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A264采矿工程毕业设计(论文)-城郊煤矿1.5Mta新井设计 下载积分:50 资料编号: A264

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作品描述

作品包括:

Word版说明书1份,共142页,约7.8万字

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。

一般部分为城郊矿1.5 Mt/a新井初步设计,共分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—带区巷道布置;6.采煤方法;7.矿井提升;8.井下运输;9.

矿井通风与安全;10.设计矿井基本技术经济指标。

城郊矿位于河南省永城市境内,西北至陇海铁路商丘东站约95km,夏邑东站62km。覆盖城关乡、城厢乡的全部及侯岭、

双桥、十八里、将口乡的一部分。矿井北部以F14断层作为界线,南部人为划定为界。矿井东西走向长约5.06 km,南北

倾斜宽约3.98 km,面积约21.36 km2。主采煤层为2#煤层,平均倾角8.3°,平均厚度7.13 m。井田工业储量为212.77 

Mt,可采储量142.14Mt,矿井服务年限为67.69 a。矿井最大涌水量为500m3/h,正常涌水量为400 m3/h;煤质为无烟煤

;全矿井相对瓦斯涌出量1.0 m3/t,绝对瓦斯涌出量为3.3m3/min,属低瓦斯矿井;煤层无煤尘爆炸危险。各煤层均属不

自燃发火煤层。 矿井采用立井两水平开拓,二水平采用上下山开拓。采用中央并列式通风。一矿一面,采煤工艺为综采

放顶煤。煤炭运输采用胶带输送机,辅助运输采用蓄电池电机车牵引矿车。 矿井年工作日为330 d,每天净提升时间16 

h。矿井工作制度为“四六”制。  专题部分是一篇关于矿井深部巷道围岩变形机理及支护技术的论文,     英文原文

题目为:Risk assessment of floor water inrush in coal mines based on secondary fuzzy 。

