一、綜采工作面大斷面切眼全錨支護的設(shè)計與施工(論文文獻綜述)
曹小剛[1](2021)在《綜采工作面大斷面切眼圍巖控制技術(shù)研究》文中提出以山西某礦6503綜采工作面切眼圍巖控制為工程實例,針對切眼斷面整體較大的情況,提出先掘進小斷面導(dǎo)硐、后進行刷擴方式掘進切眼;采用錨桿、錨網(wǎng)、單體、工字鋼組合方式控制切眼圍巖,并以現(xiàn)場實際情況對支護參數(shù)進行設(shè)計?,F(xiàn)場應(yīng)用后,切眼頂板、巷幫累積變形量分別為24 mm、72 mm,圍巖變形量較小,可滿足后續(xù)采煤設(shè)備安裝需要。
宋有福,劉晨曦,蘆興東[2](2021)在《淺談煤礦安撤人員的素質(zhì)教育及安全管理》文中研究指明裝備提升、工藝改進、條件變化對煤礦的安撤工作提出了新的要求。做好煤礦安撤工作人員的素質(zhì)教育和安全管理對于適應(yīng)新形勢需要、建設(shè)安撤專業(yè)化隊伍、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建,有著現(xiàn)實的意義。
楊玉玉[3](2021)在《本煤層采空區(qū)下大斷面開切眼頂煤穩(wěn)定性研究》文中指出陜北地區(qū)煤田儲量豐富,由于技術(shù)水平的限制,整體利用率不高,造成了煤炭資源的浪費。為充分回采遺留煤炭資源,大柳塔煤礦近年來決定開采活雞兔井1-2煤層下分層,現(xiàn)將1-2下203工作面開切眼布置在采空區(qū)下方,可能面臨頂板冒落等問題,在保證開切眼圍巖穩(wěn)定的情況下,需要盡可能提高掘進及回采速率。本文通過分析開切眼頂煤破壞形式,建立了超靜定煤梁模型,推導(dǎo)煤梁力學(xué)方程,利用自然平衡拱計算不穩(wěn)定巖層厚度,結(jié)合煤梁拉應(yīng)力及剪應(yīng)力判斷頂煤不發(fā)生破斷的最小厚度;利用彈塑性理論分析了上分層開采底板破壞深度以及掘進時塑性影響范圍。結(jié)合光纖、FBG傳感器和DIC技術(shù)開展了物理相似模擬試驗,監(jiān)測頂煤厚度不同的三種開切眼布置方案的圍巖受力變形,同時利用數(shù)值模擬進行對比三種方案在有無支護兩種條件下的的頂板下沉值、塑性區(qū)范圍、垂直應(yīng)力分布規(guī)律,驗證開切眼頂煤厚度以及支護方案的影響。在1-2下203工作面開切眼利用多種手段對圍巖位移、應(yīng)力、頂煤結(jié)構(gòu)進行現(xiàn)場監(jiān)測,研究開切眼圍巖的穩(wěn)定性,判斷頂煤厚度與支護方案的合理性。試驗表明,頂煤破壞形式主要為拉破壞與剪切破壞,開切眼頂煤最小留設(shè)厚度為3.5m,頂煤不會發(fā)生破斷;頂煤最大塑性區(qū)范圍為3.46m;采用“錨桿+錨索+鋼梁+單體”進行聯(lián)合支護。無支護條件下,相似模擬試驗中開切眼頂煤厚度3m、3.5m、4m的頂板最大下沉量分別為1.13mm、0.71mm、0.24mm;數(shù)值模擬中頂煤最大垮落高度分別為4.088m、3.383m、3.195m;塑性區(qū)范圍分別是2.63m、2.52m、2.23m,開切眼正上方最大拉應(yīng)力值分別是0.1MPa、0.57MPa、0.82MPa。支護條件下,數(shù)值模擬中頂板下沉值為23mm、20mm、17mm,塑性區(qū)范圍為1.95m、1.62m、1.31m,最大應(yīng)力值達到0.31MPa、0.94MPa、1.33 MPa。開切眼掘進時頂煤厚度為3.4~4.8m,支護后圍巖變形較小,頂煤較為完整,圍巖穩(wěn)定性好。研究成果可為活雞兔井1-2煤北翼下分層工作面開切眼頂煤留設(shè)厚度以及支護方案提供科學(xué)合理的依據(jù),為陜北地區(qū)特厚煤層開采提供理論基礎(chǔ)。
魏鵬[4](2021)在《深部開采大斷面切眼支護技術(shù)研究》文中提出為有效控制大斷面切眼圍巖并為綜采工作面高效回采創(chuàng)造良好條件,以6302切眼掘進為研究對象,提出采用錨網(wǎng)索噴+注漿為主的支護體系控制切眼圍巖變形,并進行現(xiàn)場應(yīng)用。結(jié)果表明:大斷面切眼掘進時采用先掘進小斷面切眼后刷擴方式可有效降低切眼掘進及圍巖控制難度;錨網(wǎng)索噴+注漿方式可提升切眼圍巖強度及承載能力,從而為采面綜采設(shè)備安裝及回采創(chuàng)造良好條件;采用單體、工字鋼組成的架棚可對切頂頂板進行補強,從而降低大斷面切眼圍巖變形量?,F(xiàn)場應(yīng)用后切眼頂?shù)装寮跋镒冏冃瘟糠謩e控制在120mm、90mm,應(yīng)用效果顯著。
閆和新[5](2020)在《大采高綜采工作面切眼大斷面支護技術(shù)分析》文中認(rèn)為針對工程基本情況進行分析,對大采高綜采工作面切眼大斷面支護方案設(shè)計要點加以研究,然后對大采高綜采工作面切眼大斷面支護方案數(shù)值模擬情況進行探究。
