亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        高應(yīng)力大斷面巨厚泥巖滲水頂板煤巷梯次支護技術(shù)研究

        2021-09-23 12:16:02陳朋磊劉歡歡
        能源與環(huán)保 2021年9期
        關(guān)鍵詞:錨桿圍巖變形

        汪 超,陳朋磊,劉歡歡

        (1.河南能源化工集團 永煤公司車集煤礦,河南 永城 476600; 2.河南省煤炭科學(xué)研究院有限公司,河南 鄭州 450001)

        高應(yīng)力大斷面巨厚泥巖頂板的支護一直是巷道支護的難題,頂板滲水給巷道支護也帶來諸多困難,泥巖滲水頂板巷道支護難度就更顯得尤為突出。國內(nèi)學(xué)者對此進行大量的研究,文獻[1]對厚層泥巖頂板大斷面煤巷支護技術(shù)進行了應(yīng)用研究,研究表明,巷道掘進期間圍巖變形小,控制效果好,結(jié)構(gòu)整體穩(wěn)定;文獻[2]研究了巨厚煤層頂板大斷面采動煤巷圍巖控制技術(shù),利用差分軟件FLAC模擬研究巨厚頂煤條件下錨桿典型支護參數(shù),得出巨厚煤層頂板大斷面試驗煤巷圍巖控制新方案,對類似條件工程的支護技術(shù)具有一定借鑒價值。鑒于此,車集煤礦2609運輸巷(膠帶巷)兩幫移近量大,錨桿錨索有被拉斷現(xiàn)象,巷道變形和底鼓并未停止,斷面收縮非常明顯,多數(shù)地段還要割底、架棚,嚴(yán)重影響了開拓延伸工程的正常進行。這不僅增大了支護費用和管理費用,而且嚴(yán)重影響了礦井生產(chǎn)及采區(qū)的正常接替。根據(jù)該巷道巨厚泥巖滲水頂板的變形特點,應(yīng)用梯次支護原理,通過數(shù)值模擬,在高性能錨桿支護的基礎(chǔ)上,探索新的加強技術(shù),解決深部煤巷支護難題,為車集煤礦深部順利開采創(chuàng)造條件,提供技術(shù)支撐;采用滲水段先導(dǎo)排頂板水,再安裝頂板錨索,注漿,解決滲水巨厚泥巖的支護技術(shù)難題,節(jié)約了支護成本,降低了巷道的返修率,提高了煤巷掘進速度。至2011年12月14日共掘進巷道570 m,施工過程中巷道經(jīng)歷了多處斷層、滲水及破碎頂板區(qū)。礦壓監(jiān)測數(shù)據(jù)表明,采用高預(yù)應(yīng)力錨桿索為基礎(chǔ)的梯次支護技術(shù)進行巷道支護后,2609運輸巷維護狀況良好,保證了工作面安全生產(chǎn),產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。

        1 巷道梯次支護技術(shù)原理

        1.1 巨厚泥巖滲水頂板巷道梯次支護原理

        (1)巨厚泥巖滲水頂板巷道梯次支護原理[3-6]。巷道梯次支護技術(shù)如圖1所示。

        圖1 巷道梯次支護技術(shù)Fig.1 Tunnel cascade supporting technology

        (2)“類剛性梁”結(jié)構(gòu)生成[7-9]。梯次支護首先通過短錨桿錨固直接頂及其上方若干巖層形成組合梁巖體,再通過短錨索將回采巷道頂板上方較厚有微小變形的巖層與組合梁巖體錨固在一起,形成加強梁,再通過長錨索,將加強梁與其上方穩(wěn)固巖層錨固,形成“類剛性梁”結(jié)構(gòu)。所謂“類剛性梁”是指:通過高預(yù)拉力錨桿、錨索建立剛性梁頂板,當(dāng)錨桿錨索的預(yù)拉力足夠大時,在巷道上方形成足夠厚、錨固范圍內(nèi)離層足夠小的頂板結(jié)構(gòu)?!邦悇傂粤骸比鐖D2所示。

