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煤巷过断层支护技术概述.rar

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    编号:20180910134555403    类型:共享资源    大小:3.85MB    格式:RAR    上传时间:2018-09-10
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    断层 支护 技术 概述
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    中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第 I 页 目 录 1 矿井概况与地质特征 ............................................................................1 1.1 井田概况 ...............................................................................................1 1.2 井田地质特征 ........................................................................................2 1.3 煤层特征 ...............................................................................................5 2 井田境界和储量 ................................................................................. 10 2.1 井田境界 ............................................................................................. 10 2.2 矿井工业储量 ...................................................................................... 10 3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年 限 ........................................ 15 3.1 矿井工作制度 ...................................................................................... 15 3.2 矿井设计生产能力及服务年限 ................................................................ 15 4 井田开拓 ............................................................................................. 17 4.1 井田开拓的基本问题 ............................................................................. 17 4.2 矿井基本巷道 ...................................................................................... 27 5 准备方式 ——带区巷道布置 ............................................................... 35 5.1 煤层地质特征 ...................................................................................... 35 5.2 带区巷道布置及生产系统 ...................................................................... 35 5.3 带区车场选型设计 ................................................................................ 39 6 采煤方法 ........................................................................................... 41 6.1 采煤工艺方式 ...................................................................................... 41 6.2 回采巷道布置 ...................................................................................... 51 7 井下运输 ............................................................................................. 53 7.1 概述 ................................................................................................... 