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深部高应力巷道充填式释压刚柔耦合支护技术适用性研究汇报人:2024-01-22
CATALOGUE目录引言深部高应力巷道变形破坏机理分析充填式释压刚柔耦合支护技术原理及设计充填式释压刚柔耦合支护技术适用性分析充填式释压刚柔耦合支护技术应用实践结论与展望
引言01CATALOGUE
研究背景与意义深部高应力巷道充填式释压刚柔耦合支护技术是针对深部高应力巷道支护难题提出的一种新型支护技术。该技术结合了充填式释压和刚柔耦合支护的优点,能够显著提高巷道的稳定性和安全性,对于深部资源的开采具有重要意义。目前,该技术在实际应用中还存在一些问题,如支护材料的选择、支护结构的优化、施工工艺的改进等,需要进行深入研究和完善。
国内外学者在深部高应力巷道支护方面进行了大量研究,提出了多种支护技术和方法,如锚杆支护、喷射混凝土支护、注浆加固等。随着深部开采的不断深入,巷道支护的难度越来越大,对支护技术的要求也越来越高。未来,深部高应力巷道支护技术将向着高效、智能、环保的方向发展,同时需要加强与其他相关领域的交叉融合,形成综合性的支护技术体系。国内外研究现状及发展趋势
研究内容:本研究将针对深部高应力巷道充填式释压刚柔耦合支护技术的适用性进行深入研究,包括支护材料的选择、支护结构的优化、施工工艺的改进等方面。研究方法:采用理论分析、数值模拟和现场试验相结合的方法进行研究。首先建立深部高应力巷道充填式释压刚柔耦合支护技术的理论模型,然后通过数值模拟和现场试验对理论模型进行验证和优化。技术路线:首先收集相关文献资料,对深部高应力巷道支护技术的研究现状和发展趋势进行分析;其次,建立深部高应力巷道充填式释压刚柔耦合支护技术的理论模型,并通过数值模拟和现场试验对理论模型进行验证和优化;最后,形成深部高应力巷道充填式释压刚柔耦合支护技术的适用性评价体系,为该技术的推广应用提供理论支持。研究内容、方法和技术路线
深部高应力巷道变形破坏机理分析02CATALOGUE
03高渗透压深部巷道围岩受到高渗透压作用,水分在围岩中的运移和分布发生变化,对巷道稳定性产生影响。01高地应力深部巷道处于高地应力环境中,地应力随深度增加而增大,导致围岩变形和破坏的可能性增加。02高温深部巷道围岩温度较高,高温环境对巷道支护结构和围岩稳定性产生不利影响。深部高应力环境特征
弹性变形在高地应力作用下,巷道围岩发生弹性变形,表现为巷道收敛、底鼓等现象。塑性变形随着地应力的增加,巷道围岩逐渐进入塑性状态,出现剪切破坏、流动破坏等。冲击地压深部巷道在高地应力作用下,可能发生冲击地压现象,表现为围岩突然破裂、抛出等。巷道变形破坏类型及特征
围岩应力重分布01深部巷道开挖后,围岩应力重新分布,形成应力集中区,导致围岩变形和破坏。围岩强度弱化02高地应力和高温环境使得围岩强度降低,抗变形能力减弱,易于发生变形和破坏。水的作用03深部巷道围岩受到高渗透压作用,水分在围岩中的运移和分布发生变化,对围岩强度和稳定性产生不利影响。同时,水对支护结构也具有腐蚀作用,降低其支护效果。变形破坏机理分析
充填式释压刚柔耦合支护技术原理及设计03CATALOGUE
123通过充填材料对巷道围岩进行支撑,允许围岩产生一定的变形,从而释放高应力,降低巷道变形和破坏的风险。巷道围岩应力释放选用具有一定强度、变形能力和耐久性的充填材料,如高水材料、膏体材料等,以适应巷道围岩的变形和应力调整。充填材料选择根据巷道断面形状和尺寸,设计合理的充填工艺,包括充填材料的输送、充填顺序、充填密实度等,以确保充填效果。充填工艺充填式释压支护技术原理
采用刚性支护结构(如钢架、锚杆等)对巷道围岩进行强力支撑,限制围岩的变形,保持巷道的稳定性。刚性支护利用柔性支护材料(如钢丝绳网、塑料网等)对巷道围岩进行柔性包裹,允许围岩产生一定的变形,同时提供足够的支护阻力。柔性支护将刚性支护和柔性支护有机结合,形成刚柔耦合支护体系。刚性支护提供强大的支撑力,柔性支护适应围岩变形,共同维护巷道的稳定。刚柔耦合刚柔耦合支护技术原理
根据巷道地质条件和工程要求,设计由刚性支护、柔性支护和充填体组成的综合支护系统。支护系统组成通过理论计算、数值模拟和现场试验等方法,确定支护系统的关键参数,如支护结构的形式和尺寸、支护材料的性能和规格、充填体的强度和变形模量等。关键参数确定根据工程实践经验和监测数据反馈,对支护系统进行持续优化和改进,提高支护效果和经济效益。系统优化支护系统设计及关键参数确定
充填式释压刚柔耦合支护技术适用性分析04CATALOGUE
巷道埋深深部高应力巷道通常指埋深大于800m的巷道,是充填式释压刚柔耦合支护技术的主要适用对象。地质条件适用于地质构造复杂、地应力大、围岩破碎、节理裂隙发育的巷道。巷道断面形状和尺寸该技术对巷道断面形状和尺寸
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