        圖2 “類剛性梁”示意Fig.2 "Like rigid beam" schematic

        1.2 梯次支護的力學(xué)機理

        厚層復(fù)合頂板巷道圍巖梯次支護力學(xué)模型[10-12]如圖3所示。

        圖3 梯次支護力學(xué)模型Fig.3 Mechanical model of cascade supporting

        2 試驗巷道圍巖控制方案及參數(shù)設(shè)計

        2.1 模型建立

        2609運輸巷斷面形狀為矩形,斷面尺寸為4.5 m×2.5 m(假定為最小值),數(shù)值模擬模型[13-16]如圖4所示。

        2.2 2609運輸巷新支護方案模擬

        2.2.1 錨桿參數(shù)的確定

        根據(jù)礦方現(xiàn)在支護和巷道所處位置的實際情況,錨桿規(guī)格擬采取以下3種方案(表1)。全斷面錨桿支護,對3種不同規(guī)格的錨桿φ22 mm×(2.2、2.5、2.8 m)進行模擬比較,擇優(yōu)選取支護效果較好的錨桿規(guī)格。不同錨桿長度下錨桿水平應(yīng)力分布如圖5所示。從水平與垂直應(yīng)力分布中可以看出,長2.5 m的錨桿與長2.8 m的錨桿效果差不多,從經(jīng)濟的角度考慮,故采用長2.5 m的錨桿。

        圖4 2609運輸巷模擬模型Fig.4 2609 down lane simulation model

        表1 數(shù)值模擬比較方案Tab.1 Numerical simulation comparison scheme

        圖5 不同錨桿長度下錨桿水平應(yīng)力分布Fig.5 Horizontal stress distribution of anchor rod under different anchor rod length

        2.2.2 錨索參數(shù)的確定

        全斷面錨桿支護基礎(chǔ)上,采用錨索補強,對3種不同規(guī)格的錨索φ18.9 mm×(6.5、7.5、 8.5 m)進行模擬比較,擇優(yōu)選取支護效果較好的錨索規(guī)格。不同錨索長度運輸巷道水平應(yīng)力分布如圖6所示。

        圖6 不同錨索長度運輸巷道水平應(yīng)力分布Fig.6 Horizontal stress distribution of roadway under different anchor cable lengths

        通過比較可以看出,施加錨索支護后與施加前巷道圍巖應(yīng)力分布有明顯不同,主要表現(xiàn)在施加錨索支護后,剪應(yīng)力明顯向巷道深部圍巖延伸、擴張,應(yīng)力集中程度相對減小,在巷道圍巖深部巖體也承擔(dān)了淺部圍巖的支護荷載,從而減小了巷道的變形量。同時,巷道開挖后,圍巖強度由圍巖表面向深部逐漸增大到原巖強度,通過錨索作用,調(diào)動了巷道深部圍巖的強度,從而達到了對淺部圍巖的支護效果。3種錨索規(guī)格相比較,長7.5 m、8.5 m錨索較長6.5 m的效果要好,這是由于松動圈范圍較大,而長6.5 m錨索所處穩(wěn)定巖層較短,故沒能充分調(diào)動深部圍巖強度,而另外兩種效果相差甚微,故從經(jīng)濟的角度考慮的話,采用長7.5 m的錨索。不同規(guī)格錨索補強巷道圍巖位移量見表2。

        表2 不同規(guī)格錨索補強巷道圍巖位移量Tab.2 Different specifications of anchor cables to reinforce the surrounding rock displacement of roadway

        從水平與垂直應(yīng)力分布圖中可以看出,頂板與兩幫應(yīng)力集中有了很大的改善,應(yīng)力集中向四周轉(zhuǎn)移,兩幫支護強度的進一步加強,應(yīng)力集中繼續(xù)向深部轉(zhuǎn)移,集中也得到了分散,頂板與兩幫應(yīng)力的擴散一定程度減小了底板的應(yīng)力集中,但是由于底板沒采取任何措施,底鼓量還是很大。

        從表2中可以看出,巷道頂板與兩幫采取補強措施以后,頂板與兩幫圍巖向巷道的擠壓流動得到進一步遏制,頂板與兩幫的補強,底鼓量有所減小,說明加強頂板與兩幫支護對底鼓可以起到一定的作用,但是由于底板未進行任何支護,底板位移趨勢還是很明顯。使用該方案后,圍巖移近量有所下降,說明使用該方案對圍巖的控制有效但不是太好。

