采场顶板控制及监测设计实例.ppt

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1、《采场顶板控制及监测》—控顶设计实例采场顶板控制及监测—控顶设计实例某矿2-2煤层高产高效工作面控顶设计采场顶板控制及监测—控顶设计实例2-2煤层煤系岩层与矿压观测资料2-2煤层为近水平厚煤层,煤质好,埋存浅,而且稳定。为掌握2-2煤层顶板活动规律,寻求合理的控顶方法,现场与有关单位对C202普采工作面、20601综采工作面以及20604高产高效工作面进行了矿压观测。C202工作面埋深平均65m,煤层平均厚度3.8m,煤系典型地层见表1-1,有伪顶。工作面长度102m,采高2.2m。爆破落煤,日进1.2m。采用HZWA摩擦支柱配合HDJA-1200铰接顶梁支护顶板。排距1.2

2、m,柱距0.6m。最小控顶距3.6m,最大控顶距4.8m。应用全部垮落法管理顶板。直接顶初次垮落步距17m,老顶初次来压步距24m。工作面推进143.6m才开始进行矿压观测,自1990年3月14日至4月30日,历时48天,经历6次老顶周期来压,来压步距6m~9.6m。来压时支柱最大载荷达到450KN/根,顶板台阶下沉量达350~600mm。表1-1C202工作面煤系典型地层层序岩性厚度(m)1风积砂,砾石,风化层25.021-2煤层火烧区7.43泥岩,岩质泥岩,煤线1.14较松散块状粉砂岩14.85煤线0.16粉–中粒砂岩4.27砂质泥岩4.58粉砂岩2.49砂质泥岩0.31

3、0细砂岩1.511砂质泥岩,泥岩,煤线4.4122-2煤层4.013砂质泥岩1.8采场顶板控制及监测—控顶设计实例20601工作面煤系岩层与矿压观测资料20601综采工作面埋深80~120m(一般在95m左右),煤层平均厚度4.28m,煤系典型地层见表1-2。工作面长度220m,采高4.0m。工作面装备有美国6LS-03滚筒采煤机,英国LX(2A)-2000/1000刮板输送机和德国WS1.7-210/450掩护式液压支架(顶梁长度4030mm,架宽1750mm,额定初撑力4908KN/架,额定工作阻力6708KN/架)130架。自1995年8月至9月,进行了矿压观测,历经老

4、顶初次来压及5次老顶周期来压。老顶初次来压步距35.4m,来压时工作面中部支架工作阻力最大达到7500KN/架,没有出现顶板台阶下沉。老顶周期来压步距8.8~14m,来压时工作面中部支架最大工作阻力达7300KN/架,没有出现顶板台阶下沉。支架初撑力在4730KN/架上下,约为额定初撑力的96%。表1-220601工作面煤系典型地层层序岩性厚度(m)1风积沙,含水层6.52粘土层,隔水层17.03粗砂砾岩,含水层14.04砂岩风化层5.05粉砂岩层含1-2煤线30-456粉砂岩,砂质泥岩5.072-2煤层4.38砂质泥岩2.2采场顶板控制及监测—控顶设计实例20604工作面煤

5、系岩层与矿压观测资料20604高产高效工作面埋深80~110m,煤厚4.5m,煤系典型地层见表1-3。工作面长度220m,采高4.3m。工作面装备有美国6LS-03滚筒采煤机(循序进尺0.8m)和德国WS1.7型掩护式液压支架(额定初撑力4908KN/架,额定工作阻力6708KN/架)130架。1999年2月8日投产,随即进行矿压观测,观测工作历经近五个月。直接顶初次垮落步距24m。2月14日老顶初次来压,来压步距54.2m,来压时工作面中部支架工作阻力达6700KN/架,顶板台阶下沉量为25mm左右。2月16日至2月28日出现10次老顶周期来压,来压步距10.8~19.5m

6、,来压时工作面中部支架最大工作阻力达7100KN/架,顶板台阶下沉量一般在100mm以内。支架初撑力当推进速度较慢(少于每天15个循环)时,平均为4446KN/架;当推进速度较快时,由于支架采用3秒钟自动升架,平均为2886KN/架。采场顶板控制及监测—控顶设计实例此外,据4至7月的连续记录数据分析,当工作面推进不正常(时停时采)时,支架循环平均工作阻力为5453KN/架,来压时工作面中部大部分支架达到额定工作阻力,并出现微小台阶下沉;当工作面连续推进速度达20循环/d以上时,支架循环平均载荷为4674KN/架,来压时工作面中部仍有大量支架安全阀开启,支架最大载荷达7100K

7、N/架,顶板存在100~200mm的台阶下沉。还有,在2月至7月1500m推进过程中,周期来压步距存在大小周期,小周期9-14m,大周期17~24m,工作面连续快速推进时周期来压步距增大,一般在20m左右。表1-320604工作面煤系典型地层层序岩性厚度(m)1粉细砂岩6.32亚粘土,沙土层32.83沙砾石层,含水层18.14粉砂岩,细砂岩5.45粉砂岩,下含1-1煤层2.66粉砂岩夹细粒砂岩8.071-2煤层0.458中细粒砂岩,岩性稳定28.29砂岩及砂质泥岩4.0102-2煤层4.511泥岩,粉砂

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