巷道设计2(1)

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矿井巷道布置-2

矿井巷道布置-2

3) 煤、岩巷垂直布置的优越性
通过多年的生产实践,改革后的采区巷道布置形式, 除克服了传统的采区巷道布置形式的种种弊端外,还显 现出以下优越性: (1) 煤岩垂直布置比煤岩平行布置,采区掘进率降低 15~2Om/万t,其中岩巷掘进率降低11~14m/万t。 (2) 由于在采区内回采顺序由跳采改为阶梯式接替,接 替综采工作面铺设胶带输送机的运输顺槽在实体煤一侧 掘进,便于大断面煤顺槽的维护。
③ 采区生产能力提高。采区生产能力基本上是采区内回 采工作面生产能力的总和。采区内同时生产的回采工作 面数目的多少,直接影响到采区巷道布置方式。
(3) 巷道布置系统存在的问题
通过扩大采区尺寸,工作面等长切割和改用无煤柱开 采等手段,对采区巷道系统进行合理化、规范化改革后, 采区岩石集中巷布置方式的主要缺陷是: ① 岩巷掘进率太高,采准巷道的岩巷掘进率一般在25m/ 万t左右。 ② 采区上山至工作面平巷需经过两个坡度270的联络巷, 系统复杂、占用设备多,效率低。 ③ 下部的岩石集中巷要受上部3个分层上下相邻采煤工 作面的6次采动影响,岩石集中巷维护条件差。
② 取消与煤层平巷平行重叠布置的采区轨道岩石集中巷 和胶带输送机岩石集中巷。
③ 在采区的上部布置采区的岩石轨道运输巷,与各组中 间上下山相联通;在采区下部边界布置岩石疏水巷;距 切眼60~80m内侧布置边界疏水岩石巷道并联通采区上 部的岩石轨道运输巷和采区下部的岩石疏水巷,构成一 个大回路和几个分组小回路,以使煤流、通风和疏水等 形成系统。解决采区内各岩石巷道的独头通风问题。
山和岩石集中巷布置模式为原型,通过扩大采区尺寸, 工作面等长切割和改用无煤柱开采等手段,对采区进行 合理化、规范化改革。改革后的巷道系统适应初期综采 开采的需要,回采巷道维护良好,安全生产设备完备、 可靠,很快移植到新建井的设计。

2024年巷道验收标准的规定(二篇)

2024年巷道验收标准的规定(二篇)

2024年巷道验收标准的规定1、巷道宽度:巷道中线至任何一帮距离,主要运输巷和机电硐室不小于设计____毫米,不大于____毫米;其他巷道硐室误差不小于设计____毫米,不大于____毫米。

2、巷道净高:腰线上下不小于设计____毫米,不大于____毫米。

3、巷道坡度:运输巷____米以内容许误差____毫米。

4、砌体灰缝:灰缝饱满,无干缝、瞎缝。

检查点周围____米范围内不超过两处。

5、砌体压茬及接茬:压茬不小于砌块宽度的1/4,接茬严密。

检查点____米范围内重缝不超过3处,拱墙接茬圆滑,拱间接茬沿巷道方向平直。

6、掘进作业规程:要求审批完善,有工人学习记录及考核情况,有掘进施工图,设计图,巷道断面图,通风系统图,避灾路线图,掘进工作面供电系统图,炮眼布置图,爆破说明书,巷道断面、临时支护方式、永久支护方式及规格的规定。

7、巷道内无杂物,无淤泥,无积水(淤泥、积水长度不超过____米,深度不超过____米)8、掘进巷道必须悬挂爆破说明书、巷道施工断面图、巷道避灾路线图、炮眼布置三视图。

