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从疫情防控中感悟中国特色社会主义制度优势党课PPT

及控于两帮介质属性结构位态受采动影响程度矿压显现等不同且具有明显不对称性,造成两帮协调承载难度较大。在采场侧向支承压力作用下,若实体煤帮锚杆索支护体难以有效抵抗煤体向巷内持续变形,其浅部煤体松扩变形至片帮将使其失去对顶板的有效支撑,相当于增加了顶板的跨度,易导致顶板沿实体煤帮切落体支护阻力偏低,不能使顶板及时沿采空区侧切落,上覆岩层剧烈活动导致基本顶在实体煤帮深处破断并向采空区侧回转下沉,直接顶随其同倾斜,顶板倾斜角度可达乃至以上。由于顶板各岩层的岩性变形参数挠曲半径及分层垮落时间不同而发生层间滑移错动和离层,且靠采空区侧顶板离层量明显大叙永矿区首采层无煤柱条件下巷道围岩活动规律及控制支护技术研究与应用原稿.协调承载难度较大。在采场侧向支承压力作用下,若实体煤帮锚杆索支护体难以有效抵抗煤体向巷内持续变形,其浅部煤体松扩变形至片帮将使其失去对顶板的有效支撑,相当于增加了顶板的跨度,易导致顶板沿实体煤帮切落下沉。叙永矿区首采层无煤柱条件下巷道围岩活动规律及控制支护技术研究与应用原稿于两帮介质属性结构位态受采动影响程度矿压显现等不同且具有明显不对称性,造成两帮协调承载难度较大。在采场侧向支承压力作用下,若实体煤帮锚杆索支护体难以有效抵抗煤体向巷内持续变形,其浅部煤体松扩变形至片帮将使其失去对顶板的有效支撑,相当于增加了顶板的跨度,易导致顶板沿实体煤帮切落煤帮深处破断并向采空区侧回转下沉,直接顶随其同倾斜,顶板倾斜角度可达乃至以上。由于顶板各岩层的岩性变形参数挠曲半径及分层垮落时间不同而发生层间滑移错动和离层,且靠采空区侧顶板离层量明显大于中部和实体煤帮侧顶板离层量,易导致巷旁充填区域顶板和巷内支护顶板衔接的薄弱区成较大的拉应力区,浅部岩层呈现不均匀弯曲变形开裂。又因护巷不同阶段尤其是护巷前期和过渡期顶板浅部岩层与巷内支护体相互作用,反复顶压扰动,导致浅部顶板更加破碎。巷道轴线方向浅顶板中部受扰动变形敏感性最强,局部漏冒或大变形易造成更大面积破坏冒落现象。煤层巷道支护分区根据巷道顶围岩面,要求充填体从开始充填到达到最大强度的过程中,强度的增加应与顶板下沉来压步距与时间相适应另方面,充填体最终强度必须达到定数值,巷旁支护达到合理的支护阻力,才能保持护巷的长期稳定。护巷初期巷旁充填墙体支护阻力偏低,不能使顶板及时沿采空区侧切落,上覆岩层剧烈活动导致基本顶在实水或采动后围岩变形量大。矿区矿井实际生产过程中矿压显现规律尚未完全掌握,特别是近些年来矿井首采保护层沿空护巷无煤柱开采条件下,对巷道围岩活动规律和控制技术研究就更显不足。该文结合矿区地质特性原岩性能测试前沿科研理论及广大工程技术人员的现场经验,较好的分析了巷道围岩活动规律及控沉。为了保持巷道围岩稳定,同时断面能够满足生产要求,应进行超前加强支护。加强支护方式主要有种单体支柱配顶梁和专门设计的超前支护液压支架。对于沿空护巷,不仅受到工作面超前支承压力的影响,更主要的是工作面采过以后,侧煤帮不复存在,采动影响更加剧烈,而巷旁充填体的设臵并达到所需的强中部和实体煤帮侧顶板离层量,易导致巷旁充填区域顶板和巷内支护顶板衔接的薄弱区域发生严重切顶,部分厚层直接顶护巷切顶高度可达以上,致使护巷断面不能满足要求。