煤巷快速掘进爆破参数模拟

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针对不同强度煤体部分爆破参数优化问题,采用Autodyn分析软件,研究了不同强度的煤预裂爆破时爆腔和裂纹的扩展,基于Euler、Lagrange、Ale计算方法建立煤层爆破二维模型,对煤中爆破进行了数值模拟,结果表明:软煤和硬煤的密度在一定区域内得以提高,破坏了煤体结构,降低了孔隙率,软煤的密度有效影响范围是药包的80倍,硬煤的密度有效影响范围是药包的65倍。
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针对潞安矿区低渗厚煤层开采的复杂条件,以渗流理论及流固耦合机理为基础,利用COMSOL多物理场耦合分析软件建立煤层损伤-应力-渗流耦合数值模型,以高河能源南北翼煤层及瓦斯赋存条件为工程背景,进行高河能源3号煤层水力造穴卸压机制以及增透效果数值模拟研究,其结果表明:造穴半径越大,洞穴周围煤体卸压面积越大,应力集中现象减弱,监测点卸压和渗透率增幅都越明显,瓦斯抽采效果越好;造穴间距越小,洞穴周围煤体卸压面积越大,渗透率增幅和压力降幅越明显,瓦斯抽采效果越好。
石油化工项目设计中初步工艺安全危害分析是在设计工作中进行的基本安全分析,对各专业理解并沟通工艺及设备的安全危害和风险、明确安全要求有重要作用。初步工艺安全危害分析要根据工艺安全信息要素及相关标准要求,重点关注危险物料、危险工艺、危险设备、重大危险源及装置的相关经验教训等内容。初步工艺安全危害分析方法应当简洁、实用,具有可操作性和可追溯性。工作中可以采用收集基础资料、在工艺流程图和初步装置平面布置图标注危险物料及危险设备、编制物料安全数据清单及危险设备表等方式进行。设计单位应当在设计管理工作中重视和加强对初
提高煤与瓦斯突出危险性评价的准确性,加强煤与瓦斯突出防治和安全监管监察工作,对煤矿企业安全管理具有重要意义。文章通过构建瓦斯突出评价指标体系,利用改进熵权灰色关联法分析计算影响煤与瓦斯突出各指标关联度,结果表明:改进熵权灰色关联分析法能够有效评价各影响因素对煤与瓦斯突出危险性的影响,对应影响煤与瓦斯突出危险性因素排序依次为煤层倾角、煤层开采深度、煤层瓦斯含量、煤层瓦斯压力、瓦斯放散初速度和煤的坚固性系数,为煤矿企业有效预防煤与瓦斯突出、提高瓦斯突出应急管理提供了借鉴。
隔爆型照明信号综合保护装置内的插件保护器是用来检测外部电路故障信号、发出动作信号的电路器件。以往对新的插件保护器进行检测时,因电参数较多,所以检测其好坏需要用到专业仪器,完成一次检测耗时较长。本装置采用PLC为核心,配合外围电路实现了快速检测,检测结束后,除插件保护器内的指示灯发出指示外,本装置也会显示合格或不合格,具有结构简单,检测正确、快速等优点。
为了研究煤层开采过程中采场覆岩破坏对外切眼围岩应力影响及外切眼围岩控制方案,采用FLAC3D软件对温庄煤业15202工作面推进不同距离时,运输巷(运顺)和外切眼支承应力、剪应力分布特征进行数值模拟,并从理论层面分析了不等长工作面力学效应与外切眼围岩活动的规律。结果表明:工作面推进长度直接影响外切眼覆岩应力分布,当工作面推进距外切眼“前帮”15 m处,采场及巷道围岩应力集中明显,顶板来压剧烈;工作面推进距外切眼“前帮”20 m处,应力数值波动范围较为稳定,外切眼距运顺30 m以外支架工作阻力较小,平均在23
与厚及中厚煤层相比,薄煤层工作面受限于作业空间,开采及支护难度较大,机械化程度较低,安全事故偏多,了解薄煤层工作面矿压规律更有利于现场安全生产。文章以莒山煤矿92505薄煤层为工程背景,以理论分析及现场监测的方法,对薄煤层矿压规律进行了分析研究,结果表明:液压支柱可以满足工作面的支护要求,而且超前支护30 m是合理、安全的。
为提高煤炭回收率、缓解采掘接续压力,文章以正利煤业14-1201轨道巷为工程背景,采用数值模拟、现场试验的方法,分析了不同煤柱宽度下煤柱应力分布特征和围岩变形规律。基于此,确定了试验巷道合理的护巷煤柱宽度,开发了14-1201轨道巷沿空掘巷支护技术,现场应用结果表明了煤柱宽度和支护技术参数的合理性和可靠性。
采煤工作面构造探测是保障工作面安全高效开采的重要措施之一。文章以某煤矿一工作面构造探测任务为研究背景,为查明此工作面开采范围内隐伏地质构造以及煤层赋存状况,保证工作面安全生产、提高开采效率,参考以往经验并结合工作面实际工况,确定采用地震槽波勘探方法进行探测。本次槽波勘探范围为此工作面从切眼至开口方向780 m范围,工作面宽250 m。为保证勘探精度,采用透射+反射联合的方法进行勘探。结果表明,测区内存在异常区3处,分析推断解释为断层,为矿方在工作面回采过程中的灾害防治工作提供了参考。
为保障N3-11运输巷道围岩的稳定,根据巷道原有支护方案下的变形特征,通过分析影响巷道围岩稳定的主要因素,采用FLAC3D数值模拟软件进行优化支护方案的优选,结合围岩稳定因素和数值模拟结果,确定在原有支护的基础上提升锚杆预紧力、每排补设2根锚索,结合巷道地质条件,具体进行其余支护参数的设计,并在支护实施后进行掘巷和回采期间巷道围岩变形分析。结果表明:优化支护方案实施后,巷道掘进及本工作面回采期间,围岩变形量均较小,满足回采使用要求。
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