运输巷道施工组织设计

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1、运输巷道施工组织设计运输巷道施工组织设计运输巷道施工组织设计1设计原始数据和资料1.1井田地质特征1.1.1地层1)区域地层区域地层由老至新为元古界前寒武系,古生界泥盆系和石炭二迭系,中生界晚侏罗系,新生界第四系。元古界和古生界地层均在煤田外零星出露,主要岩性为中酸性火成岩及部分变质岩。中生界地层区内广泛分布,晚侏罗系上统兴安岭群的中酸性熔岩和火山碎屑岩组成了聚煤盆地的基底。扎赉诺尔聚煤盆地属于晚侏罗系扎赉诺尔群。本区第四系比较发育,广泛分布于煤系地层之上。2)井田地层井田内地层因第四系广泛覆盖而没有出露,根据前人及目前所获得的资料,地层由老至新为中生界侏罗系上统兴安岭群、中生界晚侏罗系扎

2、赉诺尔群、新生界第四系。地层分述如下:1、中生界侏罗系上统兴安岭群该地层在本井田埋藏较深,与扎赉诺尔群不整合接触,是含煤地层的直接基底。按岩性特征分为龙江组和甘河组。2、中生界晚侏罗系扎赉诺尔群本群是井田内发育最好的含煤地层,依据岩性、含煤性、生物化石等特征,分为大磨拐河组和伊敏组。3、新生界第四系井田内第四系地层广泛分布,由一些未胶结松散沉积物组成,下部为冲积相砂、砂砾、粘土及亚粘土、上部风积砂、亚粘土及腐植土。以不整合覆盖煤系地层之上。厚度约12~27m。运输巷道施工组织设计1.1.2井田地质构造本井田位于扎赉诺尔含煤盆地中部,为一宽缓不对称向斜构造,其轴向主要呈北20°东方向,北端向

3、东偏转轴向25~30°,两翼地层倾角均较平缓,西翼略陡,一般3~5°,浅部有时可达7°,东翼略为平缓,一般2~3°,浅部有时可达5°。井田内断裂构造不发育,富水性、导水性较差,断层较可靠。井田内未见岩浆岩活动。1.1.3岩石工程地质特征经对井田内可采煤层顶板30m和底板30m岩性采样分析,岩性由泥岩、粉砂岩及粗中砂岩组成,以粗、中砂岩为多,泥质胶结,粗、中砂岩松散、抗压强度低。泥岩、粉砂岩、细砂岩有随深度增加,抗压强度增高的规律。而粗、中砂岩的抗压强度没有明显变化。一般规律是煤层的抗压强度普遍较高,岩石抗压强度较低,岩石随粒度变粗而抗压强度变低。矿井L3井筒检查孔对各煤层及其顶底板进行岩石

4、力学试验,详见表1-3。表1-3各煤层及顶底板岩石力学试验成果表Tab.1-3Theroofandfloorrockmechanicaltestresults 层位(从上至下)天然含水率(%)单向抗压强度(Mpa)泊松比(P)内摩擦角(°)内聚力系数(Mpa)备注泥岩19.74~20.295.2~5.40.4424.3~26.11.52~1.56Ⅱ2-1煤层-6.4~7.1-35.51.53砂质泥岩14.21~20.644.1~8.20.39~0.4532.7~35.81.40~2.23细砂岩22.901.6-32.40.51Ⅱ2-2煤层-9.8---砂质泥岩17.32~18.205.3~

5、7.50.44~0.4620.4~26.91.05~1.99粉砂岩17.713.40.4526.41.08泥岩15.26~18.506.5~8.00.44~0.4624.2~31.51.67~2.48中砂岩13.23~20.280.10~23.30.36~0.4631.1~37.50.15~7.51泥岩17.3411.9---Ⅱ3煤层-14.9---运输巷道施工组织设计1.1.4水文地质特征1)含水层井田内含水层按时代划分为第四系、伊敏组和大磨拐河组三个大含水煤岩组,按空间由上而下划分为第四系砂砾含水层和煤层及其顶、底板粗、中砂岩含水层共5个含水层。2)隔水层全区连续发育,隔水性能良好。3

6、)水文地质条件Ⅰ1煤~Ⅰ3煤水文地质类型为一类三型,水文地质条件复杂。Ⅱ1煤~Ⅱ3煤水文地质类型为一类二型,其水文地质条件中等。4)矿井涌水量根据井田水文地质条件、充水因素及邻近生产矿井的水文资料,经采用比拟法预计,一水平矿井正常涌水量为1000m3/h,最大涌水量为1800m3/h。2巷道断面形状矿年产设计生产能力150万t,矿井可开采储量1431.59Wt,低瓦斯矿井,井下一般涌水量为100m3/h,最大涌水量为180m3/h,储量备用系数取1.4,矿井服务年限为24.4年。该巷道穿过IV级围岩,围岩坚固性系数为。巷道设计总长度为875m,通过该巷道的最大风量为50m3/h,巷道矿井1

7、2煤层为突出危险层。调查显示煤尘具有爆炸危险性,本井Ⅱ2-1、Ⅱ2-2、Ⅱ31+2、Ⅱ3煤属容易自燃,井区位于地温正常区。2.1巷道断面形状半圆拱断面形状,采用螺纹钢树脂锚杆和喷射混凝土支护,600mm双轨运输。2.2巷道断面尺寸巷道设计掘进宽度:B1=3840mm巷道计算掘进宽度:B2=3990mm巷道设计掘进高度:H1=3720mm运输巷道施工组织设计巷道计算掘进高度:H2=3795mm巷道设计掘进断面积:S1=12

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