53 7.2 带区运输设备选择 ................................................................................ 54 7.3 大巷运输设备选择 ................................................................................ 57 8 矿井提升 ............................................................................................. 59 8.1 矿井提升概述 ...................................................................................... 59 8.2 主井提升 ............................................................................................. 59 8.3 副井提升 ............................................................................................. 61 中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第 II 页 9 矿井通风及安全 ................................................................................. 63 9.1 矿井通风系统的选择 ............................................................................. 63 9.2 矿井风量计算 ...................................................................................... 65 9.3 矿井通风阻力计算 ................................................................................ 76 9.4 选择矿井通风设备 ................................................................................ 80 9.5 安全灾害的预防措施 ............................................................................. 85 10 矿井基本技术经济指标 .................................................................... 87 专题部分 煤巷过断层支护技术概述 ........................................................................ 89 1 引言 .................................................................................................... 89 2 煤矿软岩巷道工程理论的进展与现状 ................................................ 90 2.1 煤矿软岩工程支护理论进展与现状 .......................................................... 90 2.2 煤矿软岩工程支护技术进展与现状 .......................................................... 92 3 煤巷综述 ............................................................................................. 93 3.1 软岩的概念 .......................................................................................... 93 3.2 煤巷的特征 .......................................................................................... 93 3.3 煤巷支护困难原因分析 .......................................................................... 94 3.4 煤巷变形破坏机理 ................................................................................ 95 4 煤巷支护技术 ................................................................................... 100 4.1 煤巷支护结构类型 .............................................................................. 