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软岩巷道变形破坏原因的分析 - 爱问共享资料
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简介:软岩巷道变形破坏原因的
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所需积分:1深部巷道围岩变形与支护技术--《四川建材》2015年05期
深部巷道围岩变形与支护技术
【摘要】:以顾桥北矿深部巷道布置为工程背景,基于大量实测数据,分析巷道围岩变形与破坏特征。采用有限元分析软件ANSYS12.0研究巷道布置方式、顶底板以及两帮相对移近量等参数对巷道围岩变形与破坏的影响。在此基础上,提出适合巷道支护形式与参数。从围岩荷载观测结果与顶板离层分析数据相互印证,变形量小的围岩压力趋于稳定。结果表明巷道围岩变形与巷道布置方式、顶底板以及两帮相对移近量等参数密切相关。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TD322;TD353【正文快照】:
0前言随着煤炭开采深度的增加,深埋巷道围岩与中浅部巷道不同点在于巷道开挖后围岩普遍处于不稳定的破裂状态[1-2],表现出岩层压力大、巷道位移量显著增加等问题,致使巷道支护变得很困难[3-4]。普通高强度锚杆与锚索支护很难有效控制巷道围岩剧烈变形,更不能保持巷道的长期稳
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康红普;王金华;林健;;[J];煤炭学报;2007年12期
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王方汉;曹维勤;张文如;张伯虎;徐小敏;;[J];地下空间与工程学报;2009年01期
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冯朝朝;[D];中国矿业大学;2014年
昝赵琼;[D];安徽理工大学;2014年
王波;[D];山东科技大学;2006年
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京公网安备75号深部软岩巷道变形破坏监测分析--《煤炭科学技术》2010年11期
深部软岩巷道变形破坏监测分析
【摘要】:为了研究受断层影响的深部软岩巷道变形破坏特征,探求其最佳二次支护时间,以石嘴山一矿38采区+600 m轨道巷为研究对象,采用"双十字"法对38采区+600 m轨道巷的变形进行监测,综合巷道围岩特征、层状岩层破坏机理,应用ORIGIN科技绘图软件进行数据分析,得出深部软岩巷道变形及围岩压力不对称、变形量大、初期变形速率大、变形时间长的特征,研究结果表明掘巷100~150 m后进行二次支护更有利于巷道的稳定。
【作者单位】:
【关键词】:
【基金】:
【分类号】:TD325【正文快照】:
我国煤矿开采深度以8~12 m/a的速度增加,国有大中型煤矿平均开采深度已达到400 m以上[1]。随着煤炭科学技术进步,矿山现代化促进了生产的高产高效,进一步加速矿井深度的增加。而深部软岩巷道工程在巷道开挖后,巷道周围岩体的变形一般都较大,出现巷道冒顶、底鼓和侧胀等现象
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京公网安备75号高应力条件下深部巷道变形和破坏特征分析The Analysis of the Deformation and Failure Characteristics of Deep Roadway under the High Stress Force
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,,,:中国矿业大学深部岩土力学与地下工程国家重点试验室,江苏 徐州
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高应力是深部巷道在开挖时所必然遇到的现实客观情况,深部岩石在高应力情况下会出现分区破裂化现象。通过FLAC3D数值模拟软件,模拟分析了深部巷道在复杂应力场下的脆延转换、分区破裂化等新的现象,同时也研究了埋深以及软化模量对深部巷道的影响。研究结果表明:500米埋深是深部巷道稳定应力变化的临界条件,低于500米时,稳定应力随着深度的增加而降低;大于500米时,稳定应力随着深度的增加而增加。High stress is the reality and the inevitable situation that deep roadway meets when being mined, and the rock will appear the phenomenon of zonal disintegration. The new phenomena of brittle ductile transition and zonal disintegration of deep roadway are simulated and analyzed by FLAC3D software under the complex stress field. At the same time, the softening modulus influence on deep mine roadway is also studied. The research results show that: 500 meters depth is the critical condition of deep roadway steady stress changes. Less than 500 meters, stable stress decreases with the increase of depth. More than 500 meters, stable stress increases with the increase of depth.