实体煤帮向巷内移近量大甚至发生片帮,承载能力下降,造成顶板沿实体煤帮切落下沉。靠采空区侧为护巷的充填墙体,另侧为实体煤帮,破碎。巷道轴线方向浅顶板中部受扰动变形敏感性最强,局部漏冒或大变形易造成更大面积破坏冒落现象。煤层巷道支护分区根据巷道顶围岩破坏原因分析,提出巷道支护如图的大区其中是区顶板回转变形支护区,区两帮剪切滑移破坏支护区,区底板拉压破坏支护区,区充填体压缩剪切破坏支护区,区坏原因分析,提出巷道支护如图的大区其中是区顶板回转变形支护区,区两帮剪切滑移破坏支护区,区底板拉压破坏支护区,区充填体压缩剪切破坏支护区,区基本顶大挠度变形悬臂处理支护区。叙永矿区首采层无煤柱条件下巷道围岩活动规律及控制支护技术研究与应用原稿。护巷初期巷旁充填墙叙永矿区首采层无煤柱条件下巷道围岩活动规律及控制支护技术研究与应用原稿.于两帮介质属性结构位态受采动影响程度矿压显现等不同且具有明显不对称性,造成两帮协调承载难度较大。在采场侧向支承压力作用下,若实体煤帮锚杆索支护体难以有效抵抗煤体向巷内持续变形,其浅部煤体松扩变形至片帮将使其失去对顶板的有效支撑,相当于增加了顶板的跨度,易导致顶板沿实体煤帮切落区域,工作面采空区顶板大量拉伸变形直接垮落充填采空区,底板产生大量塑性变形。机巷高帮顶板由于受到支护作用,垮落不充分,更多的是部分直接顶垮落至工作面采空区。护巷顶板跨度大,顶板岩层尤其是浅部岩层承受拉应力高且受扰动敏感性强,呈现出大范围碎裂状态。达到及以上的大跨度巷道顶板中部中部和实体煤帮侧顶板离层量,易导致巷旁充填前期和过渡期顶板浅部岩层与巷内支护体相互作用,反复顶压扰动,导致浅部顶板更加破两帮底板处于高地应力条件下,存在应力集中问题。开采后巷道情况工作面机巷采用强支护巷模式,护巷段受工作面开采后采空区顶底板应力卸载作用,巷道的上下帮顶板处均出现大量塑性破坏,从而改变了巷帮的应力条件,巷道煤壁帮顶板所形成的悬臂梁结构在高应力作用下造成失稳,顶板上部存在有明显的拉广大工程技术人员的现场经验,较好的分析了巷道围岩活动规律及控制关键技术要点。通过深入的分析与总结和不断的推广与应用,具备了值得肯定的技术经济价值,对矿井安全生产具有重大意义。关键词首采层无煤柱围岩规律控制技术研究与应用开采前巷道布点结合现场条件,通过工程技术人员的实践观察对变组合悬臂梁结构。下行沿空护巷条件下,顶板悬臂梁会受到下帮顶板岩层的个向上的推力,故根本不会由所谓的下滑力,如图所示,而且悬臂梁的另端会受到垮落矸石的支承,则其回转下沉的趋势将会更步减弱,这就是为什么在下行沿空护巷条件下采用斜拉式锚索来对顶板岩层进行支护。摘要叙永矿区是川南地区叙永矿区首采层无煤柱条件下巷道围岩活动规律及控制支护技术研究与应用原稿.于两帮介质属性结构位态受采动影响程度矿压显现等不同且具有明显不对称性,造成两帮协调承载难度较大。在采场侧向支承压力作用下,若实体煤帮锚杆索支护体难以有效抵抗煤体向巷内持续变形,其浅部煤体松扩变形至片帮将使其失去对顶板的有效支撑,相当于增加了顶板的跨度,易导致顶板沿实体煤帮切落制关键技术要点。通过深入的分析与总结和不断的推广与应用,具备了值得肯定的技术经济价值,对矿井安全生产具有重大意义。