平巷

  • 煤柱扰动影响下巷道合理布置位置研究
    7106工作面上平巷及下平巷变形严重,主要表现为顶板下沉及两帮变形,对工作面安全回采构成了威胁。图1 煤岩体综合柱状图2 煤柱扰动下底板破坏范围分析对于近距离煤层而言,上覆煤层煤柱两侧采空区的存在,会将其上覆岩层应力传导至煤柱中,此时煤柱将所受应力转移至底板岩层中,在底板岩层会出现3个区域,即煤柱正下方应力集中区、边侧的滑动塑性区及深部塑性区。当塑性区深度超过下覆煤层时,如果将巷道布置在底板塑性区影响范围内,将会造成下覆煤层巷道顶板下沉甚至冒落,以及巷道两

    山西焦煤科技 2023年5期2023-07-26

  • 裕兴煤业15 号煤层大巷保护煤柱回收工作面布置研究
    空区,工作面回风平巷侧与15101 工作面采空区相邻,南侧为15102~15105 工作面采空区,15102 采空区、15103 采空区、15104 采空区与西运输大巷距离分别为37、5、35 m,15103 采空区拐点与大巷煤柱距离最小。由于煤柱回收工作面两侧邻近的采空区为不同类型,因此采用数值模拟手段分别对其破坏规律进行研究。图1 煤柱工作面位置示意图Fig.1 Coal pillar working face position diagram2.1

    煤炭与化工 2023年3期2023-05-19

  • 综放回采工作面临空掘巷围岩破坏规律及控制研究
    算20102回风平巷掘进工作面与20104工作面将在距离终采线570m的位置I处相遇,且临空侧20102回风平巷的护巷煤柱体宽度为19.5m。20102回风平巷断面尺寸为5.2m×3.3m(宽×高),其围岩支护包括初始支护和补强支护两部分。其中初始支护具体方案为:顶板采用直径20mm、长度2500mm的高强度锚杆,煤柱帮采用直径18mm、长度2000mm的圆钢锚杆,实体煤帮采用直径20mm、长度2000mm的玻璃钢锚杆;顶板锚杆间排距为900mm×900m

    煤炭工程 2022年10期2022-10-19

  • 软破矿岩条件下无底柱分段崩落法拉槽方案研究及实践
    成方案为先在切割平巷中形成切割天井,再以切割天井为爆破补偿空间形成切割立槽,但由于在软破矿岩条件下形成切割天井难度较大、安全性差,因此近年来无井拉槽方法成为了在软破矿岩条件下实现安全快速拉槽的重点研究方向。为了便于矿山企业能够快速确定适合自身生产条件的拉槽方案,本文首先分析了传统“先形成切割天井、再形成切割立槽”的拉槽方案在软破矿岩条件下的不适应性,进而归纳总结了当前常用于软破矿岩条件的几种无井拉槽方案以及这些方案的优缺点和适用条件,最后,以龙首矿西二采区

    有色金属(矿山部分) 2022年5期2022-10-14

  • 运输顺槽支护优化设计的数值模拟及现场工业性试验分析
    工作面区段运输平巷的高度3 200 mm、宽度5 000 mm,进行支护优化处理的顶板布设锚杆6根长度由1.2 m 增加到2 m,其中4 根锚杆垂直布设,2 根锚杆偏离垂直方向10°布设;布设两根锚索,长度7 300 mm,可直接与直接顶岩层进行铰接,使两层岩层锚固为一个整体增大围岩强度,两帮部锚杆各4根,均为水平方向布设,最上端2 根锚杆也作偏离10°的处理,以保证帮角的稳定性,具体见下页图1。图1 区段平巷支护设计方案示意(单位:mm)对于顶部锚杆选

    机械管理开发 2022年8期2022-09-25

  • 近距离倾斜煤层群上保护层开采对沿空留巷的影响研究
    保护层工作面两侧平巷围岩的应力扰动影响较大。当煤层存在一定的倾角时,上保护层开采后沿倾向方向在上、下两侧遗留煤柱体底板内所形成的应力扰动存在较大的差异性,这将导致被保护层工作面两侧平巷围岩受力情况与水平煤层条件差异性较大[8-9]。当被保护层工作面采用沿空留巷工艺时,考虑到沿空侧巷道采用充填墙体护巷,巷道围岩应力环境更加复杂,因此对于上保护层工作面的布置合理性要求也进一步提升。为此,结合崔家寨高瓦斯煤矿1112 工作面的具体地质条件,通过理论计算分析了上保

    煤矿安全 2022年6期2022-06-22

  • 台头煤矿3206 工作面动压巷道围岩控制技术与试验
    06 工作面回风平巷掘进受到工作面采动影响,巷道维护相对困难。基于此,提出3206 工作面动压巷道围岩控制技术,为类似地质条件下迎采掘进巷道围岩控制提供技术参考。1 概况3206 工作面开采2#煤层,属于三采区,工作面南与三采区下山相连,北方向为采区边界,东方向为3204 工作面,工作面目前正在回采,西方向为实煤体,工作面埋深约650 m,如图1 所示。3206 工作面回风平巷面临着迎采掘进问题。3206工作面开采区域平均煤厚2.7 m,平均倾角10°。直