        綜上,根據(jù)模擬得出錨索選用規(guī)格為φ18.9 mm×7 500 mm的鋼絞線。

        2.2.3 間排距的確定

        以上錨桿錨索長度的確定都是在間排距800 mm×800 mm下進行模擬的,對間排距采取以下措施進行模擬:①錨索間排距不變,模擬時不與考慮;②錨桿長度以2.5 m進行模擬;③錨桿的間排距分別以800 mm×800 mm、700 mm×700 mm兩種尺寸進行模擬比較。

        全斷面錨桿支護,對不同間排距支護800 mm×800 mm、700 mm×700 mm進行模擬比較,擇優(yōu)選取支護效果較好的間排距。不同間排距運輸巷道水平應(yīng)力分布如圖7所示。由圖7可以看出,全斷面采用700 mm×700 mm 間排距時,其錨桿對圍巖的支護效果要比間排距為800 mm×800 mm時好得多,應(yīng)力集中向四周轉(zhuǎn)移。經(jīng)過一段時間的變形積累,圍巖結(jié)構(gòu)的平衡趨于極限狀態(tài),以塑性變形為主,由于塑性區(qū)的發(fā)展,圍巖將會出現(xiàn)碎脹變形,出現(xiàn)結(jié)構(gòu)失穩(wěn),但是間排距為700 mm×700 mm時,巷幫的變形程度要比800 mm×800 mm好很多,故采用間排距為700 mm×700 mm。

        圖7 不同間排距運輸巷道水平應(yīng)力分布Fig.7 Horizontal stress distribution of roadway under different row spacing

        不同間排距支護運輸巷道圍巖位移量見表3。

        表3 不同間排距支護運輸巷道圍巖位移量Tab.3 Displacement of surrounding rock of roadway supported by different spacing

        從表3中可以看出,巷道圍巖采取小間排距支護以后,圍巖向巷道擠壓流動得到進一步的遏制,但是圍巖松動圈范圍較大,圍巖持續(xù)變形,圍巖補強以后,巷幫變形有所減小。使用該方案后,頂板移近量有所下降,說明使用該方案對圍巖的控制有效。但800 mm×800 mm時支護效果已基本滿足巷道維持到回采結(jié)束,所以不是在特殊地段無須用間排距700 mm×700 mm的支護方式。

        綜上,根據(jù)模擬得出間排距應(yīng)為800 mm×800 mm時較為合理。

        2.2.4 錨桿(索)支護強度校驗

        在巷道掘進期間,基于在長7.5 m錨索和長2.5 m錨桿支護下,巷道的變形量基本控制在了允許變形的范圍內(nèi),但2609工作面回采期間對巷道將產(chǎn)生二次采動影響,對巷道的支護強度就提出了更高的要求。長7.5 m錨索和長2.5 m錨桿支護強度是否能達到要求,仍需進一步驗證。通過比較可以看出,回采期間要比掘進期間圍巖應(yīng)力大,主要表現(xiàn)在回采期間二次采動影響,剪應(yīng)力向巷道圍巖延伸、擴張,加大了淺部圍巖的支護荷載,故巷道的變形量會增加,但增加量并不是很大,在允許的巷道變形量以內(nèi)??紤]到經(jīng)濟和實際支護效果之間的關(guān)系,認為采用長7.5 m錨索和長2.5 m錨桿支護完全可以達到支護、運輸和通風(fēng)要求。

        從圖8和不同時期巷道圍巖位移量(表4)中可以看出,掘進期間和回采期間巷道頂板與兩幫變形量都有不同程度的增加,頂板的變形量增加不大,說明頂部的支護強度已完全滿足了支護要求,兩幫的移近量和底鼓量都在巷道可控制的范圍以內(nèi)。從經(jīng)濟和安全兩發(fā)面考慮,無需再增加額外的投入。

        綜上,長7.5 m錨索和長2.5 m錨桿聯(lián)合支護在回采期間能夠滿足支護,安全和通風(fēng)要求。

        3 2609運輸巷支護參數(shù)確定

        煤層厚度取平均值2.5 m,傾角取平均值7°,巷道毛斷面寬4.6m,凈斷面寬4.3m,為了保證綜采設(shè)備運輸暢通,運輸巷中高要求凈高不低于2.5 m。2609運輸巷斷面支護斷面如圖9所示。