9、巷道在掘进过程中,新暴露的巷道顶、帮必须做严密的敲帮问顶工作,并必须架设临时支护。

单位工程质量保证资料核查项目一、技术文件:1、设计施工图、施工图,设计变更文件或记录。

2、施工组织设计、作业规程、施工技术措施。

3、地质水文资料、柱状图、实测柱状图。

二、原材料、预制构件检验资料:1、钢材、管材、钢筋、钢轨出厂合格证。

2、混凝土试块强度实验报告单。

3、水泥、外加剂出厂合格证,抽检实验报告。

4、各种预制构件(含模板、井壁、砌块、水沟盖板等)的出厂合格证和抽检报告。

5、混凝土配合比设计、试配实验报告。

6、混凝土用水水质化验单。

7、粗细骨料抽检实验单。

三、工程管理资料1、单位工程竣工图。

2、井筒漏水量实测资料。

3、主要巷道、硐室地质剖面图、素描图。

4、实测设备基础图。

5、施工记录、质量自检、中间验收质量检查记录。

6、隐蔽工程检查验收记录。

煤矿巷道支护设计及施工工艺

煤矿巷道支护设计及施工工艺

支护设计一、巷道断面巷道断面直墙半圆拱型,净下宽:3.6m,净高:3.0m,净断面:9.4㎡,掘进下宽:3.8m,掘进中高:3.1m,掘进断面:10.6㎡。

二、支护方式(一)、永久支护巷道永久支护方式采用锚网喷,巷道交叉口、岩层松软、过断层等地段采用锚网喷+锚索支护。

按悬吊理论计算锚杆参数:1、锚杆长度计算:L=KH+L1+L2式中 L---锚杆长度,m;H---冒落拱高度,m;K---安全系数,一般K=2;L1---锚杆锚进稳定岩层的深度,一般按0.5m;L2---锚杆的外露长度,一般取0.1m;其中:H=B/2f=3.8/(2×3)=0.63B---巷道掘进宽度,取3.8m;f---岩石坚固系数,取3;K---安全系数,一般K=2;则:L=2×0.63+0.5+0.1=1.862、锚杆间距、排距计算:设计时间距、排距均为a,则a=[Q/KHγ]1/2=1.02式中 a---锚杆间排距,m;Q---锚杆设计锚固力,64kN/根;H---冒落拱高度,0.63m;γ---被悬吊砂岩的密度,取25kN/m³;K---安全系数,一般K=2;通过以上计算,选用直径20mm螺纹钢树脂锚杆,长度为2.0m,锚杆间、排距为 0.9m。

网片采用钢筋网,相邻网片要压茬连接,搭接长度不小于100mm。

爆破前锚网支护距迎头不大于0.7m,炮后不大于2.4m。

围岩性较好时,采用先锚后喷的方式;围岩稳定性较差是,锚杆间、排距应适当缩小,并要先及时喷射混凝土,喷浆厚度不小于30mm,然后打设锚杆,复喷必须达到设计厚度。

初喷距工作面不超过5m,复喷距工作面不超过10m。

洒水养护时间不少于28天。

(二)、临时支护1、由于锚杆机手柄长度为1.3m,锚杆间距为0.9m,因此,在炮后及时进行敲帮问顶,然后操作人员站在支护完好的地点打设顶锚杆作为临时支护。

2、初喷工作面作临时支护。

炮后及时找掉,冲刷巷帮后立即进行初喷,初喷厚度不小于30mm,喷体初凝20min后,施工人员方可进入迎头。

巷道技术规格

巷道技术规格

1400西大巷1、巷道形成后净断面规格为:宽2.4×高2.0m;2、水沟靠巷道下帮,水沟规格:净断面自轨面以下深0.3m×宽0.3m;3、巷道两帮需打挂桩眼,挂桩眼间隔为2.0m,高度不低于1.7m,挂桩眼岩巷深度不低于0.3m,煤巷不低于0.5m;4、巷道两帮煤壁应修整齐,巷道壁顶部伞檐左右不大于0.2m,5、敷设轨道时枕木间距不超过0.8m,,轨道接头处配件必须齐全,轨道接头处必须使用双枕木。

轨道接口处上下高度不大于5mm,左右不得大于2mm;巷道坡度为3‰,轨面距腰线1.0米,轨道靠下帮0.6米处架设。

14404中顺槽1、巷道形成后净断面规格为:宽2.2m×高1.8m;2、巷道两帮需打挂桩眼,挂桩眼间隔为2.0m,高度不低于1.7m,挂桩眼岩巷深度不低于0.3m,煤巷不低于0.5m;3、巷道两帮煤壁应修整齐,巷道壁顶部伞檐左右不大于0.2m,4、敷设轨道时,轨道接头处配件必须齐全,轨道接头处必须使用双枕木。

