巷道变形观测记录表

合集下载

巷道矿压监测

巷道矿压监测
测量精度高,消除了人为的读数误差
免维护。使用过程中用户不需要任何 操作,也不需要更换电池
技术指标
量 程:0-125mm测量范围:0-10mm测量精度:1%电 源:DC4.5V 50uA
二、监测仪表(围岩离层)
3、顶板离层在线监测系统
二、监测仪表(围岩离层)
二、监测仪表(围岩离层)
四、监测资料分析方法
图7 测站Ⅵ处顶板锚杆工作阻力
四、监测资料分析方法
图8 测站Ⅵ处顶板锚索工作阻力
由图可见,在距工作面煤壁50m以外时,巷道中锚杆(锚索)的工作阻力基本保持稳定;在距工作面煤壁50m以内时,随着工作面的推进,锚杆(锚索)工作阻力逐渐增大;当距工作面煤壁20~30m时,锚杆(锚索)工作阻力最大,随后,锚杆(锚索)工作阻力逐渐减小。 工作面前方超前支承压力范围在0~50m范围内,峰值大约位于工作面前方17~29m范围内。
目 录
1、监测的目的 2、监测仪器 3、测区布置 4、监测资料分析方法 5、监测报告的撰写
1、数显、固定式 由KBY-60型矿用数字压力计配转接阀组成
二、监测仪表(支柱载荷)
2、数显、便携式 由KBY-60型矿用数字压力计配转接阀组成
数显、固定式
二、监测仪表(支柱载荷)
3、SY-40型单体支柱增压式工作阻力监测仪
结果表明: (1)随着工作面的推进,巷道顶板和帮内不同深度处离层量呈增大趋势帮的离层量要比顶板大,如测点V处巷道帮总离层量达到120mm左右,而顶板总离层量只有34mm; (2)对帮而言,帮0~2.2m范围内离层量最大,其次是 6~4m范围内离层量,而4~2.2m范围内离层量最小;
i=1,2,3,4 式中s(i)表示第个测点距煤壁的距离,V3*i为第个测点按班平均下沉速度,P3*i为第个测点按班平均的支柱载荷值。

掘进质量标准化检查表新(检查用)

掘进质量标准化检查表新(检查用)

3、风机切换是否正常。局部通风机安设位置是否合 理,高压是否漏电,是否挂牌管理。
4、风筒吊挂是否按照规定达到标准。(平直、逢环必 挂、风筒编号、不漏风、出口距离工作面达到规定
5、监测传感器位置是否按规定悬挂,数据可靠。
机电运输17分,后附 存在隐患问题:
总分
检查人
受检单位
机电运输17分,后附
存在隐患问题:
间距
间距 存在问题
间距
3 3 3
20
总分
检查人
受检单位
检查项目 1、巷道净宽 2、巷道净高
锚网巷道质量标准及检查验收评分表
工程质量 设计尺寸
全宽
中左
中右
检查标准
-50~+200mm 一处不合格扣5分
0~+150mm
1
全宽
检查记录
2
全宽
3
全宽
标准 实得 分分
15
中左 中右 中左 中右 中左 中右
能否正常开启。
合格扣1分,扣完为止
2、是否有煤仓堆积(厚5mm,长10m),浓度超标。
3、风机切换是否正常。局部通风机安设位置是否合 理,高压是否漏电,是否挂牌管理。
4、风筒吊挂是否按照规定达到标准。(平直、逢环必 挂、风筒编号、不漏风、出口距离工作面达到规定
5、监测传感器位置是否按规定悬挂,数据可靠。
中左 中右 中左 中右 中左 中右 15
全高
腰线上
腰线下
-50~+200mm 一处不合格扣5分
0~+100mm
全高
全高
全高
15 腰线上 腰线下 腰线上 腰线下 腰线上 腰线下
3、锚杆预紧力
符合设计要求

414108工作面矿压观测方案设计-6.15

414108工作面矿压观测方案设计-6.15

内蒙古双欣矿业有限公司414108综采工作面矿压观测方案内蒙古双欣矿业有限公司山东科技大学矿业与安全工程学院2015年6月10日目录目录 01 矿压观测的目的和意义 (1)2 工作面概况及开采技术条件 (3)2.1 工作面概况 (3)2.2 工作面顶板控制及采煤方法 (5)3 矿压观测方案设计 (9)3.1 414108工作面矿压观测 (9)3.2 工作面底板比压测定 (11)3.3 超前支承压力分布规律观测 (16)3.4 顺槽围岩稳定性(支护体系)评估 (18)3.5 顶板离层观测 (20)3.6 工作面侧向支承压力监测 (21)4 项目研究预期目标 (23)5 研究进度及经费预算 (24)1 矿压观测的目的和意义414108工作面为双欣煤矿41采区首采工作面,开采4-1煤层,在该工作面正上方大约0-1875m范围内为实体煤,1876-3257范围上部为222201工作面采空区,且414108工作面在1876-3257范围内两顺槽为内错布置,其中辅助顺槽内错14.5m,胶带顺槽内错24.5m。