    山东煤炭科技 2022年5期2022-06-21

  • 厚煤层条件下留小煤柱护巷研究与应用
    空侧1305轨道平巷护巷煤柱分为两部分,即原有宽煤柱(20 m)护巷段和改良后的小煤柱(5 m)护巷段。关于改良后煤柱宽度的合理尺寸留设问题,可以通过理论计算和数值模拟分析相结合的方法确定,并基于现场在1305工作面进行的工业性试验进行效果验证。2 理论计算分析关于1305工作面沿空侧轨道平巷护巷煤柱最优设计宽度B可由下式计算得到:B=b1+b2+b3(1)式中:b1—1303工作面回采期间对于护巷煤柱体造成的破碎区影响范围,m;b2—沿空侧巷道煤柱帮锚杆

    山西焦煤科技 2021年11期2022-01-13

  • 大倾角煤层多重扰动煤巷围岩应力分布规律
    为采空区,工作面平巷和开切眼受到邻近采空区固定支承压力的强烈影响,其围岩维护难度较大,始终处于重复扩修的困难局面。为了解决类似条件巷道的围岩支护难题,部分学者针对大倾角煤层开采过程中的围岩稳定性规律开展了相关研究。华道友等[1]、黄建功等[2-4]、李维光等[5]、吴绍倩等[6]、伍永平等[7]研究了大倾角煤层开采时超前支承压力、覆岩运移和工作面支架载荷变化规律;伍永平等[8]、尹光志[9]、王明立等[10-11]研究了超前工作面煤体破裂和覆岩破断特征;在

    中国矿业 2021年12期2021-12-15

  • 长城煤矿深井工作面超前支承压力分布规律实测研究
    1工作面辅助运输平巷、运输平巷实体煤及窄煤柱帮,共布置3个测站,结合实际地质条件,回采煤体内最深钻孔为14 m,钻孔应力计易受钻孔安装直径、安装角度、油压以及应力计本身等条件的影响,且钻孔应力计安装后部分受到破坏,1301工作面共安装3组共14套钻孔应力计。具体布置方式如图1所示。图1 1301工作面钻孔应力计布置示意3 监测结果分析3.1 工作面超前支承压力1) 辅助运输平巷超前支承压力分析。辅助运输平巷回采煤体内共安装KSE-Ⅱ-1型钻孔应力计5套:2

    煤 2021年9期2021-09-15

  • 动压高帮回采巷道围岩稳定性控制研究
    2工作面高帮进风平巷为研究对象,探讨该平巷在动压影响下的破坏机理,通过优化原有的支护参数,保证该动压高帮回采巷道的稳定性,为类似条件下的动压高帮回采巷道围岩稳定性控制提供借鉴和参考。1 工程概况15312工作面开采煤层厚度为4.4~6.8 m,平均5.7 m,局部含1~2层夹矸;煤层倾角为4~11°,平均6°。煤层伪顶为平均厚度为0.1 m的砂质页岩,直接顶为平均厚度为12.3 m的石灰岩和泥岩组成的互层,基本顶为平均厚度为10.8 m的细粒砂岩和砂质泥岩

    工矿自动化 2021年8期2021-09-02

  • 基于双巷掘进煤与瓦斯突出运移规律分析
    在x轴方向与运输平巷突出点距离分别为152 m、456 m、169 m、520 m、858 m和75 m,其中point3为防突风门的位置,该点可监测瓦斯浓度和气压,point2为联络巷处设置有临时风门。同时point5为巷道入口,point6为point3—point6所处进风巷的中轴线L1的起点,进风巷全长704 m.图3 突出瓦斯运移物理监测模型图基于文献[6]可知,不同强度瓦斯突出量和突出参数见表1,表2.基于双巷瓦斯突出实际情况,并结合表1和表2

    山西焦煤科技 2021年1期2021-03-22

  • 基于地应力的巷道围岩支护设计及校核
    采期间,其两侧的平巷对于工作面的服务作用不言而喻,只有当工作面两侧的平巷围岩结构完整性较高、收敛位移量较小时,巷道才能够较好的完成行人、运输、通风等作业要求[1-2]。在我国矿山巷道支护方面,采用较多的为锚杆/索支护方法,如何合理的设计锚杆/索参数,以及对设计方案合理性的校核,对于巷道围岩支护设计的意义十分重要。本文综合考虑钻孔地质勘测和地应力测试结果,在此基础上对于巷道掘进方向及围岩支护方案进行了设计。后续通过数值模拟和现场矿压观测相结合的手段,对于支护

    煤矿现代化 2021年1期2021-01-06

  • 分段空场法在大红山铁矿的优化调整与应用
    续布置,分段出矿平巷、凿岩平巷及出矿进路均布置在在同一标高。中深孔打眼采用YGZ-90凿岩机,孔径φ60mm,单孔深5m~35m,排距1.7m,最大孔底距1.8m~1.9m,炸药一次单耗0.45kg/t。在780分段采场的爆破回采过程中,实际矿房回收率为81%,同时存在大块多、块度大及废石混入率较大的现象,导致增大二次解块工作量与出矿安全风险。考虑在不改变现有设备并适当提高一次炸药单耗的前提下,对760m分段I1矿体回采的采切工程布置与凿岩参数进行优化调整

