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X089采矿工程毕业设计(论文)-济宁三号煤矿7.0Mta新井设计 下载积分:50 资料编号: X089

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作品描述

作品包括:

设计说明书1份,共117页,约60000字左右

CAD版本图纸,共5张


摘  要

本设计全篇有三个部分:一般部分、专题部分和翻译部分。

一般部分为济三矿7Mt/a井型设计。济三煤矿位于山东省西南部,交通便利。井田走向(东西)长约8km,倾向(南北)长约7.5km,井田总面积为55km2。主采煤层为3上、3下及16上号煤,平均倾角为4°,煤层平均总厚为10.21m。井田地质条件较为简单。井田工业储量为91954万t,矿井可采储量66020万t。矿井服务年限为72.55a。矿井涌水量较小,矿井正常涌水量为240m3/h。矿井瓦斯涌出量为0.65 /t,为低瓦斯矿井。煤层具有自然发火倾向。

井田为立井单水平开拓,水平标高-540m。矿井采用盘区式准备方式,主运输大巷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并列式通风方式。矿井采用放顶煤采煤方法,采3.6m放5.66m。

矿井年工作日为330d,工作制度为“四六”制。日循环进九刀,截深0.865m。

专题部分题目是“深部巷道变形机理及支护技术分析”。主要分析我国深部巷道在高应力的状态下所表现的变形特征,以及如何针对不同的条件选择适当的支护时机采取不同的支护方式。

翻译部分主要内容为关于破碎软岩巷道变形特征分析,英文题目为:Deformation characteristics of surrounding rock of broken and soft rock roadway。