轨道接口处上下高度不大于5mm,左右不得大于2mm;巷道坡度为3‰,轨面距腰线1.0米,轨道靠下帮0.5米处架设。

14404下顺槽1、巷道形成后净断面规格为:宽2.2m×高1.8m;2、巷道两帮需打挂桩眼,挂桩眼间隔为2.0m,高度不低于1.7m,挂桩眼岩巷深度不低于0.3m,煤巷不低于0.5m;3、巷道两帮煤壁应修整齐,巷道壁顶部伞檐左右不大于0.2m,4、敷设轨道时,轨道接头处配件必须齐全,轨道接头处必须使用双枕木。

轨道接口处上下高度不大于5mm,左右不得大于2mm;巷道坡度为3‰,轨面距腰线1.0米,轨道靠下帮0.5米处架设。

14405上顺槽1、巷道形成后净断面规格为:宽2.2m×高1.8m;2、巷道两帮需打挂桩眼,挂桩眼间隔为2.0m,高度不低于1.7m,挂桩眼岩巷深度不低于0.3m,煤巷不低于0.5m;3、巷道两帮煤壁应修整齐,巷道壁顶部伞檐左右不大于0.2m,4、敷设轨道时,轨道接头处配件必须齐全,轨道接头处必须使用双枕木。

掘进巷道锚杆支护设计[1][2]

掘进巷道锚杆支护设计[1][2]

沿煤巷道矩形断面锚杆支护设计1、巷道围岩破坏指数计算:)()(245tg h 12cos K F 1000B H K C C 11ϕαγ-⨯⨯-⨯⨯⨯⨯⨯⨯= 式中:C ——煤帮松塌破坏深度 m ;K ——平衡自然拱角应力集中系数,(巷道周边挤压应力集中系数),巷道宽高比,一般取3.0;γ1——顶板岩层平均容重25KN/m 3;查表得H ——巷道埋深, m ;B ——固定(残余)压力影响系数,一般取1-1.2,也称采动影响系数; F 1——煤体单向抗压强度14-20MPa ;K C ——煤体完整性系数1.0;α——煤层倾角(°);h ——巷道掘进高度 m ;ϕ——煤体内摩擦角16-40°。

2、顶板潜在的冒落拱高度z y F K cos c a b ⨯⨯=α)+(式中:b ——顶板潜在的冒落拱高度m ;C ——巷道两帮松塌破坏深度 m ;a ——巷道顶板有效跨度之半 m ;K y ——直接顶煤岩类型系数0.6;F z ——直接顶普氏坚固性系数 。

根据岩性查表确定m 1.2L L L L 321=++=式中:L ——垂直锚杆长度m ;L 1——锚杆外露长度0.1m ;L 2——锚杆有效长度1.5m ;L 3——锚杆锚固长度0.5m 。

经验公式L=N ×(1.1+B ÷10)=1.8m式中:N ——与稳定性有关的系数1.20;B ——巷道宽度4m 。

1.8m <2.1m结合实际(复合顶板,有水软化)取锚杆长度为2200mm 。

4、顶板锚杆直径计算mm 2.13Q32.35d 2/11=)(=δ⨯式中:d ——锚杆直径mm ; Q ——实测锚固力70KN ;1δ——抗拉强度370-390Mpa考虑锚杆屈服变形后势必造成顶板离层严重,取1δ=335Mpa 计算d=16.2mm 。

经验公式mm 12.18110d ==÷ι式中:d ——锚杆直径mm ; ι——锚杆长度2000mm 。

巷道验收标准的规定范文

巷道验收标准的规定范文

巷道验收标准的规定范文概述:巷道验收是指对巷道工程进行检查和评估的过程,以确保工程的质量符合规定标准。

巷道验收标准是指验收过程中所遵循的规定和指导原则。

本文将阐述巷道验收标准的规定范文,重点突出巷道工程质量验收的要求和标准。

一、巷道验收的基本要求1. 巷道基本信息(1) 巷道名称、位置和长度符合工程设计要求;(2) 巷道类型和用途与设计一致;(3) 巷道开挖形式、结构和尺寸符合设计规定;(4) 巷道顶拱、煤墙和底板的净空和平整度满足要求。