    中国金属通报 2020年9期2020-12-30

  • 沿空侧护巷宽煤柱体内开挖卸压巷研究与探讨
    侧N2102回风平巷围岩结构的稳定性。北翼二采区内各工作面的平面位置关系情况见图1.图1 二采区内工作面平面位置关系图由图1可知,当N2102工作面采掘期间,在沿空侧尺寸为宽5.0 m×高3.5 m的回风平巷内设置了3个间隔50 m的矿压观测站点,对回采动压扰动影响下沿空巷道围岩的稳定性及矿压显现规律进行监测。观测站处布置十字测点[4]进行巷道围岩移近量监测,监测结果见图2.图2 N2102工作面采掘期间回风平巷矿压监测图由图2b)可知,在N2102工作面

    山西焦煤科技 2020年10期2020-11-28

  • 立井转平巷快速施工技术探析
    。现以朝阳立井转平巷60万 t/年新井建设(光爆掘进)为例,对影响施工速度的因素进行分析。1 立井转平巷快速施工技术1.1 提高掘进装备的水平,引进先进的科学技术在影响掘进速度的众多因素中,掘进装备的水平是其中非常重要的一个因素。煤巷和半煤岩巷多采用悬臂式掘进机进行作业,然而这种掘进设备的支护方式采用的是气动式锚杆钻机或液压锚杆钻机,需要人工操作多项环节,工艺较为落后,低水平的掘进机使得掘进的速度受到了一定程度的限制,从而使得高产高效的作业无法实现。在地质

    商品与质量 2020年26期2020-11-27

  • 动压煤巷变形破坏综合因素分析研究
    211304辅运平巷为工程实例,论文从巷道布置、顶板岩性、煤层倾角、支护方式等方面综合分析复杂围岩环境下回采巷道变形破坏因素。得出相邻综放工作面悬顶、顶板泥岩、煤层倾角以及巷道支护参数综合作用是回采巷道出现底鼓、顶板下沉、两帮收缩并最终导致支护失效的主要原因。通过对211304辅运平巷变形破坏原因综合分析研究,为相似条件下的211305、211306 辅运平巷围岩控制提供依据。动压;煤巷;应力;围岩变形;支护1 引言大跨度全煤巷道围岩稳定性是留煤柱放顶煤回

    工程技术与管理 2020年10期2020-10-19

  • 辛置矿10-430B采面区段平巷破碎段控制与治理实践
    10-430B1平巷为430B采面配套运输平巷,矩形断面设计,巷道宽×高分别为5.0m×3.5m。当平巷开掘至430A1巷29#导线点146m处,揭露有煤层断层构造带,该破碎段内地质结构复杂,围岩松散、破碎,导致顶、底板岩层频繁出现兜网、片帮和底鼓等灾害。原有支护方案无法满足巷道安全掘进需求,断面成型效果差,为施工人员、设备安全和巷道高效掘进带来严峻挑战。基于此,430B1运输平巷与采面位置关系如图1所示。图1 430B1运输平巷位置关系2 围岩破碎段巷道

    煤矿现代化 2020年6期2020-10-14

  • 更新世界纪录的25天又4小时
    员,开始拼命往下平巷跑,我和赵哥本能地跟跑。站在最前面的老王一看,立即张开双臂,想拦住我们仨。“站住,不能跑!水是从下平巷涌上来的,你们往下跑,肯定要被冲走!”老王高声说。好在瓦检员启动早、跑得快,在水到之前跳到下平巷出口,成功逃离脱险。水还在洪水般涌入,老王、我和赵哥被困在了三平巷。“快,退回去。”老王果断指挥,我们仨一起往高处走。不到10分钟,水流淹没了三平巷,我们被逼进了作业的尖子头。这里比三平巷要高出1米左右,有个长10多米、宽3米的平台。身后已经

    当代工人 2020年18期2020-10-09

  • 矿井中厚煤层倾斜分层开采技术探析
    上、下区段各分层平巷之间的布置形式通常有倾斜式布置、水平式布置和垂直式布置等。倾斜式布置。分层平巷倾斜布置如图1所示。在煤层倾斜垂直剖面上,同一区段的各分层平巷错开布置。本区段的运输平巷和相邻区段的回风平巷呈现“八”字形或倒“八”字形,在相邻区段间通常留设不小于15 m的梯形(或倒梯形)区段煤柱。此布置形成的煤柱损失大,适用于倾角小于15°~20°的煤层。按上、下分层平巷之间相错方向,又分内错式和外错式两种形式。1-上区段分层运输平巷;2-下区段分层回风平

    黑龙江科学 2020年12期2020-06-28

  • 工作面运输平巷超前支护技术优化研究
    )采煤工作面运输平巷担负着工作面煤炭运输、通风、行人等重要任务,因此保证工作面运输平巷的支护效果对工作面安全高效开采尤为重要,工作面运输平巷的稳定性是工作面安全高效开采的前提。随着采煤工作面的推进,工作面围岩稳定结构遭到破坏,巷道围岩应力重新分布,在工作面前方的一定区域内形成超前支承压力[1-3]。工作面前方的运输平巷处于超前支承压力辐射范围内[4],加之上覆岩层自重应力的影响,工作面运输平巷会出现顶板下沉量过大、片帮等问题,严重影响了工作面正常开采。在使