        圖8 回采期間水平和垂直應(yīng)力分布Fig.8 Horizontal and vertical stress distribution during stoping

        表4 不同時期巷道圍巖位移量Tab.4 Displacement of surrounding rock of roadway in different periods

        圖9 2609運輸巷斷面支護斷面Fig.9 Section supporting section of 2609 haulage gateway

        4 工業(yè)性試驗

        了解施工工藝是否合理、施工措施是否得到貫徹執(zhí)行、通過礦壓觀測判斷支護方案是否需要局部調(diào)整等,現(xiàn)場工業(yè)試驗是科研項目的一項重要環(huán)節(jié),系統(tǒng)地對2609運輸巷掘進和回采期間進行了礦壓觀測,為巨厚泥巖滲水巷道研究積累了一定的經(jīng)驗。

        4.1 工程概況

        工作面位于26膠帶下山以南,西為2607工作面采空區(qū),東為2801工作面(未掘),南至5斷層保護煤柱。該回采工作面地質(zhì)構(gòu)造條件較復(fù)雜,整個工作面煤層基本呈復(fù)式褶曲構(gòu)造形態(tài),工作面里段為一寬緩背斜,外部呈向斜構(gòu)造,傾角5°~13°,平均傾角7°。采面工程布置如圖10所示。

        圖10 采面工程布置Fig.10 Layout of working face

        工作面內(nèi)有9條斷層,其中三維地震斷層DF033、DF045、DF046、DF056、DF057、DF061六條,2607運輸巷揭露F2607-4、F2607-5、F2607-6三條斷層。其中DF061斷層落差為9.3 m,對運輸巷掘進影響較大,DF056斷層對回風(fēng)巷運輸聯(lián)巷掘進影響較大,F(xiàn)2607-5斷層對回風(fēng)巷外段掘進影響較大,F(xiàn)2607-4、DF033、DF045、DF057對掘進有一定影響,DF046、F2607-16在工作面內(nèi),對掘進無影響;工作面回風(fēng)巷外段及里段各有1處三維地震提供的火成巖侵蝕區(qū),對掘進影響較大,掘進期間密切關(guān)注。根據(jù)2607工作面掘進期間地質(zhì)資料推測2609工作面運輸巷的地質(zhì)特征:二2煤層穩(wěn)定,厚度變化較大,最薄0,最厚3.3 m,平均2.5 m,煤層傾角平均7°。該掘進工作面水文地質(zhì)條件復(fù)雜,主要充水水源為二2煤頂、底板砂巖裂隙水、底板太灰水和2607工作面老空水。本工作面開采煤層為二2煤層,為低硫、低磷、低灰分、高發(fā)熱量的優(yōu)質(zhì)無煙煤,煤層結(jié)構(gòu)簡單,煤層較穩(wěn)定,煤層厚度0~3.3 m,平均厚度2.5 m?;仫L(fēng)巷外段及里段各有一較大的火成巖侵蝕區(qū),煤層可能被侵蝕或蝕變?yōu)樘烊唤埂?/p>

        4.2 礦壓觀測結(jié)果分析

        2609運輸巷梯次支護試驗段于巷道通尺牌300 m開始,于850 m通尺牌處結(jié)束,總共570 m。從2011年9月12日試驗段開始掘進,2011年12月14日試驗段結(jié)束。巷道表面位移觀測主要是觀測巷道頂板下沉、左右兩幫移近,由于煤巷底板經(jīng)常清理,底鼓量很難給出準(zhǔn)確的觀測結(jié)果,只能根據(jù)宏觀的觀測定性說明。巷道頂、底板,兩幫相對移近量的監(jiān)測采用測槍、測桿或頂板動態(tài)儀等。從試驗段開始50 m開始布置測站,每隔150 m布置1個測站,共3個測站,3個測站分別在巷道通尺牌400、550、700 m處。定期觀測,對觀測數(shù)據(jù)進行整理和總結(jié)。主要包括兩幫移近和頂?shù)装逡平?,?個測站的觀測數(shù)據(jù)進行處理,得出相應(yīng)圍巖變形量曲線,如圖11所示。