胡躍龍[6](2019)在《二次掘進下大跨度開切眼支護技術(shù)研究》文中研究指明綜采工作面開切眼是煤礦安全生產(chǎn)的重要組成部分,主要用于安裝與工作面回采相關(guān)的設(shè)備。確保開切眼的穩(wěn)定性及安全,對于綜采工作面內(nèi)的設(shè)備以及工作面的回采具有重要的意義。開切眼由于其斷面跨度大,容易引發(fā)頂板冒落、幫部擠出、底板鼓出等問題,導(dǎo)致開切眼在服務(wù)期間需要多次重復(fù)維修,影響工作面的順利回采、井下設(shè)備的正常工作和工作人員的安全。本文以南陽坡礦5#307盤區(qū)8702工作面大跨度開切眼為研究對象,采用現(xiàn)場地質(zhì)調(diào)察、室內(nèi)實驗、理論分析與計算、數(shù)值模擬分析、現(xiàn)場監(jiān)測和擬合分析,對寬9.30m(10.5m)、高3.80m的開切眼圍巖應(yīng)力、位移變化規(guī)律進行了研究。主要研究成果如下:(1)采用普氏平衡拱理論確定了開切眼松動圍巖壓力的大小;通過頂板巖梁結(jié)構(gòu)力學(xué)分析確定了錨固巖梁的最小高度為3.15m,為方便綜采設(shè)備安裝最終取為3.8m。(2)通過無支護條件下FLAC3D數(shù)值模擬分析,可知無支護條件下開切眼變形量很大,單一支護無法控制圍巖變形,需采用錨桿錨索金屬網(wǎng)聯(lián)合支護的形式;開切眼幫部變形量基本相等,幫部支護可以采用相同的支護參數(shù)進行布置;開切眼左幫頂板與開切眼右?guī)晚敯遄冃瘟炕鞠嗤?頂板可采用相同的支護參數(shù),且支護參數(shù)必須滿足開切眼右?guī)晚敯宓囊?底板變形量很小,在實際支護方案中底板無需進行支護;在開切眼、刷擴開切眼四個角部出現(xiàn)應(yīng)力集中等情況,在支護方案設(shè)計時,四個角部支護需打傾斜錨索(錨桿),包括頂板和幫部均需要打傾斜錨索(錨桿)。(3)通過現(xiàn)場監(jiān)測分析可知,頂板離層量很小,滿足工程安全的要求;監(jiān)測的圍巖表面位移收斂量與支護條件下數(shù)值模擬的變形量相差不大,支護達到預(yù)期效果;錨索軸力由于預(yù)緊力不同錨索軸力差別較大,但均小于錨索錨固力,支護結(jié)構(gòu)仍具有一定的安全儲備,支護方案能確保開切眼的穩(wěn)定,保證綜采工作面的順利回采。(4)通過擬合分析可知,圍巖位移量遵循曲線:y=A2+(A1-A2)/(1+e(x-x0)/dx),開切眼位移量呈“L”型分布,刷擴開切眼位移量呈“S”型分布。該論文有圖90幅,表12個,參考文獻70篇。
馬文強[7](2017)在《復(fù)合再生頂板碎裂結(jié)構(gòu)失穩(wěn)機理及控制研究》文中研究表明極近距離或厚煤層下(分)層開采時,其頂板為采空區(qū)冒落巖塊壓實膠結(jié)形成的復(fù)合再生頂板,其結(jié)構(gòu)具有碎裂特征,受擾動后極易失穩(wěn)冒落。本文綜合采用室內(nèi)試驗、現(xiàn)場探測、理論分析、數(shù)值模擬等手段,圍繞采空區(qū)復(fù)合再生頂板碎裂結(jié)構(gòu)的承載失穩(wěn)與控制機理,對頂板巖石的力學(xué)特性、頂板破碎巖塊的壓縮及剪切強度特征、采空區(qū)復(fù)合再生頂板碎裂結(jié)構(gòu)特征、下(分)層開采復(fù)合再生頂板穩(wěn)定性與礦壓顯現(xiàn)特征、巷道再生頂板碎裂結(jié)構(gòu)的承載失穩(wěn)機理與控制進行了系統(tǒng)研究。(1)以巖石力學(xué)性質(zhì)試驗得到頂板巖層力學(xué)參數(shù)為基礎(chǔ),應(yīng)用UDEC內(nèi)置FISH語言編譯了三角塊體群建模及裂隙發(fā)育長度統(tǒng)計程序,構(gòu)建了三角塊體群數(shù)值試件,模擬了不同圍壓下試件的破裂形態(tài),得到了壓縮過程中裂隙的發(fā)育及分布規(guī)律。(2)設(shè)計研制了可脫模的破碎巖塊壓縮筒、圓柱試件剪切夾具,通過破碎巖塊的壓縮及剪切試驗,得到了不同粒徑、配比、壓縮量下含油泥巖碎塊的壓縮特性,揭示了壓縮試件的剪切強度參數(shù)與破碎巖塊粒徑及壓縮率之間的關(guān)系。(3)構(gòu)建了采空區(qū)復(fù)合再生頂板碎裂結(jié)構(gòu)模型,分析了該結(jié)構(gòu)的垂直分帶及碎裂特征;基于該模型鋪設(shè)了復(fù)合再生頂板結(jié)構(gòu)相似材料試驗?zāi)P?得到了不同壓實時間及跨距下復(fù)合再生頂板冒落拱矢高的演化規(guī)律,分析了注漿對再生頂板巖塊的再膠結(jié)作用,獲得了下分層開采覆巖運動及礦壓顯現(xiàn)特征。(4)建立了不同層位巷道再生頂板碎裂結(jié)構(gòu)的修正普氏拱、三鉸拱力學(xué)模型,推導(dǎo)了修正普氏拱曲線方程及矢高表達式,給出了三鉸拱結(jié)構(gòu)的失穩(wěn)判據(jù),結(jié)合UDEC數(shù)值模擬,分析了巷道再生頂板碎裂結(jié)構(gòu)的承載失穩(wěn)機理。(5)構(gòu)建了下分層工作面“支架—再生頂板”結(jié)構(gòu)力學(xué)模型,分析了支架的受力特點,給出了支架受力的計算式,通過實例計算驗證了支架的適應(yīng)性;給出了巷道再生頂板控制方案,結(jié)合UDEC模擬分析了方案的控制機理及效果,通過現(xiàn)場應(yīng)用及實測,驗證了復(fù)合再生頂板控制方案的合理性。
