煤矿综采工作面矿压监测分析
2-2综采工作面支护质量检查、顶板动态监测和分析制度

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5.所有工作面矿压监测仪器、仪表、测点标志、现场记录 等由区队技术队长包管。
6.有效掌握各采面矿压规律,针对工作面(巷道)支护方 式变化、围岩性质变化、地质构造变化等情况下的顶板压力和 顶板离层情况。根据数据总结规律,提出相应的支护方案建 议。
7.对采面支护强度实行动态监测,保持采面支护设计科学 合理、支护强度达标,从而保持质量标准化水平上台阶。
5.生产调度中心要安排专职人员包管各个采面,随时检查 工作面支护质量。每月至少组织一次专项检查,按“五定原 则”对排查出的支护质量问题进行闭环管理,对评分结果中的 扣分项要求区队立即整改。
五、处罚办法 1.生产调度中心下井抽查,发现测压工作未按要求收集压 力检测原始数据,对技术副队长罚款 50元/次。 2.工 作 面 支 架 安 装 的 矿 压 观 测 设 备 人 为 损 坏 , 按 原 价 赔 偿。矿压观测设备吊挂位置不得影响数据采集,否则罚 100元/
综采工作面支护质量检查、顶板动态监测和分析制度
为提高我公司回采工作面顶板管理水平,规范、统一采煤 工作面支护质量管理及矿压监测管理工作,实现采煤工作面安 全生产的标准化、精细化,准确监控工作面顶板压力分布及变 化规律,适时有效地采取支护手段,提高支护质量,保证安全 生产,结合公司实际情况,特制定本制度。
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次。 3.支架回收后未及时回收矿压观测设备的对施工单位罚款
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3.负责矿压观测仪器、仪表安设和数据收集的技术指导, 监督检查。
4.采面回采结束后,生产调度中心负责对工作面回采期间 的压力显现规律进行总结。
5.对所负责的回采工作面的矿压观测资料必须要做到准确 可靠,不遗漏任何矿压异常现象。
煤矿综采工作面顶板压力在线监测应用及发展趋势

煤矿综采工作面顶板压力在线监测应用及发展趋势摘要:在通常情况下,矿压显现会给井下采煤和掘进工作带来不同程度的危害。
为了使矿压显现不影响正常的生产工作,必须采用各种技术措施加以控制,因此而进行矿压的监测及管理就显得具有重要意义。
此外对矿压的在线实时监测和管理不仅在于消除和减轻矿压显现对井下工作的不良影响,而且可以利用矿压为开采服务。
关键词:综采工作面矿压顶板压力在线监测光纤光栅1.绪论煤炭是我国重要的战略资源,研究煤与围岩的压力关系具有重要的实践意义,不仅可以保证井下各项工作顺利进行,而且可以为井下顶板事故的发生进行预警,具有十分重要的安全和经济效益。
这篇文章主要是介绍中厚煤层综采工作面上覆岩层移动及矿压显现,以及现阶段该煤矿所采用的矿压监测方法和对未来矿压监测方法的建议。
2.采煤工作面上覆岩层移动规律在煤岩体体内形成回采工作空间(巷道)将引起围岩破碎,其上方岩体的部分重量则由此空间内的支护物来承担,从而形成了对支架的压力(有时是由于围岩变形而形成对支架的压力)。
由于这些原因对支架造成的压力,不同于岩体内的矿山压力,可称它为围岩压力或顶板压力。
煤层上方的岩层在开采的影响下,一般在回采工作面前方30~40米处就开始变形。
其特点是水平移动较为剧烈,但垂直移动则甚微。
回采工作面推过切眼4~8米后,垂直位移急剧增加,但各层位移不尽相同,其特点使越向上越缓慢。