        圖11 圍巖變形量規(guī)律Fig.11 Law of deformation of surrounding rock

        (1)巷道頂板活動比較穩(wěn)定,沒有發(fā)生明顯的變形下沉,測站1和測站3處監(jiān)測頂板下沉量為11 mm左右,這取決于巷道科學(xué)合理的支護方案帶來的良好支護效果。

        (2)巷道兩幫最大變形量達到82 mm,左幫最大變形量達到40 mm。巷道兩幫變形主要是由于右?guī)妥冃我?。測站2顯示左幫變形量較大,說明試驗段中段左幫礦壓顯現(xiàn)比較明顯,現(xiàn)場觀測發(fā)現(xiàn)在試驗段中段左幫有數(shù)根錨桿被壓斷現(xiàn)象。

        (3)現(xiàn)場觀測表明,巷道底鼓量比較大,進行了多次割底,底鼓量無法準(zhǔn)確測量。

        4.3 巷道維護效果

        (1)掘進期間。2609運輸巷現(xiàn)場工業(yè)性試驗始于2011年9月12日,12月14日試驗段結(jié)束,共施工3個多月,成巷570 m。采用高預(yù)應(yīng)力錨網(wǎng)索為基礎(chǔ)的梯次支護技術(shù)(圖12),支護效果良好。

        圖12 掘進期間巷道支護效果Fig.12 Roadway supporting effect during driving

        (2)回采期間。2609面回采時由于受工作面超前支承壓力影響,巷道變形量比掘進時明顯增大?;夭蓵r巷道支護如圖13所示。

        圖13 回采期間巷道支護效果實物Fig.13 Actual roadway support effect during the mining

        5 結(jié)語

        (1)提出了巨厚泥巖滲水頂板巷道梯次支護技術(shù)。首先采用錨桿支護在巷道頂板淺部圍巖造殼(一階支護),再采用短錨索支護控制頂板中下部軟弱煤巖形成二次強化錨固承載結(jié)構(gòu)(二階支護),再應(yīng)用長錨索對已形成的二階錨固承載體向頂板上部深層煤巖體實施整體組合錨固(三階支護),使巨厚軟弱復(fù)合頂板巷道圍巖逐段依次得以多次錨固,在頂板巖層中形成一定厚度和承載強度的具有組合錨固效應(yīng)的階梯式立體支護結(jié)構(gòu),有效控制頂板圍巖變形。

        (2)分析了巨厚泥巖滲水頂板巷道梯次支護的力學(xué)機理。理論計算表明:頂板最大剪應(yīng)力在巷幫上方位置處,頂板最大拉應(yīng)力在巷道跨度中部位置處,采用階梯式錨網(wǎng)索支護比一般錨網(wǎng)索支護的最大應(yīng)力值減小。分析了厚層泥巖滲水頂板巖層變形特征,通過三階支護的配合方式實現(xiàn)頂板梯次支護,形成“類剛性梁”,研究了厚層泥巖滲水頂板中采用錨桿、錨索支護情況下形成穩(wěn)固承載結(jié)構(gòu)的特點。建立了組合梁計算模型,分析了組合梁受力狀況,給出了錨桿、錨索參數(shù)計算方法。

        (3)優(yōu)化了施工方案和施工工藝,提出了合理的支護參數(shù),并成功應(yīng)用于現(xiàn)場工業(yè)性試驗,取得了較好的支護效果,維護了工作面安全順利回采。在2609運輸巷施工570 m,并根據(jù)礦壓顯現(xiàn)及時修改補充了支護設(shè)計參數(shù)。在整個觀測期間內(nèi),巷道滲水地段受力較為明顯,錨索的大托盤上出現(xiàn)花紋,且讓壓管變形。礦壓觀測表明:在巷道的掘進和工作面回采期間巷道圍巖沒有出現(xiàn)大的變形,取得了良好的支護效果,巷道維護滿足區(qū)段生產(chǎn)期間的通風(fēng)、行人、運輸?shù)劝踩a(chǎn)需要。

        參考文獻(References):

        [1] 劉鑫.厚層泥巖頂板大斷面煤巷支護技術(shù)應(yīng)用研究[J].神華科技,2015(5):41-44.