劉鳳明[8](2015)在《綜采切眼大斷面施工支護優(yōu)化技術(shù)研究》文中研究說明綜采工作面切眼是安裝綜采支架、刮板輸送機、采煤機等設(shè)備的大斷面巷道,其施工工藝復(fù)雜,是礦井頂板控制的重點。本文分析了傳統(tǒng)綜采切眼掘進支護方法的利弊,以官地礦北四新區(qū)33419工作面切眼大斷面施工為實例,通過對綜采切眼大斷面施工支護優(yōu)化技術(shù)研究,提出了一種新的綜采切眼大斷面施工支護技術(shù):先掘送小斷面,再劈幫形成大斷面切眼,然后安裝液壓支架。該技術(shù)優(yōu)化了支護形式,提高了掘進速率,加快了綜采設(shè)備的安裝,提高了施工安全系數(shù),經(jīng)濟效益顯著。
王曉明[9](2015)在《特大斷面綜放開切眼復(fù)合錨索桁架主動控制研究》文中研究表明隨著國家對煤礦企業(yè)的規(guī)劃和煤炭資源產(chǎn)業(yè)的整合,單個煤礦的產(chǎn)能出現(xiàn)了大幅的提升,而且隨著“一井一面”的逐步推進,礦井的現(xiàn)代化水平逐步提高。為了滿足現(xiàn)代化特大型礦井高產(chǎn)高效的要求,工作面裝備大型化的發(fā)展趨勢越發(fā)明顯,大斷面區(qū)段巷道跨度和斷面增加成為大型集約化礦井發(fā)展的必然選擇,具體來講,巷道跨度由原來的3.5m擴展到現(xiàn)在的6m左右,高度則由原來的2.5m增大到4m以上;而相應(yīng)的工作面開切眼巷道的斷面也在不斷增大,開切眼的跨度由5.5m逐漸增加到8.010.0m。王家?guī)X煤業(yè)公司礦井設(shè)計年產(chǎn)量五百萬噸,18101綜放面開切眼設(shè)計凈寬度達9.5m,針對其在使用和維護過程中可能存在的控制難題,本文采用現(xiàn)場調(diào)研、力學(xué)建模、理論計算、計算機數(shù)值模擬、現(xiàn)場施工試驗與實測方法,提出了采用復(fù)合錨索桁架主動控制的原理與相應(yīng)技術(shù),主要研究內(nèi)容如下:探究特大斷面開切眼的變形破壞特征并建立力學(xué)模型分析開切眼頂板煤梁彎曲變形破壞的彈性、塑性和極限階段,得出保持頂板自穩(wěn)的最小煤梁厚度及縮小煤梁厚度的辦法;詳細(xì)分析了錨索桁架布置的幾種方法,提出復(fù)合錨索桁架主動控制原理、布置方式及優(yōu)越性,重點在考慮錨索預(yù)緊力衰減條件下分析了特大斷面巷道巖梁內(nèi)中性軸的下移規(guī)律;詳細(xì)計算優(yōu)化了復(fù)合錨索控制技術(shù)的錨索角度、錨索長度、搭接寬度、桁架跨度等關(guān)鍵控制參數(shù),得出適應(yīng)于現(xiàn)場的詳細(xì)支護方案并實施,實現(xiàn)了支護革新。主要結(jié)論如下:(1)通過對特大斷面開切眼圍巖特點調(diào)研和圍巖變形破壞特征的分析得出特大斷面巷道圍巖控制存在如下問題:①原有支護方式參數(shù)選擇不合理,在5.0m膠帶順槽采用普通錨網(wǎng)索支護時已出現(xiàn)了頂板較嚴(yán)重下沉現(xiàn)象,而開切眼跨度為區(qū)段平巷的近兩倍,其最大拉應(yīng)力和頂板下沉量顯著增加。②單體錨索不具有水平方向預(yù)緊力和支護力,不利于頂板煤巖體處于三向壓應(yīng)力狀態(tài)和增加強度,在支護原理上尤其不利于巷道頂板在水平方向上形成穩(wěn)定結(jié)構(gòu)。③原有方案設(shè)計的單體錨索和錨桿全部垂直于巷道頂板和兩幫布置,不能發(fā)揮錨桿(索)的抗剪性能。④單體錨索與頂板是點接觸,錨固點位于巷道正上方,可能隨頂板離層、垮落而松動失效,不能實現(xiàn)協(xié)同支護效果。⑤原有開切眼支護設(shè)計,錨桿(索)使用的樹脂錨固劑全部是超快的,且?guī)筒康腻^固劑只使用一支,由于凝固時間短,不能得到充分?jǐn)嚢?不符合錨固劑的錨固原理,錨固效果差。⑥原有支護設(shè)計方案中,兩幫錨桿支護強度偏低,不符合“控頂先控幫”的原則。(2)根據(jù)開切眼維護的實際特點,建立綜放開切眼矩形截面頂板煤梁超靜定結(jié)構(gòu)模型,分析了頂板煤梁在受彎矩作用下的彈性階段、塑性階段和極限階段,得出了三個階段的彎矩值表達式。結(jié)合18101綜放開切眼的實際參數(shù)計算得出在沒有錨桿索錨固作用下頂板煤梁的最小高度,并提出了縮小頂板錨固巖梁高度的辦法為增加錨桿索支護或者增加截面的屈服強度。錨桿索支護能夠增加巖梁穩(wěn)定性的原因:一是錨桿支護可以減小頂煤自穩(wěn)巖梁的高度;二是錨桿支護可以使錨固區(qū)頂煤形成組合梁結(jié)構(gòu)共同承載;三是錨桿支護可以使頂板淺部圍巖處于多向應(yīng)力狀態(tài),增加錨固巖梁的截面屈服應(yīng)力;四是采用復(fù)合錨索桁架主動控制技術(shù),可以給錨固巖梁內(nèi)的頂板施加水平預(yù)緊力,減少或抵消巖梁內(nèi)產(chǎn)生的正應(yīng)力;五是錨索桁架支護將錨索錨固點置于巷幫深部穩(wěn)定三向受壓區(qū),控制錨固巖梁下沉,相當(dāng)于對錨固巖梁減跨,從而實現(xiàn)巖梁的穩(wěn)定控制。