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A930采矿工程毕业设计(论文)-新庄煤矿1.2Mta新井设计 下载积分:50 资料编号: A930

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作品描述

作品包括:

Word版说明书1份,共145页,约87000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。

一般部分是根据河南神火集团新庄煤矿的实际情况并稍作改动后进行的初步设计。井田走向南北长约7.5Km,东西宽约3Km,井田总面积约22.5Km2。主采煤层为二号煤,平均倾角8°,煤层平均厚度为4.2m。井田地质条件较为简单。

井田的工业储量为129.81Mt,矿井可采储量101.36Mt。矿井设计生产能力1.2Mt/a,服务年限为60年。矿井正常涌水量为252m3/h,最大涌水量为300m3/h。矿井瓦斯涌出量较低,为低瓦斯矿井。煤层无爆炸危险性,并且煤层无自然发火倾向。

矿井的采煤方法主要为倾斜长壁大采高一次采全厚综合机械化开采,矿井开拓方式为立井两水平开拓,采用条带式准备方式。运输大巷采用胶带运输机运煤,大巷辅助运输采用矿车运输。矿井通风方式为混合式通风,初期采用中央并列式,后期采用混合式通风。

矿井工作制度为“三八制”。矿井年工作日为330 d。

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.矿井工作制度及设计生产能力、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.矿井通风与安全技术;10.矿井基本技术经济指标。

专题部分题目是浅谈我国煤矿锚杆支护技术发展现状与前景。

翻译部分是一篇关于电子技术的发展与应用以提高南非煤炭工业健康,安全,与生产力,英文原文题目为:The Development and Application of Electronic Technology to Increase Health, Safety, and Productivity in the South African Coal Mining Industry.

