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  • 简介:摘要:义安矿业为高瓦斯突出矿井,按照区域瓦斯治理措施开采保护为最好的治理措施,现采煤层为二1煤层,通过对比分析二2为最适合的开采保护,二211070工作面上巷可采长度1070.2m,下巷可采长度1101.1m,切眼长度179.2m,煤厚0.1m-2.6m,平均1.1m,工作面可采储量29.7万吨。

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  • 简介:摘要根据薄煤层的特点,探讨了难采较薄保护的综采设备选型及回采工艺;简要介绍了电液控液压支架在开采较薄保护中的应用情况和电液控制系统的基本原理及使用。

  • 标签: 薄煤层 保护层 综采 电液控
  • 简介:摘要针对下保护开采煤矿中,瓦斯含量过大问题。为了能够降低开采过程中瓦斯的危险性,需要采用合理的治理技术。基于此,本文重点探究下保护开采瓦斯治理技术与保护范围。

  • 标签: 下保护层 瓦斯治理 瓦斯抽采 保护范围
  • 简介:摘要本文中我就钢筋混凝土构件中保护的作用、重要性、偏差产生原因以及相关的预防措施进行分析,和施工、检测行业的同事们交流、互相学习。

  • 标签: 钢筋 0.5 保护层
  • 简介:摘要随着矿井开采深度的增加,主采煤层C13-1的瓦斯压力越来越高,瓦斯含量越来越大,即煤与瓦斯突出问题越来越严重。在采取开采保护区域性瓦斯防突措施时,如何充分抽采被保护卸压瓦斯,是消除被保护突出危险性的关键。我们通过对潘三矿17181(1)瓦斯治理巷卸压钻孔抽采进行效果考察,掌握了关键开采保护瓦斯卸压规律及影响范围,从而为今后地面钻井布孔间距及穿钻孔设计提供科学依据。

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  • 简介:南山煤矿位于鹤岗煤田中部,煤炭科学研究总院重庆分院做出"南山矿-100以下18#煤层定为突出煤层,南山矿为突出矿井,南山立井-110m标高以下其他各煤层和-20m标高以下15、18号煤层,按具有煤与瓦斯突出危险煤层管理"的鉴定结论,是典型的煤与瓦斯突出厚煤层群。为了18号煤层的安全开采,本文提出了基于保护开采技术的瓦斯综合治理方案,对该矿及类似矿井的安全生产具有重要意义。

  • 标签: 保护层开采 瓦斯 煤与瓦斯突出
  • 简介:摘要瓦斯是一种无色无味的气体,主要含有甲烷,相对于空气的密度为0.55。其和水几乎不相容,且渗透能力很强,有在空气中迅速扩散的性质。在空气中达到一定的浓度时,就会爆炸,时刻威胁着矿工的安全。瓦斯资源的抽采利用具有经济、环保、安全等方面的意义,因而,我国必须走煤层气与煤炭协调开发的道路,进行科学开采,提高科学产能。

  • 标签: 远距离保护层 瓦斯治理创新技术
  • 简介:本文分析了上保护开采卸压治理瓦斯的理论,并对某矿上保护601工作面的瓦斯来源进行确定.结合上保护卸压瓦斯抽放理论,提出布置顶穿瓦斯抽放、底穿瓦斯抽放、采空区埋管瓦斯抽放等多种抽放系统来治理瓦斯.结果表明,通过上保护煤层的开采结合瓦斯抽放系统的布置,有效地保障了保护工作面的开采,降低了被保护煤层的突出危险性.

  • 标签: 上保护层 卸压 瓦斯抽放 实践应用
  • 简介:【摘要】在现代建筑施工中,对钢筋混凝土的设计十分广泛。因为钢筋混凝土取材容易、耐久性抗震性好、可塑性、耐火性能好优点,非常适合于现在使用,但由于原材料质量、施工工艺等因素的影响,导致很多钢筋混凝土结构的现场质量受到影响,严重影响使用寿命。同时受到CO2碳化和CL-的影响,为了减少外界的影响,需要对钢筋设置合理的厚度的保护,因此也就需要对钢筋保护厚度进行严格的计算和精确的检测。本文主要分析了钢筋保护厚度作用和影响检测精度的相关因素,希望增加大家对这方面的知识了解和提高工程质量。

  • 标签: 保护层厚度作用和影响钢筋保护层的取值 检测要点
  • 简介:摘要近年来,国家经济发展十分迅速,对煤矿资源的需求也在不断增加,则这对煤矿开采工作也提出了更好的要求。在煤矿开采中,煤矿的瓦斯灾害是比较常见的,往往会造成大量的人员安全事故,对矿产的正常顺利开采也会造成很大的影响,因此,这就需要煤矿保护开采防突具有良好的效果,下面,本文就针对近距离煤层群上保护效果进行分析,并对其开采防突进行优化设计,希望对类似开采防突具有参考作用。

  • 标签: 近距离煤层群 保护层 开采防突 优化设计
  • 简介:【摘要】从2000年开始,我国工业化进程大幅加快,我国城镇化进程不断推进,我国城市化进程每年以1.5个百分点的速度推进,各方面因素的相互增长,煤炭需求量大幅攀升。煤矿经过2002~2012年“黄金十年”期发展,截止2023年底全国共有煤矿约5300座,产量达到36.45亿吨,井工煤矿每年以8~12米的延伸速度递增。随着深度的增加,在开采过程中存在的地应力大、低温增高、瓦斯含量大等困难因素日益突出。下面以我矿1511(1)工作面为例阐述深部开采突出矿井保护瓦斯综合治理办法,结果表明:通过采取有效手段后,保证了1511(1)工作面安全高效回采。

