煤矿特殊开采资料

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1、1、三下一上(建筑物下、铁路下、水体下和承压水上)2、采用特殊开采工艺方式(短壁开采、充填采煤、上行开采、水力采煤、煤与煤层气共采、煤的地下气化)3、开采引起的岩层移动横向有(充分采动区、岩石压缩区、最大弯曲区和底板隆起区)纵向有(垮落带、断裂带和弯曲带)4、采空区处理方法:全部垮落法、充填法、煤柱支撑法5、地表移动和变形预计方法:典型曲线法、概率积分法、下沉网格法6、影响建筑物五项指标(下沉水平移动倾斜曲率水平变形)7、建筑物的破坏程度取决于:(地表变形大小、本身抵抗变形的能力)8、建筑物下采煤的井下采空区处理方法:(充填法处理采空区、条带采煤法、采空区离层带中高压注浆)9、水

2、体下采煤方式:(顶水采煤、疏水采煤、顶疏结合采煤、堵截水源与疏水采煤)10、上行式开采分类:(厚煤层分层充填上行开采、厚煤层分层恒底式上行开采、煤层群垮落上行开采)11薄煤层和极薄煤层采煤工艺(长壁式开采、螺旋钻机开采、连续采煤机房柱式采,急倾斜煤层钢丝锯开采)12、水采矿井生产系统(高压供水系统、煤水提运系统、脱水系统)13、水采工作面水枪完成一次采煤作业循环所开采的煤层块段称为采垛或煤垛名词解释1、地表移动--因地下采矿使地表产生移动、变形和破坏的现象和过程。分为非连续性和连续性2、地表移动盆地:采空区上方地表形成的沉陷区域,又称地表下沉盆地。分为动态静态盆地3、充分采动:把

3、地表最大下沉值不再随开采区域尺寸增大而增加的开采状态4、超充分采动:地表下沉盆地出现平底或有多个点的下沉值达到最大下沉值的采动状态5、充分采动角:在移动盆地主断面上,将地表下沉曲线上的最大下沉点或盆地平底边缘点投影在地表水平线上,该投影点和采空区边界的连线与煤层底板在采空区一侧的夹角6、边界角:在充分或接近充分采动条件下,移动盆地主断面上的边界点和采空区边界点的连线与水平线在煤壁一侧的夹角7、下沉盆地移动角:在充分或接近充分采动条件下,在移动盆地的主断面上,地表最外的临界变形点和采空区边界点连线与水平线在煤壁一侧的夹角8、铁路下采煤的含义:主要指线路下采煤(桥梁、隧道和车站与普通

4、建筑物相同)保证铁路列车和线路安全运行的条件下开采。9、水体下采煤—地表水体下或地下水体下采煤10、底板承压水—有一定水压、贮存和流动于煤层底板灰岩中的水体。(太原群灰岩、奥陶系灰岩、茅口灰岩中有承压水)11、煤层底板突水:灰岩水穿越了开采煤层和含水层之间的煤岩柱,以突然的方式大量地涌入采掘空间的现象12、底板阻水带:位于煤层底板采动导水破坏带以下、底部含水体以上具有阻水能力的岩层范围13、底板承压水导升带:与石灰岩邻接的岩层中原始就存在着节理和裂隙,岩溶承压水进入后成为导水层14、上行式开采顺序:煤层间、厚煤层分层间及煤组间先采标高低的煤层、分层或煤组,后采标高高的煤层、分层或

5、煤组15、不稳定煤层:煤层厚度变化较大,无明显规律,且煤层结构复杂或极复杂的煤层;极不稳定煤层:煤层厚度变化极大,呈透镜状、鸡窝状,一般不连续,很难找出规律,可采块段分布零星的煤层16、水力采煤是指利用水力或水力一机械开采和运输提升的采煤技术,简称水采简答1、需要留设保护煤柱的地面建筑物和构筑物地表无可靠抵抗地表变形措施的工业场地建筑物和构筑物;需要保护的文物、建筑物;开采后地表可能产生不连续变形的地面建筑物;地表下沉后建筑物低于地下潜水位的;高速公路、机场跑道、高速铁路等。2、防止地表突然下沉和塌陷1)在缓倾斜和倾斜厚煤层浅部,采用倾斜分层2)急倾斜煤层(浅部)采用分层间歇式采

6、煤法,严禁无限制地放煤,煤层顶板坚硬不易冒,落时要人工强制放顶。煤层露头处应保留足够高度的煤柱3)若建筑物位于煤层露头附近或其下方有浅部煤层或煤层上方覆岩为石灰岩地层,需查明建筑物下方是否有老窑、废巷、岩溶、老井以及他们被充填的程度3、合理确定建筑物与开采区域的相对位置位于区段内时,工作面应平行于建筑物长轴布置建建筑物位于区段外时,工作面应垂直建筑物长轴方向布置 避免工作面与建筑物长轴斜交,承受长期拉变形4、条带采煤法的适用条件地面为密集建筑群、结构复杂的或纪念性的建筑物;难搬迁的村庄;铁路桥梁、隧道或铁路干线下;水体下的煤层及受岩溶承压水威胁的上方煤层;地面排水困难。条带采煤法

7、开采的理想地质条件:煤层埋深小于400~500m,单一煤层,厚度比较稳定,顶底板岩层和煤层较硬5、条带开采注意的问题上行开采顺序有利于保留条带基本不再受重复采动影响。当煤层间距较小时上下煤层或上下分层的煤柱要对齐。保留条带中尽量不开掘巷道或少开掘巷道不得随意扩大采出条带宽度和缩小保留条带宽度。回采巷道采用锚杆支护能起到加固保留条带的作用。6、铁路下采煤的依据采深与采厚之比达到一定值后,地表移动和变形是连续型的,在一定的地表下沉速度下,可以通过及时维修来保证行车安全。铁路下采煤的特

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