(3)提出特大斷面開切眼圍巖控制的方向與策略:在特大斷面巷道進行錨桿索支護需要改進支護系統(tǒng)結(jié)構(gòu),重點使用錨索桁架系統(tǒng)提供特大斷面巷道所必需的水平支護力,發(fā)揮桁架錨索系統(tǒng)的卓越支護性能;合理設(shè)計并保障錨桿支護中錨桿的長度和預(yù)緊力,提高巷道頂板錨固巖梁的強度和尺寸,增加巖梁的自承載能力;堅持控頂先控幫的原則,加強巷道兩幫及頂角的支護,防止巷道出現(xiàn)剪切破壞。(4)復(fù)合錨索桁架主動控制系統(tǒng)是指針對特大斷面巷道的支護要求,利用單式錨索桁架為基本錨索支護單元,間隔一定排距采取單雙循環(huán)方式布置桁架錨索,通過在不同斷面上設(shè)計錯位重疊的方式,充分利用巷道頂板巖體的自身強度、承載力、內(nèi)聚力和對力的傳遞作用,使施加于桁架錨索的水平力能最大范圍的作用于巷道頂板,增強特大斷面巷道穩(wěn)定性,提高支護質(zhì)量的一種支護布置方式。其優(yōu)越性表現(xiàn)在:控制巷道跨度大;巷道頂板水平支護力合理且分布均勻;桁架錨索支護作用分配合理;錨索錨固和連接方便,能夠滿足現(xiàn)場的快速施工要求。(5)提出錨索預(yù)緊力衰減的概念,并指出在同一類巖體中預(yù)緊力衰減率為一恒定值。建立考慮錨索預(yù)緊力衰減的復(fù)合錨索桁架控制的特大斷面開切眼頂板巖梁的中性軸分析模型,研究了在三組錨索桁架作用下,特大斷面開切眼錨固巖梁內(nèi)中性軸的下移規(guī)律,得出了巖梁內(nèi)中性軸下移量的計算公式;進一步提出要使錨索桁架發(fā)揮作用,則需要中性軸下移量必須大于零,推導(dǎo)出錨索桁架的最大跨度的計算方法,并結(jié)合現(xiàn)場參數(shù)特點,計算得出復(fù)合錨索桁架主動控制技術(shù)控制王家?guī)X煤業(yè)特大斷面開切眼的桁架跨度最大值為2.4m。(6)運用巖土工程flac3d數(shù)值模擬軟件建立王家?guī)X煤業(yè)9.5m寬度的特大斷面開切眼的三維數(shù)值模擬模型,研究復(fù)合錨索桁架主動控制技術(shù)的關(guān)鍵控制參數(shù)變化對開切眼圍巖的應(yīng)力、位移場和破壞范圍的影響,優(yōu)化確定了如下關(guān)鍵支護參數(shù):錨索桁架的邊角錨索傾角、錨索桁架的中間錨索傾角、錨索桁架的錨索長度、不同排錨索桁架的搭接長度以及頂板錨桿密度等。結(jié)合工程類比法分析得出了錨桿材質(zhì)、錨桿直徑、錨桿長度、錨索材料、錨固方式、錨桿間排距等其它技術(shù)方案的輔助參數(shù),確定了有效控制王家?guī)X煤業(yè)18101開切眼圍巖穩(wěn)定性的復(fù)合錨索桁架主動控制技術(shù)的總體布置方式,并對最終設(shè)計方案進行了安全性模擬和分析。(7)綜合王家?guī)X煤業(yè)18101開切眼煤巷具體特點、特大斷面巷道圍巖控制技術(shù)的要求以及復(fù)合錨索桁架主動控制技術(shù)關(guān)鍵參數(shù)的優(yōu)點,得出18101開切眼應(yīng)采用特大斷面復(fù)合錨索桁架主動控制技術(shù)方案維護巷道穩(wěn)定。該方案在開切眼頂板利用單雙循環(huán)布置錨索桁架,并配合錨桿、單體錨索、鋼筋梯子梁和鋼筋網(wǎng)形成協(xié)調(diào)支護系統(tǒng),在永久支護側(cè)煤幫采用高強螺紋鋼錨桿、鋼筋梯子梁和鋼筋網(wǎng)聯(lián)合支護,靠采面?zhèn)让簬筒捎貌Aт撳^桿、木托板配合菱形金屬網(wǎng)聯(lián)合支護。在王家?guī)X煤業(yè)公司18101開切眼煤巷復(fù)合錨索桁架主動控制支護方案進行了工業(yè)性試驗,并進行了相應(yīng)的礦壓觀測,形成了一整套集錨索桁架支護新技術(shù)、施工方法、施工工藝、安全措施和礦壓監(jiān)測為一體的實用技術(shù)成果?,F(xiàn)場的礦壓觀測結(jié)果表明:①在觀測的近兩個多月中,開切眼總體的圍巖變形量很小,兩幫最大移近量為46mm,頂板最大下沉量為87mm,沒有發(fā)生圍巖失穩(wěn)現(xiàn)象。②開切眼初期頂板和巷幫變形速度最快,后逐漸變小,兩幫變形量在兩周達到穩(wěn)定,頂板下沉經(jīng)過兩到三周逐步趨于穩(wěn)定。③3個測站的離層監(jiān)測表明,最大離層值為4mm,頂板處于穩(wěn)定狀態(tài)。④18101開切眼的錨桿錨固力和預(yù)緊力矩檢測結(jié)果表明錨桿施工合格率高,施工質(zhì)量滿足設(shè)計要求,復(fù)合錨索桁架支護系統(tǒng)工作可靠。