414108工作面采用综合机械化走向长壁后退式一次采全高采煤法回采工艺,全部垮落法管理顶板,工作面每天回采19个循环,每循环进尺0.8m,平均割煤高度5.5m。

工作面端头选用ZYT11000/25/50D型端头液压支架7架,ZYG11000/25/50D型过渡支架4架,中间支架选用ZY11000/28/63D型支撑掩护式支架109架,支架全部使用北京天地玛珂电液控制系统有限公司国产SAC型电液控制系统;ZY11000/28/63D型支撑掩护式支架最大控顶距6220mm,最小控顶距5420mm;工作面运输顺槽和辅助运输顺槽采用两组ZCZ15000/25/42型超前支架组,超前支架最大支护高度4.2m,总宽度3560mm;辅助运输顺槽和胶带运输顺槽均采用超前支架的方式进行支护,支护长度分别为24.5m、21.5m。

巷道围岩松动圈理论

巷道围岩松动圈理论

围岩松动圈的理论一、隧道围岩的松动圈的形成及物理状态假设在地表下H深处有一个小岩石单元(图1),在空间开挖前,这一单元处于三向应力完好稳定状态。

当在其左侧开挖一空间后,水图1 隧道围岩的物理状态平应力H1解除,单元变成二向受力。

这时这个单元的应力产生两个方面变化:一是由于三向应力变成二向应力状态,单元强度发生下降;二是由于应力的转移,所开挖的空间周边附近应力集中,使单元上受力增加。

如果单元所受应力超过其强度,单元1将发生破坏,使其承载能力变低,发生应力向深部转移。

这样相邻单元2开始面临单元1相似的情况,有一点不同的是单元2的水平应力H2,由于单元1的存在将不为零,但数值很小,所以单元2的强度略高。

如果这时单元2上作用的应力仍大于其强度,则单元2又将发生破坏,使应力再次问深部转移。

单元破坏应力转移,其应力集中程度有所减弱,而径向应力有所增加,最后到单元n时,其单元上所受应力小于其三向应力极限强度,则单元只产生弹塑性变形而不发生破坏。

这样的变化结果,使得在单元1至单元(n-1)之间的岩石处于破坏状态,而从单元n开始向外,岩石处于弹塑性变形的原岩完好状态。

这样的情况同样发生于所开挖空间的各个方向,所以,在这个空间的周围形成了一个破裂区。

围绕开挖空间的这一破坏区域一般为环状;对于塑性岩石,在破裂区外应力接近岩石的强度,但小于岩石强度,围岩处于塑性状态;再往外应力低于岩石的塑性屈服应力,围岩处于弹性状态,形成了一般所说的围岩中的四个区(图2)。