2. 巷道支护与固结(1) 巷道的支护方式以及材料的选择符合设计要求;(2) 巷道支护结构的稳定性满足安全要求;(3) 巷道固结材料的施工质量符合规定标准;(4) 巷道的排水和通风系统正常运行。

3. 巷道地面及交通设施(1) 巷道地面平整度、强度和防滑性满足要求;(2) 巷道的供电设施和照明系统正常运行;(3) 巷道的信号标志和指示牌设置合理,能够提供必要的安全警示;(4) 巷道的消防设备和安全逃生通道设置完备,符合安全规范。

二、巷道验收的具体标准1. 巷道地质条件验收(1) 巷道的地质勘探数据齐全,清晰的地质剖面图和地质钻孔记录可靠;(2) 巷道的地质参数计算准确,包括地应力、地下水位、岩石强度等;(3) 巷道的地质预报结果与实际地质情况基本吻合;(4) 巷道的地质灾害预防措施落实到位,有效减少地质灾害风险。

2. 巷道开挖验收(1) 巷道开挖进度合理,开挖工艺符合规定标准;(2) 巷道顶拱、煤墙和底板的形状、线形和净空满足设计要求;(3) 巷道面平整度和质量符合规定标准;(4) 巷道开挖过程中的预支护和围岩稳定措施有效,能够保证工人和设备的安全。

3. 巷道支护验收(1) 巷道支护结构的稳定性检测合格;(2) 巷道围岩的变形和应力状态符合预期;(3) 巷道支护结构与围岩之间有足够的间隙,支护材料完整无损;(4) 巷道支护材料的拌合比例和施工工艺符合规定标准。

4. 巷道地质灾害防治验收(1) 巷道地质灾害监测系统可靠,能够及时发现地质灾害隐患;(2) 巷道地质灾害防治措施符合设计要求,有效防止地质灾害的发生;(3) 巷道地质灾害防治设施完好,能够满足工作面和巷道的安全要求。

《矿山压力及岩层控制》题库及答案

《矿山压力及岩层控制》题库及答案

《矿山压力及岩层控制》试卷一(时间:100分钟)部门:姓名:工号:成绩:一、填空题(每空3分,共10题10空,合计30分)1.锚杆等支护系统提供给顶板短时间内不发生渐次垮冒或离层的约束力称为(顶板临界支护强度)。