    中国煤炭 2020年3期2020-04-01

  • 挖金湾煤矿煤柱工作面巷道布置及支护技术应用研究
    个回采巷道,回风平巷北侧与5400工作面采空区相邻,采空区与煤柱体的长度方向近似平行,运输平巷南侧与5402~5405工作面采空区相邻。本文以该煤柱工作面为研究对象,对巷道布置和支护技术进行研究。图1 挖金湾煤矿第四采区大巷保护煤柱示意图2 煤柱工作面巷道合理位置的确定工作面回采巷道布置时,应避开煤岩体破碎及应力集中程度较高的区域,这样既有利于巷道围岩的控制,又能够通过减小回采巷道保护煤柱的宽度提高资源的利用率[1-2]。挖金湾5#煤层第四采区煤柱回收工作

    山东煤炭科技 2020年1期2020-03-06

  • 极近距离煤层采空区下回采巷道位置及围岩控制研究
    图1所示,其轨道平巷和运输平巷分别受到上部采空区残留区段煤柱和边界煤柱影响,在巷道围岩性质以及巷道与上部煤层的垂距等都相同的条件下,巷道与上部煤柱边缘的水平距离是影响巷道维护的重要因素[7]。为避开上部残留煤柱支承压力的影响,1501工作面回采巷道与残留煤柱水平错距应大于L:式中,L为巷道与残留煤柱水平错距,m;h为煤层间距,4m;δ为煤柱压力传递影响角,取50°;α为煤层倾角,取28°;M为B5煤层厚度,取2.6m。经计算,L≥5.5m。图1 1501回

    煤炭工程 2020年2期2020-02-24

  • 云岗矿均压通风防灭火技术实践
    风系统,东西沿空平巷均为进风流,工作面中间开一条回风中间巷。在6308岩石集中巷顶盘建两道调节风门,在6302轨道集中巷建两道风门,在6304回风巷建两道风门,在6306面3煤层绕道建两道风门,在停采线施工绕道建两道风门,构成二进一回的W型通风系统,如图1所示。(1)由6308岩石集中巷进风→1、2号进风斜巷→6306-1平巷→工作面→6306-1回风中间巷→回风联络巷→6302轨道中巷→三、五采区总回巷→西风井。图1 6306-l工作面通风系统示意图(2

    山东煤炭科技 2019年11期2019-11-30

  • 大断面复合顶板硐室围岩稳定性规律及支护对策
    以采煤工作面回采平巷为代表的巷道或硐室断面也迅速增大[1,3]。同时,煤层赋存条件也出现显著差异,尤其是中深部开采条件下,存在多层软弱夹层的复合顶板巷道比重逐渐加大。与常规尺寸巷道比较,大断面复合顶板巷道或硐室具有跨度大、采掘扰动范围广、顶板离层及弯曲下沉严重等稳定性特点,其围岩控制效果普遍较差[4-7]。为此,诸多专家学者围绕大断面复合顶板巷道或硐室的支护理论与技术,剖析复合顶板大断面巷道失稳破坏特征,研究软弱夹层分布位置和厚度等因素对巷道围岩变形的影响

    煤矿安全 2019年6期2019-08-05

  • 近距离煤层采空区下回采巷道布置研究
    1201-2运输平巷和材料平巷永久支护均采用锚网梁索联合支护,支护材料为螺纹钢锚杆(顶板)、圆钢锚杆(两帮)、圆钢钢带、钢绞线、金属菱形网等。图煤层1201-2工作面回采巷道布置3.2 测点布置在1201-2工作面运输平巷、材料平巷以及材料平巷与1201工作面绕巷垂直布置段各设置了5个测站,如图5所示。相邻测站沿巷道走向间距20 m,每个测站设置1个围岩变形监测断面,采用十字布点法,如图6所示,在顶板、底板和两帮中部各布置1个测点,观测工作面回采过程中巷道

    中国煤炭 2019年2期2019-03-06

  • 矿山平巷掘进现状及改进分析
    3700)在矿山平巷掘进技术运用中最主要的开采方式就是凿岩爆破法,其可以有效节约施工人力、物力,达到高效开采的目的。而且凿岩爆破法经过近些年来的改进,已经可以实现生产安全以及承压效果,对于日后矿山开采业的发展有着重要意义。但是由于受到矿山岩层性质的影响,凿岩爆破法依旧还是存在着一定的不足。为此技术人员需要加强矿山平巷掘进技术改进。1 矿山平巷掘进现状矿山平巷掘进采用凿岩爆破法掘进工艺,具有起步较早、效率高的特点,是我国矿山开采中最常用的一种技术。我国矿山开

    世界有色金属 2019年23期2019-02-09

  • 重大冲击地压事故原因分析及防治措施
    35采煤工作面上平巷掘进头处于2015年10月10日发生冲击地压事故,造成3人死亡3人重伤,事故破坏巷道82m。为防止该工作面冲击地压事故的再次发生,技术部门认真分析了本次事故的发生原因,制定防治冲击地压的新措施,保障煤矿采掘安全。1 概述1.1 地质条件丰峪煤业隶属霍州煤电集团,核定生产能力120万t/a。2015年10月10该煤矿发生冲击地压事故,2235上平巷从2015年6月20日开始掘进施工,截至冲击地压事故日掘进平巷已推进施工480m,仅剩余18