100 4.2 围岩外部支护 .................................................................................... 100 4.3 围岩内部加固支护 .............................................................................. 101 4.4 软岩联合支护 .................................................................................... 105 5 煤巷过断层支护技术 ........................................................................ 106 5.1 锚网梁索支护在巷道过断层中的应用 .................................................... 106 5.2 煤巷小倾角大落差逆断层支护 .............................................................. 107 5.3 断层破碎带巷道支护技术 .................................................................... 108 6 结论 .................................................................................................. 111 参考文献 ................................................................................................ 112 中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第 III 页 翻译部分 英文原文 ................................................................................................ 113 中文译文 ................................................................................................ 121 致 谢 .................................................................................................... 127 中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第 1 页 1 矿井概况与地质特征 1.1 井田概况 1.1.1 位置与交通 朱集东井田属朱集井田 27 勘探线以东部分,位于安徽省淮南市潘集区与怀远县交界处的武前庄与骑龙庄一带,行政区划隶属淮南市潘集区和怀远县,井田东南距淮南市洞山约 38 km,地理坐标 :东经 116°45′00″~116°53′45″, 北纬 32°50′15″~32°54′30″。井田 东西长约 7.0 km,南北宽约 3.0 km,面积 21 km2。 本井田内陆路交通较为便利。南邻潘集矿区,有淮阜铁路穿过,西至阜阳与京九线连接;公路经潘集镇,可达蚌埠、阜阳、徐州、合肥等地;北部有茨怀新河可以通航,可连接淮河航运,如图 1-1-1 所示。 图 1-1 朱集矿交通位置图 1.1.2 地形地貌 及水系 本井田地处淮河冲积平原,地形平坦,地面标高一般在 +22.4~+23.4 m,东北部有明龙山低矮山丘,最高点标高+ 126 m,总体趋势为北东高、南西低。 淮河为邻近本井的主要河流,历史最高洪水位标高为 +25.63 m( 1954 年 7 月 29 日),两岸地势低洼,雨季淮河水位上涨易成内涝;北部茨怀新河为人工开挖水利工程,宽约 200 m,向东连接淮河。井田内尚有部分人工沟渠,属农灌季节性水渠。 中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第 2 页 1.1.3 气候与气象 本井田所在地属季风暖温带半湿润气候,四季分明,冬冷夏热。该地区年均气温 15.1 ℃ ,两极气温分别为 41.4 ℃ 和 -21.7 ℃ ;一般春季多东南风,夏季多东南及东风,秋季多东风及东北风,冬季多东北风及西北风,平均风速 3.3 m/s,最大风速 22 m/s;年均降雨量 893.74 mm,最大达 1723.5 mm,降雨一般集中在 6、 7、 8 三个月;雪期一般在每年 11 月上旬至次年 3 月中旬,最大降雪厚度 16 cm;土壤的最大冻结深度为 30 cm。 1.1.4 地震 烈度 根据已掌握的地震历史资料,淮南市属于许昌 ~淮南地震带,从地震活动性、断裂构造、地形变化及第四纪地质、地貌等方面的情况来看,许昌 ~淮南地震带在新构造时期,活动是比较明显的。 国家地震局 1979 年 10 月,在淮南地区进行地应力普查,在 7 km 的深度截面地应力相对大小等值线图和断裂构造分析,明显地存在北西西向的地应力高值区,存在一条东西向、一条北东向的深大断层。 根据中华人民共和国国家标 准 GB50011-2001《建筑抗震设计规范》的附录 A,本地区建筑工程抗震设计时所采用的抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度为 0.10 g。 1.1.5 矿区经济概况 井田所在地淮南市 潘集区总面积 600 km²,辖五镇五乡一个街道办事处,人口 43 万,其中农业人口 35 万。