关键词首采层无煤柱围岩规律控制技术研究与应用开采前巷道布点结合现场条件,通过工程技术人员的实践观察对变形严重但尚未开采前的芙蓉叙永矿采区首采层煤层机风巷分别进行中部和实体煤帮侧顶板离层量,易导致巷旁充填区域顶板和巷内支护顶板衔接的薄弱区域发生严重切顶,部分厚层直接顶护巷切顶高度可达以上,致使护巷断面不能满足要求。实体煤帮向巷内移近量大甚至发生片帮,承载能力下降,造成顶板沿实体煤帮切落下沉。靠采空区侧为护巷的充填墙体,另侧为实体煤帮,下造成失稳,顶板上部存在有明显的拉伸区域,工作面采空区顶板大量拉伸变形直接垮落充填采空区,底板产生大量塑性变形。机巷高帮顶板由于受到支护作用,垮落不充分,更多的是部分直接顶垮落至工作面采空区。摘要叙永矿区是川南地区主要的煤炭生产基地之,开采区域内地质构造多煤层间距近围岩性能差本顶大挠度变形悬臂处理支护区。叙永矿区首采层无煤柱条件下巷道围岩活动规律及控制支护技术研究与应用原稿。测试的结论机巷存在底鼓现象,两帮有较重的拉伸变形,塑性破坏较大,同时对以下煤层开采有较大影响,开采后的矿区显现可能较为严重风巷受下层布臵底抽巷影响,底鼓现象更为严重水或采动后围岩变形量大。矿区矿井实际生产过程中矿压显现规律尚未完全掌握,特别是近些年来矿井首采保护层沿空护巷无煤柱开采条件下,对巷道围岩活动规律和控制技术研究就更显不足。该文结合矿区地质特性原岩性能测试前沿科研理论及广大工程技术人员的现场经验,较好的分析了巷道围岩活动规律及控护巷顶板跨度大,顶板岩层尤其是浅部岩层承受拉应力高且受扰动敏感性强,呈现出大范围碎裂状态。达到及以上的大跨度巷道顶板中部形成较大的拉应力区,浅部岩层呈现不均匀弯曲变形开裂。又因护巷不同阶段尤其是护巷前期和过渡期顶板浅部岩层与巷内支护体相互作用,反复顶压扰动,导致浅部顶板更加破发生严重切顶,部分厚层直接顶护巷切顶高度可达以上,致使护巷断面不能满足要求。实体煤帮向巷内移近量大甚至发生片帮,承载能力下降,造成顶板沿实体煤帮切落下沉。靠采空区侧为护巷的充填墙体,另侧为实体煤帮,由于两帮介质属性结构位态受采动影响程度矿压显现等不同且具有明显不对称性,造成两需要定的空间与时间。在这个空间与时段内,必须设臵高阻力的加强支护,阻止顶板下沉,控制顶板岩层离层,保持顶板的完整与稳定。巷旁支护巷旁支护有多种形式,尤其以充填或混凝土柔模为佳,巷旁支护应注意以下几点支护体强度。巷旁支护体在工作面顶板垮落过程中应具有足够的强度切断直接顶岩层。方点测试。上行沿空护巷条件下,顶板的垮落形态如图所示,顶板为端悬空没有岩层支承另端固定的倾斜组合悬臂梁。图中锚索为补打的斜拉式锚索,其他的为原有锚杆锚索,采用该技术能有效抵挡顶板的拉剪式破坏,将用锚杆锚索形成起来的组合悬臂梁通过锚索的拉力固定在顶板坚硬岩层中,从而形成稳定的斜拉水或采动后围岩变形量大。矿区矿井实际生产过程中矿压显现规律尚未完全掌握,特别是近些年来矿井首采保护层沿空护巷无煤柱开采条件下,对巷道围岩活动规律和控制技术研究就更显不足。该文结合矿区地质特性原岩性能测试前沿科研理论及广大工程技术人员的现场经验,较好的分析了巷道围岩活动规律外光谱检测方法进行实践验证。在实践操作中,利用近红外光谱检测方式,积累经验搭建不同物质对近红外光谱吸收的模型图,构建近红外光谱实验模型进行在克以内,以此作为恒重计算大豆水分含量。化学分析测定化学测定

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