煤矿开采中地质构造的影响分析及措施
井下掘进工作面过断层的影响因素分析及应对措施

井下掘进工作面过断层的影响因素分析及应对措施断层不仅制约着煤矿掘进的进度,而且是安全管理的难点,文章针对断层的影响因素进行了分析,并提出应对断层的措施和注意点。
标签:掘进;断层;影响因素;措施地质断层是影响井下巷道掘进过程中的重要因素,为此有必要对断层对掘进的影响因素进行进一步的了解和分析,希望能找到解决掘进过程中过断层的难题,可有有效指导生产。
1 断层对掘进的影响因素煤矿生产实践表明,断层对掘进的影响因素主要有断层落差、煤层厚度、断层倾角、断层走向、断层个数。
在此,我们选择了下面五个变量作为断层对掘进的影响因素。
1.1 断层破坏系数断层破坏系数是断层落差h与煤层厚度m的比值,即μ=h/m。
μ越大,说明断层落差越大、煤厚越小,掘进越困难,全岩掘进进尺可能越多。
在同一掘进工作面,煤厚总体来说变化不大。
因此,断层落差起决定作用。
我们将μ作为影响因素。
1.2 断层线密度断层线密度是断层个数n与巷道长度d的比值,即ρ=(n/d)×100。
显然,ρ越大,说明断层的个数越多,掘进越困难,全岩掘进进尺可能越多。
我们将ρ作为影响因素。
1.3 断层倾角β的sinβ一般认为,断层倾角越小,断层的破碎带越宽,冒顶的危险程度也越大,掘进越困难,全岩掘进进尺可能越多。
我们将sinβ作为影响因素。
1.4 断层走向与掘进方向的夹角θ的sinθ断层走向与掘进方向的夹角越小,影响掘进的距离越长,掘进越困难,全岩掘进进尺可能越多。
我们将sinθ作为影响因素。
1.5 断层的不可见度设计掘进工作面不可能完全避开所有断层,因此,掘进巷道必然通过探测断层和推测断层,我们称之为可预见断层。
在掘进施工以后,往往揭露新的断层,我们称之为不可预见断层。
断层的不可见度是不可预见断层个数n1与可预见断层个数n2的比值,即ω=n1/n2。
显然,断层的不可见度越大,地质预报的准确程度越低,掘进越困难,全岩掘进进尺可能越多。
ω与线性密度ρ有关,我们将ω作为影响因素的参考因素,不作为断层对掘进影响的评价因素。
煤矿开采地质条件分析

开采安全条件分析
顶板管理
分析煤层顶板的岩性、厚度、裂隙等特 征,采取合理的支护措施,防止冒顶、 片帮等事故的发生。
VS
通风与防尘
根据矿区的通风系统设计,确保作业面有 足够的新鲜风流,同时采取有效的防尘措 施,降低粉尘对作业人员健康的影响。
谢谢您的聆听
THANKS
矿区与主要城市和交通干线的距离
02
评估矿区与主要市场和运输通道的接近程度,以便于煤炭的运
输和销售。
矿区所在地的地质构造
03
了解矿区所处的地质构造单元,分析其对煤矿开采的影响。
矿区地形地貌
地形起伏
评估矿区的地形起伏,分析其对矿井建设 和煤炭运输的影响。
地貌类型
了解矿区地貌类型,如山地、丘陵、平原 等,分析其对煤矿开采的影响。
地表水系
了解矿区地表水系分布,分析其对矿井建 设和煤炭运输的影响。
矿区气候条件
气温变化
了解矿区的气温变化情况 ,分析其对矿井建设和煤
炭运输的影响。
降水量和湿度
了解矿区的降水量和湿度 情况,分析其对矿井建设
和煤炭运输的影响。
风速和风向
了解矿区的风速和风向情 况,分析其对矿井建设和
煤炭运输的影响。
02
夹石