  • 标签: 保护层工作面 抽采 瓦斯管理。
  • 简介:摘要:井下瓦斯爆炸事故时有发生,严重威胁着人的生命健康和安全生产。同时瓦斯空排造成了能源的巨大浪费,并且对环境产生了破坏,瓦斯发电是煤矿瓦斯利用的重要途径,不仅可以达到节能减排的效果,还可以保护生态环境,促进煤矿行业的良性循环发展。金鑫等研究表明采用井下定向钻进技术施工煤层底板注浆加固定向钻孔的工艺方法能实现煤层底板超前探测和治理,确保矿区下保护煤层安全开采,但该技术未进行瓦斯治理研究。李海涛,张哲等仅研究了下保护开采中的底板卸压深度、卸压效果,并没有针对下保护卸压技术的实现工艺进行研究。

  • 标签: 保护层开采 卸压瓦斯 定向钻进技术 成孔工艺
  • 简介:摘 要:分析了薄煤层上保护开采时煤层底板裂隙发育规律和应力分布情况,将底板受到采动影响的煤岩层分为底板底鼓裂隙带和底板底鼓变形带;沿工作面推进方向上,将底部煤岩层应力划分为应力集中区、应力降低区和应力恢复区。分析了沿煤层垂直方向上,工作面上部覆岩依次形成冒落带、裂隙带和弯曲下沉带,工作面下部依次形成底板底鼓裂隙带和底板底鼓变形带,距离开采越近裂隙发育越充分,解析出的瓦斯量越大。

  • 标签: 煤层群 薄煤层 上保护层 卸压开采
  • 简介:摘要主要分析了在框架结构工程中钢筋移位与混凝土保护厚度在钢筋混凝土结构中的重要性,结合目前在施工现场实际中存在的问题及本人的工作经验,对此作出的原因分析及预防措施。

  • 标签: 钢筋 混凝土保护层厚度 原因 分析 措施
  • 简介:摘 要: 钢筋混凝土保护是关系到钢筋混凝土结构构件力学性能和建筑物使用寿命的重要因素,钢筋混凝土保护作为结构构件中钢筋的外保护伞 , 在构件中充当非常重要的角色,其质量的好坏直接影响结构的抗力、可靠性和使用寿命。本文从保护的概念、规范要求等方面入手,进行分析,对保护的重要性及控制措施等提出一些见解。

  • 标签: 钢筋 保护层 控制
  • 简介:摘要近些年,随着工程项目施工标准的提升,如何控制钢筋保护厚度的施工质量也逐渐成为工程界关注的重点问题,钢筋保护的厚度与整个钢筋结构的安全性及其使用寿命具有十分密切的联系,因此,必须采用科学的技术手段,加强对钢筋保护厚度的控制。本文就针对如何控制钢筋保护厚度进行了分析和研究。

  • 标签: 钢筋保护层 厚度控制
  • 简介:摘要:建筑工程中钢筋混凝土保护的厚度直接决定了建筑的寿命和安全性。本研究以保护厚度检测为切入点,探讨其对保护质量控制的影响。通过对实地测量钢筋保护厚度和分析其对应的结构性能,研究者发现保护厚度的大小直接影响混凝土保护的抗压强度、抗剪强度以及防腐蚀能力等关键性能参数。并且,保护厚度与混凝土结构整体性能之间存在明显的关联关系,保护厚度过大或过小都将影响到其整体性能,可能导致混凝土结构的早期破坏。因此,定期对建筑工程中的钢筋保护厚度进行检测并对其进行严格控制,对于确保建筑工程的质量以及延长使用寿命具有举足轻重的作用。研究结果为建筑工程中的钢筋混凝土构件保护质量控制提供了科学指导与参考。

  • 标签: 钢筋保护层厚度 建筑工程质量控制 混凝土结构性能
  • 简介:摘要在煤和瓦斯突出的矿井中,依照采场接替和煤层上下层之间的关系,所谓保护指的是先行开采、能使相邻的有突出危险性煤层受到采动影响,并进一步减少或者丧失消除危险的煤层。因此,对保护开采工作,应该在被保护掘进与回采之前进行,无论在时间上还是空间上,都应在被保护之前进行开采1。在实际操作过程中,要在被保护的顶部和底板部分进行施工,通过抽采钻孔的形式抽采卸压瓦斯,以此达到抽采的效果。此外,在保护和被保护之间,间的距离应保持在合理范围,目的在于在保护开采时能够使突出危险煤层的应力可以控制,使煤层开采过程中煤和瓦斯突出问题得到解决,实现煤和瓦斯的共采2。更为重要的是,煤炭开采过程中,煤和瓦斯突出问题一直广受关注,这种基于物理力学性质综合作用的结果,需要将地应力、瓦斯压力以及煤岩力学性质综合在一起进行考虑。当地应力和瓦斯压力较高,或者煤体强度较低以及结构遭到破坏和层理紊乱时,煤和瓦斯突出的危险就会出现。因此,有必要对突出煤层上保护开采保护效果进行分析和论证,找到其中存在的问题和解决的途径,为煤炭开采提供信息支持,更好的促进煤炭开采效果和效率的提升

  • 标签: 突出煤层 保护层开采 保护效果 效果分析
  • 作者: 孟岩岩
  • 学科: 文化科学 >
  • 创建时间:2016-12-22
  • 出处:《建筑知识》 2016年第24期
  • 机构:【摘要】钢筋混凝土是钢筋和水泥的混合体,运用到建筑工程中两者共同承担着建筑大楼的重量。通过对钢筋混凝土中钢筋和混凝土两者所受作用力的分析,了解钢筋保护层所受力的大小,提出有效的措施加强钢筋保护层控制技术的研究,以便能够为工程建设质量的可靠性提供保证。