    山东煤炭科技 2018年12期2018-12-29

  • 采煤工作面巷道贯通测量设计书
    层中,工作面运输平巷、回风平巷方位角均为0°58′24″,切眼的方位与两顺槽垂直。两巷道长度均为577m,开切眼长度为125m,贯通点K位于开切眼与回风平巷交点处。51002工作面布置及贯通点K位如图1所示。图1 51002工作面布置及贯通点位图2 贯通测量技术要求为满足安全生产的需要,贯通点K在水平、垂直方向上的允许偏差不超过±0.3m。3 贯通方案通过西翼轨道大巷已知控制点G14,G15,G16准确标定运输平巷、回风平巷的准确开口位置,采用7″级导线施

    山东煤炭科技 2018年4期2018-12-07

  • 复杂采动条件下煤矿巷道围岩稳定性研究
    5工作面胶带运输平巷位于工作面西侧,同煤层胶带运输平巷西侧为未开采区域,西侧3上煤层为183上07工作面(正准备)。胶带运输平巷北段位于上煤层183上06(北)采空区下方,向采空区内错距离为20 m;南段位于183上06(南)工作面(未开采)下方。目前183下05胶带运输平巷已掘进至183上06(北)采空区下方,掘进头位于183上06(北)工作面停采线北侧约45 m处,剩余1040 m尚未掘进。根据工作面开采设计,胶带运输平巷原则上沿底板掘进,巷道设计为矩

    中国煤炭 2018年9期2018-09-28

  • 余吾煤矿瓦斯抽采钻孔精细化管控措施的应用
    导致余吾矿工作面平巷抽采混流大、浓度低,瓦斯抽采效率不高,平巷中抽采管抽采负压损失严重,管路末端负压不能满足抽采要求。1 N2103胶带平巷精细化管控工业性试验瓦斯抽采是一个系统庞大的工程,而抽采钻孔是其重要组成部分,只有对抽采钻孔进行精细化管控,即以钻孔观测数据为基础,通过对数据的整理分析,辅以井下实际探究考察,找出每一个低浓度钻孔问题所在,并因地制宜地采取有效处理措施(如通孔、小角度带抽等),加强问题钻孔管理,使得瓦斯抽采钻孔管理由粗放型向精细型转变,

    山东煤炭科技 2018年9期2018-09-21

  • 沿空留巷支护方案改进研究
    106工作面运输平巷进行了设计改进研究。1106工作面运输平巷采用梯形断面,该巷除用作运输平巷外,兼做下区段回风平巷,高帮侧紧邻采空区,采空区不做充填,其他巷旁支护采用锚网索支护。2 支护方案的改进为进行相关研究,在1106工作面运输平巷掘进过程中,分段采用原支护方案和改进后的支护方案。改进的支护方案:在原有支护方案基础上,增加2根帮钢绞线锚索,Ф17.8×5300mm,间排距为900×1600mm,树脂锚固剂端头锚固,预紧力矩≥160N•m,布置方式如图

    山东煤炭科技 2018年7期2018-09-11

  • 废弃矿山采空区治理的施工应用
    空区、仅由竖井和平巷组成的局部采空区、已塌至地表并形成塌陷坑的采空区。对尾矿库区域的尾矿砂作为注浆原料加以利用。其中塌陷坑16处,废弃矿井和平巷142处,需要布设勘察断面371个。1 未塌落至地表的采空区(1)采空区局部密集。由于矿脉多且有分支,造成了潜在采空区在局部地段密集存在,以249号勘察线为例,在不足200m的范围内,就聚集着5条矿脉,也就意味着可能存在着5个潜在的采空区。具体的施工方案见图1。图1 未塌落至地表采空区处治方案图(2)采空区在空间分

    西部探矿工程 2018年8期2018-08-15

  • 麦坝矿区龙滩坝矿段生产期开拓方案优化
    体底板的一条运输平巷为基建中段,中段开采顺序为1 300,1 330,1360,1 270,1 240 m[2]。麦坝矿区龙滩坝矿段开拓系统见图1。2 生产期初步设计存在的问题2.1 1 360 m中段延伸麦坝矿区龙滩坝矿段采用箕斗斜井+辅助斜井开拓方式,箕斗斜井承担矿石运输和进风,辅助斜井承担废石及材料运输、人员出入和进风,各中段平巷与辅助斜井通过装载硐室连接。基建期由于各方面原因未施工装载硐室,如按初步设计方案通过装载硐室连接辅助斜井与1 360 m中

    现代矿业 2018年4期2018-05-09

  • 瑞能煤业井下车辆实现“自吸门”
    来,瑞能煤业煤矿平巷机车只安装了司机离座保护,不能从根本上保护司机安全。为解决这一问题,技术人员通过多次探索和试验,决定在机车上自行设计并加工制作一套机车门与机车控制的闭锁装置。在具体使用过程中,当机车司机进入机车驾驶室后,必须把车门关上后机车方能启动,运行过程中司机有任何打开车门的行为,机车都将自动开门断电,这就从根本上杜绝了机车司机的违章行为,保证了机车运行过程的安全。同时,该自制装置在瑞能煤业井下平巷机车上安装使用近两个月以来的实践表明,利用霍尔磁性