夹杂在矿体中的岩石或矿石,对 矿床开采有一定影响。
03
地质构造分析
区域构造背景
区域地质背景
分析矿区所在的大地构造单元、板块 边界、地壳运动特点等,了解区域地 质历史和构造演化。
区域构造应力场
研究矿区所在区域的构造应力场特征 ,包括主应力方向、大小和变化规律 ,分析其对矿区构造的影响。
矿区构造特征
04
矿区工程地质条件
影响煤矿生产的主要地质因素(1)

a 图一切割眼碰到顶板砂岩下降,作了一段全岩巷,但没有见煤, 以为是遇到了断层;b 图认为断失翼下降,因此从平巷作一水平探 巷,推断过断层后就能找到断失煤层;c 图此水平探巷掘进到预定 位置并没有找到煤层,也没有见到断层,见到的是正常的煤层底板 岩层;d 图后来在另一地点开拓了一条上山,通过了一段砂岩,巷 道又见到了煤层, 这才查明煤层遇到的是冲蚀带而不是断层,探 煤平巷报废。
例题:某区内共有见煤点20个,煤种均为长焰煤,薄煤层, 倾角20度,其中大于等于0.7米厚的见煤点有10个,小于0.7 米厚的见煤点有10个,平均煤厚0 . 5米。煤厚变化标准差 S=0 . 4。
求: 1.可采性指数及变异系数。 2.根据可采性指数及变异 系数定量确定煤层的稳定性。以便对煤层的开采价值进行可 行性研究。 (提示要参考155页表5-10)
在急倾斜煤层中用钻探 配合煤门探测(图6—12)。 探煤厚点间距,应根据煤 层的稳定程度而定。
钻孔
图6—12 急倾斜煤层利用煤门巷道探测煤厚示意图
立面图
剖面图
急倾斜煤层利用煤门巷道探测煤厚示意图Biblioteka (2)回采工作面的探煤厚工作
在缓倾斜或倾斜的厚煤层分层开采工作面中 ,为了控制各个分层的回采高度,仅根据回采 巷道中的煤厚探测点测定煤分层厚度是不够的 ,一般还要在上分层开采过程中,既测量 实际 采高,又要随着工作面的推进,按一定间距探 测下分层煤厚,通常采用煤电钻探测:根据探 煤厚 资料,绘制煤分层等厚线图,确定分层开 采的厚度。
(3)利用工作面上分层边采边探的断层观测 资料,编制煤层顶板、底板标高等值线图 ,圈定煤层底凸薄化的位置和范围。 如 图(6-16)是某矿开采缓倾斜煤层的底板 等高线图从图中可看出煤层顶板平直稳定 而底板凹凸不平,并在相应部位出现三个 不规则的煤层变薄带。应及时调整采高确 保生产顺利进行。
煤矿常见隐蔽致灾地质因素对安全生产的影响

煤矿常见隐蔽致灾地质因素对安全生产的影响摘要:中国的矿井多为井工,其开采过程中必然会碰到隐蔽致灾地质问题。
由于相关问题的隐蔽性、时变性、突发性、难探测、难预防等特性,给安全生产带来前所未有的压力。
本文通过对隐蔽致灾地质因素特征、危害的分析提出相应的措施来协助矿井安全生产。
关键词:隐蔽致灾地质因素;地质构造;安全生产1.煤矿生产中常见的隐蔽致灾地质因素及危害为充分认识矿井隐蔽致灾地质因素对矿井的安全影响,切实做到煤矿灾害综合治理超前预防实现源头治理,提升煤矿安全保障能力,必须对矿井的隐蔽致灾地质因素有一个较为全面的认识。
断层、陷落柱、褶皱等均为是常见的隐蔽致灾地质因素。
1.1断层、裂隙断层是地壳受力发生断裂,沿断裂面两侧岩块发生的显著相对位移的构造。
裂隙是岩石受力后断开并沿断裂面无显著位移的断裂构造。
采掘工作面若出现断层或裂隙,会给支护工作和顶板管理带来困难,管理不善还会造成冒顶事故。
