作品包括:
Word版说明书1份,117页,约68000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。
一般部分为城郊煤矿2.4 Mt/a新井设计。城郊煤矿位于河南省永城市境内,交通便利。井田走向(东西)长度约7.3 km,倾斜(南北)宽度约4.1 km,总面积为32.53 km2。主采煤层为二2煤,煤层平均倾角为5º,平均厚度为5.1 m。井田地质条件较为简单。
井田工业储量为242.36 Mt,可采储量为168.62 Mt。矿井设计生产能力为2.4 Mt/a,服务年限为54.04 a。矿井涌水量不大,正常涌水量为280 m3/h,最大涌水量为476 m3/h。矿井瓦斯相对涌出量为0.59 m3/t,绝对涌出量为5.62 m3/min,为低瓦斯矿井。
井田开拓方式为立井单水平上下山开拓。采用胶带输送机运煤,采用矿车进行辅助运输。矿井通风方式前期为中央并列式通风,后期为两翼对角式通风。矿井年工作日为330 d,工作制度为四六制,日净提升时间为16 h。
一般部分共包括10章:1、矿区概况与地质特征;2、井田境界和储量;3、矿井工作制度、设计生产能力及服务年限;4、井田开拓;5、准备方式——带区巷道布置;6、采煤方法;7、井下运输;8、矿井提升;9、矿井通风与安全;10、设计矿井基本技术经济指标。
专题部分题目是郑州矿区“三软”不稳定煤层巷道支护技术分析,主要分析了郑州矿区“三软”不稳定煤层巷道失稳破坏的原因,并提出了相应的控制技术措施和控制郑州矿区“三软”煤巷支护失效和巷道围岩变形的机制。
翻译部分主要内容是关于巷道掘进过程中粉尘影响因素的数值模拟及其应用,英文题目为:Numerical simulation of the factors influencing dust in drilling tunnels: Its application
关键词:立井;单水平;带区;大采高;上下山;煤巷支护;粉尘
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地理位置 1
1.1.2地貌 1
1.1.3水文 2
1.1.4气象及地震 2
1.1.5矿井电源及水源 2
1.1.6社会概况 2
1.2井田地质特征 2
1.2.1地层 3
1.2.2地质构造 3
1.2.3水文地质特征 3
1.2.4地温 3
1.3煤层特征 4
1.3.1煤层埋藏条件 4
1.3.2煤质 4
1.3.3煤层顶底板 4
1.3.4瓦斯煤尘 5
2 井田境界与储量 5
2.1井田境界 5
2.1.1井田境界划分原则 5
2.1.2井田境界 5
2.1.3井田尺寸 5
2.2矿井工业储量 5
2.2.1井田勘探类型 5
2.2.2矿井工业储量 5
2.2.3矿井煤柱损失 6
2.2.4矿井可采储量 8
2.2.5上下山的储量计算 9
3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 10
3.1矿井工作制度 10
3.2矿井设计生产能力及服务年限 10
3.2.1确定依据 10
3.2.2矿井设计生产能力 10
3.2.3矿井服务年限 10
3.2.4井型校核 11
4 井田开拓 12
4.1井田开拓基本问题 12
4.1.1井筒形式的确定 12
4.1.2井筒位置的确定 13
4.1.3工业场地的位置 14
4.1.4开采水平的确定 14
4.1.5采区的划分 14
4.1.6矿井开拓方案比较 16
4.1.7水平尺寸 19
4.2矿井基本巷道 20
4.2.1井筒 32
4.2.2开拓巷道 23
4.2.3井底车场及硐室 25
5 准备方式—带区准备方式 28
5.1煤层地质特征 28
5.1.1带区位置 28
5.1.2带区煤层特征 28
5.1.3煤层顶底板岩层构造情况 28
5.1.4水文地质 28
5.1.5地质构造 28
5.1.6地表情况 28
5.2带区巷道布置及生产系统 28
5.2.1带区准备方式的确定 28
5.2.2带区巷道布置 29
5.2.3带区生产系统 30
5.2.4带区内巷道掘进方法 31
5.2.5带区生产能力及采出率 31