    中国矿山工程 2018年1期2018-01-27

  • 受采动影响的薄基岩回采巷道围岩控制技术研究
    矿11271胶带平巷为工程背景,分析总结了受动压影响的薄基岩回采巷道矿压显现规律及支护技术,为类似工作面回采巷道支护提供一定参考。1 工程概况赵固一矿11271胶带平巷下方为未回采的11291工作面,东边是DF48断层煤柱,西边是F16保护煤柱,南边是正在回采的11251工作面,区间保护煤柱宽度为40 m,11251工作面已回采50 m,11271胶带平巷已掘进760 m,最大埋深460 m。11271胶带平巷在矿井服务过程中将受到11251工作面和本工作

    中国煤炭 2017年7期2017-08-01

  • 大茶园矿井平巷掘进技术装备及发展方向
    08)大茶园矿井平巷掘进技术装备及发展方向李忠水(中核浙江衢州铀业有限公司, 浙江衢州市 324008)茶园矿山在平巷掘进机械装备方面做了一些探索工作,同时引进了先进的设备进行配套使用,提高了掘进机械化状况。结合大茶园矿井实际,论述和评价了大茶园矿平巷掘进的技术装备及配套使用情况,并提出今后发展的方向,为有类似条件的矿井平巷掘进技术装备提供参考。平巷掘进;技术装备;凿岩设备;无轨化0 前 言影响掘进巷道效率的因数是多方面的,其中采用的技术装备以及装备的作用

    采矿技术 2016年3期2017-01-19

  • 立井转平巷快速施工技术探析
    1219)立井转平巷快速施工技术探析胡 波(山东华新建筑工程集团有限责任公司,山东 新泰 271219)本文首先介绍立井转平巷快速施工技术的机械化配套方案,其次阐述了立井转平巷快速施工技术的系统优化,重点论述立井转平巷快速施工技术和立井转平巷快速施工技术的应用效果。立井;平巷;快速施工0 引言在矿井建设过程中,传统的立井转平巷施工方法是通过打眼放炮,用钢丝绳牵引式耙矸机装矸,通过矿车来运输到井口,然后转载进入到吊桶。在矿井立井转平巷的过程中,如果采用新型的

    山东工业技术 2016年20期2016-12-01

  • 分层崩落采矿法回采急倾斜破碎中厚富锰矿体
    脉外井、分层联络平巷、分层联络小井及分层平巷布置在分层矿体中央的采准方式,金属网木地梁假顶护顶,按分层高自上而下逐层控爆落矿回采至矿石采完出净。1 采区矿体赋存条件矿体赋存于三迭统松桂组上段(T3sh2-2)灰绿色泥岩与松桂组下段(T3sh2-1)砾灰岩之过渡带,属Ⅲ号矿体。矿体为二氧化锰矿,品位43.18% ~ 58.1%,厚度5.2 ~ 10.0 m,倾角45(o) ~ 88(o),矿体不稳(f = 4 ~ 6),西高东低,斜长30 ~ 60 m,走向

    中国锰业 2016年3期2016-11-17

  • 某钨矿平巷掘进微差爆破间隔时间识别
    1000)某钨矿平巷掘进微差爆破间隔时间识别饶运章1,王 柳1,张树标2,饶 睿2(1.江西理工大学 资源与环境工程学院,江西 赣州 341000;2.赣州有色冶金研究所,江西 赣州 341000)在平巷掘进爆破中采用延时技术,合理设计微差时间可使炸药能量得到充分分配和利用,达到最优爆破效果。根据某钨矿平巷掘进采用50 ms微差爆破的设计,应用Blastmate III型爆破测振仪对爆破进行监测,在此基础上,依据雷管引爆炸药激起能量密度突变原理,选取db8

    中国钨业 2015年1期2015-12-03

  • 冲击地压工作面开采技术开采上解放层卸压
    开采下解放层:上平巷处的极限有效深度为968~1136米,平均1055米。上下解放层同时开采:上平巷处的极限有效深度为1178~1384米,平均1281米。开采下解放层后,发生冲击地压发生的极限深度增加1.63倍,开采上、下解放层后,发生冲击地压发生的极限深度增加1.8倍。3 相似材料模拟实验论证的开采方案上解放层开采过程中对四层煤上平巷三种情况下的卸压程度,得到了上解放层工作面布置的位置:将上解放层上平巷布置在沿倾向距4煤被解放层上平巷外侧30~40m处

    中国科技纵横 2015年2期2015-11-05

  • 小型化凿岩钻车在锡矿山平巷掘进中的应用
    凿岩钻车在锡矿山平巷掘进中的应用雷红旗(锡矿山闪星锑业有限责任公司, 湖南 冷水江 417500)在中小矿山平巷掘进施工中,由于巷道断面尺寸较小,凿岩钻车无法在巷道中施工。一般采用气腿式风动钻机施工工艺,存在环境恶劣、高能耗、经济性和安全性差等问题。而以适应小断面巷道作业的小型化凿岩钻车为主的机械化配套施工工艺,具有环境污染少、安全系数高、消耗能量少、生产率高等特点,是值得在中小型矿山广泛推广的施工设备和工艺。小型化凿岩钻车; 平巷掘进; 机械化施工0 概

