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巷道断面形状的合理选择,主要考虑的因素有:巷道穿过的岩石性质及稳定程度,巷道的用途和服务年限,支护巷道所用的材料和支护形式等。
选择巷道断面形状时,一般先根据巷道围岩性质、地压和巷道用途、服务年限等条件初选支护材料和支护型式。当巷道的支护材料和支护型式选定之后,巷道的断面形状也就基本上确定了。
梯形和拱形是煤矿井下巷道最常采用的断面形状,因为这两种形状在一般地压作用下都是稳定的,而在掘进、支护时又比较简单,容易施工 。
巷道断面尺寸应当根据巷道的用途、轨道的数目(单、双轨)、运输设备类型(矿车、电机车、输送机)、道床厚度、支架规格和有关的安全间隙等因素来决定,然后再根据巷道内通过的风量加以校验,应不超过安全规程规定的允许风速。巷道断面尺寸在保证安全生产的条件下,尽可能减小巷道断面,减少开掘;工程量,从而降低成本 。2100433B
在煤矿里巷道常用的断面形状有梯形和直墙拱形(如半圆拱,三心圆拱或圆弧拱),其次是矩形,此外,还有一些比较少见的其它形状。如图《巷道断面形状》所示 。
矩形断面的巷道主要承受顶压力,而承受侧压力的性能较差。梯形断面的巷道能承受一定的侧压力。它们共有的特点是支架结构简单、施工方便,采准巷道中应用较多。
拱形、马蹄形以及圆形巷道断面能承受较大的顶压力和侧压力,也是我国矿山主要开拓巷道的基本支护形式。当侧压力很大,尤其是有底压力时,可采用封闭圆形断面、马蹄形巷道 。
巷道断面积计算⒈矩形巷道断面积:S=B×h,m2 S—巷道断面积, m2B—矩形巷道宽度, mh—矩形巷道高度, m⒉梯形巷道断面积S=(B1+B2) ×h/2 m2 B1—梯形...
矿井掘进断面图和巷道布置图的区别: 1、断面图注重的是巷道特征,如尺寸、支护方式等 2、巷道布置图注重的是各种巷道彼此间的位置关系。 从地面到井下,掘进的工程主要包括井筒、巷道、峒室三大部分。 ...
巷道起底就是把巷道中间鼓起的部分铲平;巷道补柱就是顶板有冒顶隐患而采取的支撑圆木做法;巷道扩帮就是影响进出车辆或运输等而把巷道两边的煤向里铲增加巷道宽度的说法。
掘进巷道设计及掘进断面面1
掘进巷道设计及掘进断面面1
大断面巷道快速掘进施工分析
针对大断面巷道快速掘进施工展开深入的分析探究,结合具体工程实际,从制度、设备选型和支护设计三方面进行优化分析,实现了井下巷道掘进的快速完成,为整个矿井的长久持续发展提供了坚实保障。
水平巷道和倾斜巷道的断面形状多为拱形、梯形或矩形。围岩松软时为圆形、椭圆形或马蹄形。2100433B
1 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 软岩物理力学性质研究现状
1.3 软岩巷道失稳机理研究现状
1.4 大断面软岩巷道支护理论研究现状
1.5 大断面软岩巷道支护技术研究现状
1.6 研究内容
2 大断面软岩巷道破坏与加固机理
2.1 软岩的特点与工程分类
2.2 工程概况
2.3 现场实测巷道深部围岩破坏特征
2.4 大断面软岩巷道破坏机理
2.5 大断面软岩巷道加固机理
2.6 本章小结
3 基本参数测试分析
3.1 现场试样采取
3.2 试验条件及试件制备
3.3 测试原理
3.4 试件测试结果分析
4 软岩穿层巷道失稳分析
4.1 软岩穿层巷道失稳主要影响因素
4.2 软岩穿层巷道失稳破坏力学分析
4.3 巷道失稳破坏控制研究
4.4 本章小结
5 大断面软弱巷道围岩控制方案提出与对比分析
5.1 模型建立
5.2 巷道开挖后围岩力学特性
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《大断面软弱围岩巷道破坏机理及支护技术研究》针对大断面软弱闱岩巷道严重的断面收缩、底鼓等非线性流变大变形控制难题,综合运用力学试验、理论分析、数值模拟和现场测试相结合的方法,对大断面软弱围岩巷道破坏机理及支护技术进行了系统研究,首先,探明了大断面软岩巷道围岩破裂特性,分析了大断面软岩巷道围岩破坏机理;然后,在软弱围岩物理力学特性试验测试和巷道破坏失稳诱因分析的基础上,建立了梯形载荷作用下巷道底板岩层力学模型和顶帮支护结构体力学模型,揭示了大断面软岩巷道破坏失稳力学机制及其控制机理;很后,通过数值模拟对比分析,提出了以锚注为主体的软弱围岩全断面封闭式浅、深耦合注浆加固技术,形成了锚网索梁喷注围岩整体支护与超挖锚注回填防治底鼓的大断面软弱围岩巷道支护控制技术体系,并进行现场试验,取得了良好的现场应用效果,为类似巷道工程提供了参考。《大断面软弱围岩巷道破坏机理及支护技术研究》可供从事采矿工程、岩土工程、隧道工程等专业的科技工作者、研究生参考使用。