        Liu Xin.Research on Application of supporting technology in large section coal roadway with thick mudstone roof[J].Energy Science and Technology,2015(5):41-44.

        [2] 嚴(yán)紅,何富連,徐騰飛.巨厚煤層頂板大斷面采動煤巷圍巖控制技術(shù)研究[C]//全國巖石力學(xué)與工程試驗及測試技術(shù)學(xué)術(shù)交流會.中國巖石力學(xué)與工程學(xué)會;湖北省巖石力學(xué)與工程學(xué)會,2012.

        [3] 李宏杰,陳清通,牟義.巨厚低滲含水層下厚煤層頂板水害機理與防治[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2014(10):28-31.

        Li Hongjie,Chen Qingtong,Mou Yi.Mechanism and prevention of water hazard in thick coal roof under extremely thick and low permeability aquifer[J].Coal Science and Technology,2014(10):28-31.

        [4] 段紅飛,李澤荃,黃志增,等.巨厚復(fù)合頂煤特大斷面全煤大巷支護技術(shù)[J].煤炭工程,2012(4):32-34.

        Duan Hongfei,Li Zequan,Huang Zhizeng,et al.Supporting technology of huge and thick compound top coal and super large section full coal roadway[J].Coal Engineering,2012(4):32-34.

        [5] 何東升.深井高應(yīng)力煤巷錨網(wǎng)索梯次支護技術(shù)研究與應(yīng)用[J].中州煤炭,2016(3):51-53.

        He Dongsheng.Research and Application of anchor-net-cable cascade supporting technology in deep mine high-stress coal road[J].Zhongzhou Coal,2016(3):51-53.

        [6] 于飛.巨厚煤層中全煤巷道支護方案研究[J].能源與環(huán)境,2018,147(2):55.

        Yu Fei.Research on support scheme of all-coal roadway in huge thick coal seam[J].Energy and Environment,2018,147(2):55.

        [7] 高明仕,郭春生,李江鋒,等.厚層松軟復(fù)合頂板煤巷梯次支護力學(xué)原理及應(yīng)用[J].中國礦業(yè)大學(xué)學(xué)報,2011(3):333-338.

        Gao Mingshi,Guo Chunsheng,Li Jiangfeng,et al.Mechanics principle and application of step support in coal roadway with thick and soft composite roof[J].Journal of China University of Mining & Technology,2011(3):333-338.

        [8] 陳泉建.復(fù)合頂板大斷面煤巷錨網(wǎng)索梁支護技術(shù)研究與應(yīng)用[J].中國煤炭,2017,43(1):72-74.

        Chen Quanjian.Research and application of bolt,mesh,cable and beam supporting technology in large cross section coal roadway with compound roof[J].China Coal,2017,43(1):72-74.

        [9] 黃春光.高應(yīng)力復(fù)合頂大斷面煤巷支護參數(shù)優(yōu)化研究[J].能源與環(huán)保,2019,40(6):130-135.

        Huang Chunguang.Research on optimization of support parameters for coal roadway with high stress and large cross section[J].China Energy and Environmental Protection,2019,40(6):130-135.

        [10] 楊學(xué)強.礦井深部高應(yīng)力復(fù)合頂板大斷面煤巷支護技術(shù)[J].煤礦支護,2014(4):38-42.

        Yang Xueqiang.Supporting technology of large section coal roadway with high stress composite roof in deep mine[J].Coal Mine Support,2014(4):38-42.

        [11] 劉森,王永濤,朱凱,等.厚層復(fù)合頂板大斷面沿空煤巷組合支護技術(shù)[J].礦業(yè)研究與開發(fā),2011(6):55-57,116.

        Liu Sen,Wang Yongtao,Zhu Kai,et al.Combined support technology for coal roadway along goaf with thick composite roof and large section[J].Mining Research and Development,2011(6):55-57,116.

        [12] 張振皋,陳付明.動壓區(qū)高應(yīng)力大斷面煤巷支護技術(shù)新探[J].中州煤炭,2010(2):18-19.