5.3带区车场选型计算 32
5.3.1确定带区车场形式 32
5.3.2带区主要硐室布置 33
6 采煤方法 34
6.1采煤工艺方式 34
6.1.1带区煤层特征及地质条件 34
6.1.2确定采煤工艺方式 34
6.1.3回采工作面参数 35
6.1.4采煤工作面设备选型 35
6.1.5采煤工作面支护方式 38
6.1.6端头支护及超前支护方式 40
6.1.7各工艺过程注意事项 41
6.1.8回采工作面正规循环作业 42
6.2回采巷道布置 44
6.2.1回采巷道布置方式 44
6.2.2回采巷道参数 44
7 井下运输 47
7.1概述 47
7.1.1井下运输原始数据 47
7.1.2井下运输系统 47
7.2煤炭运输方式和设备的选择 47
7.2.1煤炭运输方式的选择 47
7.2.2带区煤炭运输设备的选型及验算 48
7.2.3运输大巷设备选择 49
7.3辅助运输方式和设备选择 50
7.3.1辅助运输方式选择 50
7.3.2辅助运输设备选择 51
8 矿井提升 53
8.1矿井提升概述 53
8.2主副井提升 53
8.2.1主井提升 53
8.2.2副井提升 56
9 矿井通风及安全 58
9.1矿井通风系统的确定 58
9.1.1矿井通风系统的基本要求 58
9.1.2矿井通风方式的选择 78
9.1.3矿井通风方法的选择 59
9.1.4带区通风系统的要求 60
9.1.5回采工作面进回风巷道的布置 60
9.1.6工作面通风方式的确定 61
9.2矿井风量计算 61
9.2.1矿井风量计算方法概述 61
9.2.2回采工作面风量计算 62
9.2.3备用工作面风量计算 63
9.2.4掘进工作面风量计算 64
9.2.5硐室需要风量的计算 65
9.2.6其他巷道所需风量 65
9.2.7矿井总风量计算 65
9.2.8风量分配 66
9.3矿井通风阻力计算 67
9.3.1计算原则 67
9.3.2容易和困难时期矿井最大阻力路线确定 68
9.3.3矿井通风阻力计算 71
9.3.4矿井通风总阻力计算 72
9.4选择矿井通风设备 73
9.4.1选择主要通风机 73
9.4.2矿井主要通风设备的要求 77
9.4.3对反风装置及风硐的要求 77
9.5特殊灾害的预防措施 77
9.5.1预防瓦斯和煤尘爆炸的措施 77
9.5.2预防井下火灾的措施 78
9.5.3防水措施 78
10 矿井基本技术经济指标 79
参考文献 80
专题部分
郑州矿区“三软”不稳定煤层巷道支护技术分析 81
1 绪论 81
1.1研究意义 81
1.2国内外研究概况 81
1.2.1软岩巷道工程支护理论的研究现状 82
1.2.2软岩巷道支护技术研究现状 83
1.3问题的提出 85
2 “三软”煤层巷道的工程特征及变形失稳的研究 86
2.1“三软”煤层巷道的工程特征 86
2.1.1“三软”煤层的定义 86
2.1.2“三软”煤层巷道的基本力学属性及工程力学特性 86
2.2“三软”煤层巷道变形失稳的研究 87
2.2.1“三软”煤层巷道变形破坏的特点及形式 87
2.2.2“三软”煤层巷道变形失稳力学机理 88
2.2.3“三软”煤层巷道稳定性的主要影响因素 89
2.3“三软”煤层巷道支护的基本原则与主要维护方法 90
2.3.1“三软”煤层巷道的支护原则 90
2.3.2“三软”煤层巷道的主要维护方法 90
3 郑州矿区“三软”煤层巷道支护技术分析 90
3.1U型钢支架结构稳定性 91
3.1.1U型钢支架工作原理 91
3.1.2U型钢支架结构失稳原因分析 91
3.2U型钢支架结构稳定性控制技术 92
3.2.1支护结构补偿原理 92
3.2.2支护结构补偿体力学特性 93
3.2.3支护结构补偿的基本原则 93
3.3郑州矿区“三软”煤层巷道高强稳定型支护技术方案 93
3.3.1告成煤矿巷道失稳破坏特征分析 93
3.3.2巷道失稳破坏原因分析 94
3.3.3高强稳定型支护技术方案 95
4 结论 96
参考文献 97
翻译部分
英文原文 98
中文译文 107
致谢 115
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