劉培東[10](2014)在《龍宮礦綜采工作面大斷面綜采切眼支護技術(shù)》文中研究表明以華融龍宮礦22103綜采工作面切眼的錨桿形式為背景,懸吊組合梁理論為基礎(chǔ),根據(jù)切眼實際工況,采用綜掘機一次成巷。利用錨桿、錨索、鋼帶、單體液壓支柱協(xié)同的方式,對頂板巖層進行組合支護,并從施工安全、技術(shù)可行、經(jīng)濟效益方面分析評價綜采切眼支護技術(shù)的優(yōu)越性,其成果有一定參考價值。
二、綜采工作面大斷面切眼全錨支護的設(shè)計與施工(論文開題報告)
(1)論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求:
首先簡單簡介論文所研究問題的基本概念和背景,再而簡單明了地指出論文所要研究解決的具體問題,并提出你的論文準(zhǔn)備的觀點或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡64位RISC處理器存儲管理單元結(jié)構(gòu)并詳細(xì)分析其設(shè)計過程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲器并行查找,支持粗粒度為64KB和細(xì)粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級分層頁表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細(xì)論述了四級頁表轉(zhuǎn)換過程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲系統(tǒng)實現(xiàn)的一個重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對象從而得到有關(guān)信息。
實驗法:通過主支變革、控制研究對象來發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)事物間的因果關(guān)系。
文獻研究法:通過調(diào)查文獻來獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實踐的需要提出設(shè)計。
定性分析法:對研究對象進行“質(zhì)”的方面的研究,這個方法需要計算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過具體的數(shù)字,使人們對研究對象的認(rèn)識進一步精確化。
跨學(xué)科研究法:運用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對某一課題進行研究。
功能分析法:這是社會科學(xué)用來分析社會現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個方面的影響。
模擬法:通過創(chuàng)設(shè)一個與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、綜采工作面大斷面切眼全錨支護的設(shè)計與施工(論文提綱范文)
(1)綜采工作面大斷面切眼圍巖控制技術(shù)研究(論文提綱范文)
引言 |
1 6503工作面概況 |
2 大斷面切眼支護技術(shù) |
2.1 導(dǎo)硐支護技術(shù) |
2.2 切眼刷擴支護設(shè)計 |
3 切眼圍巖控制效果分析 |
4 結(jié)語 |
(2)淺談煤礦安撤人員的素質(zhì)教育及安全管理(論文提綱范文)
1 實施煤礦安撤專業(yè)化素質(zhì)培訓(xùn)教育 |
1.1 推行煤礦安撤專業(yè)管理安全培訓(xùn) |
1.2 推行煤礦安撤專業(yè)技能實操培訓(xùn) |
1.3 推行了輪訓(xùn)制安撤技能提升法 |
1.4 推行了“三系級考核”“師帶徒”等措施 |
1.5 實施煤礦安撤“五描述一操作”學(xué)習(xí)演練及考核 |
2 實施煤礦安撤專業(yè)化安全管理 |
2.1 實施安撤專業(yè)“633安全管理”法 |
2.2 實施安撤重點工程“跟班包保”制度 |
2.3 建立煤礦安撤安全基礎(chǔ)管理制度 |
2.4 發(fā)揮生產(chǎn)技術(shù)對煤礦安撤管理的保障作用 |
2.5 調(diào)整改進煤礦安撤生產(chǎn)工藝 |
3 結(jié)論 |
(3)本煤層采空區(qū)下大斷面開切眼頂煤穩(wěn)定性研究(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
1 緒論 |
1.1 研究背景及意義 |
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 采空區(qū)下開采研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 開切眼研究現(xiàn)狀 |
1.2.3 覆巖結(jié)構(gòu)研究現(xiàn)狀 |
1.2.4 穩(wěn)定性監(jiān)測研究現(xiàn)狀 |
1.3 研究內(nèi)容、方法及技術(shù)路線 |