        Zhang Zhengao,Chen Fuming.New exploration on support technology of high stress and large section coal roadway in dynamic pressure zone[J].Zhongzhou Coal,2010(2):18-19.

        [13] 謝志紅,施現(xiàn)院,李向陽.含水軟弱夾層頂板煤巷梯次支護技術(shù)應(yīng)用研究[J].煤炭工程,2017,49(9):67-71.

        Xie Zhihong,Shi Xianyuan,Li Xiangyang.Study on the application of cascade support technology in coal roadway with water-bearing weak intercalated roof[J].Coal Engineering,2017,49(9):67-71.

        [14] 汪明志.大斷面切眼高應(yīng)力區(qū)域支護技術(shù)研究[J].煤,2011,20(7):17-19.

        Wang Mingzhi.Research on supporting technology of high-stress area of large section open cut[J].Coal,2011,20(7):17-19.

        [15] 閆飛,嚴(yán)國超.高水平應(yīng)力條件下大斷面巷道支護技術(shù)研究[J].煤炭工程,2014,46(7):34-36.

        Yan Fei,Yan Guochao.Research on supporting technology of large cross section roadway under high level stress[J].Coal Engineering,2014,46(7):34-36.

        [16] 龐太磊,徐寧輝,戚洪志,等.深部高應(yīng)力大斷面煤巷圍巖控制技術(shù)研究[J].煤炭技術(shù),2015(5):63-65.

        Pang Tailei,Xu Ninghui,Qi Hongzhi,et al.Research on surrounding rock control technology of deep high-stress large-section coal roadway[J].Coal Technology,2015(5):63-65.

        猜你喜歡
        錨桿圍巖變形
        噴淋裝置在錨桿鋼剪切生產(chǎn)中的應(yīng)用
        山東冶金(2022年1期)2022-04-19 13:40:52
        談詩的變形
        中華詩詞(2020年1期)2020-09-21 09:24:52
        隧道開挖圍巖穩(wěn)定性分析
        錨桿鋼筋質(zhì)量提升生產(chǎn)實踐
        山東冶金(2019年1期)2019-03-30 01:34:56
        “我”的變形計
        軟弱破碎圍巖隧道初期支護大變形治理技術(shù)
        江西建材(2018年4期)2018-04-10 12:37:22
        例談拼圖與整式變形
        會變形的餅
        復(fù)合盾構(gòu)在縱向錨桿區(qū)的掘進分析及實踐
        采空側(cè)巷道圍巖加固與巷道底臌的防治
        亚洲色欲色欲欲www在线| 精品一精品国产一级毛片| 成人免费无码视频在线网站 | 美女网站免费观看视频| 国产成人亚洲精品一区二区三区 | 国产在线观看www污污污| 三级黄色片免费久久久| 黄 色 成 年 人 网 站免费| 韩国19禁无遮挡啪啪无码网站| 久久精品夜色噜噜亚洲a∨| 中文字幕中文字幕三区| 精品免费一区二区三区在| 久久精品亚洲中文字幕无码网站| 久久久久亚洲av综合波多野结衣| 免费人成黄页网站在线一区二区| 亚洲精品乱码久久久久99| 亚洲不卡av不卡一区二区| 色哟哟精品视频在线观看| 国产夫妻自拍视频在线播放| 熟妇人妻丰满少妇一区| 日韩熟妇精品视频一区二区| 狠狠色丁香久久婷婷综合蜜芽五月| 亚洲av乱码一区二区三区按摩| 阴唇两边有点白是怎么回事| 精品国产一区二区三区男人吃奶 | 日日拍夜夜嗷嗷叫国产| 三级日本理论在线观看| 日本精品人妻一区二区三区 | 97超级碰碰碰久久久观看| 国产日产高清欧美一区| 欧美裸体xxxx极品少妇| 粉嫩小泬无遮挡久久久久久| 顶级高清嫩模一区二区| 蜜桃在线观看免费高清| 91精品国产综合久久青草| 四虎4545www国产精品| 欧妇女乱妇女乱视频| 影视av久久久噜噜噜噜噜三级 | av免费在线播放观看| 国产精品一区二区久久毛片| 久久久一本精品99久久|