深井巷道变形破坏特征及爆破卸压-支护协同控制技术研究.docxVIP

深井巷道变形破坏特征及爆破卸压-支护协同控制技术研究.docx

本文档由用户AI专业辅助创建,并经网站质量审核通过
  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

深井巷道变形破坏特征及爆破卸压-支护协同控制技术研究

一、引言

随着矿井开采深度的不断增加,深井巷道的安全稳定问题日益突出。深井巷道变形破坏是矿井生产中常见的工程问题,严重威胁着矿工的生命安全和矿山的生产安全。为了有效解决这一问题,本文将对深井巷道变形破坏特征进行分析,并研究爆破卸压与支护协同控制技术,以实现对深井巷道的有效控制。

二、深井巷道变形破坏特征

深井巷道变形破坏主要表现在以下几个方面:

1.变形类型与特征

深井巷道变形主要包括纵向变形、横向变形和底鼓等类型。其中,纵向变形主要表现为巷道顶板下沉或底板隆起;横向变形则表现为巷道两侧壁向内或向外扩张;底鼓则是由于底板失稳导致底板抬升或坍塌。这些变形不仅影响巷道的正常使用,还可能引发严重的安全事故。

2.影响因素

深井巷道变形破坏受多种因素影响,包括地质条件、采矿方法、支护方式等。其中,地质条件如岩性、地层结构、地应力等对巷道稳定性具有重要影响;采矿方法如采空区处理、回采顺序等也会对巷道稳定性产生影响;支护方式的选择和施工质量同样对巷道稳定性具有重要影响。

三、爆破卸压技术

爆破卸压是一种有效的控制深井巷道变形破坏的方法。通过在巷道周边布置爆破孔,利用炸药的爆炸能量对围岩进行松动和破碎,从而达到释放地应力和减小围岩压力的目的。爆破卸压技术具有施工简便、效果显著等优点,在深井巷道控制中得到了广泛应用。

四、支护协同控制技术

支护协同控制技术是另一种有效的控制深井巷道变形破坏的方法。该技术通过合理选择支护材料、支护方式和支护时机,与爆破卸压技术相结合,实现对深井巷道的协同控制。支护协同控制技术需要考虑巷道的几何尺寸、围岩性质、地应力等因素,以确保支护结构的稳定性和可靠性。

五、爆破卸压与支护协同控制技术研究

爆破卸压与支护协同控制技术的研究主要围绕以下几个方面展开:

1.爆破参数优化

通过研究炸药类型、装药量、爆破孔布置等参数对爆破效果的影响,优化爆破参数,提高爆破卸压效果。

2.支护结构设计与施工工艺研究

根据深井巷道的实际情况,合理设计支护结构,包括支护材料的选择、支护方式的确定等。同时,研究支护结构的施工工艺,确保支护结构的稳定性和可靠性。

3.爆破卸压与支护协同控制技术研究

将爆破卸压技术与支护协同控制技术相结合,研究两者之间的相互作用和影响,以实现对深井巷道的协同控制。通过模拟实验和现场试验,验证爆破卸压与支护协同控制技术的有效性和可靠性。

六、结论

本文通过对深井巷道变形破坏特征的分析,研究了爆破卸压与支护协同控制技术。研究表明,爆破卸压技术能够有效地释放地应力和减小围岩压力,而支护协同控制技术则能够确保巷道支护结构的稳定性和可靠性。将两者相结合,可以实现对深井巷道的协同控制,有效防止巷道变形破坏的发生。然而,在实际应用中,还需要根据具体情况进行参数优化和调整,以适应不同的地质条件和工程要求。未来,还需要进一步深入研究爆破卸压与支护协同控制技术的机理和优化方法,以提高深井巷道的安全稳定性能。

五、深井巷道变形破坏特征分析

深井巷道作为矿山、地下铁道等工程的重要部分,其稳定性直接影响着工程安全与生产效率。通过对实际工程的调研和经验总结,我们认识到深井巷道在运营过程中存在明显的变形破坏特征。

首先,深井巷道的变形破坏往往与地应力、围岩性质、地下水活动等因素密切相关。地应力的不均匀分布会导致巷道出现明显的应力集中现象,进而引发围岩的变形和破坏。围岩的物理力学性质,如强度、稳定性等,也直接影响着巷道的稳定性。此外,地下水活动会削弱围岩的强度,进一步加剧巷道的变形破坏。

其次,深井巷道的变形破坏表现为多种形式。其中,围岩的塑性流动和片帮是常见的破坏形式。塑性流动往往发生在软岩地层中,由于岩体的流动性较强,容易出现明显的围岩挤压和流动现象。而片帮则多发生在硬岩地层中,由于岩体受到较大压力而发生剥落和掉落。

最后,深井巷道的变形破坏具有空间分布和时间变化的特点。从空间分布来看,巷道不同部位的变形破坏程度存在差异,通常在应力集中区域更为严重。从时间变化来看,随着工程的运营时间的增长,巷道的变形破坏逐渐加剧,需要采取相应的措施进行控制和修复。

六、爆破卸压-支护协同控制技术研究

针对深井巷道变形破坏的特征,我们提出了爆破卸压与支护协同控制技术的研究方案。这一技术旨在通过爆破手段有效地释放地应力和减小围岩压力,同时结合支护结构的设计和施工工艺,实现对深井巷道的协同控制。

在爆破卸压方面,我们首先需要研究炸药类型、装药量、爆破孔布置等参数对爆破效果的影响。通过实验和模拟分析,确定最佳的爆破参数,以达到最佳的卸压效果。同时,我们还需要考虑爆破对周围环境的影响,确保爆破过程的安全性和可控性。

在支护协同控制方面,我们需要根据深井巷道的实际情况,合理设计支护结构。这包括支护材料的选

您可能关注的文档

文档评论(0)

便宜高质量专业写作 + 关注
实名认证
服务提供商

专注于报告、文案、学术类文档写作

1亿VIP精品文档

相关文档