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(终稿)煤矿采面支护改革新建项目投资立项申报材料.doc(OK版) (终稿)煤矿采面支护改革新建项目投资立项申报材料.doc(OK版)

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煤层中存在冲洗阀嘴,另人查看顶板,扶好顶梁和水平销,防止水平销从顶梁卸口掉下伤人。柱子升紧前,要将顶梁调正,使之垂直于煤壁并刹好顶。煤矿采面支护改革项目投资立项申报材料文档免费在线阅读支柱的额定阻力,最大支撑高度,最小支撑高度,伸缩行岩,厚约为米。根据其岩石及煤层顶底板特性,使用单体液压支柱支护能够满足采场的支护要求。选型计算结果如下煤矿采煤工作面,采高,工作面斜长,采用二班生产班准备二采准的循环作业方式,采用排岩性顶板底板简单较稳定深灰色中厚层灰岩灰白色粘土岩四支护改革可行性分析技术分析煤矿采掘活动集中于煤层,煤层平均厚度米该煤层位于二迭系上统吴家坪组,岩性为砂质粘土岩硅质岩硅质灰岩泥灰程的观察结果,煤层厚度平均支护选型及支护密度计算工作面选用型单体液压支柱和型铰接顶梁配合使用。每根单体支柱的工作阻力为支容重最大采高工作面支程,额定工作液压,初撑力,泵站压力,油缸直径,底座面积,支柱有液时质量,无液时。根最大控顶支柱密度单体液压支柱额定工作阻力单位面积顶板压力工作面最大控顶距采场护密度确定最大控顶距为,工作面斜长,最大控顶面积最大控顶时支柱的数目顶距时,支柱密度根根式中工作面柱距最大控顶支根即支大小根据以上计算最大控顶支柱密度最小控顶距时工作面斜长最小控顶距时,支柱数目根最小控容重最大采高工作面支程,额定工作液压,初撑力,泵站压力,油缸直径,底座面积,支柱有液时质量,无液时。选型计算结果如下煤矿采煤工作面单体钻底量,如果在直接顶与煤层中存在冲洗阀嘴,另人查看顶板,扶好顶梁和水平销,防止水平销从顶梁卸口掉下伤人。柱子升紧前柱规格的选择,主要依据支柱在开采煤层使用时需要达到的最大高度和最小高度。支柱的最大高度注式操作时初撑力不稳定和不便于检修,目前普遍采用外注式单体液压支柱。单体液压支柱规格的选择支柱规格的选择,主要依据支柱在开采煤层使用时需要达到的最大高度和最小高度。支柱的最大高度式中工作面最大采高顶梁厚度为了避免支柱在完全抽出状态下工作,预留的活柱富裕行程,般为。单体钻底量,如果在直接顶与煤层中存在冲洗阀嘴,另人查看顶板,扶好顶梁和水平销,防止水平销从顶梁卸口掉下伤人。柱子升紧前,要将顶梁调正,使之垂直于煤壁并刹好顶。支柱时要将单体柱三用阀嘴朝向工作面下部,支柱不得打在两顶梁绞接处,支柱初撑力不得小于。支柱载荷计算最大控顶距时,支柱载荷量根大面的支护工艺回采工作面的支护工艺经历了重大的技术改革,经历了木支柱磨擦支柱单体液压支柱和液压支架阶段,在顶板管理技术上,由传统的密集支柱堆柱丛柱等切顶支柱,发展到分段密集切顶,在坚硬顶板工作面的支护工艺回采工作面的支护工艺经历了重大的技术改革,经历了木支柱磨擦支柱单体液压支柱和液压支架阶段,在顶板管理技术上,由传统的密集支柱堆柱丛柱等切顶支柱,发展到分段密集切顶,在坚硬顶板工作面的支护工艺回采工作面的支护工艺经历了重大的技术改革,经历了木支柱磨擦支柱单体液压支柱和液压支架阶段,在顶板管理技术上,由传统的密集支柱堆柱丛柱等切顶支柱,发展到分段密集切顶,在坚硬顶板工作面采用液压切顶支柱,在采场端头支护上采用工字钢梁型钢梁等支护方法,这些支护技术改革有利地促进了回采工作面单产的提高,安全状况同时有了较大改观。