    有色设备 2015年1期2015-08-28

  • 乳化炸药与硝铵炸药在平巷掘进中的爆破性能与价格分析
    炸药与硝铵炸药在平巷掘进中的爆破性能与价格分析朱永东 (江西西华山钨业有限公司,江西 赣州 341500)乳化炸药作为一种新型环保炸药,具有抗水性强、爆轰性能优、产生有毒有害气体少等优点,在民爆行业中得到越来越广泛的应用,并将逐步取代传统的硝铵炸药,本文就两者的爆破效率、效果与成本做了比较,为企业的爆破作业生产成本提供参考。爆破性能;成本;环保为取得两种炸药的比较效果,我们取两个石门掘进作为爆破工作面来比较。工作面情况大致如下:一、现场岩石概况:岩石呈中粒

    中国新技术新产品 2015年24期2015-07-19

  • 矿山平巷掘进机械化作业探索
    17502)矿山平巷掘进机械化作业探索潘 谨(锡矿山闪星锑业有限责任公司, 湖南 冷水江市 417502)锡矿山闪星锑业有限责任公司为改变平巷掘进工艺的落后状况,针对岩石硬度高、断面大的平巷,优化设计了以CMJ系列全液压掘进钻车、轨轮挖掘式装载机(扒渣机)、矿车组、牵引机车等设备组成的平巷掘进机械化作业线。应用该机械化作业线,每班可完成2个掘进作业循环,单个作业循环掘进进尺达2 m以上,显著提高了掘进效率,大大减轻了操作工人的劳动强度和作业安全条件,具有较

    采矿技术 2015年1期2015-06-24

  • 开采极薄煤层采煤工作面的通风与安全管理
    完成采区区段运输平巷、回风平巷的掘进后,在采区边界布置一条通风行人联络巷,连接区段运输风平巷与回风平巷,然后在距联络巷不大于5 米的地方开始向外布置采煤切眼,切眼之间的距离应不大于10 米,方便通过向切眼两边推进采煤;切眼与切眼之间相互连通,利于实现全负压通风和形成两个安全出口;采煤推进方向由里向外由下至上依次超前推进,以保障不会发生因推进进度不一,造成通风不良而导致瓦斯局部超量集聚;在通风行人联络巷下部设置临时风障,让新鲜风经过所有切眼、当头、通风行人联

    科技视界 2014年31期2014-12-23

  • 复杂条件下不规则块段综采面调斜延长技术
    —11907运输平巷;3—11907回风平巷;4—初采回风改造巷; 5—运输改造巷;6—下部回撤补道;7—联络巷;C1,C2—虚调斜中心;A1~A9—不同时期开采块段图1 11907工作面平面布置2 工作面延长技术2.1 延长地段分析如图1所示,初采期间,11907开切眼内距回风平巷45m处赋存4条断层,断层落差虽然不大,但倾斜方向一致,进而导致开切眼局部倾角加大,影响设备安装及采出煤质。鉴于此,矿方在开切眼距回风平巷26m处沿煤层顶板掘送了改造巷,与回风

    采矿与岩层控制工程学报 2014年4期2014-09-15

  • 回采工作面瓦斯运移规律的数值模拟研究
    分别在1705上平巷距工作面切眼位置、距切眼上端头位置及下平巷距工作面切眼位置的瓦斯浓度进行了实际测量。上平巷各测点距工作面切眼位置分别为50m、100m、150m、200m、250m、300m、350m、400m时,瓦斯浓度实测值 分 别 为 0.07%、0.11%、0.17%、0.23%、0.27%、0.03%、0.35%、0.41%;距切眼上端头20m、40m、60m、80m位置时,瓦斯浓度实测值分别为0.43%、0.44%、0.46%、0.49%;

    中国煤炭 2013年11期2013-11-26

  • 天河煤矿A303采区火灾密闭启封实践
    年元月份回采至二平巷临近分层收尾阶段时,因自然发火对采区进行隔氧封闭。为尽快解放该采区煤量,自封闭5个月后矿部决定对A303采区的密闭进行启封。1 启封前对火灾密闭的分析A303采区火灾后对采区进行了隔氧密闭,隔氧密闭共有4处,其中小眼密闭有3处,分别是在原一平巷至一平巷半道的行人眼、下煤眼、回风眼内,均处在原采区进风侧,安全启封难度不大,而第4处密闭则是一个平巷密闭,该密闭在原二平巷回风石门内,且密封时工程量为最大,也是此次启封工作的难点和重点。2 密闭

    江西煤炭科技 2013年1期2013-11-06

  • 矿山平巷掘进现状及改进措施探讨
    02)0 前 言平巷掘进在我国金属矿山及煤矿占很大比重。目前,我国矿山平巷掘进施工基本上还是使用凿岩爆破法。钻进法的研究和推广应用是对传统的凿岩爆破法掘进工艺的一项根本性改革,其成巷速度快、质量好、工效高、劳动作业条件好、生产安全、承压效果好,有利于地压控制和降低通风阻力,机械化程度高,为自动化创造了良好条件,所以获得了较快的发展。但是,由于平巷规格(长度、断面、转弯半径)及岩石性质等变化较大,钻进法掘进平巷的方法虽然几经改进,仍未能得到普遍推广。从发展趋

    采矿技术 2013年1期2013-04-01

  • 复杂条件下综放工作面撤面通防技术的研究与应用
    1301N上、下平巷需开启局部通风机供风,配风量均须大于252m3/min,故上、下平巷选择安装FBDNO6.0/2×15KW局部通风机供风,以满足现场通风要求,其参数如表1:表1 FBDNO6.0局部通风机参数3.1.2 工作面停采刷帮打锚杆期间通风系统设计工作面停采前,在1301N下平巷(一中车场以南)构筑一组调节风门,停采后,为减少向采空区漏风,通过调节1301N下平巷调节风门,在保证风量不低于配风量的情况下,尽可能减少工作面风量,通过调节风窗大小将

