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Z3761-涡北煤矿1.2Mta新井设计 下载积分:50 资料编号: Z3761

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作品描述

作品包括:

Word版说明书1份,共132页,约75000字

CAD版本图纸,共5张

Z3761-涡北煤矿1.2Mta新井设计

摘要

本设计包括三个部分:一般部分、专题部分和翻译部分。

一般部分为涡北煤矿1.2 Mt/a新井设计。涡北煤矿位于安徽省涡阳县境内,东南有濉阜铁路,西南有京九铁路,交通便利。井田走向长度约6 km,倾向长度约3.2 km,面积约19 km2。主采煤层为8号煤层,平均倾角为21°,平均厚度为7.37 m。井田工业储量为14405.9万t,可采储量为8346.9 万t,矿井服务年限为53.5 a。矿井正常涌水量为320 m3/h,最大涌水量为360 m3/h。矿井相对瓦斯涌出量为6.96 m3/t,属于低瓦斯矿井。

根据井田地质条件,提出四个技术上可行的开拓方案。通过技术经济比较,最终确定方案一为最优方案,一水平标高-700 m,二水平标高-1000 m。

设计首采区采用采区准备方式,工作面长度172 m,采用综采放顶煤采煤法,矿井年工作日为330 d,工作制度为“四六制”。

大巷采用胶带输送机运煤,辅助运输采用1.5 t固定矿车运输。矿井通风方式为中央并列式。

专题部分题目:浅析深井巷道的围岩变形破坏机理与支护技术。专题中提出了目前国内外对深井巷道支护的研究现状,以及当前深井巷道支护的主要形式。通过对深井回采巷道与软岩巷道进行模拟实验来分析不同支护方式控制深井巷道围岩变形破坏的机理。

翻译部分题目:《NAVIGATION AND CONTROL OF CONTINUOUS MINING SYSTEMS FOR COAL MINING》,采煤中的导航和连续开采控制系统。

