Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gob-side entry retaining
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
There are many problems associated with the surrounding rocks of the gob-side entry retaining by roof cutting (GERRC) as they are difficult to stabilise in deep mines. The following needs to be studied to understand the problems such as the pressure relief mechanism, evolution law of the surrounding-rock stress and the key technologies of GERRC in deep mines. Cracks are formed by advanced directional blasting to sever the path of stress transmission from the roof of the goaf to the roof of the entry and reduce the lateral cantilever length of the roof. Therefore the surrounding-rock stress and roof structure are optimised. The broken and expanded gangue formed by the collapse of the strata in the range of roof cutting fills the mining space adequately, which avoids a rapid pressure increase caused by the roof breaking impact and slows down the movement of overlying strata. The deformation of the deep surrounding rocks is transformed from “abrupt” to “slow”, and the surrounding-rock deformation of the retained entry in deep mines is significantly reduced. The average pressure and periodic pressure of the supports near the blasting line can be reduced by the blasting cracks to a certain extent, mainly due to the reduction of the length of the immediate roof cantilever and the effective load of the main roof. The combined support technologies for GERRC in deep mines were proposed, and field tests were performed. The monitoring results show that the coordinated control system can effectively control the deformation of deep rock masses, and all indexes can meet the requirements of the next working face after the retained entry is stabilised.
EN
Cumulative blasts are an important controlled blasting method used to control the propagation of cracks in the predetermined direction. However, traditional cumulative blasts are associated with long processing times and poor blasting effects. A simple blasting technology called bilateral cumulative tensile explosion (BCTE) is proposed in this paper. There are two application types where BCTE is used. The first application is used to control the stability of high-stress roadways in both Wangzhuang mine 6208 tailgate and Hongqinghe mine 3-1103 tailgate. The second application is used to replace the backfill body in gob-side entry retaining (GER) in Chengjiao mine 21404 panel, Jinfeng mine 011810 panel and Zhongxing mine 1200 panel. The first application type reveals that BCTE can significantly reduce the deformation of the surrounding rock and reduce the associated maintenance cost of the roadways. Whereas the second application type, the roadway deformations are smaller, the process is simpler, and the production costs are lower, which further promotes GER and is of significance towards conserving resources.
EN
The technology for gob-side entry retaining in steep coal seams is still in the development stage. The analysis results of the caving structure of main roof, low influence of gateway’s stability because of long filling distance and weak dynamic effect of the gateway, and the low stress redistribution environment indicate that using this technology in steep coal seams has significant advantages. Moreover, to reinforce the waste rock and the soft floor and to better guard against the impact of the waste rock during natural filling, a rock blocking device and grouting reinforcement method were invented, and theoretical calculations result show that the blocking device has high safety factor. In addition, we also developed a set of hydraulic support devices for use in the strengthening support zone. Furthermore, because the retaining gateway was a systematic project, the selection of the size and shape of the gateway cross section and its support method during the initial driving stage is a key step. Thus, first, a section the size of bottom width and roof height of a new gateway was determined to meet any related requirements. Then, according to the cross sections of 75 statistical gateways and the support technique, it chosen a trapezoidal cross section when the dip of the coal seam is […], a special and an inclined arch cross section when […]. Eventually, a support system of bolts and cables combined with steel mesh and steel belts was provided. The support system used optimized material and improved parameters, can enhanced the self-bearing ability of the surrounding coal and rock masses.
PL
Technologia utrzymywania chodników w obszarze zrobów w nachylonych pokładach węgla jest nadal rozwijana i udoskonalana. Jej zastosowanie prowadzi do zawału głównego stropu, który jednak w nieznacznym tylko stopniu wpływa na stabilność chodników z uwagi na odległość obszaru podsadzania, podczas gdy oddziaływania dynamiczne na chodniki przewozowe będą niewielkie. Powstały rozkład naprężeń wskazuje, że zastosowanie tej technologii w stromych pokładach przyniesie znaczne korzyści. Ponadto, w celu wzmocnienia warstw skał płonnych i miękkich warstw spągowych, a także dla lepszego zabezpieczenia przed skutkami ruchów skał płonnych w trakcie podsadzania, opracowano urządzenia blokujące ruch skał wraz ze wzmocnieniem cementowym. Obliczenia teoretyczne wskazują że zastosowana blokada ruchów skał charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem bezpieczeństwa. Ponadto, opracowano także zestaw wsporników hydraulicznych dla dodatkowego wzmocnienia strefy podsadzania. Z uwagi na to, że zachowanie chodnika przewozowego jest działaniem stałym i systematycznym, dobór wymiarów i kształtu przekroju chodnika oraz metody jego stabilizacji jest sprawą kluczową już na etapie drążenia chodnika. W kroku pierwszym określono więc szerokość chodnika w jego dolnej części oraz wysokość stropu zgodnie z odpowiednimi wymogami. Następnie w oparciu o wymiary przekrojów 75 statystycznych chodników oraz uwzględniając dostępne techniki stabilizacji stropu wybrano przekrój trapezoidalny gdy nachylenie pokładu węgla mieści się w przedziale […], zaś dla kątów nachylenia w przedziale […] wybrano nachylony profil łukowy. W etapie końcowym zastosowano układ stabilizujący oparty na kotwach i kablach połączonych siatka stalową i stalowymi taśmami. W systemie stabilizującym wykorzystano zoptymalizowane materiały zapewniając lepsze parametry pracy, co korzystanie wpłynie na nośność warstw górotworu w otoczeniu pokładu węgla.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.