关键词:工业储量;立井开拓;工作制度;采煤方法;倾斜长壁大采高一次采全厚综合机械化开采;矿井通风

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 交通 1

1.1.3 地形地貌 2

1.1.4 水系水源条件 2

1.1.5 气象及地震 2

1.1.6 矿区电源条件及通讯条件 3

1.1.7 主要建筑材料供应条件 3

1.1.8 工农业情况 3

1.1.9 地区经济概况 3

1.2 井田地质特征 4

1.2.1 井田地质概况 4

1.2.2 地层 4

1.2.3 褶皱、断层及陷落柱 5

1.2.4 水文地质特征 6

1.3 煤层特征 8

1.3.1 主采煤层及其围岩性质 8

1.3.2 煤的特性 9

1.3.3 瓦斯、煤尘爆炸及煤的自燃 10

2 井田境界和储量 11

2.1 井田境界 11

2.1.1 井田境界确定 11

2.2 井田工业储量 12

2.2.1 储量计算基础 12

2.2.2 井田勘探程度 12

2.2.3 矿井工业储量计算 12

3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 17

3.1 矿井工作制度 17

3.2 矿井设计生产能力及服务年限 17

3.2.1 确定依据 17

3.2.2 矿井设计生产能力 17

3.2.3 矿井服务年限 17

3.2.4 井型校核 18

4 井田开拓 19

4.1 井田开拓的基本问题 19

4.1.1 井筒形式的确定 19

4.1.2 井筒位置的确定 21

4.1.3 井筒数目的确定 22

4.1.4 工业广场的位置、形状和面积 22

4.1.5 确定开采水平的数目、位置和标高 22

4.1.6 开拓方案的提出 23

4.1.7 方案比较 25

4.2 矿井基本巷道 32

4.2.1 井筒 32

4.2.2 井底车场 36

4.2.3 说明井底车场各种硐室的布置 36

4.2.4 主要开拓巷道 37

5 准备方式——带区准备方式 43

5.1 煤层地质特征 43

5.1.1 带区位置 43

5.1.2 带区煤层特征 43

5.1.3 煤层顶底板岩石构造情况 43

5.1.4 水文地质 43

5.1.5 地质构造 43

5.1.6 地表情况 43

5.2 带区内巷道布置及生产系统 44

5.2.1 带区准备方式的确定 44

5.2.2 带区巷道布置 44

5.2.3 带区生产系统 45

5.2.4 带区内巷道掘进方法 46

5.2.5 带区生产能力及采出率 46

5.3 带区车场选型设计 47

6 采煤方法 49

6.1 采煤工艺方式 49

6.1.1 带区煤层特征及地质条件 49

6.1.2 确定采煤工艺方式 49

6.1.3 回采工作面参数 49

6.1.4 回采工作面破煤,装煤方式 50

6.1.5 回采工作面支护方式 53

6.1.6 各工艺过程注意事项 57

6.1.7 采空区处理 58

6.1.8 端头支护 58

6.1.9 工作面设备布置 59

6.1.10 采煤工艺 59

6.1.11 回采工作面正规循环作业 60

6.1.12 回采工作面吨煤成本 61

6.2 回采巷道布置 64

6.2.1 回采巷道布置方式 64

6.2.2 回采巷道参数 64

7 井下运输 66

7.1 概述 66

7.1.1 井下运输原始数据 66

7.1.2 井下运输系统 66

7.2 带区运输设备选择 67

7.2.1 设备选型原则 67

7.2.2 带区煤炭运输设备选型及验算 67

7.3 运输大巷设备选择 67

7.3.1 运输大巷设备选择 67

7.3.2 辅助运输方式和设备选择 68

7.3.3 运输设备能力验算 69

8 矿井提升 70

8.1 矿井提升概述 70

8.2 主副井提升 70

8.2.1 主井提升 70

8.2.2 副井提升设备选型 71

8.2.3 井上下人员运送 72

9 矿井通风与安全 73

9.1 矿井通风系统的确定 73

9.1.1 矿井通风系统的基本要求 73

9.1.2 矿井通风方式的选择 73

9.1.3 矿井主要通风机工作方式的选择 74

9.1.4 带区通风系统的要求 74

9.1.5 工作面通风方式的选择 75

9.2 矿井风量计算 76

9.2.1 工作面所需风量的计算 76

9.2.2 备用面需风量的计算 77

9.2.3 掘进工作面需风量 77

9.2.4 硐室需风量 78

9.2.5 其它巷道所需风量 78

9.2.6 矿井总风量计算 78

9.2.7 风量分配 79

9.3 矿井通风阻力计算 80

9.3.1 矿井最大阻力路线 80

9.3.2 矿井通风阻力计算 81

9.3.2 矿井通风总阻力 85

9.4 选择矿井通风设备 86

9.4.1 选择主要通风机 86

9.4.2 电动机选型 89

9.5 安全灾害的预防措施 90

9.5.1 预防瓦斯和煤尘爆炸的措施 90

9.5.2 预防井下火灾的措施 90

9.5.3 防水措施 90

10 设计矿井基本技术经济指标 91

参考文献 92

专题部分

浅谈我国煤矿锚杆支护技术发展现状与前景 94

0 引言 94

1 锚杆支护技术浅析 94

1.1 锚杆 94

1.2 锚杆支护 96

1.3 锚杆支护理论 97

1.4 锚杆类型、选择及作用机理 102

1.5 锚杆支护的防腐 103

1.6 锚杆支护的施工机具 103

1.7 锚固参数的研究 103

1.8 锚杆支护的质量要求 104

1.9 煤矿锚杆支护安全技术措施流程: 106

2 国内外锚杆支护技术的现状 106

2.1 国外锚杆支护技术发展现状 106

2.2 国内锚杆支护技术发展现状 107

3 锚杆支护的现状 108

3. 1 应用领域和规模不断扩大 108

3. 2 标准化建设日趋完善 108

3. 3 高承载力锚杆的应用稳步增长 108

3. 4 各具特色的新型锚杆竞相出现 109

3. 5 软土锚固取得重大突破 109

3. 6 单孔复合锚固改善了锚杆的传力机制 109

4 影响锚杆支护效果的关键因素分析 109

4.1 预紧力 109

4.2 合理的“三径”匹配 110

4.3 锚固材料 111

4.4 施工质量 111

4.5 水对锚固性能的影响 112

4.6 改善顶板淋水区域锚固效果的措施 113

4.7 支护方式与锚固参数应随巷道围岩地质力学条件的变化而改变 113

5 锚杆支护技术推广中存在的问题及对策 113

5.1 地质工作方面 114

5.2 临界支护刚度 114

5.3 锚杆预紧力 114

5.4 锚杆与锚索极限载荷与静载荷不匹配 115

5.5 锚杆托盘问题 115

5.6 用于组合支护的W 钢带太薄 116

5.7 防治措施 116

6 锚杆支护的发展趋势 117

6.1 积极开展巷道围岩地质力学测试 117

6.2 研究易于现场工程技术人员掌握的锚杆支护设计方法 117

6.3 锚杆支护材料系列化与标准化,开发新品种 117

6.4 完善与提高锚杆支护施工机具,开发新产品 117

6.5 完善锚杆施工质量检测与监测工作 117

6.6 继续完善煤矿锚杆支护理论与技术 117

7 结语 118

参 考 文 献 118

翻译部分

英文原文 120

I INTRODUCTION 120

II BACKGROUD 122

III TECHNOLOGY DEVELOPMENT 123

IV RESULTS 126

V FUTURE DIRECTIONS 127

VI CONCLUSION 129

中文译文 131

电子技术的发展与应用以提高南非 131

煤炭工业健康,安全,与生产力 131

1介绍 131

2背景 132

3技术发展 133

4结果 135

5今后的发展 136

6结论 137

致  谢 138

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