关键词:涡北煤矿;立井;采区;放顶煤采煤法;中央并列式通风;深井巷道

目    录

一般部分

1矿区概述及井田地质特征 1

1.1矿区概述 1

1.2井田地质特征 3

1.3煤层特征 7

2 井田境界及储量 10

2.1井田境界 10

2.2矿井工业储量 10

2.3矿井可采储量 13

3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 16

3.1矿井工作制度 16

3.2矿井设计生产能力及服务年限 16

4 井田开拓 18

4.1矿井开拓的基本问题 18

4.2矿井基本巷道 30

5 准备方式—采区巷道布置 41

5.1煤层地质特征 41

5.2采区巷道布置及生产系统 41

5.3采区车场选型设计 45

6 采煤方法 47

6.1采煤工艺方式 47

6.2回采巷道布置 57

7 井下运输 60

7.1概述 60

7.2采区运输设备选择 61

7.3大巷运输设备选择 64

8 矿井提升 66

8.1概述 66

8.2主副井提升 66

9 矿井通风及安全 70

9.1矿井地质、开拓、开采概况 70

9.2矿井通风系统的确定 70

9.3矿井风量计算 73

9.4矿井通风阻力计算 80

9.5选择矿井通风设备 84

9.6特殊灾害的预防措施 89

10 设计矿井基本技术经济指标 90

参考文献 91

专题部分

浅析深井巷道的围岩变形破坏机理与支护技术 92

1 引言 92

2 深井巷道支护研究现状及存在问题 93

2.1深井巷道的研究进展 93

2.2深井巷道矿压显现的研究现状 93

2.3国内外在深井巷道支护方面的研究现状 94

2.4深井巷道支护存在的问题 95

3 深井巷道围岩变形破坏机理及支护研究 96

3.1巷道变形破坏机理分析 96

3.2深井巷道支护机理 96

4 深井回采巷道支护相似模拟研究 99

4.1概述 99

4.2矿区工程地质条件和开采条件 99

4.3回采巷道相似模拟试验设计 99

4.4相似模拟试验结果分析 100

4.5相似模拟试验结论 103

5 深井软岩巷道围岩变形破坏及耦合支护数值模拟研究 104

5.1软岩巷道围岩控制理论研究的发展和现状 104

5.2软岩的工程特征及力学属性 104

5.3深井软岩巷道破坏机理与特点 106

5.4深井软岩巷道的支护 107

5.5巷道耦合支护作用数值模拟研究 107

5.6模拟试验结论 110

6 结论 111

6.1深井巷道围岩变形破坏机理 111

6.2深井巷道支护技术 111

参考文献 113

翻译部分  

英文原文 114

中文译文 123

致  谢 130


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Z3761-涡北煤矿1.2Mta新井设计

摘要

本设计包括三个部分:一般部分、专题部分和翻译部分。

一般部分为涡北煤矿1.2 Mt/a新井设计。涡北煤矿位于安徽省涡阳县境内,东南有濉阜铁路,西南有京九铁路,交通便利。井田走向长度约6 km,倾向长度约3.2 km,面积约19 km2。主采煤层为8号煤层,平均倾角为21°,平均厚度为7.37 m。井田工业储量为14405.9万t,可采储量为8346.9 万t,矿井服务年限为53.5 a。矿井正常涌水量为320 m3/h,最大涌水量为360 m3/h。矿井相对瓦斯涌出量为6.96 m3/t,属于低瓦斯矿井。

根据井田地质条件,提出四个技术上可行的开拓方案。通过技术经济比较,最终确定方案一为最优方案,一水平标高-700 m,二水平标高-1000 m。

设计首采区采用采区准备方式,工作面长度172 m,采用综采放顶煤采煤法,矿井年工作日为330 d,工作制度为“四六制”。

大巷采用胶带输送机运煤,辅助运输采用1.5 t固定矿车运输。矿井通风方式为中央并列式。

专题部分题目:浅析深井巷道的围岩变形破坏机理与支护技术。专题中提出了目前国内外对深井巷道支护的研究现状,以及当前深井巷道支护的主要形式。通过对深井回采巷道与软岩巷道进行模拟实验来分析不同支护方式控制深井巷道围岩变形破坏的机理。

翻译部分题目:《NAVIGATION AND CONTROL OF CONTINUOUS MINING SYSTEMS FOR COAL MINING》,采煤中的导航和连续开采控制系统。

关键词:涡北煤矿;立井;采区;放顶煤采煤法;中央并列式通风;深井巷道

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一般部分

1矿区概述及井田地质特征 1

1.1矿区概述 1

1.2井田地质特征 3

1.3煤层特征 7

2 井田境界及储量 10

2.1井田境界 10

2.2矿井工业储量 10

2.3矿井可采储量 13

3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 16

3.1矿井工作制度 16

3.2矿井设计生产能力及服务年限 16

4 井田开拓 18

4.1矿井开拓的基本问题 18

4.2矿井基本巷道 30

5 准备方式—采区巷道布置 41

5.1煤层地质特征 41

5.2采区巷道布置及生产系统 41

5.3采区车场选型设计 45

6 采煤方法 47

6.1采煤工艺方式 47

6.2回采巷道布置 57

7 井下运输 60

7.1概述 60

7.2采区运输设备选择 61

7.3大巷运输设备选择 64

8 矿井提升 66

8.1概述 66

8.2主副井提升 66

9 矿井通风及安全 70

9.1矿井地质、开拓、开采概况 70

9.2矿井通风系统的确定 70

9.3矿井风量计算 73

9.4矿井通风阻力计算 80

9.5选择矿井通风设备 84

9.6特殊灾害的预防措施 89

10 设计矿井基本技术经济指标 90

参考文献 91

专题部分

浅析深井巷道的围岩变形破坏机理与支护技术 92

1 引言 92

2 深井巷道支护研究现状及存在问题 93

2.1深井巷道的研究进展 93

2.2深井巷道矿压显现的研究现状 93

2.3国内外在深井巷道支护方面的研究现状 94

2.4深井巷道支护存在的问题 95

3 深井巷道围岩变形破坏机理及支护研究 96

3.1巷道变形破坏机理分析 96

3.2深井巷道支护机理 96

4 深井回采巷道支护相似模拟研究 99

4.1概述 99

4.2矿区工程地质条件和开采条件 99

4.3回采巷道相似模拟试验设计 99

4.4相似模拟试验结果分析 100

4.5相似模拟试验结论 103

5 深井软岩巷道围岩变形破坏及耦合支护数值模拟研究 104

5.1软岩巷道围岩控制理论研究的发展和现状 104

5.2软岩的工程特征及力学属性 104

5.3深井软岩巷道破坏机理与特点 106

5.4深井软岩巷道的支护 107

5.5巷道耦合支护作用数值模拟研究 107

5.6模拟试验结论 110

6 结论 111

6.1深井巷道围岩变形破坏机理 111

6.2深井巷道支护技术 111

参考文献 113

翻译部分  

英文原文 114

中文译文 123

致  谢 130


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