当已断裂的岩层重新受到已冒落矸石支撑时,变形曲线又趋于缓和,在此区域内个岩层移动速度的特点是邻近煤层的岩层,其运动速度要缓于上覆岩层。
因此,根据上述特点,如下图,可将裂缝带岩层中相当于A区的部分成为煤壁支撑影响区;而B区则称为离层区,C区则为重新压实区。
A-煤壁支撑区 ;B-离层区 ;C-重新压实区Ⅰ-冒罗带 ;Ⅱ-裂缝带 ;Ⅲ-弯曲下沉带3.采煤工作面矿压显现规律采煤工作面的矿压特征主要为初次来压和周期来压。
当老顶达到极限跨距而且断裂形成三铰拱式的平衡,随着工作面继续推进,可能形成不同数量岩块的咬合平衡直至其咬合关系不能满足平衡干系为止,此时老顶的失稳将对工作面带来严重的矿山压力显现,这种矿山压力显现称为初次来压。
工作面限采段矿压观测与分析

11011工作面现采段矿压观测与分析编制单位:生产技术部编制人:编制日期:2013年8月11011工作面现采段矿压观测与分析11011工作面截止到2013年8月24日从切眼至150m限采段已回采完毕,期间经历了顶煤初次垮落、老顶初次来压和十余次周期来压,为总结在此段范围内矿压显现特征,特作此阶段矿压观测与分析。
一、观测目的、内容及方法(一)观测目的1、掌握采煤工作面上覆岩层运动规律,围岩和支架的相互作用关系,并进行顶板来压的预测预报。
2、对采煤工作面所使用的支护设备可靠性和适应性进行评定,以便改进和更新。
3、确定采动影响范围及支撑压力分布变化规律。
(二)观测内容支架载荷、顶底板移近量、来压步距及强度、顶板破碎度及煤壁前方压力峰值点位置和来压时瓦斯涌出规律。
(三)观测方法利用DZ-CL-1型单体支柱测压仪,矿压利用现场观测记录的方法进行观测,并能实时反映工作面支架的载荷。
二、工作面现采段与以往工作面相比所具有的特性(一)由于本采区地质变化,工作面长度不大,工作面长53m,比以往工作面短50m,工作面上覆岩层垮落比以往工作面小,影响范围不大。
(二)在150m现采段内,工作面限采2.0m,不准放顶,因此给此段内工作面的矿压显现带来了特殊性。
三、观测结果分析(一)顶煤初次垮落1、顶煤初次垮落步距工作面于2013年5月13日顶煤垮落,垮落高度和范围达到了直接顶初次垮落的标志,即判断为顶煤初次垮落,步距为1 m。
直接顶(顶煤)初次垮落步距的大小由岩层(煤层)的强度、厚度和节理裂隙的发育程度所决定,因顶煤上方直接顶多为厚度较薄的随采随落的砂质泥岩,所以工作面不同顶煤的厚度和节理裂隙的发育程度不同决定了顶煤初次垮落步距的不同。
2、直接顶类别及对生产的影响因工作面顶煤初次垮落步距为1m,按照直接顶分类指标,属3类稳定顶板。
此类顶板易造成工作面支架拉移后顶煤不易垮落,并且放煤效果差,如果工作面持续不放顶煤,则极易形成悬臂梁。
大采高综采面矿压显现规律分析探讨

大采高综采面矿压显现规律分析探讨摘要:综采工作面支架初撑力整体偏低,结构中部初撑力较大,但机头和机尾处初撑力小且压力波动频繁,通过提升支架初撑力能加强顶板下沉量控制,为此,在综采工作面下一阶段开采过程中必须强化工作面液压支架初撑力控制,确保供液时间。
煤层开采厚度及工作面推进速度是影响支承压力峰值位置的两个主要方面,通过工作面推进速度的加快以及煤层开采厚度的控制,减弱应力强度,并缩短周期来压时间。
基于此,对大采高综采面矿压显现规律分析进行研究,以供参考。
关键词:大采高;综采面;矿压观测;显现规律引言随着中国煤矿资源向西部的逐渐转移,西部煤矿存在的问题逐渐显现出来,浅层大矿高开采面是其主要问题之一。
在此背景下,研究矿山压力显现规律和探测运动规律,对于高效安全地开采浅层高层矿区具有重要意义。
