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A236采矿工程毕业设计(论文)-开滦范各庄矿2.4Mta新井设计 下载积分:200 资料编号: A236

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作品描述

作品包括:

Word版说明书1份,共144页,约68000字

CAD版本图纸,共7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、设计生产能力及服务年限;

4.井田开拓;5.准备方式-采区巷道布置;6.采煤方法;7.井下运输;8.矿井提升;9.矿井通风;10.矿井基本技术经济

指标。一般部分为开滦范各庄矿2.4Mt/a新井设计。开滦范各庄矿位于河北省唐山市东北部,交通便利。井田走向(南北)长约

6.87km,倾向(东西)长约3.62km,井田总面积为20.79km2。主采煤层为11号煤、12号煤,平均倾角为12°,煤层平均

总厚为10.39m。井田地质条件较为简单。井田工业储量为299.77Mt,矿井可采储量206.52Mt。矿井服务年限为66.2a,矿

井正常涌水量为249m3/h,最大涌水量为563m3/h。矿井瓦斯涌出量较低,为低瓦斯矿井。

井田划分为三水平,第一水平标高为-350m,第二水平标高为-550m,第三水平标高为-800m,双立井开拓,主井装备箕斗

,副井装备罐笼。大巷采用胶带输送机运煤,辅助运输采用1.5t厢式矿车运输。矿井通风方式为两翼对角式通风。

矿井年工作日为330d,工作制度为“三八”制。

专题部分题目为:深部回采巷道围岩稳定机理分析及控制技术。

翻译部分题目为:Optimization of soft rock engineering with particular reference to coal mining