1.3.1 研究內(nèi)容 |
1.3.2 研究方法 |
1.3.3 技術(shù)路線 |
2 頂煤承載結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性力學(xué)分析 |
2.1 地質(zhì)概況 |
2.1.1 礦井概述 |
2.1.2 1~(-2)煤層賦存條件 |
2.1.3 工作面開切眼概況 |
2.2 開切眼圍巖力學(xué)參數(shù) |
2.3 開切眼頂煤破壞形式與穩(wěn)定性影響因素 |
2.3.1 頂煤破壞形式 |
2.3.2 穩(wěn)定性影響因素 |
2.4 煤梁穩(wěn)定性分析及最小厚度 |
2.4.1 基本假設(shè) |
2.4.2 煤梁力學(xué)模型 |
2.4.3 煤梁上覆載荷計算 |
2.4.4 煤梁最小厚度分析 |
2.5 頂煤塑性區(qū)最大范圍 |
2.5.1 上分層開采底板破壞深度 |
2.5.2 掘進影響下塑性區(qū)范圍 |
2.6 開切眼支護方案確定 |
2.7 本章小結(jié) |
3 開切眼穩(wěn)定性相似模擬試驗研究 |
3.1 試驗設(shè)計 |
3.1.1 相似比例 |
3.1.2 材料配比 |
3.1.3 開切眼布置 |
3.1.4 模型加載力確定 |
3.2 模型監(jiān)測系統(tǒng)布置 |
3.2.1 內(nèi)部變形監(jiān)測 |
3.2.2 表面變形監(jiān)測 |
3.3 試驗結(jié)果分析 |
3.3.1 開切眼掘進過程 |
3.3.2 開切眼加載過程 |
3.4 本章小結(jié) |
4 開切眼頂煤穩(wěn)定性數(shù)值模擬研究 |
4.1 模擬軟件簡介 |
4.1.1 3DEC簡介 |
4.1.2 FLAC簡介 |
4.2 開切眼巷道數(shù)值模擬 |
4.2.1 模型建立與優(yōu)化 |
4.2.2 無支護條件下圍巖穩(wěn)定性情況 |
4.2.3 支護條件下圍巖穩(wěn)定性情況 |
4.3 本章小結(jié) |
5 現(xiàn)場監(jiān)測與穩(wěn)定性分析 |
5.1 監(jiān)測內(nèi)容 |
5.2 監(jiān)測方法與設(shè)備 |
5.2.1 十字布點法 |
5.2.2 頂板離層儀 |
5.2.3 數(shù)顯型測壓計 |
5.2.4 FBG傳感器 |
5.2.5 機械式與光纖光柵式錨桿索測力計 |
5.2.6 鉆孔成像儀 |
5.3 監(jiān)測結(jié)果分析 |
5.3.1 表面位移監(jiān)測結(jié)果分析 |
5.3.2 深部位移監(jiān)測結(jié)果分析 |
5.3.3 單體支柱支撐載荷監(jiān)測結(jié)果分析 |
5.3.4 棚梁應(yīng)變監(jiān)測結(jié)果分析 |
5.3.5 錨桿索軸力監(jiān)測結(jié)果分析 |
5.3.6 鉆孔窺視結(jié)果分析 |
5.4 開切眼穩(wěn)定性分析 |
5.4.1 穩(wěn)定性情況說明 |
5.4.2 開切眼頂煤厚度探測 |
5.5 本章小結(jié) |
6 結(jié)論與展望 |
6.1 主要結(jié)論 |
6.2 研究展望 |
參考文獻 |
致謝 |
附錄 |
(4)深部開采大斷面切眼支護技術(shù)研究(論文提綱范文)
1.工程概況 |
2.大斷面切眼支護分析 |
(1)切眼圍巖結(jié)構(gòu) |
(2)圍巖變形控制機理 |
3.大斷面切眼支護技術(shù)方案 |
(1)錨網(wǎng)索支護設(shè)計 |
(2)噴漿及注漿 |
(3)切眼頂板補強支護 |
4.大斷面切眼圍巖支護效果 |
5.總結(jié) |
(5)大采高綜采工作面切眼大斷面支護技術(shù)分析(論文提綱范文)
1 工程基本情況分析 |
2 大采高綜采工作面切眼大斷面支護方案設(shè)計要點研究 |
2.1 頂板巖層結(jié)構(gòu)觀測設(shè)計要點 |
2.2 支護方案設(shè)計要點 |
2.2.1 基礎(chǔ)支護技術(shù)方案設(shè)計要點 |
2.2.2 頂板加強支護方案設(shè)計要點 |
3 大采高綜采工作面切眼大斷面支護方案數(shù)值模擬情況的探究 |
4 大采高綜采工作面切眼大斷面支護監(jiān)測、完善方法 |
4.1 切眼支護效果的監(jiān)測方法 |
4.2 切眼大斷面支護方案的完善方法 |
5 結(jié)束語 |
(6)二次掘進下大跨度開切眼支護技術(shù)研究(論文提綱范文)
致謝 |
摘要 |
abstract |
變量注釋表 |
1 緒論 |
1.1 研究背景及意義 |
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.3 大跨度開切眼支護存在的問題 |
1.4 研究內(nèi)容 |
1.5 研究方法 |
1.6 技術(shù)路線 |
2 工程概況 |
2.1 南陽坡礦位置及自然環(huán)境 |
2.2 南陽坡礦周圍煤礦分布情況及區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造 |