气候温和,四季宜人,物阜民丰,人杰地灵。潘集区致力于工业化、产业化、城镇化建设,取得 了 显著成绩。 潘集区煤电资源十分丰富。已探明煤炭总储量 37 亿 t,建有潘一矿、潘东、潘三 3 座现代化特大型煤矿。年设计总产 1000 万 t。 区内有 平圩发电有限公司,装机容量达 120 万千瓦。 2004 年正在开工建设的潘北煤矿,年生产能力 400 万吨;田集电厂 4×60 万 KW 和平圩第二电厂 2×60 万 KW 超临界燃煤机组也已开工建设;装机容量 4×60 万 KW 的潘集电厂建设工程前期准备工作正在进行。预计到 2010 年,区境内煤炭年产量达 2300 万 t,发电装机容量达 720 万 KW,将成为华东地区一个重要的能源基地 。 1.1.6 水源及电源 本矿井供水水源分为两部分,即地下水和处理后的矿井水。由于矿井所在地区地表水系不发达,且受季节性影响较大,因此设计选择地下水作为本矿井供 水水源。为充分利用和开发水资源,对井下排水经过净化处理达标后,作为工业场地生产用水水源。 本矿井位于淮南市潘集区,邻近有淮南、洛河、平圩发电厂,芦集、丁集和古沟 220 kV区域变电所。本矿井两回路 110 kV 电源一回路取自于丁集 220 kV 区域变电所,导线采用-185,长度约为 22.6 km,另一回路取自新建的古沟 220 kV区域变电所,导线采用 LGJ-185,长度约为 26 km。 1.2 井田地质特征 1.2.1 地层 本井田为全隐蔽含煤区,钻探所及地层由老到新依次有奥陶系、石炭系、二叠系、三中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第 3 页 叠系、第 三系和第四系。 ( 1)奥陶系中下统( O1+2) 为石炭、二叠系含煤地层的基底,区内无钻孔穿过,南邻潘四井田十西线水四 5 孔穿过厚度 96.78 m。岩性主要为灰色、致密、厚层状、硅质灰岩及白云质灰岩、质纯、坚硬、性脆为其特征。顶部为白云岩;下部为灰岩、泥质灰岩。 ( 2)石炭系上统太原组( C3t) 假整合于奥陶系之上,区内仅有 23-1 孔揭露到五灰。南邻潘四井田水四 11、九 10 两孔揭示该组厚度分别为 114.24 m和 112.05 m。 底部为 4~6 m厚的铝质泥岩,为浅灰色微带青灰色,具紫红及锈黄色花斑,局部具鲕状结构。鲕粒分布不均,其余岩层由灰色、深灰色灰岩、粘土岩、砂质粘土岩和中细砂岩组成。局部有岩浆岩侵入,灰岩 10~13 层,总厚 49.5m。其中 12 灰分布稳定且较厚,一般9.51~19.34 m。含不可采薄煤层 7~9 层。为本区含煤地层之一。其岩相以浅海相沉积为主,亦具过渡相及泥炭沼泽相。 ( 3)二叠系( P) 二叠系平均总厚 964.44 m,底部以灰岩与太原组分界,二叠系整合于太原组之上。分为下统山西组、下石盒子组,上统上石盒子组、石千峰组,其中山西组 、上、下石盒子组为含煤地层,石千峰组为非含煤地层,不是本次研究对象。山西组和上、下石盒子组为主要勘探对象,揭露厚度 649.95~799.1 m,平均厚 730.83 m,含煤 28 层,总厚 28.58 m,含煤系数为 3.91%,自下而上划分为七个含煤段。山西组和下石盒子组各为一个含煤段,上石盒子组有五个含煤段。其中下部四个含煤段为矿井主要开采对象。 ( 4)三叠系( T) 是一套棕红色碎屑岩,由棕红、紫红色、灰白色砂岩、粉砂岩、泥岩组成,砂岩成份以石英、长石为主,见暗色矿物、白云母片及小砾石,钙质胶结,水平层理。厚度 不详,5-1 孔揭露厚度 87.54m。与下伏石千峰组呈整合接触。 ( 5)下第三系( E) 揭露厚度 0~548.78 m,主要分布在北部边界 F201 断层附近,由一套棕红色为主的杂色砂、砾岩、砂质泥岩、泥岩组成,砾石成分以石英砾岩、石英砂岩、灰岩为主,砾径 3~60 mm,多呈次棱角状 ~次圆状,胶结物为泥质和粉砂质,固结程度较好。砾岩一般层厚几米到二十几米,最大厚度可达 70 m。与下伏地层呈不整合接触。 ( 6)上第三系( N) a.上第三系中新统下段( N 1 1) 厚 0~37.20 m,平均 10.28 m,由棕红色、褐黄色砂砾、粘土砾石和砾石组成,局部夹有薄层粘土,属残坡积相沉积,与下伏地层呈不整合接触。 b.上第三系中新统上段( N 2 1) 厚 0~113.90 m,平均厚 74.94 m,以灰绿色粘土和砂质粘土为主,间夹粉、细砂 1~3层,局部砂层较厚,但其砂层含泥质较高。属河湖相沉积全区分布稳定,只在北部井田边界 4 个钻孔缺蚀。 c.上第三系上新统( N2) 厚 54.00~186.24 m,平均厚 110.50 m,由灰绿、土黄色及灰白色中砂、细砂、粉砂及中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第 4 页 粘土质砂组成,夹砂质粘土或粘土 3~5 层,局部粘土层较厚。 属河湖相沉积全区分布稳定。 ( 7)第四系( Q) 厚 87.40~108.94 m,平均 100.20 m,以灰黄色、土黄色中砂、细、粉砂、砂质粘土为主,次为粘土间夹粘土质砂,富含砂礓和铁猛结核与蚌壳碎片,属河流相及河漫滩相沉积。 1.2.2 构造 本井田位于淮南煤田东北部,淮南复向斜的次级褶皱朱集 ~唐集背斜及尚塘 ~耿村集向斜的东段,总体构造形态为一连续的背、向斜,北部为朱集 ~唐集背斜,南翼与潘集背斜北翼构成宽缓向斜,背、向斜轴向为北西西向,沿轴向有所起伏,其中发育有部分次级褶曲。 按其构造特点来划分,本井田可分为三大块段:七线以东为一走向为北东,倾向北西的单斜构造,地层倾角一般在 5°左右;七 ~二十一线为一宽缓背斜,系朱集 ~唐集背斜延伸部分,背斜轴部与两翼高差一般为 30~50 m,地层倾角一般 2° ~7°;二十一线以西由北部隆起和南部凹陷两部分组成,其中北部隆起为轴向北西的背斜构造,地层倾角一般在20° ~30°,局部达 40°,南部凹陷为尚塘 ~耿村集向斜,向斜北翼地层较缓,地层倾角一般在 3° ~5°,南翼地层较陡,地层倾角一般在 25° ~30°,局部达 50°。 