表面开采后开采面积的大小明显增加,开采面积较大的范围使上层岩石的破坏方式和破坏周期有很大差异。
1回采巷道监测方案工作面行车道压力监测包括:铺装层位移、车道基点变形以及对周围岩石的压力监测工作面201磁带巷两侧的采矿压力测量图和反向引导图,其中放置了三组应力分析,用于监测采矿过程中车道周围岩石的压力,以获取关于回收对行车道1号终端的范围和影响范围的信息,桩号距离为50m,钻孔距离为2m,工作面上的煤柱和煤柱一侧的孔在测量时,在每个孔中安装一个kse-ⅱ-1型钻头,如果该点在工作面外50m处,则钻孔强度计每1h记录一次,每40m记录0.5h一次。
2初次来压及周期来压结合该大采高综采工作面液压支架载荷实测值及支架载荷和工作面推进之间的关系数据,待工作面推进至10.4m时直接顶垮落,来压支架载荷均值32.4MPa,远高于正常值25MPa;待工作面推进至20.5m时,来压支架载荷取值达到直接顶初次垮落后的最高水平32.1MPa,此即为初次来压值,高出此工作面推进水平下的正常值25.7MPa。
初次来压结束后在工作面持续推进的过程中,因受到覆岩载荷作用,基本顶岩梁弯曲应力呈持续增大趋势,回转变形愈加显著,直到受载岩梁拉应力超出基本顶岩石抗拉强度后便开始出现周期失稳断裂来压现象。
综放工作面现场矿压实测分析

综放工作 面现场矿压实测分析
雷恒 太
山 西 吕梁 西 山德 威 矿 业 管 理 有 限公 司
【 摘 要 】本 文 利 用 山西 吕梁 离 石 西 山亚 辰 煤 业 有 限 公 司9 煤层2 9 1 0 1 首 采 工 作 面 综 放 试 验 工 作 面 支
架初撑 力 、 循环末 阻力 、 时 间加 权 平 均 工 作 阻 力 及 其 分 布 频 率 等 情 况 , 总 结 了综放 面 矿 压 显现 规 律 。 研
支 架对 该类 顶板 的 适定 性 , 以 及 顶 板 来 行 了采面 矿压 观 测 。 重 点测定 支 架工 作 阻 力 、 煤 护 效 果 、
9
压 规 律 提 供 依据 。
1 1 4 支 架 1 0 4 支架 上 9 4 架 部
8 4 支 架
\
堂
据, 也 为 工作 面 的安 全 生 产提 供 了保 障 。 别 位于4 4 、 5 4 、 6 4 、 7 4 支架上 ; 在 工 作 面 下 部 布 置4 条观测 线 , 依次 位于4 、 1 4 、 2 4 、 3 4 支架 上 。
2 综放 试 验 面现 场 矿 压观 测
【 关键词 】 综放 工作 面 ; 矿压显现 ; 实测分 析
1 矿 井概 况
山西 吕 梁 离石 西 山亚 辰 煤 业 有 限 公 司批 采 煤
壁 片帮 、 端 面 冒顶 等 , 研究 支架运转 特性 、 支 架 与 围岩作 用关 系 , 分 析 整 个 工 作 面 顶 板 压 力 分 布 情 况, 掌握采 面顶板活动规律 、 来压参 数 。 2 . 1观 测 站 布 置 及观 测 方 法 2 9 1 0 1 综 放 面 为 走 向长 壁 工 作 面 , 采 面 内 共 安装1 2 2 架 液压 支架 , 其 中2 架过 渡 支架和 6 架 排
西川煤矿1103综采工作面矿压监测与应厍

要】 通过综采工作面矿压显现的监测及规律性的研 究, 对工作 面和 端头支护 形式进行 了评价 , 利用矿压规 律特性 , 务安全生产 , 服 高
【 关键词 】 压; 矿 监测 ; 安全生产
0 引 言