关键词: 新井设计; 井田开拓; 采煤方法; 锚杆支护

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  井田位置、范围和交通位置 1

1.1.2  地形地貌 1

1.1.3  河流水系 1

1.1.4  矿区的气候条件 2

1.1.5  水源、电源 2

1.1.6  工农业生产和原料 2

1.2  井田地质特征 2

1.2.1  煤系地层概述、勘探程度 2

1.2.2  井田地质构造 4

1.2.3  井田水文地质特征 4

1.2.4  地温 4

1.3  煤层特征 4

1.3.1  煤层特征 4

1.3.2  可采煤层特征 4

1.3.3  煤层围岩性质 5

1.3.4  煤的特征 5

2 井田境界和储量 9

2.1  井田境界 9

2.1.1  井田边界 9

2.1.2  井田范围 9

2.2  矿井工业储量 9

2.2.1  钻探工程量 10

2.2.2  矿井地质储量计算 10

2.2.3  矿井工业储量计算 11

2.3  矿井可采储量 12

2.3.1  煤柱的留设 12

2.3.2  可采储量计算 14

3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 15

3.1矿井工作制度 15

3.1.1矿井工作制度的确定 15

3.1.2矿井每昼夜净提升小时数的确定 15

3.2矿井设计生产能力及服务年限 15

3.2.1确定依据 15

3.2.2矿井生产能力的确定 15

3.2.3矿井及第一水平服务年限的核算 15

4 井田开拓 16

4.1  井田开拓的基本问题 16

4.1.1  井筒形式及数目的确定 16

4.1.2  井筒位置的确定 17

4.1.3  工业场地位置、形式和面积 18

4.1.4  开采水平的确定 18

4.2  矿井基本巷道 31

4.2.1  井筒 31

4.2.2  井底车场 31

4.3  主要开拓巷道 32

4.3.1  主要开拓巷道 32

4.3.2  巷道的支护方式 33

5 准备方式--采区巷道布置 41

5.1  煤层的地质特征 41

5.1.1  煤层埋藏条件 41

5.1.2  煤质与地质情况 41

5.2  采区巷道布置及生产系统 42

5.2.1  采区数目及位置 42

5.2.2  采区走向长度的确定 42

5.2.3  煤柱尺寸的确定 42

5.2.4  采区上山布置 43

5.2.5  区段平巷的布置 43

5.2.6  采区内工作面的接替顺序 43

5.2.7  采区生产系统 43

5.2.8  巷道掘进 44

5.2.9  采区生产能力 44

5.2.10  采区采出率 44

5.3  采区车场选型 45

5.3.1  采区上部车场选型 45

5.3.2  采区中部车场选型 45

5.3.3  采区下部车场选型 45

5.3.4  采区主要硐室 47

6 采煤方法 49

6.1  采煤工艺方式 49

6.1.1  采煤工艺的确定 49

6.1.2  机械化程度 49

6.1.3  确定回采工作面长度、工作面推进方向和推进度 50

6.1.4  采煤工艺及设备 50

6.1.5  端头支护及超前支护方式 52

6.1.6  采煤工艺 53

6.1.7  各工艺过程安全注意事项 56

6.1.8  工作面劳动组织和作业循环图表 57

6.1.9  主要技术经济指标 58

6.2  回采巷道布置 59

6.2.1  确定回采巷道布置形式 59

6.2.2  回采巷道支护 59

7 井下运输 61

7.1  概述 61

7.1.1  井下运输设计的原始条件和数据 61

7.1.2  井下运输系统 61

7.2  采区运输设备选择 61

7.2.1  设备选型原则: 61

7.2.2  运输设备的运输能力验算 63

7.3  采区绞车的运输能力验算 64

7.3.1  绞车运输能力验算 64

7.4  大巷运输设备选择 67

7.5  辅助运输大巷设备选择 67

8 矿井提升 69

8.1  概述 69

8.2  主副井提升 69

9 矿井通风及安全 71

9.1  矿井通风系统选择 71

9.1.1  矿井概况 71

9.1.2  选择矿井通风系统原则 71

9.1.3  确定矿井的通风方式 72

9.1.4  通风方法的确定 75

9.1.5   采区通风 75

9.1.6  工作面通风系统 76

9.1.7  矿井通风网络 78

9.1.8  通风系统立体图与网络图 78

9.2  矿井风量计算 83

9.2.1  回采面所需风量的计算 83

9.2.2  掘进工作面需风量 84

9.2.3  硐室需风量 85

9.2.4  其它巷道所需风量∑Qd 85

9.2.5矿井总风量及其分配 86

9.3  矿井通风阻力计算 87

9.3.1  矿井通风阻力 87

9.3.2  矿井总风阻、等级孔计算 90

9.4  矿井主要通风机选型 91

9.4.1  矿井自然风压 91

9.4.2  主要通风机选型 92

9.4.3  电动机选型 93

9.4.4  矿井主要通风设备的配置及要求 94

9.5  防止特殊灾害时期的安全措施 96

9.5.1  瓦斯管理措施 96

9.5.2  煤尘的防治 96

9.5.3  预防井下火灾的措施 96

9.5.4  预防井下水灾的措施 96

10 矿井基本技术经济指标 97

专题部分

0   引言 100

1   深部开采深度与巷道围岩的变形关系 100

1.1   中国的研究 100

1.2   德国的研究 100

1.3 前苏联的研究 101

2   深部回采巷道围岩稳定的关键理论 102

2.1   围岩稳定理论 102

2.2   深部围岩岩爆理论 102

2.3   深部软岩非线性大变形理论 103

3  深部回采巷道围岩稳定控制技术 103

3.1 深井巷道锚杆支护理论基础 103

3.2  深部巷道锚杆支护作用机理 105

3.2.1   锚杆锚固力 105

3.2.2  径向锚固力的作用机理 106

3.2.3    切向锚固力的作用机理 107

4    工程实例 108

4.1   工程地质条件 108

4.2   围岩力学性能测试 109

4.2.1   泥岩单轴抗压强度 109

4.2.2   泥岩的抗拉强度 111

4.3   巷道围岩稳定性分类 112

4.4   巷道锚杆支护参数的确定 112

4.4.1   锚杆直径确定 112

4.4.2   锚杆长度确定 113

4.4.3   锚杆间排距确定 114

4.5   支护质量监测 118

4.5.1   测站布置 118

4.5.2   巷道围岩位移量 118

4.5.3   经济效益分析 119

5  结论 120

翻译部分

英文原文: 123

ABSTRACT 123

1. INTRODUCTION 123

1.1. Mechanical properties of soft rock and associated engineering 123

1.2. Engineering in soft rock and its optimization 124

2. ENGINEERING EXAMPLES 125

 2.1. Mine No. 5 in Youjiang coal mine, China 125

 2.2. The coal mine at Renziping, China 129

3. CONCLUSIONS 130

中文译文 131

1. 前言 131

 1.1. 软岩力学性质及相关工程 131

1.2. 软岩工程及其优化 131 

2. 工程实例 132

 2.1. 中国右江五号煤矿 132

 2.2. 中国稔子坪煤矿 134

3. 结论 135

致  谢 136

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