而且断层和裂隙更是地下水的贮存场所和导水的良好通道,管理不善容易引起断层透水事故。
1.2陷落柱陷落柱是煤矿当中,由于下伏易溶岩层经过地下水强烈腐蚀,形成大量空洞,从而引起上覆岩层失稳,向溶蚀空间冒落、塌陷所形成的桶状柱体。
其形成大致经历了溶隙、溶孔、溶洞塌陷等过程,其中溶洞形成是核心和先决条件。
煤矿生产中出现陷落柱不利于支护,很可能出现大面积冒顶事故。
主要怕陷落柱和含水层、裂隙水沟通,出现透水事矿。
再者陷落柱意味着出现了无煤区,工作面要跳采即搬家。
硬过陷落柱易出现事故,一般重新布置切眼。
1.3采空区煤矿采空区是指在煤矿作业过程中,将地下煤炭或煤矸石等开采完成后留下的空洞或空腔。
回采作业完成后会留下的采空区,一般采用直接垮落法对进行处理。
时间长了会形成老空积水。
另外造成地面沉降,在地表形成塌陷坑,形成积水,破坏农田。
1.4封闭不良钻孔封闭不良钻孔是典型的由于人类活动所留下的点状垂向导水通道。
按规定,勘探时打的各种钻孔,工作结束后都要按要求封闭。
门克庆煤矿地质构造

门克庆煤矿地质构造1. 引言门克庆煤矿地质构造是指门克庆煤矿区域内地壳和岩石的构造特征和分布情况。
地质构造对煤矿的开采和安全生产有着重要的影响,因此煤矿地质构造的研究对于合理的煤矿规划和设计具有关键意义。
本文将对门克庆煤矿地质构造进行详细的分析和描述。
2. 地质背景门克庆煤矿位于xxx地区,地处xxx地带,属于xxx构造带的一部分。
该地区的地质历史悠久,经历了多次构造运动的影响,形成了复杂的地质构造。
3. 构造类型根据门克庆煤矿地质构造的特征和分布情况,可以将其主要分为以下几种类型:3.1 断裂门克庆煤矿区域存在着多条断裂带,断裂面的倾角和走向各不相同。
这些断裂对煤矿的开采有着重要的影响,可能导致煤层的错断和位移。
3.2 褶皱在门克庆煤矿区域,存在着多个山脊和褶皱带。
褶皱的形态各异,有的呈对称性褶皱,有的呈非对称性褶皱。
褶皱对煤层的分布和厚度产生了显著影响,也可能引起煤层的变形。
3.3 背斜和复褶皱除了一般的褶皱外,在门克庆煤矿地区还存在着一些背斜和复褶皱。
这些背斜和复褶皱的存在使得矿区地质构造更加复杂,对煤层的开采造成了极大的困难。
4. 地质构造的影响门克庆煤矿地质构造对煤矿的开采和安全生产有着重要的影响。
具体表现在以下几个方面:4.1 煤层厚度和分布由于断裂的存在,煤层的分布和厚度在矿区内可能会出现较大的变化。
这对于煤矿的评估和设计带来了一定的困难。
同时,断裂的位移也可能导致煤层的错断,影响煤的开采效果。
4.2 煤层倾角地质构造对煤层的倾角也有一定的影响。
在褶皱带附近,煤层的倾角可能变化很大。
这对于煤矿的开采和支护需要进行相应的调整和设计。
4.3 瓦斯和水的运移地质构造对瓦斯和水的运移也有一定的影响。
断裂带和褶皱带可能成为瓦斯和水的运移通道,增加了矿井瓦斯爆炸和水灾的风险。
因此,在煤矿的规划和设计中需要对这些地质构造特征进行充分考虑。
5. 地质构造调查和分析为了更好地了解门克庆煤矿地质构造的特征和分布,需要进行地质构造调查和分析。
瓦斯异常及地质构造异常分析汇报制度

瓦斯异常及地质构造异常分析汇报制度瓦斯异常和地质构造异常分析汇报制度是煤炭生产过程中非常重要的一环,它可以让煤矿企业及时了解矿井瓦斯和地质构造的变化情况,以便采取相应的应对措施,有效地保障生产安全。