西川煤矿位 于铜川市耀县庙湾镇境内 . 井田走 向东西长 3 k . . m 4 南北倾斜宽 1 — . i 覆盖面积 8 6m , .3k, 6 2n . k2 6 地质储量为 4 . M , 87 t 2 可采 储量为 3 .0 , 1 Mt年产量 11 0  ̄
S IN E&T C N L G F R TO CE C E H O O YI O MA I N N
2l 年 01
第 3 期 5
2 . 该表 由当班安全员负责记 录, .2 2 区队技术员综 合分析工作面应力 集 中区. 及时指导安全生产 2 _ 实例 :1 3 .3 2 1 0 工作面 回采时 ,老顶周 期来压较 明显的有二次 . 1 O 月 1 3日( — 回采 5 5 5 2 ) 主要特征 2 — 5 4 —6 米 , 3 6 号支架 间淋水较大 : 1 1 月 2 — 0日( 33 回采 8 9 8 9米 ) 主要特 征 4 3 —5 , 8号支 架压变形 .7号架 2
附
1O 1 3工作面压力分布 日模拟曲线 图
1 工 作 面概 况
11 10 . 13综采面地 表属中一低 山森林区 , 沟谷纵横 , 山峦起伏 , 黄土 覆盖 . 埋藏深度平均 26 。回采 4 2 8m - 煤层属于侏罗系中统延安组。 1 10 综采面位于矿井一采 区集 中下山西翼 . . 13 2 上部为已回采的 l0 试采面 , 11 下部为设计的 10 工作面 。 15
21 据观测 l0 .. 5 3综采面切眼直接 顶初次垮落步距 2 4米 .随 回采 1 — 随 冒落 . 无周期性 : 21 工作面矿压监测模拟 曲线显现特征 .. 6 10 13 T作面老顶来压显现趋势 .基本呈工作面 中部 首先集 中显 现, 然后逐渐 向上 、 下部蔓延 , 顶板来压呈现分阶段性特征 。 老顶初次垮落步距 4 米 .周期来压步距约 2 — 5 .垮落步距 5 02 米 2 综 采 面 矿 山压 力监 测 方 法 l 0米左右 , 周期性 稳定 , 规律 明显 . 空 区冒高达 9米以上 , 落充 采 垮 分。 2I 工作面支架阻力观测 . 21 矿压周期 与推进度关系 .. 7 21 工作面安装 8 .1 . 2台郑州 四维机电设备制造有限公司生产 的四柱 当推进度 ≥5 / md时. 矿压周期值稳定 . 当推进度< r d时. 5d r 矿压周 支撑掩护式低位放顶煤液压支架 。 期值增大 . 即矿压破坏区增 大。正常推进度为 4 5 /, - m d 破坏 区(0米 ) 1 附 支架主要技术特征表 2 即可 回采过去 . 天 使老顶应力 区滞后于安全支护区 附 矿压周期与推进度关系图 序号 技 术指标 技术参数
综采工作面矿压分析

35 9 1 193 1.47 1.34 1.4 1.71 1.32 1.3l 1.42
的半圆木接顶,超前支护立柱迎山角6。;局部超高地
段可用3.5 m单体柱或木柱支护。
增载系数
工作面安设了6 4、25 8、45
8、65
8等4个测点,采
用ZDYJ—IIB型综采压力记录仪连续记录工作
阻力。 2工作面来压规律
最大 最小
0 0 O 0 0 0 O O O 0 O O 2
初撵力/kN
比例/%
64.7 54.6 59.7 80.4 67.7 74 73.6 85 79.3 65.7 35.8 50.8
末阻力/kN 比例/%
76 71 72 84.6 66.7 71.9 52.5 82 67.5 75.5 66.3 66.8
注:L一老顶处次来压步距(或周期米压步距)。
由表3可知,老顶属于IlI级来压强烈的顶板。
3支架受力分析