2.3 煤巖層物理性質(zhì) |
2.4 煤巖體物理力學(xué)參數(shù)測定 |
2.5 綜采工作面位置圖 |
2.6 本章小結(jié) |
3 大跨度開切眼穩(wěn)定性分析 |
3.1 大跨度開切眼頂板破壞機理分析 |
3.2 松動圍巖壓力計算 |
3.3 開切眼頂板巖梁結(jié)構(gòu)力學(xué)分析 |
3.4 本章小結(jié) |
4 開切眼數(shù)值模擬分析與支護方案設(shè)計 |
4.1 開切眼支護設(shè)計原則 |
4.2 無支護條件下數(shù)值模擬分析 |
4.3 開切眼支護設(shè)計 |
4.4 頂板錨索、錨桿布置 |
4.5 幫部錨桿布置 |
4.6 輔助材料的確定 |
4.7 大跨度開切眼支護方案 |
4.8 支護條件下數(shù)值模擬分析 |
4.9 本章小結(jié) |
5 現(xiàn)場監(jiān)測及分析 |
5.1 監(jiān)測儀器 |
5.2 監(jiān)測方案 |
5.3 現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)分析 |
5.4 擬合分析 |
5.5 本章小結(jié) |
6 結(jié)論與展望 |
6.1 主要結(jié)論 |
6.2 展望 |
參考文獻 |
作者簡歷 |
學(xué)位論文數(shù)據(jù)集 |
(7)復(fù)合再生頂板碎裂結(jié)構(gòu)失穩(wěn)機理及控制研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
1 緒論 |
1.1 研究背景與意義 |
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.3 主要研究內(nèi)容 |
1.4 研究方法與技術(shù)路線 |
2 油頁巖及含油泥巖力學(xué)特性試驗研究 |
2.1 巖石物理力學(xué)參數(shù)室內(nèi)試驗 |
2.2 巖石試件破壞特征及裂隙發(fā)育規(guī)律數(shù)值試驗 |
2.3 數(shù)值模擬與試驗結(jié)果對比分析 |
2.4 本章小結(jié) |
3 含油泥巖破碎巖塊壓縮特性及剪切強度特征試驗研究 |
3.1 巖樣的選取及破碎巖塊的制備 |
3.2 碎石壓縮特性試驗 |
3.3 壓縮成型試件剪切強度參數(shù)測試 |
3.4 本章小結(jié) |
4 復(fù)合再生頂板碎裂結(jié)構(gòu)模型 |
4.1 工程背景 |
4.2 頂板巖層物理力學(xué)參數(shù)及礦物含量 |
4.3 再生頂板現(xiàn)場觀測及結(jié)構(gòu)探測 |
4.4 再生頂板垂直分帶及老頂裂斷特征 |
4.5 再生頂板碎裂結(jié)構(gòu)模型 |
4.6 本章小結(jié) |
5 下分層開采再生頂板穩(wěn)定性及礦壓顯現(xiàn)特征 |
5.1 試驗背景及材料設(shè)備 |
5.2 相似材料模擬試驗方案設(shè)計 |
5.3 模型開采與頂板運動過程 |
5.4 試驗結(jié)果及分析 |
5.5 本章小結(jié) |
6 巷道復(fù)合再生頂板碎裂結(jié)構(gòu)失穩(wěn)機理 |
6.1 巷道再生頂板碎裂結(jié)構(gòu)及其力學(xué)模型 |
6.2 巷道再生頂板結(jié)構(gòu)承載失穩(wěn)數(shù)值模擬分析 |
6.3 巷道再生頂板碎裂結(jié)構(gòu)承載失穩(wěn)機理 |
6.4 本章小結(jié) |
7 復(fù)合再生頂板碎裂結(jié)構(gòu)控制及實踐 |
7.1 下(分)層工作面再生頂板控制 |
7.2 再生頂板下巷道布置及頂板控制 |
7.3 本章小結(jié) |
8 結(jié)論與展望 |
8.1 結(jié)論 |
8.2 主要創(chuàng)新點 |
8.3 展望 |
參考文獻 |
致謝 |
作者從事科學(xué)研究和學(xué)習(xí)經(jīng)歷簡介 |
攻讀博士期間主要研究成果 |
學(xué)位論文數(shù)據(jù)集 |
(8)綜采切眼大斷面施工支護優(yōu)化技術(shù)研究(論文提綱范文)
1地質(zhì)特征 |
2切眼概況 |
3巷道支護 |
1)上部為2#實體煤劈幫支護形式。 |
2)上部為2#煤采空區(qū)劈幫支護形式(層間距4.7~6.0m). |
4支護效果 |
5社會經(jīng)濟效益分析 |
6結(jié)語 |
(9)特大斷面綜放開切眼復(fù)合錨索桁架主動控制研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 引言 |
1.1 特大斷面巷道在煤炭工業(yè)發(fā)展中的必要性及存在的問題 |
1.2 國內(nèi)外特大斷面巷道圍巖控制發(fā)展動態(tài)與文獻綜述 |
1.2.1 傳統(tǒng)錨桿、錨索支護技術(shù)研究概況 |
1.2.2 桁架錨桿支護技術(shù)研究現(xiàn)狀 |