1.(设计预紧力矩)是指拧紧螺母使锚杆达到设计预紧力时,施加到螺母上的力矩。

1.锚杆的锚固部分或杆体在拉拔试验时,所能承受的极限载荷称为(锚杆锚固力)。

2.在掘进断面中,岩石或煤所占面积介于岩巷和煤巷之间(1/5~4/5)的巷道称为(半煤岩巷)。

2.在掘进断面中,煤层所占面积少于巷道断面(1/5)的巷道称为(岩石巷道)。

2.在掘进断面中,岩层所占面积少于巷道断面(1/5)的巷道称为(煤层巷道)。

3.以树脂锚固剂配以各种材料杆体及托盘(托板)、螺母等构件组成的锚杆称为(树脂锚杆)。

3.就锚杆与围岩的有效接触而言,管缝式锚杆属于(全长)锚固。

3.钢丝绳锚杆是指用水泥砂浆为锚固材料,(钢丝绳)为锚杆杆体的锚杆。

4.高强度锚杆是指锚杆杆体的屈服强度大于(335MPa)以上的锚杆。

4.等强锚杆是指锚杆杆体的屈服强度为(335MPa)的锚杆。

4.超高强氏是指锚杆杆体的屈服强度大于(600MPa)以上的锚杆。

5.锚杆支护的经典理论有(悬吊)理论、叠合梁理论和压缩拱理论等。

5.当前煤矿常用的锚杆为(左旋)无纵筋钢筋锚杆。

5.岩石的RQD值是指岩芯累计长度达到(10)cm及以上占取芯全长的比值。

6.兰德碎石带实验主要解释的是锚杆连续(成梁)原理。

6.通常而言,锚杆的临界预紧力矩应达到(250)N·m以上。

6.为提高锚杆的有效预紧力,应在螺母与托盘之间增加(减磨垫圈)。

7.无论是采用综掘还是炮掘,都应(减少)无效支护的迎头空顶距。

7.巷道底鼓的机理有(遇水膨胀型)、挠曲褶皱型、剪切错胀型等。

7.上一区段工作面运输平巷与下一区段工作面回风平巷同时掘进的巷道布置方案称为(双巷掘进)。

8.顶板非连续面控制的模型有三种,分别是(斜交结构面)、平行层理面和垂直结构面。

煤矿井下胶带输送机巷道设计

煤矿井下胶带输送机巷道设计

qRU

26.56 3
8.86(Kg
/
m)
输送机承载分支和回程分支每米输送带的质量: qB 34 1.2 40.8(Kg / m)
每米胶带上输送物料的质量:
qG

Q 3.6V

1650 3.6 4
115(kg / m)
模拟摩擦系数:
根据《DTⅡ型固定带式输送机设计选用手册》表34,选 f 0.03 。
目录
一、胶带输送机巷道设计
1、 巷 道 坡 度 的 设 计 要 求 2、巷 道 设 计 应 考 虑 的 各 种 间 隙 3、巷 道 排 水 系 统 设 计 4、巷 道 通 风 系 统 设 计 5、巷 道 辅 助 运 输 系 统 设 计 6、转 载 形 式 及 其 空 间 要 求 7、设 备 更 换 维 护 空 间
S3 e2
S在1 围包角全部用满时S2,
FU1 FU 2 FU
FU 2
FU1
S1m in

CFU 1 e1 1

(
CFU 1)(e1
1)
S3 S2 2 S2 S1
启动系数C 皮带机启动时的圆周力
C 皮带机正常运行时的圆周力
FU ma FU
清理优先考虑斗提机。 (3) 沿线排水可采取的几种方式:
①在适当位置增加联络巷实现自流; ②在低洼点打泄水孔自流; ③在低洼点设置排水设备,推广使用自动排水装置。 (4)条件许可的皮带机巷道,可以考虑安装固液分离设备。
(1)皮带机巷道应优先考虑布置在进风巷; (2)如果无法布置在进风巷,应至少确保电气设备 及驱动单元始终处于新鲜风流中。
以下为一部胶带输送机的设计实例,在相同的驱 动单元数量及功率的情况下,计算两种驱动单元布置 方式的胶带输送机安全系数以及张力的差异。 (1)基本参数如下:
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(一) 斜井—立井综合开拓 副斜井(强力带式输送机)主立井的开拓方式适合于大型矿井。
(二) 平硐—立井综合开拓
主要是利用立井的优点,解决通风困难和井田深部辅助提升问题
(三)平硐-斜井综合开拓
1
第一水平 - 47 第二水平 - 112
2 F 12 5 A1 A3 5
3
4 B11 B9
5
1
B10
5
5 C 13 F 12 -- 1`
(7)煤系基底有丰富含水层的矿井,既要考虑井筒到最终深度仍不穿过 丰富含水层,又要考虑初期工程量和基建投资,还应考虑煤柱损失。
1-井筒位于煤层底板;2-井筒位于煤层顶板; 3-阶段石门;4-工业场地煤柱边界线
急倾斜煤层开拓的井筒位置
1
井筒位置必须 为合理布置地 面工业场地创 造有利条件。
2
井筒位置应使 井底车场有较 好的围岩条件, 便于大容积硐 室的掘进与维 护。
顶板穿层斜井 从顶板穿入煤层的斜井称为顶板穿岩斜井。 适用于倾角小的煤层
1 4
2 5 3
底板穿层斜井 从煤层底板穿入煤层的斜井称为底板穿岩斜井 适用:较大煤层倾角
+ 35.5 1 3
- 112
2
- 312
4
表2-1 各种斜井提升方式的适应条件
斜井倾角 <17° <25° 25°~35° <15°
在井田内为一个煤层服务的运输大巷
(1)煤层距离远 (2)煤层煤质不同,需分装分运 (3)煤层数目少,走向短
分 层 运 输 大 巷 布 置
1
m2
2
6 3
4 7
8 5
m1
在井田内为所有煤层服务的运输大巷。
I
2 3
1 4 5
7
I
8
2
1 4
5
6
井田内煤层分为若干煤组时, 为一个煤组服务的运输大巷。
7 I A B
φ C γ

