简介:摘要:煤矿开采中的岩层控制与支护技术是确保矿井安全生产的关键。本文旨在探讨岩层控制与支护技术在煤矿开采中的应用。首先,介绍研究背景和意义,强调岩层控制与支护技术在减少事故发生率、提高生产效率和保护矿工安全方面的重要性。其次,对岩层监测与预测技术进行概述,包括地质雷达、地应力监测和地震监测等方法,以提前预测和评估岩层的稳定性。然后,综述各种岩层控制方法,包括钻孔注浆、锚杆支护和围岩控制技术等,以减少岩层的变形和塌陷。接下来,介绍支护材料的分类和特性,包括锚杆、锚网和钢拱等,以及它们在支护中的应用。最后,介绍主要的支护技术,如锚杆支护、钢拱支护和岩石锚固技术,以提供对煤矿开采中岩层控制和支护技术的深入理解。
简介:摘要:煤矿开采中的岩层控制与支护技术是确保矿井安全生产的关键。本文旨在探讨岩层控制与支护技术在煤矿开采中的应用。首先,介绍研究背景和意义,强调岩层控制与支护技术在减少事故发生率、提高生产效率和保护矿工安全方面的重要性。其次,对岩层监测与预测技术进行概述,包括地质雷达、地应力监测和地震监测等方法,以提前预测和评估岩层的稳定性。然后,综述各种岩层控制方法,包括钻孔注浆、锚杆支护和围岩控制技术等,以减少岩层的变形和塌陷。接下来,介绍支护材料的分类和特性,包括锚杆、锚网和钢拱等,以及它们在支护中的应用。最后,介绍主要的支护技术,如锚杆支护、钢拱支护和岩石锚固技术,以提供对煤矿开采中岩层控制和支护技术的深入理解。
简介:摘要:论述煤炭开采与岩层控制研究中涉及到的不同时间尺度,从全球最早的成煤地质年代到超动态的亚微秒级。包括不同成煤期,世界煤炭开采历史,矿区、矿井的服务年限及开采参数,静态、动态煤岩力学试验,煤岩破碎,围岩变形与破坏及煤矿动力灾害的时间尺度分布。指出煤炭开采与岩层控制研究的时间尺度集中分布在10-7~1016s,跨23个数量级。煤岩破碎、采掘空间维护是煤炭开采与岩层控制的两大任务,前者涉及凿岩、爆破、机械截割振动等动态问题,研究时间单位常用秒、毫秒、微秒;后者包括采场与巷道围岩控制。采场是移动场所,围岩变形、破坏、垮落及支架阻力变化较快,常以分、小时为时间单位;巷道服务时间较长,围岩变形与破坏的时效性较强,描述巷道变形与支护体受力变化的时间单位多为天、周及月。冲击地压等煤矿动力灾害持续时间仅为几秒到几十秒,研究冲击地压发生、发展及破坏过程,煤炭开采实现了重大技术革命。但大规模煤炭开采也带来一系列问题,如何继续做好煤炭开采与岩层控制工作,需要新思路、新工艺、新技术。
简介:摘要:论述煤炭开采与岩层控制研究中涉及到的不同时间尺度,从全球最早的成煤地质年代到超动态的亚微秒级。包括不同成煤期,世界煤炭开采历史,矿区、矿井的服务年限及开采参数,静态、动态煤岩力学试验,煤岩破碎,围岩变形与破坏及煤矿动力灾害的时间尺度分布。指出煤炭开采与岩层控制研究的时间尺度集中分布在10-7~1016s,跨23个数量级。煤岩破碎、采掘空间维护是煤炭开采与岩层控制的两大任务,前者涉及凿岩、爆破、机械截割振动等动态问题,研究时间单位常用秒、毫秒、微秒;后者包括采场与巷道围岩控制。采场是 移动场所,围岩变形、破坏、垮落及支架阻力变化较快,常以分、小时为时间单位;巷道服务时间较长,围岩变形与破坏的时效性较强,描述巷道变形与支护体受力变化的时间单位多为天、周及月。冲击地压等煤矿动力灾害持续时间仅为几秒到几十秒,研究冲击地压发生、发展及破坏过程,煤炭开采实现了重大技术革命。但大规模煤炭开采也带来一系列问题,如何继续做好煤炭开采与岩层控制工作,需要新思路、新工艺、新技术。
简介:摘要 地下采矿作为资源开采的重要领域,其岩层控制技术直接关系到采矿作业的安全性、效率以及环境可持续性。随着科技的飞速发展,岩层控制技术不断取得新的突破和进展。本文综述了近年来地下采矿中岩层控制技术的最新进展,包括支护技术的创新、充填采矿技术的发展、数值模拟与智能化技术的应用、以及绿色开采技术的探索。通过对这些技术的详细分析,探讨了岩层控制技术在提高采矿安全性、降低开采成本、保护生态环境等方面的重要作用,并展望了未来技术的发展趋势。