    中国科技信息 2012年6期2012-11-14

  • 焦家矿区开拓斜坡道与平巷测量贯通技术
    :矿区,斜坡道,平巷 , 测量,贯通Abstract: due to the ramp jiaojia mining area in the ore in the process to play a dominant position, the play well for further truck ascension advantage in solving the problem of ventilation, mining area decided

    城市建设理论研究 2012年16期2012-10-15

  • 平巷掘进施工的成本控制措施
    开拓井巷工程中,平巷巷道的工程量最多的。以中信大锰矿业有限责任公司大新锰矿60万t/a碳酸锰地采基建工程B标段为例,井巷工程总长度40 620 m,其中平巷长度36 420 m,占井巷工程总量的89%以上[1]。因此,无论是地下矿山生产采准开拓,还是新建矿山基建开拓,降低平巷掘进施工成本,是矿山企业挖掘潜力,提高经济效益的重要措施之一。1 平巷掘进施工成本构成平巷掘进施工成本一般由掘进直接费和掘进辅助费两部分构成。直接费为巷道掘进所包含的人工、材料、施工机

    中国锰业 2011年1期2011-12-31

  • 并中段分段凿岩阶段空场嗣后干式充填采矿法
    的顺序:阶段运输平巷→装矿穿脉→溜矿井,底柱内人行通风天井→电耙道→斗川,电耙硐室与底柱内人行通风天井的联络平巷,电耙道尾部联络平巷→堑沟平巷→矿房中央切割通风天井、房间柱的人行通风天井→充填穿脉→分段凿岩平巷→切割平巷。图1 回采方案各采准工程规格为:在底柱内,沿走向布置2条电耙道,当矿体厚度小于8 m时,则应采用1条电耙道,电耙道规格为2×2 m2,单侧配斗穿,斗穿交错布置,电耙道间距为10 m,电耙硐室布置在房间柱内,电耙道与中段运输平巷的连通方式有

    湖南有色金属 2011年4期2011-09-23

  • 板坝铅锌矿采矿方法研究与应用
    段矿柱。阶段运输平巷布置在矿体内,放矿溜井布置在每个矿房的中心位置,电耙硐室布置在矿房下部的矿柱中,上山布置在矿房中心线并紧贴底板,切割平巷布置在矿房下部。根据板坝铅锌矿的矿体厚度,采用一次采全高的回采工艺,即从切割平巷开始,沿矿房全宽以直线工作面逆倾斜推进。用气腿式凿岩机打平行于切割上山的浅眼,孔深2.0m左右。崩下矿石用电耙绞车沿倾斜耙运至溜井,在运输平巷装车运走。当工作面推进至矿柱位置时,在矿房两侧用浅眼爆破的方法切出设计要求的矿柱[3]。该方法的主

    有色金属(矿山部分) 2011年6期2011-02-03

  • 琅琊山铜矿顶柱回采实践
    高 3 m,脉内平巷运输,共划分为 13个采区回采(见图1)。采区面积一般为 150~350 m2,以斜坡道为界两翼间隔后退式回采;每个采区回采过程结束,同时掘进形成下一层运输平巷;第二层采高5 m至砼底板,跨度 6 m,也按两翼间隔后退式回采,每个采区出矿完毕及时充填(胶结与尾砂间隔充填)。图1 -125 m中段 6号矿体顶柱回采工程布置(5线剖面)2.3 采切工程布置采准工程包括-95 m中段充填平巷、分层运输平巷、斜坡道、充填井、人行通风井及放矿漏斗

    采矿技术 2010年1期2010-11-16

  • 动荷载下巷道压力与支护数值模拟研究
    5综采工作面回风平巷II所在的4-1煤层厚度基本稳定,平均煤厚3.5 m,埋深120 m左右,倾角1°左右。直接顶岩性为灰色泥岩水平层理,厚度6 m左右。老顶为灰色粉砂岩,水平—波状层理,中部局部见斜交及变形层理,底部团块状,厚度4 m左右。底板为深灰色泥岩,底板稳定性较差,遇水软化。直接底为深灰色泥岩,遇水软化,厚度2.6 m左右。回风平巷II与回风平巷I间距25 m,两条巷道之间每隔50 m有联络巷相联。主要研究在44105工作面开采过程中,回风平巷I

    现代企业文化·理论版 2009年8期2009-09-04

  • 煤矿平巷运输信号系统探讨
    电机车是煤矿井下平巷运输大巷中的主要运输工具之一。随着矿井生产规模的扩大,大巷运输量不断增加,为充分发挥井下轨道线路的通过能力。保证电机车安全运行,完善的电机车运输信号是不可缺少的。《煤矿安全规程》第三百五十一条第九款规定:在弯道或司机视线受阻的区段,应设置列车占线闭塞信号;在新建和改扩建的大型矿井井底车场和运输大巷,应设置信号集中闭塞系统。笔者曾经遇到2对矿井由于未建立平巷运输交通信号系统,电机车运输交通信号不完善、调度工作不够到位而发生平巷人车和电机车

    安全与健康 2008年9期2008-10-28