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R894采矿工程毕业设计(论文)-色连煤矿5.0Mta新井设计 下载积分:50 资料编号: R894

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作品描述

作品包括:

Word版说明书1份,162页,约76000字

CAD版本图纸,共5张


摘  要


本设计包括三个部分:一般部分、专题部分和翻译部分。

一般部分为色连煤矿5.0Mt/a新井设计,共分十章:矿井概述及井田地质特征、井田境界和储量、矿井工作制度、设计生产能力及服务年限、井田开拓、准备方式—带区巷道布置、采煤方法、井下运输、矿井提升、矿井通风及矿井基本技术经济指标。

色连煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市境内,矿区对外交通便利。区内地势较为平坦,为低瓦斯矿井。井田走向长度15.7 km,倾斜方向长5.0 km。面积为36.63km2。井田可采煤层为4号煤层。4号煤平均厚度12m。煤层的倾角1-5º,平均为5º。井田地质储量为635.38 Mt,井田可采储量为629.03Mt,新井设计生产能力为5.0 Mt/a,服务年限为62年,符合《煤炭工业矿井设计规范》。矿井正常涌水量100m3/h,属于低瓦斯矿井。

色连矿井工作制度为:实行“三八”制作业,一个综采工作面保证年产量。设计矿井采用双斜井单水平开拓,工作面采用倾斜长壁采煤法,工作面长240 m,煤炭运输采用胶带,辅助运输采用无轨胶轮车。矿井通风方式为前期中央并列式通风,后期中央分列式通风。

专题部分题目为:

浅埋近距离煤层开采矿压规律及控制

翻译部分针对“Determination of the optimal threshold and length measurements for RQD calculations”进行翻译。