β
B
4 1 2 2 2
A 4 1 3
1
1-井筒;2-石门;3-富含水岩层;4-需保护的场地范围
立井井筒沿煤层倾向位置的几个原则方案
井筒位置比较
井筒位置 B处 A处 优缺点 石门总长度较短,沿石门的运输工作量较少 石门工程量稍大,但初期工程量及投资较少、建井期较短 初期工程量最大,石门总长度和沿石门的运输工程量也较大, 但对开采井田深部及向下扩展有利 井筒只能打到一、二水平,深部需用暗井或暗斜井开采,生产 系统较复杂,环节较多
C处
A、B处
(3)单水平开采缓倾斜煤层的井田,井筒应坐落在井田中部;或者使上 山部分斜长略大于下山部分; (4)对水平开采缓倾斜或倾斜煤层群的矿井,考虑井筒设在沿倾斜中部 靠上方的适当位置,并应使保护井筒煤柱不占初期投产采区;
(5)急倾斜矿井,井筒宜靠近煤层浅部,甚至布置在煤系底板,如下图
(6)开采近水平煤层的矿井,尽可能使井筒靠近储量中央;
走向平硐示意图
5 4 3 3
1
2
2
1
(a)
(b )
1-主平硐;2-运输大巷;3-回风石门;4-回风平硐;5-回风井
垂直走向平硐开拓示意图
+ 690 + 550 + 400 m1 m 2 m 3
阶梯平硐示意图
优点 ● 1. 开 拓 形 式 最 简 单 、
最有利; 2. 出煤不需提升转载,环 节少,系统简单,设备少, 地面设施简单(无井架、 绞车房); 3. 不需较大的井底车场及 其硐室; 4.施工速度快,建井快; 5. 无需排水设备,利于预 防水灾。
2.选择和开拓方式相适应的运输提升方式。确定井筒、巷道 断面的基本尺寸,进行主要运输设备选型。
3.按一定比例画出井筒、巷道断面设备布置图。
准备两个提升井,一个为主井,担负提煤;
1、双提升井筒
一个为副井,担负人员、设备、材料、矸
石等的辅助提升。
2、多提升井筒开拓
在一个井田中,装备两个以上的提升井筒 开拓整个井田。
B5b B 4 B5a 6
B6
第三水平 - 262
6 F12 -- 4 7 6
F11 -- 48 C13
第四水平 - 412
1-主斜井,2-副斜井,3-斜风井,4-新立井,5,6,7-运输大巷
主斜井、副立井开拓
+ 512 2 1 1750
4 + 415 + 330 + 230 3 + 110
5
平硐-立井综合开拓
I
+450 +400 +350