本文主要介绍瓦斯异常和地质构造异常分析汇报制度的意义、实施方式以及重要性。
一、瓦斯异常和地质构造异常分析汇报制度的意义1.及时掌握瓦斯突出危险煤矿瓦斯突出是一种非常危险的现象,瓦斯异常和地质构造异常分析汇报制度可以及时发现瓦斯突出可能存在的地方,减少或者避免瓦斯突出事故的发生。
2.全面了解矿井地质构造情况地质构造异常对于煤炭开采也是一种不利因素,可能会导致采煤难度增大,进而影响产量。
及时了解地质构造的变化情况,是及时解决问题的前提。
3.科学制定生产安全措施通过瓦斯异常和地质构造异常分析汇报制度,可以及时发现问题,制定相应的措施,及时处理,从而更好地保证煤矿生产安全。
二、瓦斯异常和地质构造异常分析汇报制度的实施方式1.建立一套完整的汇报系统汇报系统需要建立不同层次和不同维度的日报、周报、月报、季报和年报汇报机制,形成一个完整的汇报体系,以便实现信息流向的畅通。
2.采用先进的监测手段通常采用瓦斯抽采法、瓦斯控制钻眼法、数字化瓦斯监测系统等先进手段来对瓦斯进行监测,采用高精度的仪器来监测地质构造异常。
3.数据采集与分析采集瓦斯监测仪器和地质构造监测仪器所获取的数据,并进行分析和整理,据此制定相应的生产计划及安全措施。
三、瓦斯异常和地质构造异常分析汇报制度的重要性1.保障煤矿生产安全通过对瓦斯异常和地质构造异常的监测和分析,可以及时制定对策,及时处理问题。
这对保障煤矿生产安全发挥着重要的作用。
2.提高煤矿开采效率及时了解地质构造异常和瓦斯异常变化情况,可以采取针对性的措施,提高开采效率。
3.推动煤炭行业现代化通过建立瓦斯异常和地质构造异常分析汇报制度,借助现代科技手段进行信息管理,可以推动煤炭行业的现代化进程,提高生产效率和经济效益。
煤矿地质灾害的特征与防范

煤矿地质灾害的特征与防范发布时间:2021-09-03T15:02:49.183Z 来源:《工程建设标准化》2021年5月10期作者:崔保阁卢绪涛[导读] 中国的煤矿多是通过井工方式开采,而中国的煤层大多经受了地质构造作用,开采时很容易诱发煤矿地质灾害。
崔保阁卢绪涛山东唐口煤业有限公司山东能源防冲中心巨野分中心摘要:中国的煤矿多是通过井工方式开采,而中国的煤层大多经受了地质构造作用,开采时很容易诱发煤矿地质灾害。
煤矿地质灾害的发生不仅给煤矿企业带来了巨大的经济损失和人员伤亡,还带来了恶劣的社会影响。
常见的煤矿地质灾害主要有水害、瓦斯灾害、顶板灾害及地表沉陷灾害。
在很多情况下,煤矿地质灾害还会引起一些附加灾害,对矿井的破坏力极大。
因此,非常有必要采取措施对煤矿地质灾害进行防范。
为了更好地对煤矿地质灾害进行防范,应该认识到煤矿地质灾害的特性。
本文围绕着煤矿地质灾害的特性展开分析,重点探讨了煤矿地质灾害的一些防范措施。
关键词:煤矿;地质灾害;特征;防范中国的煤矿多是通过井工方式开采,而中国的煤层大多经受了地质构造作用,开采时很容易诱发煤矿地质灾害。
在煤矿井下开采过程中,地质灾害的发生给煤矿企业带来巨大的损失和人员伤亡。
为此,防范煤矿地质灾害是煤矿安全工作的重要内容。
通过分析煤矿地质灾害的一些特性,重点讨论了防范煤矿地质灾害的措施,可以为煤矿的安全生产提供一定的技术指导。
