导读:本文包含了采动影响论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:数值,巷道,底板,含水层,工作面,板岩,岩层。
采动影响论文文献综述
郭延辉,王国贤,李克钢,杨志全,王建国[1](2019)在《采动影响下大范围覆岩垮塌过程的离散元仿真》一文中研究指出为了研究某矿区采动影响下大范围覆岩垮塌过程,在矿岩宏观岩体力学参数研究的基础上,应用离散单元法程序2D-Block,分析了不同中段持续开挖卸荷条件下覆岩垮塌冒落的动态发展过程。结果表明,随着深部矿体的持续开采,上覆岩体冒落及垮塌范围整体逐渐增大,空区覆岩的垮塌具有一定的滞后性;13中段、14中段和15中段矿体回采后覆岩的最大垮塌范围分别为25、42和42m;16中段、17中段和18中段矿体回采后覆岩的最大垮塌范围分别为76、97和110m。分析结果可为矿区地压及地表沉陷控制提供理论参考。(本文来源于《矿冶》期刊2019年06期)
王玉和,崔增斌,李春朋[2](2019)在《基于物探结果分析采动对急倾斜煤层底板突水影响》一文中研究指出为了解急倾斜煤层回采过程中不同推进距离对工作面底板突水的影响,采用瞬变电磁法对山东某矿31515工作面底板含水性强弱和含水层位置进行探测,明确了15号煤底板岩层存在徐奥灰含水性较强区域;进而采用有限元差分软件FLAC~(3D)模拟不同推进长度时,承压含水层上急倾斜煤层工作面底板突水通道形成与演化过程,以及随着工作面的推进,底板承压水导升高度与渗流矢量变化情况。结果表明,工作面的回采使底板形成塑性破坏区,并且在底板承压含水层的水的孔隙压力的作用下,承压水导升带与底板采动破坏带导通,从而容易发生煤层底板突水的危险。(本文来源于《物探与化探》期刊2019年06期)
王浩,赵潇[3](2019)在《采动沉陷影响下埋地管道应力变形分析》一文中研究指出文中研究受采空沉陷区地表移动影响下埋地管道的变形特征,建立煤矿区采动沉陷油气管道的有限元仿真计算模型,对管线方向与工作面推进方向不同夹角开采的影响进行研究,分析了管道的力学行为及变形演化规律,结果表明:夹角为90°工况下管道受地下煤层开采的影响最小,为采空区管道的设计、建设提供参考。(本文来源于《管道技术与设备》期刊2019年06期)
张大章[4](2019)在《采动作用影响下巷道围岩破坏特征模拟研究》一文中研究指出神角矿2#煤层北采区大巷受2311和2302两个回采工作面迭加采动影响,巷道发生严重变形破坏,部分区域内大巷顶板下沉量超过500 mm,严重影响矿井正常生产.本文以现场实际情况为依据,研究工作面前方240 m距离范围内应力大小及角度受采动影响产生的变化,模拟大巷位于工作面前方40 m、60 m、80 m、100 m和120 m五种距离位置,分析对应的巷道围岩应力及塑性区分布情况.通过分析巷道应力及塑性区分布规律,最终确定神角矿2#煤层北采区大巷合理停采线位置为80 m.本文研究可为相似条件下采动大巷塑性区分布及合理停采线位置的确定提供借鉴.(本文来源于《新疆大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期)
王永军,张兆威[5](2019)在《采动影响下工作面交叉巷数值模拟研究》一文中研究指出为解决工作面交叉巷在采动影响下巷道变形大难以支护的问题,通过建立交叉巷围岩力学模型与FLAC~(3D)数值计算模型分析了交叉巷开挖后及其采动影响下的围岩应力分布规律,得出以下结论:掘进支巷后,叁角区应力集中明显,由外往里应力集中系数减小,巷道变形量大小排序:巷道锐角叁角帮>巷道钝角叁角帮>非叁角帮;受超前采动应力的影响,叁角区内垂直应力均增大,高应力集中区的面积占比明显增大,叁角区的稳定性变差,巷道顶板由下到上水平应力逐渐增大,顶板承载性逐渐增大。基于此,提出了使用高强锚杆及对叁角帮打补强锚索的支护技术,控制了交叉巷道围岩变形,确保工作面安全生产。(本文来源于《能源与环保》期刊2019年10期)
上官少波[6](2019)在《基于FLAC~(3D)模拟的限厚开采对地表采动影响研究》一文中研究指出为解决伏岩煤业武甲变电所下3203工作面安全经济开采问题,采用FLAC~(3D)数值模拟软件对五种限厚开采方案进行模拟。通过模拟,分析不同采厚及留设煤柱尺寸对地表沉陷的影响,为最终确定限厚开采方案提供依据。(本文来源于《煤炭科技》期刊2019年05期)
