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A926采矿工程毕业设计(论文)-城郊煤矿1.2Mta新井设计 下载积分:50 资料编号: A926

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作品描述

作品包括:

Word版说明书1份,共120页,约60000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。

一般部分为永煤集团城郊煤矿1.2Mt/a新井设计。全篇共分为十个部分:矿井概况及井田地质特征、井田境界及储量、矿井工作制度、设计生产能力、井田开拓、矿井基本巷道、采煤方法、采区巷道布置、井下运输、矿井提升、矿井通风与安全和矿井主要经济技术指标。

城郊矿位于河南省永城市境内。井田东西走向平均长3.83km,南北平均宽4.63km,面积约17.6km2。 井田内可采煤层为二2煤,其赋存稳定,厚度平均为7.13m,倾角平均7°,为缓倾斜煤层。井田内工业储量为17.6亿t,可采储量为1.17亿t。矿井平均涌水量为200~300m3/d,井田中各煤层沼气含量一般小于5cm3/g,属低沼气矿井。各煤层均无煤尘爆炸危险。各煤层均属不自燃发火煤层;地温29~30℃。

城郊煤矿年设计生产能力为1.2万t/a,服务年限为67.9年。采用立井开拓,暗斜井延深的开拓方式。工作制度为“三八”制。第一水平标高为-450m,第二水平标高为-750m。矿井采用倾斜长壁综合机械化采煤法,放顶煤开采。

矿井布置一个综采工作面,面长168m。煤炭通过胶带输送机运输。矿井通风方式为中央并列式。

专题部分:专题题目为“综放沿空掘巷窄煤柱留设数值模拟研究”。主要分析了窄煤柱宽度对沿空巷道的影响。

翻译部分:翻译了一篇Mahendra Singh n与Bhawani Singh发表的论文,题目为“改进的莫尔-库仑准则对非线性三轴和多轴节理岩石的强度影响” 。

关键词:立井;采区;胶带运输;中央并列式

目录

一般部分

1矿井概述及井田地址特征 1

1.1  矿井概述 1

1.1.1  地理位置 1

1.1.2地形特点 1

1.1.3交通条件 1

1.1.4居民、经济、资源供应 1

1.1.5主要河流及气候条件 1

1.2井田地质特征 2

1.2.1井田的勘探程度 2

1.2.2地层 3

1.2.3地质构造 4

1.2.4水文地质条件 5

1.2.5地温 5

1.3煤层地质特征 5

1.3.1煤层埋藏条件 5

1.3.2煤质 5

1.3.3煤层顶底板 6

1.3.4瓦斯、煤尘等 6

2井田境界和储量 7

2.1井田境界 7

2.1.1井田特征 7

2.2矿井工业储量 7

2.2.1井田地质勘探 7

2.2.2矿井工业储量核定 7

2.3 矿井可采储量 8

2.3.1边界断层保护煤柱 8

2.3.2煤层露头的安全防水煤柱 8

2.3.3人为边界保护煤柱 8

2.3.4井田内断层保护煤柱 8

2.3.5工业广场煤柱 8

2.3.6工业广场与F5断层重复煤柱量 9

3矿井的工作制度设计生产能力及服务年限 11

3.1矿井工作制度 11

3.2矿井设计生产能力及服务年限 11

3.2.1确定依据 11

3.2.2矿井设计生产能力的确定 11

3.2.3矿井服务年限 11

3.3井型校核 12

3.3.1矿井开采能力校核 12

3.3.2辅助生产环节的能力校核 12

3.3.3通风安全条件的校核 12

3.3.4第一水平服务年限校核 12

4井田开拓 13

4.1井田开拓的基本问题 13

4.1.1确定井筒形式、数目、位置及坐标 13

4.1.2工业场地的位置 14

4.1.3开采水平的确定及采采区划分 14

4.1.4主要开拓巷道 14

4.1.5方案比较 14

4.2矿井基本巷道 20

4.2.1井筒 20

4.2.2大巷 23

5准备方式—采区布置 27

5.1煤层地质特征 27

5.1.1采区位置 27

5.1.2采区煤层特征 27

5.1.3煤层顶底板岩石构造情况 27

5.1.4水文地质 27

5.2采区巷道布置及生产系统 27

5.2.1采区准备方式的确定 27

5.2.2采区巷道布置 27

5.2.3采区生产系统 29

5.2.4采区生产能力及采出率 30

5.3采区车场选型计算 31

5.3.3采区主要硐室布置 31

6采煤方法 33

6.1采煤工艺方式 33

6.1.1采区煤层特征及地质条件 33

6.1.2确定采煤工艺方式 33

6.1.3回采工作面参数 34

6.1.4回采工艺及工作面设备选型 34

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 48

7.1概述 48

7.1.1井下运输设计的原始条件与数据 48

7.1.2运输距离和货载量 48

7.1.3井下运输系统 48

7.2带区运输设备选型 49

7.2.1设备选型原则 49

7.2.2带区运输设备的选型及能力验算 49

7.3大巷运输设备选型 52

7.3.1运煤设备 52

7.3.2辅助运输设备选择 52

8矿井提升 55

8.1矿井提升概述 55

8.2主副井提升 55

8.2.1主井提升 55

8.2.2副井提升 58

9矿井通风及安全 60

9.1矿井通风系统选择 60

9.1.1矿井概述 60

9.1.2矿井通风系统的确定 60

9.1.3采区通风系统的确定 63

9.1.4矿井通风容易与困难时期的确定 64

9.2带区及全矿所需风量 67

9.2.1采煤工作面实际需风量 67

9.2.2掘进工作面实际需风量 68

9.2.3硐室需风量 69

9.2.4其它巷道需风量 70

9.2.5矿井所需总风量 70

9.2.6风量分配及风速验算 70

9.3全矿通风阻力的计算 71

9.3.1矿井通风总阻力计算原则 71

9.3.2矿井最大阻力路线 72

9.3.3矿井通风阻力计算 72

9.3.4矿井通风总阻力 73

9.4矿井通风设备选型 74

9.4.1主要通风机选型 74

9.4.2电动机选型 77

9.4.3主要通风机附属装置 77

9.5防治特殊灾害的安全措施 78

9.5.1预防瓦斯灾害的措施 78

9.5.2预防煤尘灾害的措施 78

9.2.3预防井下火灾的措施 79

9.2.4预防井下水灾的措施 80

10设计矿井基本技术经济指标 81

参考文献 83

专题部分

综放沿空掘巷煤柱留设数值模拟研究 84

1引言 84

1.1沿空掘巷研究意义 84

1.2 国内外研究现状 84

1.3本论文的研究内容 87

2不同宽度煤柱下巷道围岩变形与破坏数值模拟 88

2.1数值模拟软件简介 88

2.2模型建立 88

2.3模拟过程 90

2.4测线统计 94

3巷道支护设计 97

3.1理论计算 97

3.2支护参数 97

4 总结 99

4.1 沿空掘巷巷道围岩主应力分布与煤柱宽度关系 99

4.2沿空掘巷巷道围岩侧向塑性区扩展与煤柱宽度关系 99

翻译部分

翻译英文 102

翻译中文 110 

致     谢 116

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