1 煤矿地质灾害的特性分析认识煤矿地质灾害的特性对于防范煤矿地质灾害有着十分重要的作用。
通过大量的地质灾害现场分析可以发现,煤矿地质灾害的特性主要有破坏力强、发生机理不明确、持续时间不确定及防治困难。
下面将进行具体分析。
1.1 破坏力强很多煤矿地质灾害发生时,都有着较强的破坏力,严重威胁矿井的安全生产。
在发生煤与瓦斯突出事故时,大量瓦斯会突然涌入巷道,极大地增加了瓦斯爆炸的风险。
若这些瓦斯遇到明火,则很容易造成巨大的破坏力。
一方面瓦斯爆炸时产生的高温高压气体会对巷道造成严重的破坏,另一方面瓦斯爆炸时会产生大量的有毒有害气体,直接威胁工人的生命安全。
矿井地质工作在煤矿生产中的重要作用范文(二篇)

矿井地质工作在煤矿生产中的重要作用范文煤矿是煤炭资源的主要开采和加工基地,是支撑国民经济发展的重要能源产业。
矿井地质工作作为煤矿生产的基础工作之一,对于确保煤矿安全、提高煤矿生产效益具有重要的作用。
本文将从矿井地质工作的背景和意义、矿井地质工作的内容和方法等方面探讨矿井地质工作在煤矿生产中的重要作用。
一、矿井地质工作的背景和意义矿井地质工作是煤矿生产的基础和前提,它的开展对于保证煤矿安全、提高煤矿生产效益具有重要的意义。
1.保证煤矿安全:矿井地质工作是煤矿安全的基础。
通过对矿井地质情况的认真研究和探索,可以预测和识别矿井的地质灾害风险,提前采取安全措施,减少事故发生的概率,最大程度地保障矿工的生命安全和产业安全。
2.提高煤矿生产效益:矿井地质工作可以为煤矿的合理选矿、提高采矿效率提供科学依据。
通过对矿井地质构造、煤层分布、矿井水文地质等方面的综合研究,可以确定最佳的采矿方案,优化煤矿生产布局,提高产量,降低成本,增加煤矿经济效益。
二、矿井地质工作的内容和方法矿井地质工作主要包括地质调查、地质勘探、地质灾害评价等多个环节。
1.地质调查:通过对矿井周边地质和煤层地质的实地考察和资料分析,了解地质构造、地质时代、岩性特征等信息,为后续的勘探工作提供基础数据。
2.地质勘探:地质勘探是通过钻探、测量等手段,获取矿井地质信息的过程。
常用的勘探手段包括地震勘探、重力勘探、电磁勘探以及钻探等。
通过勘探工作可以获取矿井地层、断裂、倾角、煤层富集程度等信息,为煤矿的开采提供科学依据。
3.地质灾害评价:地质灾害评价是针对矿井地质情况进行的风险评估和安全措施制定的工作。
通过针对矿井地质特点的分析和预测,评估矿井地质灾害的发生概率和影响程度,为煤矿的安全生产提供科学依据。
矿井地质工作采用的方法主要有地质测量、地震勘探、地质实物模拟等。
其中,地质测量是矿井地质工作的基础,通过使用各种测量仪器,获取矿井地质参数的准确值。
地震勘探是一种通过地震波传播规律获得地质信息的方法。
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煤矿开采中地质构造的影响分析及措施
摘要:随着我国工业化、现代化建设的不断推进,工业生产与民用消费领域对于煤炭产品的需求量逐年增加,因而煤矿安全高效生产极为重要。
论文基于地质构造这一重要影响因素,系统分析地质构造对煤矿开采的影响,,详细介绍不同构造样式对煤矿安全开采的影响,并提出针对性防范措施,为煤矿安全高效生产提供理论支撑。
关键词:煤矿开采;地质构造;影响分析