周乐,姚多喜,鲁海峰,徐泽栋,曹力[7](2019)在《采动条件下顶板岩体结构对底板采动效应的影响研究》一文中研究指出运用FLAC~(3D)分别建立了硬-软-硬、软-硬-软、均质硬岩和均质软岩4种顶板结构的数值计算模型,获得不同顶板结构对底板变形破坏特征的影响特征。研究结果分析表明:均质硬岩顶板类型的底板破坏深度最小,底板应力变化较平缓;软-硬-软和硬-软-硬顶板组合的底板破坏程度略大于前者;而均质软岩顶板组合的底板内易形成高应力区,位移变化最小。(本文来源于《煤炭技术》期刊2019年10期)
耿军[8](2019)在《工作面中部大断面切眼受采动影响的数值分析》一文中研究指出为了研究回采工作面推进对中部切眼的动压影响、工作面超前支承压力影响的范围以及工作面开采对中部切眼支护的影响,本文采用FLAC 3D数值模拟软件对中部切眼受工作面采动影响的过程进行了模拟分析。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2019年19期)
张东辉[9](2019)在《采动影响下煤巷围岩变形破坏运移规律及其支护技术研究》一文中研究指出为了确保矿井巷道的稳定性,采用理论分析和数值模拟相结合的方法,理论分析了围岩与支护共同作用特性以及支承压力带宽度与煤层采厚和开采深度的关系,模拟了支护前后巷道沿X、Y方向上的位移变化以及塑性区分布。研究得出,随着开采深度和煤层厚度的增加,支承压力带宽度逐渐增大;当采用联合支护状况下,巷道顶底板变形量最小,塑性区最小,表明该支护方案能够到达稳定岩层的作用。(本文来源于《能源与环保》期刊2019年09期)
汪锋,陈绍杰,任梦梓,许家林[10](2019)在《松散层拱结构及其对采动覆岩稳定性的影响》一文中研究指出结合我国华东和华北矿区广泛分布的厚松散层地质条件,在松散层拱承载结构力学模型的基础上,建立了松散层拱条件下关键块稳定性力学模型,揭示了松散层拱对采动覆岩稳定性的影响规律,得到了松散层拱下关键块回转变形失稳和滑落失稳的力学判据,在此基础上建立了支架-围岩力学模型,得到了适用于松散层拱条件下的工作面支架工作阻力的计算公式.结果表明:由于松散层拱的载荷传递作用,关键块只承受松散层拱以下垮落的松散层和基岩的载荷,与传统的将松散层按均布载荷计算相比,松散层拱条件下关键块的水平推力增大、最大剪切力减小,关键块能够保持稳定而不发生回转变形失稳和滑落失稳.研究结果得到了祁东煤矿7130工作面实测数据的验证.(本文来源于《中国矿业大学学报》期刊2019年05期)
采动影响论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
为了解急倾斜煤层回采过程中不同推进距离对工作面底板突水的影响,采用瞬变电磁法对山东某矿31515工作面底板含水性强弱和含水层位置进行探测,明确了15号煤底板岩层存在徐奥灰含水性较强区域;进而采用有限元差分软件FLAC~(3D)模拟不同推进长度时,承压含水层上急倾斜煤层工作面底板突水通道形成与演化过程,以及随着工作面的推进,底板承压水导升高度与渗流矢量变化情况。结果表明,工作面的回采使底板形成塑性破坏区,并且在底板承压含水层的水的孔隙压力的作用下,承压水导升带与底板采动破坏带导通,从而容易发生煤层底板突水的危险。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
采动影响论文参考文献
[1].郭延辉,王国贤,李克钢,杨志全,王建国.采动影响下大范围覆岩垮塌过程的离散元仿真[J].矿冶.2019
[2].王玉和,崔增斌,李春朋.基于物探结果分析采动对急倾斜煤层底板突水影响[J].物探与化探.2019
[3].王浩,赵潇.采动沉陷影响下埋地管道应力变形分析[J].管道技术与设备.2019
[4].张大章.采动作用影响下巷道围岩破坏特征模拟研究[J].新疆大学学报(自然科学版).2019
[5].王永军,张兆威.采动影响下工作面交叉巷数值模拟研究[J].能源与环保.2019
[6].上官少波.基于FLAC~(3D)模拟的限厚开采对地表采动影响研究[J].煤炭科技.2019
[7].周乐,姚多喜,鲁海峰,徐泽栋,曹力.采动条件下顶板岩体结构对底板采动效应的影响研究[J].煤炭技术.2019
[8].耿军.工作面中部大断面切眼受采动影响的数值分析[J].中国石油和化工标准与质量.2019
[9].张东辉.采动影响下煤巷围岩变形破坏运移规律及其支护技术研究[J].能源与环保.2019
[10].汪锋,陈绍杰,任梦梓,许家林.松散层拱结构及其对采动覆岩稳定性的影响[J].中国矿业大学学报.2019