单体液压支柱有外注式和内注式,由于内注式操作时初撑力不稳定和不便于检修,目前普遍采用外注式单体液压支柱。单体液压支柱规格的选择支柱规格的选择,主要依据支柱在开采煤层使用时需要达到的最大高度和最小高度。支柱的最大高度式中工作面最大采高顶梁厚度为了避免支柱在完全抽出状态下工作,预留的活柱富裕行程,般为。单体钻底量,如果在直接顶与煤层中存在冲洗阀嘴,另人查看顶板,扶好顶梁和水平销,防止水平销从顶梁卸口掉下伤人。柱子升紧前,要将顶梁调正,使之垂直于煤壁并刹好顶。支柱时要将单体柱三用阀嘴朝向工作面下部,支柱不得打在两顶梁绞接处,支柱初撑力不得小于。支柱载荷计算最大控顶距时,支柱载荷量根大最小控顶距时,支柱载荷量根小④比较大根小根,支根即支大小根据以上计算最大控顶支柱密度最小控顶距时工作面斜长最小控顶距时,支柱数目根最小控顶距时,支柱密度根根式中工作面柱距最大控顶距时支柱数最大控顶距时控顶面积工作面斜长最大控顶距时控顶面积工作面最大控顶距采场护密度确定最大控顶距为,工作面斜长,最大控顶面积最大控顶时支柱的数目根最大控顶支柱密度单体液压支柱额定工作阻力单位面积顶板压力为式中采高系数,般为倍采高,取倍采高计算顶板岩石容重最大采高工作面支程,额定工作液压,初撑力,泵站压力,油缸直径,底座面积,支柱有液时质量,无液时。每根单体支柱的工作阻力为支式中支柱时间利用系数,取控顶,排距柱距分别为,全部跨落法管理顶板。支护选型及支护密度计算工作面选用型单体液压支柱和型铰接顶梁配合使用。支柱的额定阻力,最大支撑高度,最小支撑高度,伸缩行岩,厚约为米。根据其岩石及煤层顶底板特性,使用单体液压支柱支护能够满足采场的支护要求。选型计算结果如下煤矿采煤工作面,采高,工作面斜长,采用二班生产班准备二采准的循环作业方式,采用排岩性顶板底板简单较稳定深灰色中厚层灰岩灰白色粘土岩四支护改革可行性分析技术分析煤矿采掘活动集中于煤层,煤层平均厚度米该煤层位于二迭系上统吴家坪组,岩性为砂质粘土岩硅质岩硅质灰岩泥灰程的观察结果,煤层厚度平均在,煤层连续性总体偏好,厚度稍有变化,部分地段变薄或增厚,属较稳定煤层,为全区可采煤层。煤层特征表煤层编号煤层平均厚度煤层结构煤层倾角密度稳定性顶底板度,属构造简单的矿区。煤层含煤性二叠系上统吴家坪组,自下而上分为三段,仅第段含煤,本矿区内仅含层煤。即煤层,该煤层平均厚度,含煤段平均厚度,含煤系数为。含煤层的稳定性根据煤矿采矿工紫灰色厚层粉晶灰岩,缝合线发育,上部夹少量白云质灰岩。厚度大于。第四系黄色黄褐色浮土及坡积物,厚。地质构造矿区位于向斜东翼,矿区范围总体属单斜岩层,倾向南西,倾角度,平均倾角薄至中厚硅质岩,偶夹页岩,厚。夜郞组根据岩性分为两段。第段灰绿色紫红色页岩,偶夹薄层灰岩。厚。第二段灰色薄至中厚层粉晶灰岩,厚。茅草铺组浅灰灰至深灰色中至厚层灰色中厚层泥晶灰岩,底部互层,底部为粉晶灰岩,厚。长兴组和大隆组下部为深灰色中厚层泥晶灰岩,底部为层页岩中部为深灰色中至厚层状燧石灰结核灰岩上部为深灰色为含煤段。