何家塔煤矿上行开采研究

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煤层群层间、厚煤层分层间,一般采用下行式开采,但在一些特殊情况下采用上行开采式开采则可能会收到更好的效果。何家塔煤矿有三层可采煤层,从上到下依次为3-1煤、4-2煤和5-2煤,其中3-1煤和4-2煤属薄煤层,5-2煤为厚煤层。如果采用传统的下行开采,即按3-1煤→4-2煤→5-2煤顺序开采,初期开采为薄煤层,产量低、效率低、效益差。相反,如果采用上行开采,即先开采5-2煤、再开采3-1煤、4-2煤,初期产量大、效率高、效益好,有利于矿井的发展。本文就何家塔煤矿上行开采的可行性进行了研究。通过相似模拟实验研究,5-2煤开采后出现三带,冒落带高度为18m,裂隙带高度54m,4-2煤处在5-2煤开采后的弯曲下沉带内,受5-2煤的采动影响较小。通过数值模拟研究,5-2煤开采后在4-2煤底板处应力和位移变化不大,最大应力为0.25MPa小于底板岩层的抗拉强度2MPa;工作面沿垂直方向最大下沉值0.09m;塑性区没有演化到4-2煤。5-2煤的开采不影响上部4-2、3-1煤的正常开采,上行开采可行。理论分析得出,冒落带高度为11.26m,裂隙带高度55m,上行开采必要的围岩平衡高度为42.5m,而4-2煤与5-2煤之间最小层间距为93.7m,说明5-2煤开采后4-2煤位于平衡岩层之上,上行开采可行。综合以上分析得到5-2煤开采对上部的4-2、3-1煤影响不大,得出在何家塔煤矿采用上行开采是可行的。为解决类似问题的上行开采提供了参考依据和借鉴。本次上行开采的尝试,不仅丰富了上行开采的理论和实践,同时对于提高何家塔煤矿的煤炭资源回收率有重要的实际价值和现实意义。
摘要第2-3页
ABSTRACT第3-4页
1 绪论第7-14页
    1.1 研究的背景第7页
    1.2 研究的目的和意义第7-8页
    1.3 国内外上行开采研究现状第8-12页
        1.3.1 国外上行开采研究现状第9-11页
        1.3.2 国内上行开采研究现状第11-12页
    1.4 研究内容和技术路线第12-14页
2 地质条件及影响上行开采的因素分析第14-24页
    2.1 何家塔井田地质条件第14-18页
        2.1.1 地层第14-16页
        2.1.2 构造第16-18页
    2.2 开采技术条件第18-19页
    2.3 5-2 煤及顶底板岩层物理力学参数第19-20页
    2.4 影响上行开采的主要因素第20-23页
    2.5 本章小结第23-24页
3 相似材料模拟实验第24-36页
    3.1 实验模型设计第24-26页
        3.1.1 相似材料参数的确定第24页
        3.1.2 相似模拟材料的选择第24-26页
    3.2 实验方案第26-28页
    3.3 实验结果分析第28-34页
        3.3.1 三带的分布规律第28-31页
        3.3.2 4-2 煤及其顶、底板岩层的破坏第31-32页
        3.3.3 3-1 煤开采特征第32-33页
        3.3.4 各排测点的位移规律第33-34页
    3.4 本章小结第34-36页
4 数值模拟实验第36-44页
    4.1 数值模拟软件选择第36页
    4.2 模型构建第36-39页
    4.3 数值模拟结果分析第39-42页
        4.3.1 5-2 煤开采后应力分布特征第39-40页
        4.3.2 5-2 煤开采后位移分布特征第40-41页
        4.3.3 5-2 煤开采后塑性区分布特征第41-42页
    4.4 本章小结第42-44页
5 理论分析及计算第44-53页
    5.1 上行开采覆岩破坏运移基本规律第44-47页
    5.2 上行开采的基本原则及措施第47页
    5.3 三带判别第47-49页
    5.4 围岩平衡判别第49-50页
    5.5 比值判别和数理统计分析法第50-51页
    5.6 上行开采的合理时间间隔第51页
    5.7 本章小结第51-53页
6 结论第53-55页
    6.1 结论第53页
    6.2 展望第53-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-59页
附录第59页
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