导读:本文包含了矿压规律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:规律,围岩,顶板,工作面,煤层,断层,支架。
矿压规律论文文献综述
林继凯[1](2019)在《综采工作面矿压分布规律研究》一文中研究指出以山西省长治经坊煤业有限公司3-边角08综采工作面为研究对象,分析了该面的矿压分布监测方法及矿压分布规律。结果表明,老顶初压步距为30~39 m,周压步距为19~30 m,满足了现场支护需求。研究可为具有相似情况的矿井提供理论与实践的借鉴。(本文来源于《能源与节能》期刊2019年12期)
胡耀伟[2](2019)在《大采高综采工作面矿压显现规律研究》一文中研究指出以山西新良友煤矿52301工作面为例,对大采高综采工作面矿压显现规律进行了研究。通过在52301工作面布置上部、中部和下部3条测线,对液压支架立柱受到的工作阻力进行现场观测,从而得到大采高综采工作面矿压显现规律。52301工作面上覆岩层的初次来压步距、周期来压步距分别约为39.8 m、24.55 m,工作面端部由于受到巷道矿压显现的迭加影响,来压步距要小于工作面中部。(本文来源于《能源与节能》期刊2019年12期)
武东亮[3](2019)在《无煤柱切顶沿空留巷矿压显现规律》一文中研究指出对6045无煤柱切顶沿空留巷的矿压显现规律进行了实测分析,并对矿压显现与煤壁片帮之间作用关系进行了研究。结果表明,煤壁片帮受到回采面来压影响较为明显,应在回采面来压期间采取有针对性的措施,降低煤壁发生率及影响程度,降低对回采工作的影响。(本文来源于《江西化工》期刊2019年06期)
李文献[4](2019)在《薄煤层联合开采工作面合理错距及矿压显现规律研究》一文中研究指出为研究五里堠煤业3号和4号近距离煤层联合开采时的合理错距及矿压显现规律,采用理论分析,基于稳压区理论和减压区理论计算得出3号煤层和4号煤层工作面间的最小错距在14.35~28.04 m;通过矿压监测和巷道表面位移监测,结果表明:3号和4号煤层进行联合开采时,上下工作面间的错距大于30 m时为合理错距,此时支架的工作阻力正常,未出现超限现象,回采巷道在联合开采期间围岩变形量较小。(本文来源于《煤》期刊2019年12期)
王子升[5](2019)在《浅埋深超大采高工作面矿压规律分析》一文中研究指出神东矿区是我国典型的浅埋煤层赋存区,且煤层厚度大。为研究超大采高工作面的矿压规律,以神东矿区大柳塔煤矿7 m超大采高52307综采工作面的开采为工程背景,通过矿压数据记录分析、仪器测量、现场观测等手段,判断初次来压步距、周期来压步距及其来压强度、上覆岩层情况,分别分析了初采期间、正常回采期间、末采期间、两顺槽矿压规律。该矿压规律研究可为后续开采进行预测预报,同时为类似条件的煤层开采提供参考依据。(本文来源于《陕西煤炭》期刊2019年06期)
邱家轩[6](2019)在《沿空掘巷工作面矿压显现规律研究》一文中研究指出为了研究沿空掘巷工作面矿压显现规律,分析了2105轨道巷支护设计技术参数,然后设置了3个测站进行围岩表面位移,顶板锚固区内、外离层值,锚杆(索)受力,研究了沿空掘巷工作面矿压显现规律。研究结果表明,沿空留巷后,围岩变形量小,围岩控制效果较好。研究为其他相似开采条件的沿空掘巷综放工作面提供了依据。(本文来源于《能源与环保》期刊2019年11期)
顼建新[7](2019)在《坚硬顶板综采工作面矿压显现规律研究》一文中研究指出坚硬顶板综采工作面因在煤层掘进后易形成较长空顶距离,不利于工作面的开采及支护结构的维护。本文以四台矿81220工作面地质和开采条件为背景,通过数值模拟的方法,分别对坚硬顶板综采工作面覆岩应力分布规律、覆岩沉降及破坏规律进行分析,对初次来压和周期来压期间支架工作阻力进行现场监测,研究结果具有一定的理论和应用价值。(本文来源于《山东煤炭科技》期刊2019年11期)
段伟[8](2019)在《上湾煤矿8.8m综采面矿压显现规律研究》一文中研究指出神东煤炭集团上湾煤矿12401综采面是世界首个8. 8m大采高工作面,为了明确超大采高综采面的矿压规律,上湾煤矿通过观测生产过程中不同条件下的矿压显现情况,并详细记录综采面矿压数据,通过对采集的数据进行分析,得出:综采面初次来压步距为45m,压力较大;周期来压随着埋深的减少,呈现明显的连续性和阶段性,周期来压步距由平均10. 05m增大到12m,局部增加至16. 4m。周期来压步距大小交替规律逐渐显现,来压强度上也有大小交替情况;随着回采距离增加,大步距数量增多,强来压次数增多,矿压显现变强;矿压显现剧烈时,确实存在估算工作阻力超过所选支架工作阻力的情况,但超出架数不多,安全阀开启率低,活柱下缩量小,所选支架能够满足需要。(本文来源于《煤炭工程》期刊2019年11期)
