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S408采矿工程毕业设计(论文)-东坪煤矿1.2Mta新井设计 下载积分:200 资料编号: S408

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作品描述

作品包括:

Word版说明书一份,共148页,约70900字

CAD版本图纸,共5张


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 交通位置 1

1.1.2 地形地貌及水文情况 1

1.1.3 气候条件 1

1.1.4 其它条件 2

1.2 井田地质特征 2

1.2.1 地层 2

1.2.2 地质构造 3

1.2.3 水文地质 3

1.3 煤层特征 5

1.3.1 煤层 5

1.3.2 煤质及用途 6

1.3.3 煤层开采技术条件 7

2 井田境界和储量 8

2.1井田境界 8

2.1.1井田范围 8

2.1.2开采界限 8

2.2矿井工业储量 8

2.2.1 储量计算基础 9

2.2.2 井田勘探程度 10

2.2.3 矿井工业储量计算 10

2.3 矿井设计储量 11

2.3.1 永久煤柱损失量 12

2.3.2 矿井设计储量 12

2.4矿井可采储量 13

2.4.1 工业广场保护煤柱煤量 13

2.4.2 主要井巷保护煤柱煤量 14

2.4.3 矿井可采储量 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

3.2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矿井设计生产能力 15

3.2.3矿井服务年限 15

3.2.4井型校核 16

4 井田开拓 17

4.1井田开拓的基本问题 17

4.1.1确定井筒形式、数目、位置及坐标 17

4.1.2工业场地的位置 19

4.1.3开采水平的确定及带区、采区的划分 20

4.1.4主要开拓巷道 21

4.1.5开拓方案比较 21

4.2矿井基本巷道 28

4.2.1井筒 28

4.2.2井底车场 31

4.2.3大巷 33

5 准备方式—带区巷道布置 36

5.1煤层地质特征 36

5.1.1带区位置 36

5.1.2 带区煤层特征 36

5.1.3 煤层顶底板岩石构造情况 36

5.1.4 水文地质 36

5.1.5 地质构造 37

5.2 带区巷道布置及生产系统 37

5.2.1 带区准备方式的确定 37

5.2.2 带区巷道布置 37

5.2.3 带区生产系统 38

5.2.4 带区内巷道掘进方法 39

5.2.5 带区生产能力及采出率 39

6 采煤方法 42

6.1采煤工艺方式 42

6.1.1 带区煤层特征及地质条件 42

6.1.2 确定采煤工艺方式 42

6.1.3 回采工作面参数 43

6.1.4 采煤工作面破煤、装煤方式 44

6.1.5 采煤工作面支护方式 48

6.1.6端头支护及超前支护方式 50

6.1.7各工艺过程注意事项 52

6.1.8回采工作面正规循环作业 53

6.2回采巷道布置 55

6.2.1回采巷道布置方式 55

6.2.2回采巷道支护参数 55

7 井下运输 58

7.1 概述 58

7.1.1 井下运输原始数据 58

7.1.2 井下运输系统 58

7.2 煤炭运输方式和设备的选择 58

7.2.1 煤炭运输方式的选择 58

7.2.2 带区煤炭运输设备选型及验算 59

7.2.3 运输大巷设备选择 61

7.3 辅助运输方式和设备选择 61

7.3.1 辅助运输方式选择 61

7.3.2 辅助运输设备选择 62

8 矿井提升 65

8.1 矿井提升概述 65

8.2 主副井提升 65

8.2.1 主井提升 65

8.2.2 副斜井提升设备选型 66

8.2.3 井上下人员运送 68

9 矿井通风与安全 69

9.1 矿井概况、开拓方式及开采方法 69

9.1.1 矿井地质概况 69

9.1.2 开拓方式 69

9.1.3 开采方法 69

9.1.4 变电所、充电硐室、火药库 69

9.1.5 工作制、人数 70

9.2 矿井通风系统的确定 70

9.2.1 矿井通风系统的基本要求 70

9.2.2 矿井通风方式的选择 70

9.2.3 矿井主要通风机工作方式的选择 71

9.2.4 带区通风系统的要求 72

9.2.5 工作面通风方式的选择 72