对于煤矿煤系的岩石,多数的全应力——应变曲线塑性段并不明显.即没有明显的塑性区。

从外向隧道内,对应于岩石的全应力——应变曲线,可把围岩分成三个区:弹性区、破裂膨胀剧烈区、破裂膨胀稳定区。

图2 隧道围岩的典型物理力学状态处于弹性状态的围岩,由于其仍然具有承载能力,所以可以保持自稳。

而处于破裂状态的围岩,由于发生了碎胀破裂,其表面将丧失自承能力,如不进行支护将会产生失稳,所以,破裂区是支护的直接对象,是解决支护问题的关键所在。

煤矿质量标准化资料

煤矿质量标准化资料

编号:2020-04陕西陕煤榆北煤业小保当矿业有限公司131101综采工作面胶运顺槽4月份内业资料自检等级:合格施工单位:开拓一队施工负责人:施工技术负责人:榆北煤业小保当矿业有限公司二号煤矿131101综采工作面胶运顺槽作业规程复审记录开拓一队2020年4月作业规程 4 月份复审记录二号煤矿131101综采工作面胶带输送机顺槽作业规程复查记录榆北煤业小保当矿业有限公司二号煤矿131101综采工作面胶运顺槽作业规程、安全技术措施学习贯彻记录开拓一队2020年4月作业规程、安全技术措施贯彻记录主持人: 贯彻人: 贯彻地点: 贯彻时间: 年月日班次:榆北煤业小保当矿业有限公司二号煤矿131101综采工作面胶运顺槽水文地质预报及学习记录开拓一队2020年4月榆北煤业小保当矿业有限公司二号煤矿131101综采工作面胶运顺槽班组验收记录开拓一队2020年4月班组验收记录巷道名称:131101综采工作面胶运顺槽施工单位:日期:2020年月日点班注:填写抽检数据榆北煤业小保当矿业有限公司二号煤矿131101综采工作面胶运顺槽锚杆、锚索施工原始记录开拓一队2020年4月锚杆施工原始记录表巷道名称:131101综采工作面胶运顺槽时间:2020年月备注:1、顶部锚杆编号从左到右,帮部锚杆编号从上到下。

2、锚杆扭矩:所施工顶部及非开采帮部锚杆扭矩达到100N·m以上为合格,开采帮部锚杆扭矩达到62.5N·m以上为合格。

3、锚杆规格:顶部及非开采帮部Φ20×2400mm,开采帮部(玻)Φ22×2400mm。

锚索施工原始记录巷道名称:二号煤矿131101综采工作面胶运顺槽时间:2020年月备注:1、编号为从左至右编号。

2、锚索规格为Φ17.8×6300mm。

3、锚索预紧力达200KN以上为合格。

榆北煤业小保当矿业有限公司二号煤矿131101综采工作面胶运顺槽锚杆拉拔力实验报告开拓一队2020年4月锚杆拉拔力实验报告巷道名称:131101综采工作面胶运顺槽施工单位:开拓一队测试时间:2020年月日榆北煤业小保当矿业有限公司二号煤矿131101综采工作面胶运顺槽巷道围岩观测原始记录开拓一队2020年4月巷道围岩观测原始记录表巷道名称:131101综采工作面胶运顺槽观测时间:2020年月日榆北煤业小保当矿业有限公司二号煤矿131101综采工作面胶运顺槽顶板离层仪观测记录开拓一队2020年4月顶板离层仪观测记录表榆北煤业小保当矿业有限公司二号煤矿131101综采工作面胶运顺槽材料进场质量检测报告开拓一队2020年4月材料进场质量检测报告见131101综采工作面胶运顺槽1月份资料卷榆北煤业小保当矿业有限公司二号煤矿131101综采工作面胶运顺槽掘进工程变化管理台账开拓一队2020年4月陕西小保当矿业有限公司掘进工程变化管理台账跟班队长:班组长:榆北煤业小保当矿业有限公司二号煤矿131101综采工作面胶运顺槽零星工程施工记录开拓一队2020年4月131101综采工作面胶带机顺槽零星工程施工计划、进度及质量验收单榆北煤业小保当矿业有限公司二号煤矿131101综掘工作面胶带机顺槽掘进工作面煤厚探测记录开拓一队2020年4月掘进工作面煤厚探测记录施工队伍:开拓一队工作面名称:131101胶带机顺槽日期:榆北煤业小保当矿业有限公司二号煤矿131101综采工作面胶运顺槽作业规程考试记录开拓一队榆北煤业小保当矿业有限公司二号煤矿131101综采工作面胶运顺槽安全生产标准化自查记录开拓一队2020年4月掘进标准化自查评分表其他问题:。

复杂地质条件下急斜特厚煤层巷道松动圈监测分析

复杂地质条件下急斜特厚煤层巷道松动圈监测分析

复杂地质条件下急斜特厚煤层巷道松动圈监测分析摘要:神新公司大红沟煤矿地下巷道围岩的工程地质条件复杂,地压活动强烈,尤其是处于矿岩接触带的巷道边帮失稳更为严重。

通过对大红沟煤矿地下巷道松动圈及钻孔窥视的联合监测,同时结合现场工程地质调查研究,综合分析了+555B1~B6巷道的失稳主要受局部地质因素和整体岩体结构因素的共同影响。

提出顶底帮支护与巷道局部破坏后的重新支护宜强不宜弱的论点与地压控制措施,为后续安全高效生产提供科学依据。

关键词:采矿工程,松动圈监测,稳定性1 引言神新公司大红沟煤矿属于急倾斜煤层(倾角一般为85~87°,平均87°,倾角变化是由西向东,有浅而深变缓,底部岩层较顶部岩层倾角徒立),采用支撑掩护支架综采放顶煤采煤方法,随着开采工作的进行,巷道稳定性成为一个急待研究的课题。