全井田共发现 3 条断层,其中 17 条 为正断层, 13 条逆断层。按断层落差分:最大落差大于等于 100 m的 6 条,小于 100 m而大于等于 50 m的 1 条,小于 50 m大于等于 30 m的 11 条,小于 30 m的断层 12 条。断层的延展方向以北西西和北西向为主,次为北东向。 本井田构造复杂程度属简单类型。 1.2.3 水文地质特征 ( 1)主要水文地质条件 ①新生界松散层含、隔水层(组) 本井田新生界松散层厚度两极值为 150.40~394.30m,平均厚为 295.92m,其厚度变化规律是由北向南、由东向西逐渐增厚。按照沉积物的组合特征及其含、隔水情况,可将其自上而下大致分为一含、一隔、二含、二隔、三含、三隔和四含计 4 个含水层(组)和 3个隔水层(组)。本井田三隔厚度大,一般 0~74.85m,平均 44.18m,分布范围较稳定(除北部 5-1、 9-4、 11-5 及 23-1 四个孔沉积缺失外),由灰绿色厚层粘土及砂质粘土和多层细砂组成,粘土致密,可塑性强,是井田内的重要隔水层(组),隔水性能较好;其下部第四含水层(组)厚度为 0~25.40m,平均 7.49m,该含水层(组)由细砂、砂砾层 及粘土砾石组成,砂层间有薄层粘土、砂质粘土分布,且直接覆盖于基岩含水层之上。 ②基岩含水层(段) a.下第三系砂砾岩含水层(段) 该含水层主要分布在井田的北部边界,钻孔揭露厚度为 216.25~548.78 m,岩性主要为紫红色砾岩和各粒级砂岩及砂质泥岩,据简易水文观测资料表明,该含水层富水性弱,对矿坑充水无直接影响。 b.二叠纪煤系地层含、隔水层(段) 本井田煤系砂岩含水层岩性以中、细砂岩为主,局部为粗砂岩和石英砂岩,分布于煤层、粉砂岩和泥岩之间,岩性厚度变化较大,裂隙不发育,且具不均一性,各砂岩含水 层中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第 5 页 之间均有泥岩、砂质泥岩、粉砂岩和煤层等隔水岩石分布,以储存量为主,据井田内钻孔抽水资料表明,各砂岩含水层富水性弱,正常情况下,煤系砂岩含水层之间无密切的水力联系。 c.太原组石灰岩岩溶裂隙含隔水层(段) 本井田石炭系太原组灰岩埋藏较深,钻孔未揭露全层厚度,据区域资料表明,地层总厚 110~130 m左右,含灰岩 13 层,其中第 3、 4、 12 等三层灰岩厚度大,分布稳定,岩溶裂隙较发育外,其余均为薄层灰岩。本井田太原组一灰上距 3 煤层底板平均间距 32.30 m,天然状态下无水力联系,但因太灰的水压较高,已超过 3 煤层下 隔水层(组)岩石的抗压强度,若直接开采 3 煤层,水力平衡即遭破坏,势必造成其煤层底板突水事故的发生。因此,在开采 3 煤层之前,必须采取疏水降压等措施,谨防灾害发生。 ③断层带 本井田断层较发育,共查出断层 30 条,其中正断层 17 条,逆断层 13 条,钻孔穿过断点 3 个。断层破碎带主要以泥岩、粉砂岩为主,含砂岩碎块,钻探揭露断层时,大多数断层无漏水现象,结合区域和邻近生产矿井,断层一般是富水性弱,导水性差。但应谨防受采动影响而活化的断层可能成为矿井突水的重要途径。 综上所述,本井田新生界下部含水层(组)、二叠纪煤系砂岩裂隙含水层(段)和太灰岩溶裂隙含水层(组)对井下开采影响较大。但是,只要在可采煤层的浅部留设适当高度的防水煤柱,正常情况下新生界下部四含对井下开采威胁较小,但仅在二十三线以东北部四含对 17~13 煤层开采有充水威胁,其它块段四含对各煤层开采无影响。。这样,二叠纪煤系砂岩裂隙水和太灰岩溶裂隙含水层(组)便成为矿井开采的主要充水因素。故本井田在开采 4~17 煤层(组)时,以裂隙充水为主,水文地质条件简单。 ( 2)矿井涌水量预计 根据《安徽省淮南煤田朱集东井田煤炭 勘探报告》,本井田一水平( -970m)开采13-1~11-2 煤层时,采用比拟法,与潘一矿进行比拟,预计矿井涌水量,计算公式: 0 00()FSQQ  Q 、 0Q —— 矿井涌水量,其中 0Q 为潘一矿涌水量,正常涌水量为为 186.32 m3/h,最大涌水量为 270.51 m3/h; F 、 0F —— 预算采用面积,其中朱集井田采用面积 F 为 10km2,潘一矿采用面积 0F 为9.3km2; S 、 0S —— 水位降深,其中朱集井田水位降深为 975.95 m,潘一矿水位降深为 550 m; 经计算,朱集矿井的正常涌水量为 267 m3/h,最大涌水量为 387 m3/h。考虑井筒淋水、井下洒水、防火灌浆等因素,因此矿井的正常涌水量取 342 m3/h,最大涌水量取 462 m3/h。太灰岩溶裂隙含水层的突水量为 1152 m3/h。 1.3 煤层特征 1.3.1 煤层特征 本井田含煤地层为石炭系和二叠系,其中二叠系的山西组与上、下石盒子组为主要含煤层段。 中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第 6 页 井田内二叠系含煤层段揭露厚度 649.95~799.10 m,平均 730.83 m,共含煤 28 层,煤层总厚 28.58 m,含煤系数为 3.91%,自下而上依次可分为 7 个含煤段。可采煤层共有 13层,分别为 17-1、 16-2、 13-1、 11-2、 11-1、 8、 7-2、 6、 5-2、 5-1、 4-2、 4-1 和 3 煤层,平均总厚为 21.58 m。其中 13-1、 11-2、 8、 5-1 和 4-1 煤层为主要可采煤层, 平均总厚 12.80m,约占可采煤层总厚的 59.3%; 17-1、 16-2、 11-1、 7-2、 6、 5-2、 4-2 和 3 煤层为次要可采煤层,平均总厚 8.78m。