I

5 3

1
2
4
7 6
8
+300
I +450 +400 +350 +300
I -- I 3 6 4 I 5 Ⅱ

7
1 2
片盘斜井开拓煤层群
3.优点:系统简单,工程量小,投资少,工期短,斜井 沿煤层掘进易施工,能够补充地质资料,进一步了解煤 层赋存情况。
缺点:矿井内不能布置较多的工作面,矿井生产能力小; 容易出现掘进与生产相互干扰,对地质变化适应性差。
合理确定矿井生产能力,井 田范围,进行井田内的划分, 确定井田开拓方式,井筒数 目及位置; 选择主要运输大巷布置方式 及井底车场形式; 确定井筒延伸方式及井田开 采顺序。
片盘斜井开拓 是最简单的开拓方式。典型的片盘斜井如下图所示,其井下部分有 一个。井田沿煤层倾向按标高划分为数个分段,每段相当于采区的 一个区段,习惯上称为片盘,适于布置一个采煤工作面。
4.在开拓方式的构成因素中,井筒形式占有着突出的地位,常以井
筒形式为依据,把井田开拓方式分为立井开拓、斜井开拓、平硐开 拓和综合开拓等几种方式。
主要问题
确定原则
多出煤、早出煤、出好煤、建设高产 高效安全生产矿井创造条件,集中, 简单; 按《规程》完善通风条件,良好生产 条件; 减少煤柱损失,提高回采率,减少维 护量; 减少工程量,降低投资,减少建工工 期; 新技术机械化、自动化的推广创条件; 考虑煤质、煤种。
60
90 120 150 180 240
一对6t箕斗
一对9t箕斗 一对12t箕斗 一对16t箕斗 一对16t箕斗 两对12t箕斗
一对双层单车(1t)罐笼
一对双层单车(1.5t)罐笼 一对双层单车(3t)罐笼 一对双层单车(3t)罐笼 一对双层单车(3t)罐笼,带重锤 一对双层双车(1.5t)罐笼,一对双层单车 (5t)罐笼带重锤 一对双层双车(1.5t)罐笼,一对双层单车 (5t)或双层双车(1.5t)罐笼带重锤
矿井年产量 /万ta-1 >60 15~60 15~90 <60
提升方式 带式输送机 串车 箕斗 无极绳
I 9
立 井 单 水 平 带 区 式 开 拓
6 6 5
1 2
3 4 7 I 8
1
2
4
3
矿井生产能 力/万ta-1 30
主井井筒装备
副井井筒装备
一对双层单车(1t) 一对单层单车(1t)罐笼 罐笼
井田开拓
由地表进入煤层为开采水平服务所进行的井巷布置和采掘工程
称为井田开拓。
矿井开拓方式 矿井井筒形式、开采水平数目及阶段内的布置方式的总称。
1.按井筒形式
(1)立井开拓 (2)斜井开拓 (3)平硐开拓 (4)综合开拓 3.井筒形式+开采水平+阶段内布置方式
2.按阶段内 布置方式 (1)采区式 (2)分段式 (3)带区式
高瓦斯矿井
8t蓄电池电机车
不同矿井生产能力的大巷运输设备
矿井生产能力/万t· a- 1
运煤 5t矿车底卸式
辅助运输 1.5t固定车厢式矿车 1.5t固定车厢式矿车 1.5t或1t固定车厢式矿车 1.5t固定车厢式矿车 1t固定车厢式矿车
大巷轨距/mm 900 600 600 900 600
>240 带式输送机 3t矿车底卸式 90~180 3t固定车厢式矿车 ≤60 1t固定车厢式矿车
4.急斜煤层 大巷位置
底板滑动线之外10 20m。
b
5.大巷的保护 掘前预采 跨大巷回采
β
λ
一.主要运输大巷及回风大巷的布置方式和位置选择 水平主要运输大巷及回风大巷的布置方式,需结合矿井开采条 件,经过综合分析,选择确定布置的形式和位置。在矿井开拓 平面图中,正确绘制出水平大巷及回风大巷的位置。根据运输 能力和通风要求确定水平大巷的运输方式,轨道布置形式以及 巷道断面的形状与大小。 二.大巷运输方式选择 大巷煤炭运输方式主要有矿车运输和胶带输送机运输两个方案, 需进行技术分析和经济比较,确定大巷运输方式。设计和推荐 采用胶带输送机的运输方式。
适用条件 ●地形条件合适、煤层赋存
位置较高的山岭、丘陵、沟 谷。
优点
不受其他地质条件影响,适应能力强,提升速度快,能力大, 可扩大断面,装备两套提升设备。
缺点
施工难度大,设备投资大、要求高。
适用条件
煤层埋藏较深,表土层厚,瓦斯、水文情况复杂等条件。
综合开拓
采用立井、斜井、平硐等任何两种以上井硐形式开拓的方式
4. 适用范围:适用于煤层埋藏稳定,地质构造简单, 井田走向长度和倾斜宽度不大,煤层埋藏不深的小型 矿井。
斜井单水平采区式开拓
井田沿倾斜方向划分为两个阶段,每个阶段沿走向划分为若干个采区,
每个采区沿倾向划分为若干个区段。
与片盘斜井相比 优点:矿井内能布置几个采区,不容易出现掘进与生产相互干扰, 对地质变化适应性强。 缺点:井巷工程量大,建井期长,系统复杂。
1
井筒应尽可能 不通过或少通 过流砂层、较
厚的冲积层及
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