1.2.3 桁架錨索支護技術(shù)研究現(xiàn)狀 |
1.2.4 大斷面開切眼圍巖控制技術(shù)研究現(xiàn)狀 |
1.3 論文的研究內(nèi)容與技術(shù)路線 |
1.3.1 本論文的研究內(nèi)容 |
1.3.2 本論文研究的技術(shù)手段與路線 |
第二章 王家?guī)X煤業(yè)公司的地質(zhì)生產(chǎn)條件 |
2.1 礦井地質(zhì)條件 |
2.1.1 井田地質(zhì)構(gòu)造與煤層煤質(zhì) |
2.1.2 地形地貌及水文 |
2.2 礦井生產(chǎn)條件 |
2.3 18101特大斷面綜放開切眼現(xiàn)場概況 |
2.3.1 18101綜放工作面現(xiàn)場概況 |
2.3.2 18101綜放開切眼現(xiàn)場生產(chǎn)條件 |
2.4 本章小結(jié) |
第三章 特大斷面開切眼變形破壞特征與控制對策 |
3.1 特大斷面開切眼原有支護及存在的問題分析 |
3.1.1 開切眼原設(shè)計方案的控制效果分析 |
3.1.2 開切眼維護存在的問題 |
3.2 特大斷面開切眼頂板巖梁結(jié)構(gòu)的力學(xué)分析 |
3.3 特大斷面開切眼圍巖控制的方向與策略 |
3.4 本章小結(jié) |
第四章 特大斷面開切眼復(fù)合錨索桁架主動控制理論與技術(shù) |
4.1 單式錨索桁架控制理論與技術(shù) |
4.2 錨索桁架的反對稱布置控制技術(shù) |
4.3 錨索桁架的內(nèi)嵌組合布置控制技術(shù) |
4.4 復(fù)合錨索桁架的主動控制理論與技術(shù) |
4.4.1 復(fù)合錨索桁架主動控制基本原理與優(yōu)越性 |
4.4.2 復(fù)合錨索桁架主動控制的中性軸理論分析 |
4.5 不同支護方式下特大斷面開切眼圍巖的穩(wěn)定性分析 |
4.6 本章小結(jié) |
第五章 復(fù)合錨索桁架主動控制系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計優(yōu)化 |
5.1 特大斷面開切眼復(fù)合主動控制的數(shù)值模擬 |
5.1.1 數(shù)值模擬計算的意義與FLAC3D簡介 |
5.1.2 開切眼數(shù)值計算模型的建立和方案設(shè)計 |
5.1.3 不同支護參數(shù)的數(shù)值模擬結(jié)果與分析 |
5.2 復(fù)合錨索桁架主動控制系統(tǒng)輔助支護參數(shù)設(shè)計 |
5.3 復(fù)合錨索桁架支護關(guān)鍵參數(shù)的確定與模擬 |
5.4 本章小結(jié) |
第六章 王家?guī)X煤業(yè)現(xiàn)場試驗及觀測 |
6.1 18101特大斷面開切眼支護形式與參數(shù) |
6.1.1 開切眼導(dǎo)硐試驗段支護方案 |
6.1.2 開切眼擴幫試驗段支護方案 |
6.2 復(fù)合錨索桁架主動控制系統(tǒng)的現(xiàn)場施工 |
6.3 特大斷面開切眼試驗段的現(xiàn)場觀測 |
6.3.1 礦壓觀測方案的設(shè)計 |
6.3.2 礦壓觀測方法 |
6.3.3 礦壓觀測結(jié)果及分析 |
6.4 本章小結(jié) |
第七章 結(jié)論與展望 |
參考文獻 |
致謝 |
作者簡介 |
(10)龍宮礦綜采工作面大斷面綜采切眼支護技術(shù)(論文提綱范文)
1 綜采切眼錨桿支護的設(shè)計方法 |
2 龍宮礦22103綜采面切眼的錨桿支護實例 |
3 結(jié)束語 |
四、綜采工作面大斷面切眼全錨支護的設(shè)計與施工(論文參考文獻)
- [1]綜采工作面大斷面切眼圍巖控制技術(shù)研究[J]. 曹小剛. 機械管理開發(fā), 2021(12)
- [2]淺談煤礦安撤人員的素質(zhì)教育及安全管理[J]. 宋有福,劉晨曦,蘆興東. 山東煤炭科技, 2021(12)
- [3]本煤層采空區(qū)下大斷面開切眼頂煤穩(wěn)定性研究[D]. 楊玉玉. 西安科技大學(xué), 2021(02)
- [4]深部開采大斷面切眼支護技術(shù)研究[J]. 魏鵬. 當(dāng)代化工研究, 2021(10)
- [5]大采高綜采工作面切眼大斷面支護技術(shù)分析[J]. 閆和新. 石化技術(shù), 2020(07)
- [6]二次掘進下大跨度開切眼支護技術(shù)研究[D]. 胡躍龍. 遼寧工程技術(shù)大學(xué), 2019(07)
- [7]復(fù)合再生頂板碎裂結(jié)構(gòu)失穩(wěn)機理及控制研究[D]. 馬文強. 山東科技大學(xué), 2017
- [8]綜采切眼大斷面施工支護優(yōu)化技術(shù)研究[J]. 劉鳳明. 山西焦煤科技, 2015(S1)
- [9]特大斷面綜放開切眼復(fù)合錨索桁架主動控制研究[D]. 王曉明. 中國礦業(yè)大學(xué)(北京), 2015(09)
- [10]龍宮礦綜采工作面大斷面綜采切眼支護技術(shù)[J]. 劉培東. 山西煤炭, 2014(11)