煤矿地质勘探是指为了解所要开采地区地质体、矿体形态、矿藏深度、结构、储量等情况而实施的前期勘探工作,煤矿地质勘探技术则是为实施这一工作所使用的各类技术。
因煤矿开采存在很多不确定因素,而这些不确定因素可能会直接引发煤矿事故。
为尽量降低煤矿事故的产生概率,就有必要事先进行地质勘探工作,以确定煤矿的位置、储量及开采的安全性,尽量排除开采难点,保证开采方案的科学性,从而促进煤矿开采工作顺利进行。
1地质构造对煤矿开采的重要性
任何煤矿都处于一个较复杂的地质构造环境之中,煤矿开采中不同程度受到所处地质构造的影响。
地质构造对煤矿的影响主要通过瓦斯突出、煤层自燃、矿区采动损害等具体影响煤矿的开采。
煤炭是不可再生能源,通过多年的开采,我国煤炭资源已逐渐萎缩。
煤炭开采受地质构造影响极大,在开采过程中利用多年来积累的经验和理论成果,实现在复杂的地质构造中优化煤炭开采和安全开采有重要意义。
地质构造对煤矿生产安全的重要性主要体现在以下几个方面:第一,矿井水灾与煤矿所在地的地质构造有重要关系。
矿井出水事故发生的关键就是地质构造,强化地质构造分析与预测,落实好预防措施,提高矿井生产年限,延缓煤炭资源枯竭。
研究矿井出水条件,明晰不同地质构造在煤矿井下出水中的作用,分析掌握规律,防范未然。
根据总结分析得出,矿井出水事故主要发生在矿井掘进巷道的迎头,同时在回采过程可能由于工作面内部结构破
裂致使水源入井发生出水事故。
第二,瓦斯爆炸事故常发生在地质构造复杂地段,矿区构造特的分级和分区是造成煤与瓦斯突出分布的不均衡的重要原因。
第三,
由于煤矿区域安全管理和控制存在漏洞,致使采煤沉陷成为当前矿区的重大安全
隐患,管理不到位使得采煤工作难以得到安全和有序开展,事故发生可能造成人
员伤亡,不利于社会稳定发展。
采煤事故频发的重要原因之一就在于煤矿区地质
构造的复杂性,不同地质构造的成分、强硬度不同,采煤沉陷发生的概率也有区别。
由于煤矿区域地质构造对煤矿安全开采具有重要的影响,在煤矿开采前和开
采过程中必须做好矿井地质构造的预测、研究和分析,努力掌握第一手资料,根
据开采过程中遇到的情况及时进行综合分析,准确判断,确保安全开采,保障人
员生命安全和财产安全。
2如何减轻地质构造对煤矿开采的影响
地质构造对煤矿开采的影响巨大,如何减轻这种影响,下
文主要从加大煤矿开采前探查力度,做好地质构造分析;应用新技术手段,有效
避让地质构造;选择过硬开采设备,强化地质保障系统三方面进行论述。
2.1加大煤矿开采前探查力度,做好地质构造分析
煤矿在开采之前,必须做好开采前查明工作。
企业要加大
对超前探查煤矿的投入力度,从财力、人力和物力上给予积极支持;企业在开采
过程中,要不断引进国内外先进的开采技术,不断完善和更新采掘设备,设立满
足采掘方法要求的采掘标准;在进行煤炭采掘之前做好地质查明工作,做到在采
区巷道布置前、综采工作面安装前、采煤工作面构造采取措施前做好查明工作,
确定煤层的走向、延展度等情况;在工作中树立地质探查工作服务于生产
矿井地质构造通过影响煤层瓦斯、涌水、岩浆活动、低温等,控制煤系的形状、位置和体态,从而间接影响煤矿安全和煤矿开采工作的进行。
对煤矿构造进
行分析是一项持续的工作,贯彻于矿区地质勘查、矿井建设和煤矿开采等各个环节,对构建安全高效的地质保障系统有重要作用。
通常来说,地质构造分析主要