现对主采煤层分述如下: ( 1) 13-1 煤层:含煤面积 37.04 km2,可采面积 36.57 km2,仅 11-5 孔因岩浆侵蚀不可采,赋存标高在 -350~-960 m之间,煤层厚度 0.77~6.43 m,平均 4.00 m,属结构简单、全区可采的稳定煤层;其中七线 ~二十一线赋存标高在 -810~-920 m 之间,大部分赋存于-850~-870 m之间; ( 2) 11-2 煤层:含煤面积 37.16 km2,可采面积 33.3 km2,赋存标高在 -350~-1000 m之间,煤层厚度 0~5.02 m,平均 3.32 m,属结构简单、大部可采的较稳定煤层;其中七线~二十一线赋存标高在 -870~-980 m之间,大部分赋存于 -920~-940 m之间; ( 3) 8 煤层:含煤面积 37.68 km2,可采面积 34.74 km2,有 1 处不可采区, 2 处岩浆侵蚀区,赋存标高在 -500~-1100 m之间,煤层厚度 0~5.77 m,平均 2.99 m,属结构简单、大部可采的较稳定煤层;其中七线 ~二十一线赋存标高在 -960~-1070 m 之间,大部分赋存于 -990~-1030 m之间; ( 4) 5-1 煤层:含煤面积 37.97 km2,可采面积 27.22 km2,有 4 处不可采区, 2 处岩浆侵蚀区,赋存标高在 -1000~-1180 m之间,煤层厚度 0~5.77 m,平均 2.99 m,属结构简单、大部可采的较稳定煤层;其中七线 ~二十一线赋存标高在 -1040~-1110 m之间,大部分赋存于 -1050~-1080 m之间; ( 5) 4-1 煤层:含煤面积 37.29 km2,可采面积 33.28 km2,有 1 处不可采区, 2 处岩浆侵蚀区,赋存标高在 -550~-1160 m之间,煤层厚度 0~5.77 m,平均 2.99 m,属结构简单、大部可采的较稳定煤层;其中七线 ~二十一线赋存标高在 -1060~-1130 m之间,大部分赋存于 -1060~-1090 m之间。 表 1-1 主要可采煤层特征表 煤层 煤层厚度( m) 下距煤层( m) 稳定性 结构 可采性 最小 ~最大 平均 13-1 0.77~6.43 4.00 66.36 稳定 简单 全区可采 11-2 0~5.02 3.32 4.67 较稳定 简单 大部可采 8 0~5.77 2.99 10.16 较稳定 简单 大部可采 5-1 0~4.07 1.36 8.77 较稳定 简单 大部可采 4-1 0~5.95 3.13 71.13 较稳定 简单 大部可采 1.3.2 煤质 本井田可采煤层煤质稳定,主要为中灰、中高 ~高挥发分、特低 ~低硫、特低 ~低磷、富油 ~高油、中 ~高热值、具强粘结性的气煤, 1/3 焦煤次之。其洗精煤是较为理想的炼焦配煤,洗中煤或原煤可作为动力用煤 ,其主要可采煤层煤质特征见表 1-2。 中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第 7 页 表 1-2 主要可采煤层煤质特征表 煤层 Mad( %) Ad( %) Vdaf( %) St.d( %) Pd( %) Qgr.d( MJ/kg) Y( mm) 煤 类 13-1 0.70~2.54/1.40 15.17~36.22/23.68 35.64~44.49/40.48 0.26 0.001~0.140 26.20 9.0~21.0/14.8 1/3JM、QM 11-2 0.56~3.18/1.47 16.36~37.38/25.50 31.47~43.18/37.27 0.36 0.003~0.109/0.013 25.19 8.0~19.0/13.6 1/3JM、QM、CY 0.70~3.16/1.46 16.46~39.18/24.77 25.60~41.85/37.09 0.24 0.003~0.046/0.012 25.59 7.0~30.0/15.0 1/3JM、QM、FM、RN 5-1 0.66~3.12/1.40 12.53~38.96/25.39 25.54~41.84/36.19 0.78 0.002~0.033/0.008 25.68 0.0~22.0/14.4 1/3JM、QM、CY、WY、BN 4-1 0.65~2.44/1.37 16.01~39.72/24.70 24.26~42.36/35.24 0.45 0.002~0.083/0.012 25.73 9.0~29.0/16.2 1/3JM、QM、FM、RN 1.3.3 煤层开采技术条件 ( 1)煤层顶底板情况 本井田主要可采煤层顶、底板主要以泥岩为主,次为中、细砂岩。泥岩特别是炭质泥岩、含炭泥岩,厚度小,抗压强度低,多属软岩,稳定性差 ~中等。粉砂岩和砂泥岩互层属中等坚硬岩类,细砂岩、中砂岩胶结良好,岩石坚硬致密,抗压强度高,稳定性好,工程地质条件良好。矿床浅部基岩风化带岩体质量差,断层带岩石破碎,均属软弱结构面,故本井田矿床工程地质条件为中等类型。主要煤层的顶底板情况见表 1-3: 表 1-3 主要可采煤层赋存状况表 煤层 均厚( m) 顶 板岩性 底 板岩性 13-1 4.00 泥岩,少数为砂质泥岩,粉、 细砂岩 泥岩,少数为砂质泥岩、粉、细砂 岩 11-2 3.32 泥岩,少数为粉、细砂岩 泥岩,少数为粉、细砂岩 8 2.99 泥岩,局部为砂质泥岩、粉、 细砂岩 泥岩,局部为砂质泥岩、粉、细砂 岩 5-1 1.36 泥岩、砂质泥岩,少数为粉、 细砂岩 泥岩、砂质泥岩,少数为粉、细砂 岩 4-1 3.13 泥岩,少数砂质泥岩、粉、细 砂岩 泥岩,少数砂质泥岩、粉、细砂岩 ( 2) 瓦斯 通过对瓦斯测试资料分析,本井田共采测瓦斯煤样 364 个,实际利用 272 个,采样深
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