于顶板体系处于良好状态,提高支护结构的稳定性。 2)工作阻力P。。由表2可看出,支架在通常状 况下,工作面支护阻力较小,支架额定工作阻力有 富裕。 3)循环末工作阻力Pn。由表1,表2可看出,支
1)初撑力P。。由表2可看出,支架的初撑力利 用偏低,大部分时间只占额定值的70%左右;今后顶 板管理工作中应切实加强初撑力支护质量;保障支架
1)具体做法。 a)管路损失与管长、流速成正比.与管径成反 比。由于泵站型号已确定,因此流速、管径也就确定。 一是从管长着手。一般液压泵站距工作面50 m内 为宜,但由于工作面推进速度较快,这样就会造成经 常“搬家”,从而占用生产时间,最好是泵放在轨道上, 随时都可调整,但这样会占用运输线路和阻碍行人。 二是改进注液枪支管和供液于管。由于目前支管与 干管一般都是“上”设计,这样就会造成主管的一分液 体无法进入支管内,因此,对其进行了改进见,图2。
综采工作面数值模拟与矿压监测研究

综采工作面数值模拟与矿压监测研究摘要:本文根据塔矿的覆岩结构特点及地质条件,对工作面和回采巷道进行了数值模拟,总结出工作面回采过程中围岩应力与变形的分布特征。
通过对该工作面矿压的监测,掌握了工作面矿压显现的规律保证工作面的安全高效开采。
关键词:综采工作面数值模拟矿压监测矿压显现规律1、引言本煤矿属于浅埋煤层。
浅埋煤层埋藏浅,上覆的岩层不易控制,矿压显现规律不明显,国内现有的关于浅埋煤层围岩活动和矿压显现规律的研究还待深入和提高。
2、地质情况塔矿的综采工作面为一水平的辅助水平。
煤层的厚度为4.10~4.68m,煤层结构简单,煤层倾角为1~3°,该面煤层沉积较稳定,煤层倾角近似水平。
煤层老顶为沙质泥岩,厚度为10~19.02m,是灰泥沙质结构,块状构造,成分以泥质矿物质为主。
直接顶为砂岩,厚度为5.05~10.17m,灰白中粒沙质结构,块状构造。
直接底为沙质泥岩,厚度为5.61~15.54m,灰色泥质结构,块状构造,水平层理发育。
3、综采工作面开采数值计算3.1 计算方案利用FLAC2D对该煤矿的浅埋工作面进行数值模拟,工作面走向模型范围为1500 m×83.5 m,共有49634个单元网格,50100个节点。
模型水平方向每隔0.1m划分一个网格,竖直方向每隔1m划分一个网格。
顶板布置6根锚杆,长度2.2m,间距0.9m,无锚索;两帮各3根锚杆,长度1.8m,间距1.2m,无锚索。
巷道宽度3.5m,高度5m。
对模型的左右边界施加水平约束,对底部边界施以固定,即模型边界的水平位移、垂直位移均为零,而模型的顶部为自由边界,不给模型的上部施加载荷,而给水平方向施以3 MPa的等效应力。
3.2 数值模拟的结果分析(1)工作面顺槽围岩活动规律;对工作面回采巷道进行了数值计算,结果如图1~4所示。
在锚杆支护下工作面的两巷得到了良好的控制,可以确定现在的锚杆支护方案是可行的。
图1 运输顺槽垂直方向应力云图图2 回风顺槽垂直方向应力云图图3 运输顺槽水平方向应力云图图4 回风顺槽水平方向应力云图(2)工作面回采时围岩数值模拟;随着工作面的推进,工作面围岩应力不断地发生变化,变化情况见图5~8所示:随工作面的继续向前地推进,上覆岩层形成的冒落区域逐渐向上部岩层扩展,当工作面推进至50m后,该区域范围稳定下来,冒落高度约20m,冒落并未发展至地表。
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煤矿综采工作面矿压监测分析
摘要:近年来,我国对煤矿资源的需求不断增加,煤矿开采越来越多。
煤矿
开采环境具有复杂性、多变性,在进行回采作业的矿区,危险性会进一步提升。
