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地应力主导型突出危险煤巷水力扩孔卸压防突技术研究
汇报人:
2024-01-26
引言
地应力主导型突出危险煤巷概述
水力扩孔卸压防突技术方案设计
水力扩孔卸压防突技术实验研究
水力扩孔卸压防突技术应用研究
结论与展望
contents
目
录
CHAPTER
01
引言
地应力主导型突出危险
地应力是引发煤与瓦斯突出的主要因素之一,特别是在深部开采条件下,地应力作用更加显著。因此,研究地应力主导型突出危险对于煤矿安全具有重要意义。
水力扩孔卸压技术
水力扩孔卸压技术是一种通过高压水射流在煤层中钻孔,利用钻孔周围的应力重分布和煤体卸压来降低突出危险性的方法。该技术具有施工简便、成本低廉、效果显著等优点,在煤矿防突领域具有广阔的应用前景。
研究意义
通过深入研究地应力主导型突出危险煤巷水力扩孔卸压防突技术,可以进一步完善煤矿防突理论体系,提高煤矿防突技术水平,为保障煤矿安全生产提供有力支持。
国内学者在煤与瓦斯突出机理、地应力测量与分布规律、水力扩孔卸压技术等方面开展了大量研究工作,取得了一系列重要成果。然而,针对地应力主导型突出危险煤巷的水力扩孔卸压技术研究相对较少,尚需进一步深入。
国内研究现状
国外学者在煤与瓦斯突出机理、地应力测量与分布规律等方面也开展了大量研究工作,并形成了较为完善的理论体系。在水力扩孔卸压技术方面,国外学者主要关注于高压水射流破岩机理、钻孔周围应力分布规律等方面的研究,对于地应力主导型突出危险煤巷的水力扩孔卸压技术研究相对较少。
国外研究现状
研究目的:本研究旨在通过理论分析、数值模拟和现场试验等方法,深入研究地应力主导型突出危险煤巷水力扩孔卸压防突技术的机理、效果及影响因素,为完善煤矿防突技术体系提供理论支持和实践指导。
研究内容
1.地应力主导型突出危险煤巷的力学特性及地应力分布规律研究;
2.水力扩孔卸压技术的破岩机理及钻孔周围应力重分布规律研究;
3.水力扩孔卸压技术对地应力主导型突出危险煤巷的防突效果研究;
4.水力扩孔卸压技术的影响因素分析及优化措施研究;
5.现场试验验证及工程应用推广研究。
CHAPTER
02
地应力主导型突出危险煤巷概述
03
根据突出预兆分类
可分为无声突出和有声突出。
01
根据突出强度分类
可分为轻微突出、中等突出和强烈突出。
02
根据突出频率分类
可分为偶发突出和频发突出。
地应力越大,煤巷突出的危险性越高。
地应力大小
地应力方向与煤巷轴线夹角越大,突出的危险性越高。
地应力方向
地应力的变化会导致煤巷围岩应力的重新分布,从而引发突出。
地应力变化
水力扩孔原理
01
利用高压水射流对煤巷围岩进行切割,形成一定直径和深度的孔洞。
卸压原理
02
通过水力扩孔,改变煤巷围岩的应力分布,降低地应力集中程度,达到卸压的目的。
防突原理
03
卸压后,煤巷围岩的稳定性得到提高,突出的危险性相应降低。同时,水力扩孔过程中产生的煤粉和水混合物能够及时排出,减少了突出的物质来源。
CHAPTER
03
水力扩孔卸压防突技术方案设计
1
2
3
根据煤巷地质条件和应力分布情况,确定合适的扩孔直径,以保证扩孔后能够有效降低地应力集中程度。
扩孔直径
结合煤巷埋深、煤层厚度及顶底板岩性等因素,设计合理的扩孔深度,确保扩孔能够穿透高应力区域。
扩孔深度
根据煤巷断面尺寸和地应力分布规律,确定扩孔间距,以保证扩孔后煤巷整体稳定性。
扩孔间距
在扩孔前后对煤巷进行应力监测,对比分析扩孔前后的应力变化情况,评价卸压效果。
应力监测
通过观测煤巷变形情况,如收敛变形、底鼓等,评估扩孔卸压对煤巷稳定性的影响。
变形观测
采用突出危险性预测方法,如钻屑量、瓦斯解吸量等指标,对扩孔后的煤巷进行突出危险性预测,进一步验证卸压效果。
突出危险性预测
CHAPTER
04
水力扩孔卸压防突技术实验研究
实验材料
选用具有不同突出危险性的煤样,模拟实际煤巷条件。
实验方法
在模拟煤巷中进行水力扩孔实验,记录扩孔过程中的压力、位移等参数变化。
实验设备
水力扩孔装置、压力传感器、位移传感器等。
02
03
04
01
水力扩孔技术可以有效地降低煤巷的突出危险性。
扩孔参数对扩孔效果有显著影响,需要根据实际情况进行优化选择。
水力扩孔卸压机理主要是通过改变煤体的应力状态和物理性质来实现的。
在实际应用中,需要结合具体地质条件和工程要求进行综合考虑和设计。
CHAPTER
05
水力扩孔卸压防突技术应用研究
突出危险性
地应力主导型煤巷具有显著的突出危险性,严重威胁煤矿安全生产。
扩孔设备选择
针对不同的煤巷条件,设计合理的扩孔直径、扩孔间距和扩孔深度等参数。
扩孔参数设计
施工工艺流程
制定详细的水力扩孔施工工艺流程,包括钻孔、扩孔、排水、封孔等步骤。
根据煤巷地质条件和突出危险性,选择合适
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