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长期以来,煤炭的自燃灾害是矿井生产过程中所面临的安全问题之一,与其他固体类物质火灾不同的是,煤自燃通常具有隐蔽性、自燃性和复燃性[1],并且对于地下煤自燃火源的准确定位也是一个难以解决的问题,因此,在进行煤自燃治理的时候一般会受到诸多条件的限制和影响[2]。
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随着我国“西部大开发”战略及“一带一路”倡议的稳步推进以及国民经济和科学技术的不断发展,越来越多的大型地下厂房、水利隧洞、交通隧道、采矿巷道及地下试验室等大型地下洞室工程正被提上日程并投入建设[1,2,3,4,5,6]。地下洞室工程中岩体一般处于复杂压力环境中,同时脆性岩石材料的受压破坏模式取决于载荷的形式,载荷形式的不同会导致岩石的破坏模式不同,裂纹的类型也会有所不同。
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金川三矿区1330 m水平分段巷道的围岩主要为大理岩、角闪岩及混合岩。该巷道围岩岩体破碎,工程地质条件较差,支护难度大。巷道主要支护方式有喷锚网支护、钢拱架支护及锚注支护等。巷道围岩松动圈大小的不确定导致巷道支护效果差,返修周期短。巷道开挖引起应力重新分布,当应力大于围岩强度时,围岩发生破裂,在巷道周边形成的环向破裂带称为围岩松动圈[1]。
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煤炭资源在我国能源生产和消费结构中占据重要地位,安全稳定供给是煤炭生产的重要任务。我国厚煤层赋存丰富,占目前煤炭探明总储量的47.8%,厚煤层及特厚煤层年产量占我国煤炭总年产量的45%,为煤炭工业高质量发展提供了有力的资源保障[1]。放顶煤开采作为主要的厚煤层开采手段,具有产量高、成本低等优点。
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特厚煤层的主要开采方式为综放开采[2]。特厚煤层综放开采条件下,开采空间大,矿压显现剧烈,与普通煤层开采呈现不一样的特点[3,4]。因此,研究关键层破断形成的结构及上覆岩层运动特征对于了解采场矿压规律具有重要意义。目前一些采矿学者对特厚煤层综放采场覆岩结构也进行了相关研究和探索。
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根据采场顶板岩层移动规律[1,2],工作面回采后,直接顶冒落在采空区内形成垮落带,基本顶发生“O-X”破断,沿工作面推进方向形成砌体梁结构,沿倾向方向形成弧形三角块,垮落带的支撑作用影响基本顶关键块体的回转变形,进而影响工作面和沿空巷道的矿压显现特征[3]。在采场上覆岩层的全砌体梁结构模型中[4],垮落带通常被假设为弹性体,即垮落带对顶板的支撑作用服从胡克定理,而垮落带矸石侧限压缩试验得出试样的应力 - 应变曲线为指数关系[5]。
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近年来,随着对煤炭的高强度开采,浅部煤炭资源已不能满足社会需求,深部可利用煤层资源亟待开发,重复开采问题日益增多。而开采沉陷作为矿区煤炭开采过程中形成的地质灾害问题,严重破坏矿区生态地质环境,影响矿区及周边居民正常生产生活。且重复开采对煤层上部应力场造成二次干扰,在应力重新平衡的过程中,使得上覆岩层再次发生变形破坏,引起更加强烈的开采沉陷。
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研究发现,AWJ的切割能力不仅受射流工艺参数影响[5],还与岩石性质密切相关[6,7]。对于非均质脆性材料,磨料水射流的冲击力首先作用于基质,能量被基质吸收后,消弱了磨料对骨料的冲击作用[8]。PAOLA等[9]针对3种岩石开展了磨料水射流切割试验,发现磨料水射流对岩石的冲击机制取决于岩石的矿物成分及结构构造。
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煤矿井下空间狭窄、环境复杂,易发生自然灾害与事故灾难[1]。灾后断网、断电、通信系统瘫痪,导致救援队无法统一指挥,影响了救援效率和反应速度。目前矿井下应急通信设备存在传输距离短、无后备电池或电池工作时间短、传输带宽窄等问题,而井下设备必须满足防爆要求,通常采用厚重的隔爆外壳,设备体积较大,质量较重,不够轻量化[2]。
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锚杆支护技术是1种简单有效的巷道围岩加固技术,至今有60多年的发展历程,经历了低强度向高强度、高预应力、强力支护的跨越式发展[1]。锚杆支护是煤矿巷道的主要支护方式,对煤矿安全、高效建设与生产有着十分重要的积极作用。
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煤矿井下辅助运输担负着全矿井生产所需人员、物资及设备的中转和运输工作,是保证煤矿安全生产和提高生产效率的重要一环[1]。矿用无轨胶轮车以其机动灵活、运输效率高、应用范围广的特点,是煤矿井下辅助运输的主要设备。
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煤矿掘进机液压系统泄漏重点表现为内泄漏和外泄漏,其中,内泄漏即油液由液压元件高压腔往低压腔流动,而外泄漏即油液由系统内部向外部流动。在具体生产中通过对液压系统泄漏原因的分析,能够明确通常都在系统运行一段时间之后才出现泄漏问题,油液受到污染、系统温度提升太高、系统振动或冲击、密封件设计以及装配等因素都会导致泄漏问题。
煤矿掘进设备的调试是确保设备运行正常和高效的重要环节。如图1所示,在调试过程中常会遇到各种常见问题,这些问题可能会导致调试工作的延迟和设备使用的不顺利。因此,研究和应用相应的对策解决这些问题变得尤为重要。煤矿掘进设备调试中,常见问题主要包括设备配件安装不正确、设备故障和操作人员的技术水平等。
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近些年,我国水资源短缺日趋严重,陕北地区受到地理位置、气候和地形等因素影响水资源时空分布不均,更加剧了该地区水资源匮乏问题。随着水再生利用技术的发展,膜法处理技术以其操作方便、模块化集成度高、自动化程度高、能耗低等特点成为核心水处理工艺。利用膜法处理工艺实现矿井水的深度处理和循环利用,可有效避免井水外排造成的水资源浪费和环境污染,大幅降低煤化工等企业的生产成本。
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随着国家环保形势的变化,目前环保工作呈现高压严管态势,各项制度制定修订频率更加频繁、环保监督要素不断增加、环保执法尺度越发严格,这对企业的生态环保管理工作提出了更高的要求。相对于一般工业固体废物,煤矿企业产生危险废物的生产工艺较为分散,各个生产过程都可能产生一定的危险废物且部分危废产生量较少,点多面广。
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