岩性为灰灰白色泥岩与砂质泥岩互层,时夹黑色灰质泥岩。含煤层,厚。第二段灰至灰色中至厚层燧石结核灰岩,底部为层厚的深灰色中厚层生物灰岩,本段厚。第三五段老至新分述如下栖霞组和茅口组下部为深灰色中至厚层泥晶灰岩燧石灰岩上部为灰至浅灰色厚层及块状泥晶至粉晶灰岩。厚度大于。吴家坪组根据岩性可将该组岩层划分为五段第段老第三系和第四系,其中的寒武系和三叠系分布最广,次为二叠系。由于黔中的隆起,缺失了志留系石炭系及侏罗系。出露的地层自下而上为下二叠统栖霞组和茅口组上二叠统吴家坪组,下三迭纃夜郞组和茅草铺组。由老老第三系和第四系,其中的寒武系和三叠系分布最广,次为二叠系。由于黔中的隆起,缺失了志留系石炭系及侏罗系。出露的地层自下而上为下二叠统栖霞组和茅口组上二叠统吴家坪组,下三迭纃夜郞组和茅草铺组。由老至新分述如下栖霞组和茅口组下部为深灰色中至厚层泥晶灰岩燧石灰岩上部为灰至浅灰色厚层及块状泥晶至粉晶灰岩。厚度大于。吴家坪组根据岩性可将该组岩层划分为五段第段为含煤段。岩性为灰灰白色泥岩与砂质泥岩互层,时夹黑色灰质泥岩。含煤层,厚。第二段灰至灰色中至厚层燧石结核灰岩,底部为层厚的深灰色中厚层生物灰岩,本段厚。第三五段灰至深灰色中至厚层灰色中厚层泥晶灰岩,底部互层,底部为粉晶灰岩,厚。长兴组和大隆组下部为深灰色中厚层泥晶灰岩,底部为层页岩中部为深灰色中至厚层状燧石灰结核灰岩上部为深灰色薄至中厚硅质岩,偶夹页岩,厚。夜郞组根据岩性分为两段。第段灰绿色紫红色页岩,偶夹薄层灰岩。厚。第二段灰色薄至中厚层粉晶灰岩,厚。茅草铺组浅灰紫灰色厚层粉晶灰岩,缝合线发育,上部夹少量白云质灰岩。厚度大于。第四系黄色黄褐色浮土及坡积物,厚。地质构造矿区位于向斜东翼,矿区范围总体属单斜岩层,倾向南西,倾角度,平均倾角度,属构造简单的矿区。煤层含煤性二叠系上统吴家坪组,自下而上分为三段,仅第段含煤,本矿区内仅含层煤。即煤层,该煤层平均厚度,含煤段平均厚度,含煤系数为。含煤层的稳定性根据煤矿采矿工程的观察结果,煤层厚度平均在,煤层连续性总体偏好,厚度稍有变化,部分地段变薄或增厚,属较稳定煤层,为全区可采煤层。煤层特征表煤层编号煤层平均厚度煤层结构煤层倾角密度稳定性顶底板岩性顶板底板简单较稳定深灰色中厚层灰岩灰白色粘土岩四支护改革可行性分析技术分析煤矿采掘活动集中于煤层,煤层平均厚度米该煤层位于二迭系上统吴家坪组,岩性为砂质粘土岩硅质岩硅质灰岩泥灰岩,厚约为米。根据其岩石及煤层顶底板特性,使用单体液压支柱支护能够满足采场的支护要求。选型计算结果如下煤矿采煤工作面,采高,工作面斜长,采用二班生产班准备二采准的循环作业方式,采用排控顶,排距柱距分别为,全部跨落法管理顶板。支护选型及支护密度计算工作面选用型单体液压支柱和型铰接顶梁配合使用。支柱的额定阻力,最大支撑高度,最小支撑高度,伸缩行程,额定工作液压,初撑力,泵站压力,油缸直径,底座面积,支柱有液时质量,无液时。每根单体支柱的工作阻力为支式中支柱时间利用系数,取单体液压支柱额定工作阻力单位面积顶板压力为式中采高系数,般为倍采高,取倍采高计算顶板岩石容重最大采
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