杨军,付强,高玉兵,高海南,乔博文[9](2019)在《断层影响下无煤柱自成巷围岩运动及矿压规律》一文中研究指出为了探究断层构造对切顶卸压无煤柱自成巷技术的影响,采用力学分析、数值模拟和现场工程试验相结合的研究方法,对切顶卸压自动成巷工作面过正断层过程中的应力演化特征及围岩运动规律进行了深入研究.研究表明:在正断层作用下,工作面于上盘开采并靠近断层时,上覆岩层呈倒楔状,工作面前方应力及留巷实体煤帮侧应力逐渐增大,留巷围岩变形剧烈.在断层处时,上覆倒楔状覆岩应力传递至下盘和工作面端头留巷煤帮侧,断层带易活化、破碎及易滑移的特性导致断层处留巷围岩变形最大.工作面过断层后,上覆岩层呈正楔状,此时工作面前方和留巷实体煤帮侧应力变小,但由于此时留巷位于断层破碎带下方,上盘倒楔状岩层应力向下盘传递,导致留巷变形依然较大.断层带影响范围约为其前后70 m,该范围内成巷围岩需重点控制.(本文来源于《中国矿业大学学报》期刊2019年06期)
高玉兵,王炯,高海南,杨军,张勇[10](2019)在《断层构造影响下切顶卸压自动成巷矿压规律及围岩控制》一文中研究指出以下山峁煤矿9101工作面回风顺槽过断层留巷为工程背景,开展断层构造影响下切顶成巷现场工程试验,并重点研究该条件下的矿压分布规律及围岩控制技术。研究表明,断层构造影响下,成巷过程具有明显的阶段性特征。当工作面于盘间过渡开采时,由于断层构造本身的易活化性导致留巷稳定性及矿压分布规律较常规开采有显着区别。断层构造带附近,工作面超前支承压力较常规地质条件增大约55.1%。工作面过断层后,由于盘间滑移传递力减小,工作面超前支承压力出现突降现象。工作面内,断层影响下的来压波动更剧烈,支架平均荷载较常规地质条件增大了约47%。滞后工作面成巷区,临时支护结构受力较常规地质区增大了约20.5%,碎石帮趋于稳定的距离较常规地质区增加了约13 m。针对断层影响区压力强、变形大的特点,提出巷内采用"切顶护帮支架+门式支架+单体支柱"为主的临时支护技术,实体煤帮采用"W钢带+NPR恒阻锚索"为主的控帮技术,碎石帮采用连体式U型钢进行挡矸支护。采用新型支护体系后,顶板最终变形较常规支护减少了约74%,实体煤帮变形减少了72%,碎石帮变形减少了约71%,巷道围岩变形得到有效控制。(本文来源于《岩石力学与工程学报》期刊2019年11期)
矿压规律论文开题报告
(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:
以山西新良友煤矿52301工作面为例,对大采高综采工作面矿压显现规律进行了研究。通过在52301工作面布置上部、中部和下部3条测线,对液压支架立柱受到的工作阻力进行现场观测,从而得到大采高综采工作面矿压显现规律。52301工作面上覆岩层的初次来压步距、周期来压步距分别约为39.8 m、24.55 m,工作面端部由于受到巷道矿压显现的迭加影响,来压步距要小于工作面中部。
(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。
矿压规律论文参考文献
[1].林继凯.综采工作面矿压分布规律研究[J].能源与节能.2019
[2].胡耀伟.大采高综采工作面矿压显现规律研究[J].能源与节能.2019
[3].武东亮.无煤柱切顶沿空留巷矿压显现规律[J].江西化工.2019
[4].李文献.薄煤层联合开采工作面合理错距及矿压显现规律研究[J].煤.2019
[5].王子升.浅埋深超大采高工作面矿压规律分析[J].陕西煤炭.2019
[6].邱家轩.沿空掘巷工作面矿压显现规律研究[J].能源与环保.2019
[7].顼建新.坚硬顶板综采工作面矿压显现规律研究[J].山东煤炭科技.2019
[8].段伟.上湾煤矿8.8m综采面矿压显现规律研究[J].煤炭工程.2019
[9].杨军,付强,高玉兵,高海南,乔博文.断层影响下无煤柱自成巷围岩运动及矿压规律[J].中国矿业大学学报.2019
[10].高玉兵,王炯,高海南,杨军,张勇.断层构造影响下切顶卸压自动成巷矿压规律及围岩控制[J].岩石力学与工程学报.2019