特别是在+555水平的几个巷道,局部变形及冒顶、底鼓等现象明显,有局部垮塌现象,威胁工人生命安全,影响了矿山的正常生产。

为了解巷道围岩的变形特点,研究巷道变形模式,为巷道支护和预报巷道围岩的破坏行为提供可靠依据,为+555及其以下水平的巷道围岩维护提供理论依据。

2 测试地段地质与开采与支护情况2.1 地质情况采区属于天山褶皱带前缘与准噶尔盆地之前缘凹陷,古生届至新生界地层因不断槽受地壳运动的影响和断裂破坏,构造线均为东北西南方向。

乌鲁木齐矿区位于淮南煤田东南部,未二级构造带中的次级褶皱断裂带,多有短轴向斜,北协及逆冲断层组成,如:八道湾向斜,七道湾背斜,碗m沟逆冲断层等。

大洪沟井田位于乌鲁木齐矿区东部,八道湾向斜南翼,为一单斜构造。

井田煤层可采与局部可采共30层,以稳定和较稳定煤层为主。

按夹矸一层以上即为复杂结构的标准,几乎全属复杂结构。

夹矸厚度一般随煤层的增厚而增大。

如厚达56.25m的B3+6煤层,夹矸厚度达6.31m,厚1.25m的B32煤层夹矸只有0.5m。

主采煤层B1+2煤层位于J2X的底部,煤层最大厚度39.45m,最小厚度31.83m,平均厚度34.84m,含夹矸11层,夹矸单层厚0.1~0.4m。

十字布点观测巷道位移量记录表

十字布点观测巷道位移量记录表十字布点观测巷道位移量是一种重要的地下工程监测方法,它通过对巷道内部位移量的实时监测,为巷道施工安全、病害预警、治理与维护等方面提供了科学依据。

本文将从十字布点观测巷道位移量的意义、方法、应用以及提高效果的措施等方面进行详细阐述。

一、十字布点观测巷道位移量的意义十字布点观测巷道位移量是为了掌握巷道内部位移变化规律,预防和控制巷道事故的发生。

通过观测巷道位移量,可以了解巷道围岩的稳定性,为巷道施工提供安全依据。

同时,十字布点观测巷道位移量还可以为巷道病害的预警和治理提供数据支持。

二、十字布点观测巷道位移量的方法1.布点方式:十字布点观测巷道位移量通常采用在巷道内部布置四个监测点的方式,形成一个十字形监测网络。

其中,两个监测点位于巷道两侧,另外两个监测点位于巷道顶部和底部。

2.观测频率:观测频率根据巷道地质条件和施工状况进行调整,一般初期观测频率较高,后期根据位移变化情况适当降低。

观测频率应确保能够及时发现巷道位移量的异常变化。

3.数据处理与分析:观测数据需经过整理、计算、分析,得出巷道位移量的变化规律。

对于异常数据,还需进行现场核实,以确保数据的准确性。

三、十字布点观测巷道位移量的应用1.巷道施工安全监测:十字布点观测巷道位移量可以为巷道施工提供实时监测数据,确保施工安全。

通过对位移量的监测,可以发现巷道内部的潜在安全隐患,及时采取措施进行防范。

2.巷道病害预警:通过对巷道位移量的长期监测,可以了解巷道围岩的稳定性变化趋势。

当位移量超过一定阈值时,可以判断为巷道病害的预警信号,及时开展治理工作。

3.巷道治理与维护:十字布点观测巷道位移量可以为巷道治理与维护提供科学依据。

通过对位移量的监测和分析,可以评价治理措施的效果,为巷道维护提供数据支持。

四、提高十字布点观测巷道位移量效果的措施1.提高观测设备性能:采用先进的观测设备,提高监测数据的准确性和可靠性。

例如,引入激光测距仪、全站仪等高精度设备,提高监测精度。

煤矿安全生产标准化地测专业各种台帐表模板(1)


5#
6#
填表:
审核:
孔 坐标

X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y
位置
审核:
பைடு நூலகம்井上下水文地质钻孔成果台帐
孔深 ( m)
开孔孔径
终孔孔径 (mm )
开孔层位 终孔层位
孔口 抽(放) 标高 水层位
水位 标高
涌水量 m3/h
水质
开孔日期 竣工日期
施工单位
现状
封闭 /使 用
填表 :
孔 坐标
落实整改资金 负责人 整改情况
备注
检查日期 验收日期
检查人员签字 验收人员签字
大气降雨量( mm) 日
月内最大
期 全月降雨量
降雨量
日期
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
审核:
雨季三防台帐
地表水文观测成果
观测日期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月

1
水压( MPa)
水位( m)

2
水压( MPa)
水位( m)

