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R990采矿工程毕业设计(论文)-平顶山一矿1.5Mta新井设计 下载积分:50 资料编号: R990

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作品描述

作品包括:

Word版说明书1份,114页,约64000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。

一般部分为平顶山一矿150万t/a新井设计。平煤一矿煤矿位于河南省评定上晋城市西面,交通便利。井田走向(东西)长约5.27km,倾向(南北)长约5.40km,井田总面积为28.5km2。主采煤层为9号煤,平均倾角为5°,煤层平均总厚为4.2m。井田地质条件较为简单。

井田工业储量为16392.4万t,矿井可采储量11376.3万t。矿井服务年限为58a,涌水量不大,矿井正常涌水量为75m3/h,最大涌水量为120m3/h。矿井瓦斯涌出量较低,为低瓦斯矿井。

井田为双斜井两水平开拓。采用胶带运输机运煤,辅助运输采用无轨胶轮车设备。矿井通风方式为中央分列式通风。

矿井年工作日为330d,工作制度为“三八”制。

一般部分共包括10章:1.矿区概述及井田地质特征;2.井田境界和储量;3.矿井工作制度及设计生产能力、服务年限;4.井田开拓;5.准备方式-盘区巷道布置;6.采煤方法;7.井下运输;8.矿井提升;9.矿井通风与安全技术;10.矿井基本技术经济指标。

专题部分题目是矿井小区域构造及防治水综合协同探测研究。

翻译部分主要内容为关于采矿活动诱发微震,英文题目为:Triggering of Seismicity Remote from Active Mining Excavations

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

1.1.1交通位置及交通条件 1

1.1.2地形特点 1

1.1.3矿区工农业及材料供给 1

1.1.4矿区气候条件 1

1.1.5矿区水文及地震情况 2

1.2井田地质特征 2

1.2.1  井田地形地势以及井田的勘探程度 2

1.2.2  井田地层 2

1.2.3  井田煤系地层概述 3

1.2.4  井田地质构造 4

1.2.5  井田水文地质 7

1.3.1可采煤层特征 7

1.3.2煤的特征 8

1.3.3 地温 10

2井田境界和储量 11

2.1井田境界 11

2.1.1 井田边界的确定 11

2.1.2  井田赋存特征 11

2.2矿井工业储量 12

2.2.1  井田钻孔及勘探分布情况及勘探类型 12

2.1.2井田赋存特征 12

2.2.1井田钻孔及勘探分布情况及勘探类型 12

2.2.2煤层可采厚度 14

2.3矿井地质储量 14

2.3.2各种煤柱损失计算 15

2.3.3矿井永久保护煤柱损失量 15

2.3.4矿井可采储量计算 16

3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 17

3.1矿井工作制度 17

3.2矿井设计生产能力及服务年限 17

3.2.1矿井设计生产能力的确定 17

3.2.2确定依据 17

3.2.3 各水平的服务年限 17

3.2.4井型校核 18

4 井 田 开 拓 20

4.1井田开拓的基本问题 20

4.1.1确定井筒形式、数目、位置及坐标 20

4.1.2工业场地的位置 21

4.1.3开采水平的确定及采区划分 21

4.1.4主要开拓巷道 22

4.1.5方案比较 22

4.1.6开拓布置 26

4.2矿井基本井筒巷道 27

4.2.1井筒 27

4.2.2井底车场及硐室 27

4.2.3主要开拓巷道 28

5 准备方式—采区巷道布置 37

5.1煤层的地质特征 37

5.1.1煤层埋藏条件 37

5.1.2煤的特征 37

5.2采区巷道布置及生产系统 37

5.2.1确定采区巷道布置及生产系统的原则 37

5.2.2确定采区巷道布置 38

5.2.3采区巷道布置参数确定 38

5.2.4采区生产能力确定 39

5.3采区车场选型设计 40

6 采 煤 方 法 41

6.1采煤工艺方式 41

6.1.1采煤方法确定 41

6.1.2工作面长度及推进长度确定 42

6.1.3采煤工艺 42

6.1.4支护 43

6.1.5各工艺流程安全布置注意事项 44

6.1.6劳动组织和循环作业图表 46

6.1.7工作面成本(C)计算 46

6.2回采巷道布置 47

6.2.1采区巷道布置 47

6.2.2回采巷道布置 48

6.2.3煤柱尺寸的确定 48

7 井下运输 50

7.1概述 50

7.1.1矿井设计生产能力及工作制度 50

7.1.2煤层及煤质 50

7.1.3运输距离和货载量 50

7.1.4矿井运输系统 50

7.2 采区运输设备的选择 52

7.2.1设备选型原则: 52

7.2.2工作面刮板输送机选型和验算 52

7.3主井运输设备选择 53

7.3.1主运输设备选择 53

7.3.2辅助运输大巷设备选择 54

7.3.3运输设备能力验算 55

8 矿井提升 56

8.1矿井提升概述 56

8.2主副井提升 56

8.2.1主井提升 56

8.2.2副井提升设备选型 57

9 矿井通风及安全技术 59

9.1 选择矿井通风系统 59

9.1.1矿井概况 59

9.1.2矿井通风系统的基本要求 59

9.1.3矿井通风类型的确定 60

9.1.4矿井主扇工作方法的选择 61

9.1.5工作面通风方式的选择 61

9.2矿井风量计算 61

9.2.1矿井总风量计算 61

9.2.2工作面所需风量的计算 62

9.2.3备用面需风量的计算 63

9.2.4掘进工作面需风量 63

9.2.5硐室需风量 64

9.2.6其它巷道所需风量 64

9.2.7矿井总风量 64

9.2.8风量分配 65

9.3矿井风量计算 66

9.3.1通风容易时期和通风困难时期最大阻力路线的确定 66

9.3.2矿井通风阻力计算 68

9.3.3矿井通风总阻力 70

9.3.4两个时期的矿井总风阻和总等积孔 71

9.4选择矿井通风设备 71

9.4.1选择主扇 71

9.4.2电动机选型 74

9.5安全灾害的预防措施 75

9.5.1预防瓦斯和煤尘爆炸的措施 75

9.5.2预防采空区失火 75

9.5.3防水措施 76

10 设计矿井基本技术经济指标 77

参考文献 78

专题部分

矿井小区域构造及防治水综合协同探测研究 79

1前言 79

1.1工程地质概况 79

2主要物探仪器 80

2.1矿井巷道地质探测仪KDZ1114-6B30 80

2.2 WBD系列网络并行电法仪 81

2.3瞬变电磁仪器YCS40(A) 81

2.4 pulseEKKO PRO 专业型地质雷达 82

3  瞬变电磁法前方探测水 83

3.1 探测地球物理条件 83

3.2 基本原理 83

3.3 矿井瞬变电磁探测特点 85

3.4 仪器设备 85

3.5 现场探测布置及数据采集 86

3.6 矿井瞬变电磁数据处理结果 87

3.7瞬变电磁仪水探测结果分析 89

3.8建议 89

4 矿井巷道地质探测仪探测小区域方法 90

4.1简介 90

4.2震波勘探技术的原理 90

4.2.1单点探测 90

4.2.2反射共偏移探测 91

4.3现场探测布置及数据采集 92

4.4工作面隐伏地质构造探测 93

4.4.1探测方法及数据采集 93

4.5波形处理与分析 94

4.6地质探测仪结果分析 95

4.7方法选择及参数选择的重要性 95

4.8小断层的对比方法 96

5 结论 97

参考文献 97

翻译部分

英文原文 98

中文译文 104

致  谢 109


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