开滦荆各庄矿广场煤柱充填开采技术研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 条带采煤技术现状 | 第10-11页 |
1.2.1 条带采煤技术国内外现状 | 第10-11页 |
1.2.2 条带开采设计原则 | 第11页 |
1.3 充填采矿技术发展 | 第11-13页 |
1.3.1 充填采矿发展现状 | 第11-12页 |
1.3.2 煤矿膏体充填开采技术 | 第12-13页 |
1.4 井筒与工业广场煤柱开采研究现状 | 第13-15页 |
1.5 研究内容和方法 | 第15-16页 |
1.5.1 研究内容 | 第15页 |
1.5.2 研究方法 | 第15-16页 |
第2章 荆各庄矿工程概况 | 第16-23页 |
2.1 矿井概况及地质条件 | 第16-20页 |
2.2 工业工场区域开采条件 | 第20页 |
2.3 工业广场区域建(构)筑物概况 | 第20-22页 |
2.4 工业广场压煤量 | 第22-23页 |
第3章 工业广场煤柱开采方案设计及优选 | 第23-37页 |
3.1 工业广场外围煤柱开采设计 | 第23-28页 |
3.1.1 开采设计原则 | 第23页 |
3.1.2 外围煤柱全采工作面设计 | 第23-26页 |
3.1.3 外围煤柱试采观测数据 | 第26-28页 |
3.2 工业广场内部煤柱开采设计 | 第28-33页 |
3.2.1 煤柱开采设计原则 | 第28页 |
3.2.2 开采方案设计 | 第28-29页 |
3.2.3 各开采方案采留宽度设计 | 第29-30页 |
3.2.4 留设煤柱的稳定性研究 | 第30-33页 |
3.3 煤柱开采方案的优选 | 第33-34页 |
3.4 煤柱综采技术设计 | 第34-37页 |
3.4.1 采区及充采工作面设计 | 第34-35页 |
3.4.2 采煤方法与工艺 | 第35-37页 |
第4章 工业广场煤柱开采移动变形预计分析 | 第37-52页 |
4.1 煤柱开采后地表变形预计分析 | 第37-41页 |
4.1.1 地表变形预计模型建立 | 第37-39页 |
4.1.2 参数选取 | 第39-40页 |
4.1.3 变形预计结果 | 第40-41页 |
4.2 煤柱开采对井筒变形的预计分析 | 第41-49页 |
4.2.1 概率积分法井筒变形预计 | 第42-44页 |
4.2.2 FLAC软件数值模拟分析 | 第44-49页 |
4.3 煤柱开采对大巷和井底车场的影响分析 | 第49-52页 |
第5章 工业广场煤柱充填工艺的研究 | 第52-81页 |
5.1 充填开采技术的选择 | 第52-53页 |
5.2 膏体充填工艺总体方案优化设计 | 第53-60页 |
5.2.1 充填方案概述 | 第53-54页 |
5.2.2 系统充填能力与工作制度 | 第54-55页 |
5.2.3 膏体充填总体工艺设计 | 第55-60页 |
5.3 膏体充填材料配比研究 | 第60-63页 |
5.3.1 膏体基本性能要求 | 第60页 |
5.3.2 充填原材料选择 | 第60页 |
5.3.3 充填材料性能分析 | 第60-61页 |
5.3.4 膏体充填料配比、性能参数 | 第61-62页 |
5.3.5 膏体充填材料可靠性分析 | 第62-63页 |
5.4 膏体充填系统优化设计 | 第63-72页 |
5.4.1 矸石供给系统 | 第63-65页 |
5.4.2 膏体配比搅拌子系统 | 第65-69页 |
5.4.3 膏体充填管路泵送系统 | 第69-71页 |
5.4.4 充填专用控制阀系统 | 第71-72页 |
5.5 充填开采地表移动变形预测 | 第72-81页 |
5.5.1 充填开采地表沉陷影响因素 | 第72-75页 |
5.5.2 充填开采地表沉陷原理 | 第75-77页 |
5.5.3 充填开采地表沉陷预计参数 | 第77-78页 |
5.5.4 地表沉陷预计分析 | 第78-81页 |
结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
导师简介 | 第87-88页 |
作者简介 | 第88-89页 |
学位论文数据集 | 第89页 |