保证直接顶的安全性是综采工作面维护最重要的工作,要加强应用矿压监测技术。
本文就煤矿综采工作面矿压检测工作进行研究,以供参考。
关键词:煤矿;综采工作面;矿压监测
引言
初采期间的矿压分布特征进行监测与分析,有助于提前估计工作面矿压和支
架支承阻力、确保支架的支承能力并及时发现煤矿存在的安全隐患,为进一步采
取加强监测、解危和加强防护等提供依据,对保障煤矿安全化、科学化、高效化
生产具有重要意义。
1综采工作面矿压监测方法概论
煤矿矿压监测方法主要包括采煤工作面监测、顶板实际压力监测、综合支架
作业监测及巷壁监测等,其中最为重要的就是采掘过程中的工作面压力数据监测。
这些监测工作中,综采工作面监测通过对综采支架及其初撑力数据进行收集,有
效结合各个数据进行液压支架动作的识别,其他监测工作则是通过对锚索、锚杆
所承受的压力进行数据收集,深入分析数据从而充分了解顶板、巷道等的具体压
力情况,从而有效降低煤矿安全事故发生率。
通过对岩层运动与采煤矿山压力、
综采支架与初撑力之间关系的分析,监测煤矿的压力情况,相关人员通过数据分
析围岩变形规律等,采取相应的措施。
2综采工作面矿压监测区域布置
2.1确定监测范围
相关人员在进行矿压监测工作时,需要对监测范围进行细化,只有通过多项
数据的分析,才能使最后的结果更加准确和可靠。
1)需要深入了解顶板损坏程度、巷道破坏程度、巷道维护次数等基础信息。
根据获得的围岩变形量、顶板离层量
及回采工作面距离等数据进行绘图,通过绘图方式可以更直观地掌握相关信息。
2)将获取的液压单体支柱工作阻力和采掘速度之间的关系通过绘图方式表现,有
助于进一步分析采动压力的超前峰值位置,为后续工作提供数据支撑。
相关人员
可通过各种关系图更清楚地了解煤壁片帮压力及综采工作面地质构造等方面的具
体情况。
3)结合多种矿压数据进行深入分析,可依据采掘工作面的工作情况,记
录地质变化、岩石变化等情况,为后续矿压监测打好基础。
2.2综采工作面矿压监测区域的布置
矿压监测区域的布置包括以下内容:矿压监测人员要进行现场勘探,并通过
设备对环境参数进行初步检测,以此确定矿压监测仪器的布置位置。
矿压监测仪
器需要具备实时监测、险情预测、报警三大基本功能。
实时监测指矿压监测仪器
能检测一定范围内巷道顶部、侧壁承受的压力,并以此为基础计算巷道的破坏情况、综采工作面顶板的维护情况、两帮的位移情况等数据,矿压监测人员的工作
内容是观测并记录一系列参数。
预测与报警功能指当矿压监测仪器检测到的压力
达到预先设定好的最高值时,会发出警报,通知全体人员从危险区域撤离。
2.3矿压监测仪器的管理使用
矿压监测仪器的管理使用具体如下。
1)矿压监测仪器有不同的型号和名称,
可根据量程、测量用途等的不同进行分类。
例如,综采工作面压力计用于对液压
支架工作面阻力与工作状态进行定量,它的2个接头要分别与液压支架的前、后
柱进液阀相接。
10架液压支架才配对1台综采工作面压力计。
2)对顶板稳定度通
过顶板动态仪和顶板离层监测仪进行定量表述。
顶板动态仪可以对矿山压力进行
超前监测,布置在风巷回采处,监测点间距为5m,并且监测点随着工作面的推进
而循环交替推移。
顶板离层监测仪设置在风、机巷锚网支护巷道内,间距为50m。
应根据地质结构或支护方式的变化设置监测仪,使监测更详细和全面。
3)液压支
柱工作面阻力监测仪可以监测超前巷道的位移变形情况,对两巷超前支护单体进
行实时动态监测,检测重点是机巷上、下帮单体支柱的初撑力或工作阻力。
2.4对于锚杆力的监测
采用锚杆测力计进行监测,油压式,量程为45MPa。