关键词:立井,带区,综放,中央并列式   

目    录

一般部分 1

1 矿井概述及井田地质特征 2

1.1矿井概述 2

1.1.1 地理位置与交通 2

1.1.2 矿区居民 ,经济,资源供应条件 2

1.1.3 矿区气候条件 2

1.1.4 矿区水文情况 2

1.2井田地质特征 2

1.2.1 煤系地层 2

1.2.2 地质构造 5

1.2.3 水文地质条件 6

1.3煤层特征 6

1.3.1 煤层埋藏条件 6

1.3.2 煤质 7

1.3.3 煤层围岩性质 7

1.3.4 瓦斯,煤尘及自燃 7

2 井田境界与储量 9

2.1井田境界 9

2.2矿井储量计算 9

2.2.1 井田地质勘探 9

2.2.2 矿井工业储量 9

2.2.3 矿井可采储量 11

3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 14

3.1矿井工作制度 14

3.2矿井设计生产能力及服务年限 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 17

4.1.2 井筒位置的确定 19

4.1.3 工业场地的位置,形状及面积 19

4.1.4 开采水平的确定及采区和带区的划分 20

4.1.5 矿井开拓方案比较 20

4.2矿井基本巷道 26

4.2.1 井筒 27

4.2.2 井底车场及硐室 29

4.2.3 主要开拓巷道 31

5 准备方式——带区巷道布置 34

5.1煤层的地质特征 34

5.1.1 带区位置 34

5.1.2 带区煤层特征 34

5.1.3 煤层顶底板岩石构造情况 34

5.1.4 水文地质 34

5.1.5 地质构造 34

5.1.6 地表情况 34

5.2带区巷道布置及生产系统 34

5.2.1 带区准备方式的确定 34

5.2.2 带区巷道布置 35

5.2.3 带区生产系统 36

5.2.4 带区内巷道掘进方法 37

5.2.5 带区生产能力及采出率 37

5.3带区车场选型设计 39

6 采煤方法 40

6.1采煤工艺方式 40

6.1.1 采煤方法的选择 40

6.1.2 回采工作面长度的确定 41

6.1.3 工作面的推进方向和推进度 41

6.1.4 综放工作面的设备选型及配套 41

6.1.5 进刀方式 44

6.1.6 放煤方式 45

6.1.7 工作面端头支护和超前支护 46

6.1.8 各工艺过程注意事项 47

6.1.9 回采工作面的正规循环作业 48

6.2回采巷道布置 50

6.2.1 回采巷道的布置方式 50

6.2.2 回采巷道参数 50

7 井下运输 53

7.1概述 53

7.1.1 矿井设计生产能力及工作制度 53

7.1.2 煤层及煤质 53

7.1.3 运输距离和货载量 53

7.1.4 矿井运输系统 53

7.2带区运输设备选择 54

7.2.1 设备选型原则 54

7.2.2 带区运输设备选型及能力验算 54

7.3大巷运输设备选择 58

7.3.1 主运输大巷设备选择 58

7.3.2 辅助运输大巷设备选择 58

8 矿井提升 61

8.1矿井提升概述 61

8.2主副井提升 61

8.2.1 主井提升 61

8.2.2 副井提升设备选型 62

9 矿井通风及安全 65

9.1矿井通风系统选择 65

9.1.1 矿井地质概况 65

9.1.2 矿井通风系统的基本要求 65

9.1.3 矿井通风方式的确定 65

9.1.4 主要通风机工作方式选择 66

9.1.5 带区通风系统的要求 67

9.1.6 工作面通风方式选择 67

9.1.7 回采工作面进回风巷道的布置 67

9.2带区及全矿所需风量 68

9.2.1 采煤工作面实际需要风量 68

9.2.2 备用面需风量 69

9.2.3 掘进工作面需风量 69

9.2.4 硐室所需风量 71

9.2.5 其他巷道所需风量 71

9.2.6 矿井总风量计算 71

9.2.7 风量分配 72

9.2.8 通风构筑物 72

9.3全矿通风阻力计算 72

9.3.1 矿井通风阻力 72

9.3.2 两个时期的矿井总风阻和总等积孔 79

9.4选择矿井通风设备 80

9.4.1 选择主要通风机 80

9.4.2 电动机选型 83

9.4.3 矿井主要通风设备及装备要求 84

9.5防治特殊灾害的安全措施 85

9.5.1 瓦斯管理措施 85

9.5.2 煤尘的防治 85

9.5.3 预防井下火灾的措施 85

9.5.4 防水措施 85

10 设计矿井基本技术经济指标 87

参考文献 89

专题部分 90

引  言 91

1 概述 92

1.1国内外现状 92

1.1.1 巷道稳定性与采深关系方面 92

1.1.2 巷道围岩控制方面 92

1.1.3 数值计算方面 93

1.2存在的问题 94

1.3软岩的认识 94

1.3.1 软岩的概念 94

1.3.2 高应力软岩形成条件 94

1.3.3 高应力软岩巷道变形特征 94

1.3.4 软岩的力学属性 95

1.3.5 软岩的临界载荷 95

1.4软岩巷道支护原理 95

1.4.1 最佳支护时间 96

1.4.2 最佳支护时间段的确定 97

2 深部巷道围岩变形机理 97

2.1围岩的变形特征 97

2.1.1 工程开挖后围岩弹性变形恢复 98

2.1.2 无支护条件下的围岩变形 98

2.1.2 有支护条件下的围岩变形 98

2.1.3 支护失稳条件下的围岩变形 99

2.2围岩变形破坏机理 99

2.2.1 巷道围岩变形机理 99

2.2.2 巷道围岩破坏机理 100

2.3巷道联合支护理论分析 101

2.3.1 巷道支护的经验教训 101

2.3.2 巷道围岩承载机理 102

2.3.3 巷道弹塑性状态圈状模型 102

2.3.4 巷道围岩塑性区范围计算 103

2.3.5 巷道围岩与支护相互作用原理 104

2.3.6 巷道支护原则 105

3 深部巷道支护技术研究 105

3.1深部开采支护技术 105

3.1.1 深井巷道控制的原则 106

3.1.2 巷道支护的主要形式 111

3.1.3 开拓巷道支护 112

3.1.4 采区巷道支护 112

3.1.5 采区工作面支护 112

3.1.6 回采工作面切眼支护 113

3. 2可缩性金属支架 113

3.2.1 U型钢拱形可缩性支架 113

3.2.2 U型钢环形可缩性支架 114

3.2.3 梯形可缩性金属支架 114

3.2.4 可缩性金属支架的选择 114

3.3锚杆支护原理及设计方法 115

3.3.1 锚杆支护原理 115

3.3.2 锚杆支护设计方法 117

3.4锚喷支护 118

3.4.1 锚喷支护方法 118

3.4.2 锚喷支护的特点 118

3.5锚索支护 118

3.5.1 锚索支护方法 118

3.5.2 锚索支护作用机理 119

3.5.3 锚索支护的特点 119

3.6锚网支护 119

3.6.1 锚网支护对围岩稳定作用 119

3.6.2 锚网支护的优点 120

总  结 120

翻译部分 122

英文原文 123

中文译文 130

致  谢 136


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