的孔口管进行封堵,最后用混凝土厚度进行加固混凝土基准配合比为水泥∶沙探讨如何排除水峪煤业工作面上覆老空区积水威胁矿业工程论文煤柱,沿工作面推进方向为避免边界效应,两端各留煤柱,模型垂直方向按照煤层柱状图∶建立,最终建立长宽高为的维数值模型,如图所示,模型侧面和底面均采用位移约束为,采空区后方边界附近原有切眼处及前方边界附近采煤工作面发育高度达到最大,最大高度为,岩层塑性破坏后,将产生大量的裂隙缝隙,为地下水的渗流提供途径,因此可认为工作面回倾角。探讨如何排除水峪煤业工作面上覆老空区积水威胁矿业工程论文。图数值模型及模拟方案示意图采空区围岩塑性区分布模拟工作面回采后,沿工作面推关键词探放水数值模拟理论计算矿业工程工程概况汾西矿业集团水峪煤业有限公司位于山西省吕梁市,现阶段正在进行太原组之号煤层的采掘工作,工作面为采区新的回采工作面,开采导水裂隙带可能导通上覆采空区积水。摘要汾西矿业集团水峪煤业工作面即将投入生产,通过理论计算数值模拟等方法研究表明,工作面导水裂隙带发育高度达到,远大于与上覆号煤层采空放量达到万,探放孔水压降至左右,成功解除了影响工作面安全开采的上部号煤层老空水。顶板涌水可能性分析导水裂隙带高度理论计算水峪煤业煤层顶板多为灰岩砂岩,单轴抗压强角,平均倾角。探讨如何排除水峪煤业工作面上覆老空区积水威胁矿业工程论文。摘要汾西矿业集团水峪煤业工作面即将投入生产,通过理论计开采将导通上覆采空区积水。关键词探放水数值模拟理论计算矿业工程工程概况汾西矿业集团水峪煤业有限公司位于山西省吕梁市,现阶段正在进行太原组之号煤层的采掘工作,工作面为采探讨如何排除水峪煤业工作面上覆老空区积水威胁矿业工程论文的距离,工作面回采受到上覆老空区积水的威胁,设计采用探放孔对老空区积水进行超前疏放,总疏放量达到万,探放孔水压降至左右,成功解除了影响工作面安全开采的上部号煤层老空算可得,工作面回采后,采空区上覆岩层产生的导水裂缝带最大高度为,因此可初步确定工作面开采导水裂隙带发育高度最大可达,工作面距上部号煤层采空区垂直距离为,可初步判,整体基本呈型分布,在采空区中部塑性区发育高度较小,最大高度为,采空区后方边界附近原有切眼处及前方边界附近采煤工作面发育高度达到最大,最大高度为,岩层塑性破坏后,将为,属坚硬岩层,根据建筑物水体铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程得到导水裂隙带计算公式煤层采用综合机械化放顶煤采煤工艺,平均采高为。计算数值模拟等方法研究表明,工作面导水裂隙带发育高度达到,远大于与上覆号煤层采空区的距离,工作面回采受到上覆老空区积水的威胁,设计采用探放孔对老空区积水进行超前疏放,总新的回采工作面,开采煤层,上部号煤为黑坡沟小煤窑破坏区,层间距为,平均,工作面煤层平均厚度,直接顶为泥岩,老顶为石灰岩,底板为铝质泥岩,煤层结构复杂,煤层生大量的裂隙缝隙,为地下水的渗流提供途径,因此可认为工作面回采期间上覆岩层导水裂隙带发育高度为。工作面距上覆号煤层采空区间距为,小于导水裂隙带高度,故可认为工作面探讨如何排除水峪煤业工作面上覆老空区积水威胁矿业工程论文拟方案示意图采空区围岩塑性区分布模拟工作面回采后,沿工作面推进方向取垂直剖面,得到围岩塑性区分布如图所示。由图可以看出,工作面推进后,顶板岩层出现了大面积的塑性破其详细参数如表所示。工作面长度,为消除边界效应,两侧各留煤柱,沿工作面推进方向为避免边界效应,两端各留煤柱,模型垂直方向按照煤层柱状图∶建立,最终建立长宽高为水∶∶,待注入孔内的混凝土凝固后,再进行耐压试验测试结果按般为平均水量的倍测试。首先用钻头直径为扫孔至孔底以外,然后进行清水耐压试验,试验压力为,稳定,顶部边界采用自由面,工作面在模型中部开挖,开挖步距为,工作面采高为,模拟开挖方案如图所示。探讨如何排除水峪煤业工作面上覆老空区积水威胁矿业工程论文期间上覆岩层导水裂隙带发育高度为。工作面距上覆号煤层采空区间距为,小于导水裂隙带高度,故可认为工作面开采将导通上覆采空区积水。工作面长度,为消除边界效应,两侧各方向取垂直剖面,得到围岩塑性区分布如图所示。由图可以看出,工作面推进后,顶板岩层出现了大面积的塑性破坏,整体基本呈型分布,在采空区中部塑性区发育高度较小,最大高度号煤层,上部号煤为黑坡沟小煤窑破坏区,层间距为,平均,工作面煤层平均厚度,直接顶为泥岩,老顶为石灰岩,底板为铝质泥岩,煤层结构复杂,煤层倾角,平
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