放置于工作面的内表面,放置点距离回采工作面120m,且放置位置与巷道位移监测位置处于同一侧。
对于
锚杆的受力监测,其共采用7块监测表,并对不同的检测表进行预标号。
为了保
证监测精度,地压初值应保证在5MPa以上。
2.45矿压监测工作与信息技术相融合
自动化、信息化及智能化技术广泛应用于煤炭生产中,有效融合信息技术和
矿压监测工作可以进一步提升煤炭开采的效率和安全性,为煤矿稳定发展提供大
力支持。
在煤矿采掘过程中,煤岩体动态能量积蓄和释放的过程是不断变化的。
将信息技术应用在矿压监测工作中,可以实时监测顶板压力、综采支架压力、采
煤工作面压力及巷道工作面压力等,保证监测数据的准确性,使监测误差降到最低。
在数据处理过程中,将数据传输至计算机系统中,绘制出关系图,通过关系
图的变化解析煤矿压力的稳定性。
将矿压监测数据输入云端大数据库。
矿压监测
数据具有动态性,通过云端大数据库处理数据不仅可以减少工作人员的工作量,
还可以提升数据信息的精准度。
相关勘测人员可以在任意时间抽查煤矿矿压情况。
采用智能化技术进行有效管理,对煤矿出现的问题可以在最短时间内进行分析、
归类,并提出相应的解决方案。
将矿压监测工作和信息技术进行有效结合不仅可
以使监测数据的精准度大幅度提升,还提高了煤矿的发展水平,为煤矿实现无人化、机械化、智能化开采奠定良好基础。
2.5矿压监测工作与信息技术相融合
自动化、信息化及智能化技术广泛应用于煤炭生产中,有效融合信息技术和
矿压监测工作可以进一步提升煤炭开采的效率和安全性,为煤矿稳定发展提供大
力支持。
在煤矿采掘过程中,煤岩体动态能量积蓄和释放的过程是不断变化的。
将信息技术应用在矿压监测工作中,可以实时监测顶板压力、综采支架压力、采
煤工作面压力及巷道工作面压力等,保证监测数据的准确性,使监测误差降到最低。
在数据处理过程中,将数据传输至计算机系统中,绘制出关系图,通过关系
图的变化解析煤矿压力的稳定性。
将矿压监测数据输入云端大数据库。
矿压监测
数据具有动态性,通过云端大数据库处理数据不仅可以减少工作人员的工作量,
还可以提升数据信息的精准度。
相关勘测人员可以在任意时间抽查煤矿矿压情况。
采用智能化技术进行有效管理,对煤矿出现的问题可以在最短时间内进行分析、
归类,并提出相应的解决方案。
将矿压监测工作和信息技术进行有效结合不仅可
以使监测数据的精准度大幅度提升,还提高了煤矿的发展水平,为煤矿实现无人化、机械化、智能化开采奠定良好基础。
2.6监测效果
在监测前期巷道的周围岩石比较稳定,后期围岩的变形速率较大。
分析总体
可得,监测处围岩变形量整体较小,且其属于在回采期间围岩应力重新分布、变
形正常释放的过程。
根据计算可得,其受力达到其杆体拉断载荷的90%以上,充
分发挥了锚杆的支护作用,满足安全生产要求,说明该监测系统能够有效监测矿
区地压。
结语
为确保后续开采及安全生产,加强支架对工作面地质条件变化的适应性,建
议类似煤层赋存条件的工作面支架选型时,其额定工作阻力保持同一等级。
在开
采中可通过监测数据确定煤炭开采方向,并且能及时发现围岩、工作面、顶板等
方面可能存在的问题,及时采取相应的解决措施,不仅能为煤矿企业带来巨大的
生产效率和经济效益,还能保障作业人员的生命安全。
为了使煤矿矿压监测数据
更加具有准确性和可靠性,需要不断地引入信息化、智能化技术,从而充分发挥
矿压监测技术的作用,使煤矿生产长期、绿色发展。
参考文献
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