9.3 矿井风量计算 73

9.3.1 工作面所需风量的计算 74

9.3.2 备用面需风量的计算 75

9.3.3 掘进工作面需风量 75

9.3.5 其它巷道所需风量 76

9.3.6 矿井总风量计算 76

9.3.7 风量分配 77

9.4 矿井通风阻力计算 78

9.4.1计算原则 78

9.4.2 容易和困难时期矿井最大阻力路线确定 79

9.4.3 矿井通风阻力计算 80

9.4.4 矿井通风总阻力计算 80

9.4.5矿井总风阻和等积孔计算 80

9.5选择矿井通风设备 87

9.5.1选择主要通风机 87

9.5.2电动机选型 89

9.5.3主要通风机附属装置 92

9.6安全灾害的预防措施 92

9.6.1预防瓦斯爆炸的措施 93

9.6.2煤尘的防治措施 93

9.6.3火灾的预防措施 93

9.6.4水灾的预防措施 93

9.6.5其他安全措施 94

10 设计矿井基本技术经济指标 95

参考文献 96

 

翻译部分

预掘复合顶板大垂高超前支护技术研究 99

1绪论 99

1.1基本概念 99

1.1.1复合顶板 99

1.1.2预掘巷道 99

1.1.3 大垂高巷道超前支护 99

2国内外研究现状 100

3预掘复合顶大垂高巷道掘进与支护 101

3.1采矿地质条件 101

3.2掘进方式与选择 102

3.2.1  3405E工作面回采巷道掘进可用以下几种方法: 102

3.3 掘进工艺 103

3.4支护参数与支护方案 104

4工作面预掘复合顶大垂高巷道超前液压支架研制 105

4.1工作面预掘复合顶大垂高巷道超前应力分布分析 105

4.2超前液压支架架型确定及支护强度分析 107

4.2.1 支架架型的选择 107

4.2.2 支架尺寸参数确定 108

4.2.3 支架支护强度计算 109

4.2.3 支架工作阻力及初撑力计算 111

4.3超前液压支架的结构设计 112

5回采巷道矿压监测方案设计及实测分析 113

5.1回采巷道矿压监测目的及设备 113

根据矿压监测的监测内容,设计安装的监测仪表见表5-1。 113

5.1.1工作面两巷监测方案设计 113

5.2三巷矿压及变形实测分析 114

6 复合顶板工作面两巷安全管理技术措施 117

7结论 117

参考文献 119

 

翻译部分


Stress wave propagation in supporting bolts: A test for bolt support quality 120

1. Introduction 120

2. Propagation of a stress wave within a body 121

2.1. Measuring bolt and anchor length 121

2.2. Testing bolt stress 123

3. Numerical simulations of longitudinal vibrations 123

3.1. Software 123

3.2.Model calculations 124

3.3. Analysis of the simulations 124

4. Development of a non-destructive test instrument 124

4.1. Function of the non-destructive test instrument 125

4.2. Results from laboratory tests 125

5. Engineering application 125

5.1. Testing 125

5.2. An example from the Wangzhuang coal mine 125

6. Conclusions 126

中文译文 128

支护锚杆应力波的传播:锚杆支护质量测试 128

1.介绍 128

2.杆体内的应力波传播 128

2.1.测量锚杆和锚固长度 128

2.2锚杆应力测试 130

3 纵向振动的数值模拟 131

3.1软件 131

3.2.Model计算 131

3.3模拟的分析结果 131

4一种非破坏性的测试仪器的发展 132

4.1的非破坏性的测试仪的功能 132

4.2从实验室测试结果 132

5工程中的应用 132

5.1测试 132

5.2王庄煤矿的一个例子 133

6结论 133

参考文献 134

致  谢 135

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