3
水压( MPa)
水位( m)
签名
填表:
审核:
日期:
井下突水点台帐
突水
坐标
突水
突水
突水
水温
水位(压)
涌水量( m3/min )
突水描
编号
( m)( MPa)
述及危
地点 X
Y
Z
类型
水源
通道
( OC)
突水前
突水后
最大
最小

巷道围岩变形观测记录

监测结果应用:根据监测结果,采取相应措施,确保巷道安全
监测目的:了解巷道围岩应力分布情况,预测变形趋势
监测方法:采用应力计、应变计等设备进行实时监测
观测目的:了解地下水位变化情况,判断围岩变形与地下水位的关系
观测方法:设置水位观测孔,使用水位计进行观测,记录数据并进行分析
观测周期:根据工程需要确定观测周期,一般应定期进行观测
数据分析:对处理后的数据进行统计、分析和解释
数据可视化:将分析结果以图表、曲线等形式进行可视化展示
围岩变形量测数据收集
围岩变形量测数据分析
围岩变形规律总结
围岩变形规律应用
支护效果综合评价
围岩稳定性评价
支护结构变形量评价
支护结构完整性评价
安全措施与建议
Hale Waihona Puke 观测时间:定期进行变形观测,及时掌握巷道围岩变形情况
数据分析:对观测数据进行整理、分析和比较,判断围岩变形与地下水位的关系
观测数据记录与分析
观测时间、地点、设备信息
观测数据记录:变形量、变形速率、变形趋势等
数据记录方式:手工记录、自动监测系统等
数据记录精度和可靠性评估
数据来源:观测数据的来源和采集方式
数据处理:对观测数据进行预处理、分析和计算
监测围岩变形情况
预测变形趋势及危害
为工程设计和施工提供依据
确定巷道围岩变形情况
分析巷道围岩变形原因
评估巷道围岩稳定性
为支护设计提供科学依据
观测方法
观测周期:根据巷道围岩稳定性和支护情况,确定观测周期,一般以日为单位进行观测
观测目的:监测巷道围岩表面位移变化,判断围岩稳定性和支护效果
观测方法:采用收敛计、测杆等测量仪器,对巷道表面位移进行定期观测和记录

煤矿支护质量和顶板动态监测记录表

支护质量和顶板动态监测为掌握矿压的大体规律,综合分析矿山顶板控制问题,成立健全顶板动态监测、分析处置责任制,做好顶板管理工作,特制定本如下:1.结合我矿实际情况,配备矿压观测领导小组:组长:地测科长成员:地测科全部人员和生产单位验收员2.地测科组织按期对井下所有巷道及掘进工作面进行矿压观测,与原始掘进数据对比分析,需要增强支护时或维修巷道时,通知包片责任单位处置。

3.测压组成员应别离对各巷道及掘进工作面的工字钢变形情况、坠包情况进行记录并下发隐患整改通知单。

4.监测人员应配备必要的工具及仪表,并负责对仪表及监测工具的保护保养,保证仪器、仪表的灵敏靠得住。

5.监测人员应及时整理分析监测资料,掌握监测进度,并将监测分析结果及时向技术部门汇报,为安全生产服务。

6.按照不同监测目的,对所测数据进行细致整理并进行数据统计分析,提出所测工作面矿压规律的熟悉,并以此分析控制顶板或改良支架等办法。

7.矿压观测点必需按50m间距控制。

特殊条件(断层及围岩破碎带、顶板淋水、应力集中区、交岔点及硐室等)下的巷道必需对此处紧密观察,每5m设观察点一个。

1.地测科负责矿压观测并详细记录,报技术科进行分析,并制定专项技术办法由包片负责单位进行处置。

2.地测科观测矿压时记录数据及工作面情况必需真实,在观测工作面顶板情况时,生产单位必需全力配合。

3.技术科制定专项技术办法必需与工作面情况相结合,安全技术办法必需通过总工程师审批签字并在生产单位贯彻后方才生效。

4.生产单位按照专项技术办法作业期间,地测科和技术科必需安排专人现场观测,结合工作面实际情况,需要补充办法及时补充。

第一章完善矿压观测组织机构,明确责任。

成立矿压观测组,矿压观测组设在技术科。

在总领导、总、技术科科长、分管副科长领导下,组织完成有关矿压观测与支护质量监测的各项工作任务,把矿压观测列为现场顶板控制工作的重点。

充实观测人员,按照顶板监测需要,最少配备5名专职观测人员(由综采队安排),由矿压组统一,做到有有组织的开展矿压观测和支护质量监测工作。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档