刘家成, 赵玉成, 苏海, 王明. 高应力条件下深部巷道变形和破坏特征分析[J]. 矿山工程, ): 47-58.
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through the process of field measurement of displacement of surrounding rock bottom the stress and pressure, have discipline and mine roadway floor surface, the discipline of the deformation of surrounding compare the radius of plastic zone and displacement of three kinds of floor roadway outside support method, puts forward the reasonable support method, and floor roadway surrounding rock in geological analysis under the premise of stability basically to master the skills, rock stop optimization design. Figure [52] [5] [57].目录:摘要5-6Abstract61 绪论12-19&&&&1.1 论文的背景12-13&&&&1.2 国内外研究现状13-17&&&&&&&&1.2.1 采场底板变形破坏理论的研究现状13-14&&&&&&&&1.2.2 巷道围岩变形破坏理论的研究现状14-15&&&&&&&&1.2.3 底板巷道围岩变形破坏理论和实践的研究现状15-17&&&&1.3 存在的问题17&&&&1.4 论文研究的主要内容17&&&&1.5 论文的主要研究方法17-192 采场底板和底板巷道围岩变形破坏特征分析19-35&&&&2.1 采场底板变形破坏特征19-25&&&&&&&&2.1.1 支承压力在底板传递分析20-22&&&&&&&&2.1.2 塑性理论求解底板岩体破坏深度22-25&&&&2.2 巷道围岩破裂范围的理论计算25-28&&&&&&&&2.2.1 巷道围岩力学模型25-27&&&&&&&&2.2.2 巷道位移量与巷道围岩破裂范围的关系27-28&&&&2.3 底板巷道围岩变形特征分析28-35&&&&&&&&2.3.1 底板巷道合理层位选择的主要参数28-30&&&&&&&&2.3.2 底板巷道围岩应力和位移的关系30-32&&&&&&&&2.3.3 底板巷道变形破坏的根本原因32-33&&&&&&&&2.3.4 影响底板巷道变形失稳的因素33&&&&&&&&2.3.5 底板巷道变形失稳的步骤33-353 采动下底板巷道应力场和位移场变化特征的数值模拟35-54&&&&3.1 数值分析与模拟软件简介35-36&&&&&&&&3.1.1 数值分析方法简介35&&&&&&&&3.1.2 FLAC数值模拟软件简介35-36&&&&3.2 数值模拟计算模型的建立36-38&&&&&&&&3.2.1 模型的设计原则36&&&&&&&&3.2.3 模型网格的划分36-37&&&&&&&&3.2.4 岩石物理力学参数的选取37-38&&&&3.4 基于FLAC~(2D)的数值模拟结果分析38-54&&&&&&&&3.4.1 工作面推进过程中底板与底板巷道围岩应力分布特征38-45&&&&&&&&3.4.2 工作面推进过程中底板与底板巷道围岩位移分布特征45-544 采场底板巷道工程实践54-70&&&&4.1 采场地质条件54&&&&4.2 底板巷道监测方案54-57&&&&&&&&4.2.1 监测的主要内容和目的54-55&&&&&&&&4.2.2 监测仪器55&&&&&&&&4.2.3 监测点布置和监测方法55-57&&&&4.3 监测数据分析57-70&&&&&&&&4.3.1 轨道上山监测数据分析57-63&&&&&&&&4.3.2 运输大巷监测数据分析63-705 底板巷道支护方案的优化分析70-79&&&&5.1 巷道围岩稳定性分析70-72&&&&&&&&5.1.1 松动圈范围70&&&&&&&&5.1.2 围岩稳定性分析70-72&&&&5.2 支护方式的优化分析72-79&&&&&&&&5.2.1 支护方式的选择72-74&&&&&&&&5.2.2 支护参数的选择74-796 主要结论79-81参考文献81-84致谢84-85作者简介及读研期间主要科研成果85分享到:相关文献|

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