关键词:新井设计;中央并列式;低瓦斯矿井;无轨胶轮车


目  录


1  矿区概述及井田地质特征 8

1.1矿区概述 8

1.1.1地理位置 8

1.1.2地形特点 9

1.1.3交通条件 9

1.1.4 矿区总体规划及煤炭生产现状 9

1.1.5 区域经济 9

1.1.6 电源条件 9

1.1.7 气候条件 10

1.1.8地震及地质灾害 10

1.1.9水文条件 10

1.1.10瓦斯 10

1.2井田地质特征 10

1.2.1井田地形及地层 10

1.2.2井田的勘探程度 12

1.2.3 地质构造 12

1.2.4水文地质特征 12

1.3煤层特征 14

1.3.1含煤地层 14

1.3.2可采煤层特征 14

1.3.3 煤类、煤质与煤的用途 14

1.3.4煤层围岩性质 15

2 井田境界和储量 16

2.1井田境界 16

2.2矿井工业储量 16

2.3 矿井可采储量 18

2.3.1 安全煤柱留设原则 18

2.3.2 煤柱留设 18

2.3.3 矿井可采储量 20

3  矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 21

3.1矿井工作制度 21

3.2矿井设计生产能力及服务年限 21

3.2.1确定依据 21

3.2.2矿井设计生产能力 21

3.2.3矿井服务年限 21

4 井田开拓 23

4.1井田开拓的基本问题 23

4.1.1 井筒形式的确定 23

4.1.2 井筒位置的确定采(带)区划分 25

4.1.3 工业场地的位置 26

4.1.4 开采水平的确定 26

4.2 开拓方案比较 26

4.3 矿井基本巷道 34

4.3.1井筒 34

4.3.2井底车场及硐室 38

4.3.3主要开拓巷道 38

5 准备方式——带区巷道布置 41

5.1 煤层地质特征 41

5.1.1 煤层特征 41

5.1.2煤质分析 41

5.1.3 水文地质 41

5.1.4瓦斯 42

5.2 带区巷道布置及生产系统 42

5.2.1带区准备方式的确定 42

5.2.2带区巷道布置 42

5.2.3带区生产系统 43

5.2.4带区内巷道掘进方法 44

5.2.5带区生产能力及采出率 44

5.2.6带区车场选型设计 45

5.2.7带区变电所设计 45

6 采煤方法 46

6.1采煤工艺方式 46

6.1.1带区煤层特征及地质条件 46

6.1.2采煤方法的选择 46

6.1.3回采工作面参数 47

6.1.4回采工作面破煤、装煤方式的确定 47

6.1.5 综采工作面的设备选型及配套 50

6.1.6各工艺过程注意事项 54

6.1.7 采煤工艺 56

6.1.8回采工作面正规循环作业 57

6.1.9回采工作面吨煤成本 59

6.2回采巷道布置 61

6.2.1工作面巷道布置 61

6.2.2巷道断面及支护形式 61

7 井下运输 64

7.1概述 64

7.1.1矿井设计生产能力及工作制度 64

7.1.2煤层及煤质 64

7.1.3矿井运输方式 64

7.1.4矿井运输系统 65

7.2带区运输设备选择 65

7.2.1设备选型原则 65

7.2.2带区运输设备选型及能力验算 66

7.2.3带区运输能力验算 66

7.3大巷运输设备选择 67

7.3.1大巷运输设备的选择 67

7.3.2类型及规格 67

7.3.3运输设备运输能力验算 68

8 矿井提升 69

8.1 矿井提升概述 69

8.2 主副井提升 69

8.2.1 主井提升 69

8.2.2副井提升 69

8.2.3井上下人员运送 70

9 矿井通风及安全技术 71

9.1矿井概况、开拓方式及开采方法 71

9.1.1 矿井地质概况 71

9.1.2开拓方式 71

9.2矿井通风系统的确定 71

9.2.1矿井通风系统的基本要求 71

9.2.2矿井通风方式的选择 72

9.2.3矿井主要通风机工作方式选择 76

9.2.4 带区通风系统的要求 76

9.2.5 工作面通风方式的选择 77

9.2.6主扇的工作方式 79

9.2.7掘进通风及硐室通风 79

9.2.8通风构筑物 79

9.3 矿井风量计算 79

9.3.1 工作所需风量计算 80

9.3.2 备用面需风量的计算 81

9.3.3掘进工作面风量计算 82

9.3.4硐室需风量 84

9.3.5其它巷道所需风量 84

9.3.6矿井总风量 84

9.3.7风量分配 84

9.3.8通风设施 86

9.4 矿井阻力计算 87

9.4.1计算原则 87

9.4.2矿井最大阻力路线 87

9.4.3矿井通风阻力计算 90

9.4.4矿井通风总阻力 91

9.4.5两个时期的矿井总风阻和总等积孔 91

9.5选择矿井通风设备 92

9.5.1选择主扇 92

9.5.2电动机选型 95

9.6安全灾害的预防措施 96

9.6.1预防瓦斯和煤尘爆炸的措施 96

9.6.2预防井下火灾的措施 96

9.6.3防水措施 96

10 设计矿井基本技术经济指标 98

参考文献 99

专题设计部分 101

浅埋近距离煤层开采矿压规律及控制 101

1 国内外研究现状及发展趋势 101

1.1 关于浅埋近距离煤层国外研究现状 101

1. 2 关于浅埋近距离煤层国内研究现状 103

2 研究内容及方法 108

2.1 研究内容 108

2.2 研究方法 108

2.3 大柳塔煤矿工作面概况 109

2.3.1 12303 工作面 109

3 工作面矿压观测研究 111

3.1 观测方案 111

4 工作面矿压规律 113

4.1 沿工作面走向矿压规律 113

4.1.1 12303 沿工作面走向矿压规律 113

5 工作面矿压显现理论分析 119

5.1 煤层层间距变化 119

5.2 支架初撑力分析 119

5.4巷道观测分析 119

5.5砌体梁理论与短砌体梁结构 120

5.6老顶砌体梁结构模型 121

5.7“短砌体梁”结构关键块的受力 122

6 结论 123

参考文献: 124

外文原文: 126

1 INTRODUCTION 126

2 GENERAL ENGINEERING SITUATION AND DATABASE 127

2.1COLLECTION OF STRUCTURAL DATA 127

2.2FRACTURE NETWORK MODELING 129

3 RQD CALCULATION 130

3.1. THRESHOLD DETERMINATION 130

3.2. SCANLINES SETTING 131

3.3. RQD CALCULATION 133

4 STUDY OF RQD VALUES 134

4.1RQD VALUES ALONG THE PORTION SCANLINES AND DISTRIBUTION FEATURES 134

4.2RQD VALUES ALONG THE SCANLINES AND DISTRIBUTION FEATURES 137

4.3RQD VALUES ALONG THE SCANLINE GROUPS 138

5 CONCLUSIONS 142

REFERENCES 144

中文译文: 146

1  介绍 146

2  工程概况和数据库 146

2.1结构数据的收集 146

3  RQD计算 150

3.1临界值的确定 150

3.2扫描线设置 150

3.3RQD计算 152

4  RQD值的研究 153

4.1 RQD值沿部分扫描线和分布特征 153

4.2RQD值沿扫描线和分布特征 154

4.3 RQD值沿扫描线组 158

5  结论 160

致  谢 162

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