关键词:济三煤矿设计;软岩巷道;变形特征

目    录

1 矿区概述及井田地质特征 3

1.1矿区概述 3

1.1.1交通位置 3

1.1.2地形地貌 3

1.1.3河流及水体 3

1.1.4气象及地震 3

1.1.5矿区居民点分布情况 3

1.2井田地质特征 3

1.2.1井田地质构造 3

1.2.2水文地质 3

1.3煤层特征 3

1.3.1煤层 3

1.3.2煤层顶底板 3

1.3.3煤的特征 3

2 井田境界及储量 3

2.1井田境界 3

2.1.1井田境界 3

2.1.2开采界限 3

2.1.3井田尺寸 3

2.2矿井工业储量 3

2.2.1储量计算基础 3

2.2.2工业储量计算 3

2.3矿井可采储量 3

2.3.1安全煤柱留设原则 3

2.3.2矿井永久保护煤柱损失量 3

3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 3

3.1矿井工作制度 3

3.2矿井设计生产能力及服务年限 3

3.2.1矿井生产能力 3

3.2.2矿井服务年限 3

4 井田开拓 3

4.1井田开拓的基本问题 3

4.1.1确定井筒形式、数目、位置及坐标 3

4.1.2工业场地的位置 3

4.1.3开采水平的确定及盘区划分 3

4.1.4主要开拓巷道 3

4.2开拓方案比较 3

4.2.1提出开拓方案 3

4.2.2开拓方案经济比较 3

4.3矿井基本巷道 3

4.3.1井筒 3

4.3.2井底车场 3

4.3.3井底车场硐室 3

4.3.4井底车场巷道及硐室支护 3

4.3.5主要开拓巷道 3

5 准备方式—带区准备方式 3

5.1煤层的地质特征 3

5.1.1首采区位置及煤层特征 3

5.1.2首采区煤层顶底板岩石构造情况及物理力学特性 3

5.1.3瓦斯与水文地质情况 3

5.1.4主要地质构造 3

5.2带区巷道布置及生产系统 3

5.2.1带区数目及位置 3

5.2.2带区巷道布置 3

5.2.3煤柱尺寸的确定 3

5.2.4带区内工作面的接替情况 3

5.2.5带区通风、运输及其他系统 3

5.2.7带区内各种巷道的掘进方法 3

5.2.8带区生产能力 3

5.3带区车场选型设计 3

6 采煤方法 3

6.1采煤工艺方式 3

6.1.1采煤方法的确定 3

6.1.2工作面参数的确定 3

6.1.3工作面推进方向和推进度 3

6.1.4工作面主要设备选型 3

6.1.5回采工作面支护 3

6.1.6循环图表、劳动组织、工作面经济与技术指标 3

6.1.7各工艺过程注意事项 3

6.2回采巷道布置 3

6.2.1回采巷道布置方式 3

6.2.2回采巷道参数 3

7 井下运输 3

7.1概述 3

7.1.1矿井设计生产能力及工作制度 3

7.1.2煤层及煤质 3

7.1.3运输距离和货载量 3

7.1.4矿井运输系统 3

7.2盘(带)区运输设备选择 3

7.2.1设备选型原则 3

7.2.2盘(带)区运输设备选型及能力验算 3

7.2.3辅助运输设备的选型 3

7.3大巷运输设备选择 3

7.3.1主运输大巷设备选择 3

7.3.2辅助运输设备选择 3

7.3.3运输设备能力验算 3

8 矿井提升 3

8.1矿井提升概述 3

8.2主副井提升 3

8.2.1主井提升容器选择 3

8.2.2副井提升系统 3

9 矿井通风及安全 3

9.1矿井概况、开拓方式及开采方法 3

9.1.1矿井地质概况 3

9.1.2开拓方式 3

9.1.3开采方法 3

9.1.4变电所、充电硐室、火药库 3

9.1.5工作制、人数 3

9.2矿井通风系统的确定 3

9.2.1矿井通风系统的基本要求 3

9.2.2矿井通风方式的选择 3

9.2.3矿井通风方法选择 3

9.2.4盘区通风系统的要求 3

9.2.5工作面通风方式 3

9.3矿井风量计算 3

9.3.1工作面所需风量的计算 3

9.3.2掘进工作面需风量 3

9.3.3硐室需风量 3

9.3.4其它巷道所需风量 3

9.3.5矿井总风量 3

9.3.6风量分配 3

9.4矿井阻力计算 3

9.4.1矿井通风总阻力计算原则 3

9.4.2矿井最大阻力路线 3

9.4.3矿井通风阻力计算 3

9.4.4矿井通风总阻力 3

9.4.5两个时期的矿井总风阻和总等积孔 3

9.5选择矿井通风设备 3

9.5.1主要通风机选型 3

9.5.2电动机选型 3

9.5.3主要通风机附属装置 3

9.6矿井安全技术措施 3

9.6.1预防瓦斯和煤尘爆炸的措施 3

9.6.2预防井下火灾的措施 3

9.6.3防水措施 3

10 设计矿井基本技术经济指标 3

    参考文献 3

深部巷道变形机理及支护技术分析 3

1 引言 3

2 国内外研究现状 3

2.1国外研究现状 3

2.2国内研究现状 3

3 深部岩体变形机理 3

4 深部岩石的变形性质 3

4.1深部岩体的脆–延转化 3

4.2深部岩石的流变特性 3

4.3深部岩石的扩容性质 3

5 深部巷道围岩控制原理 3

5.1提高围岩强度 3

5.2减小巷道围岩应力 3

5.3采用合理的锚杆支护技术 3

6 深部回采巷道围岩稳定的关键理论 3

6.1围岩稳定理论 3

6.2深部围岩岩爆理论 3

6.3深部软岩非线性大变形理论 3

7 深部回采巷道围岩稳定控制技术 3

7.1释放膨胀变形能 3

7.2分步、有控支护 3

7.3高水速凝材料注浆加固破碎区 3

8 工程应用 3

8.1工程应用实例1 3

8.1.1生产地质条件 3

8.1.2巷道支护技术 3

8.1.3巷道维护效果 3

8.2工程应用实例2 3

8.2.1前言 3

8.2.2地质概况 3

8.2.3支护方式 3

8.2.4支护参数及质量要求 3

8.2.5结语 3

9 结论 3

参考文献 3

英文原文 3

中文译文 3

    致谢 3

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