通过地质评价和综合探测两种方法进行。
前者是从地质角度入手,通过采取不同
学科、多种方法和手段对矿区环境进行客观评价;后者则是在前者的基础上,选
取矿区中具有生产前景的采取进一步采用多种手段查明区内地质构造规模和性质
以及地质构造对煤层的影响,指导工作面的合理划分。
运用地质评价和综合探测
方法的目的都在于掌握矿区范围内地质构造的具体情况,以利于作出的开采计划
中最大程度的减少地质构造对煤炭开采的影响。
2.2应用新技术手段,有效避让地质构造
我国在煤炭开采领域历史较为悠久,积累了丰富的经验,
但与国外相比还存在一定的差距,特别是在煤矿开采技术这一领域需要学习的地
方还很多。
有效的地质勘探是获得矿区地质构造资料的重要手段,在煤炭开采过
程中要坚持以往有效的以地质钻探为主,以巷探进行探测为辅的方法,综合运用
二维和三维地震勘探技术,查明煤层是否存在断层和无煤区的大小。
特别是在新
开采区,地质钻探工作必须做到准确高效,钻孔密度和等级必须符合相关标准。
随着电子信息技术的发展,煤矿采掘中应大力引进和使用井下无线电坑透仪、瑞
利波探测仪、YD32高分辨直流电法仪和瞬变电磁等先进仪器和技术,及时准确应
用井下钻探技术,探查煤矿产量和煤层分布,有效规避地质钻探和巷探的短处,
减少人财物的消耗,有效提高地质成果质量。
在对煤矿地质构造作出有效探明的
情形下,分析地质构造特点,采取新开采技术,提出科学合理的设计方案,通过
优化采区和工作面,有效避让地质构造。
2.3选择过硬开采设备,强化地质保障系统
要真正提高煤矿开采效率,必须选择过硬的采掘设备,大
幅提高对复杂地质构造的应对能力。
通常来说,大功率的煤炭采掘机械,在截割
地质构造、煤层顶底板岩石的能力中比小功率设备突出得多且不易损坏,能降低
煤炭企业因设备损坏而增加的企业支持,反向提高企业利润。
采掘机器在煤炭开
采中遇到倾斜角度较大的爬坡、防滑、倒架、窜溜等情况时,要及时采取措施,
配备适量的轻型支架,减少地质构造对采煤的影响。
信息技术的发展应被充分运
用到煤矿开采过程中,做好地质保障系统工作,该系统以矿区特殊的地质条件为
基础,以先进的采掘工艺为手段,以为生产部门提供准确有效的地质资料为目标,及时对矿区地质情况及对煤炭开采的影响作出系统分析并给出处理评价,将各种
信息综合构建成一个矿山信息模型,逐步实现矿山技术信息化。
地质保障系统能
让煤区的相关信息清晰地呈现在工作人员面前,矿区情况变动也能及时得到更新,这对减少地质构造对采煤的影响有重要作用,特别是在机械化采煤过程中,依据
该系统科学处理地质构造,能实现经济效益和人员安全的双重效益。
结束语
在我国的煤矿行业中,针对煤矿开采的影响因素有很多,其中影响较大
的一个因素就是煤矿地质结构对于煤矿开采的影响。
为了有效地降低煤矿地质结
构对于煤矿开采生产的影响,需要在煤矿开采的过程中对煤矿地质结构进行详细
的分析以及测量,最大限度地降低煤矿地质结构对于煤矿开采生产的影响,本文
主要针对煤矿开采过程中煤矿地质结构以及煤矿开采两者之间的关系进行详细的
阐述以及分析,希望通过本文的阐述以及分析能够有效的提升我国煤矿开采的生
产效率以及质量。
参考文献:
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