围岩松动圈论文-徐世达,陈治洋,雷刚

围岩松动圈论文-徐世达,陈治洋,雷刚

导读:本文包含了围岩松动圈论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:巷道,松动圈厚度,便携式地质雷达,开采扰动

围岩松动圈论文文献综述

徐世达,陈治洋,雷刚[1](2019)在《基于便携式地质雷达的巷道围岩松动圈探测》一文中研究指出基于便携式雷达探测技术和声波测试技术,研究了阿舍勒铜矿深部采区不同中段、开采扰动前后的巷道围岩松动圈厚度分布规律。研究结果表明:采用Sub Surface Profiler(SSP)新型便携式雷达探测的巷道围岩松动圈厚度与采用声波测试的巷道围岩松动圈厚度基本一致,采用SSP便携式地质雷达能够快速、准确地探测巷道围岩的松动圈厚度。阿舍勒铜矿-200m中段巷道围岩松动圈厚度为1.6~1.9m,明显大于50m中段开采扰动前的巷道围岩松动圈厚度。开采扰动明显加深了采场临近巷道围岩松动圈厚度,阿舍勒铜矿50m中段开采扰动前,临近采场巷道围岩松动圈厚度为1.4~1.7m,开采扰动后为1.6~2.0m。研究成果对矿山依据围岩松动圈厚度优化支护参数具有重要参考价值。(本文来源于《中国矿业》期刊2019年11期)

高帅[2](2019)在《地震折射层析法在隧道围岩松动圈测试中的应用》一文中研究指出结合平凉至天水某隧道工程,采用地震折射层析法对围岩松动圈进行测试。阐述该方法的基本原理以及施工依据,并具体分析该方法在隧道围岩松动圈的应用,测试结果表明,该方法可行性高,值得推广。(本文来源于《设备管理与维修》期刊2019年21期)

李宏业,苏华友,范永亮,雷国荣,尹幸乐[3](2019)在《龙首矿西二采区回采巷道围岩松动圈现场测试分析研究》一文中研究指出龙首矿西二采区计划在1 595m水平开展无底柱分段崩落法工业试验,并已完成了试验采场的部分采切工程,回采进路的稳定性将直接影响到该采矿方法的试验效果。分析进路围岩松动圈的分布规律并对其实际范围进行测定,对于设计和优化进路的支护方式、支护参数有着重要的指导意义。采用不连续变形分析(DDA)方法对西二采区崩落法试验采场回采进路围岩松动圈分布规律进行了模拟研究,模拟结果表明在西二采区地质条件下,回采进路顶部的围岩松动圈范围要大于进路两帮松动圈范围。在此基础上,利用RSM-SY5型超声仪对回采进路松动圈范围进行了声波测试,测试结果表明1 595m水平回采进路的松动圈范围大约在1.3~1.8m,且进路顶部的松动圈实测范围要大于进路两帮松动圈实测范围。数值模拟研究及现场测试的结果为矿山巷道支护设计及优化提供了参考依据。(本文来源于《有色金属(矿山部分)》期刊2019年05期)

亢克勤[4](2019)在《近距离煤层采空区下巷道围岩松动圈分析及支护技术研究》一文中研究指出为保证属于近距离煤层采空区下巷道的23305下工作面回风巷围岩的稳定,通过回风巷围岩松动圈测试对围岩松动圈的厚度进行分析,结合3#煤层底板破坏深度分析对回风巷的支护方案进行具体设计,并进行矿压监测。结果表明:支护方案实施后,巷道顶底板的最大移近量为42mm,两帮最大移近量为68mm,保障了巷道围岩的稳定。(本文来源于《煤矿现代化》期刊2019年06期)

杨凡,武宇[5](2019)在《矿山回采巷道围岩松动圈空间效应研究》一文中研究指出本文以黄陵2号矿采区巷道围岩松动圈演化规律研究项目为例,应用多点位移计及波速测试法对回采过程中巷道围岩松动圈的演化规律进行了现场监测。实践证明,多点位移计结合波速测试法所得到的监测数据能够很好地反映回采面推进过程中巷道围岩松动圈的演化规律。为围岩松动圈范围的确定及锚杆支护参数确定提供可靠依据,具有较高的工程实用价值。(本文来源于《世界有色金属》期刊2019年11期)

冉金林,王洪闪,李廷春,张卫[6](2019)在《基于围岩松动圈理论的矩形巷道支护技术》一文中研究指出为解决矩形巷道角点处因应力集中容易产生受拉破坏的问题,以新驿煤矿五采区1509工作面巷道为研究对象,基于围岩松动圈理论,分别运用等效圆法和压力拱法计算得出巷道顶板松动圈范围为1.21 m和1.25 m,并对锚杆、锚索参数进行设计,确定掘进过程中采用"前探梁+锚杆+锚索+金属网"联合支护方案。数值模拟结果表明,巷道顶板、底板和两帮移近量分别为30.65、29.01、25.08 mm,锚杆未出现破断现象。数值模拟和实践证明,设计方案能够有效地控制巷道围岩变形,保持巷道的稳定性。(本文来源于《煤矿安全》期刊2019年07期)

胡世敬,裴钻[7](2019)在《煤矿巷道层状围岩松动圈范围的发育规律》一文中研究指出以贵州织金煤矿层状巷道围岩为研究对象,以声波速度突变判断围岩松动圈范围为手段,对直墙拱形断面和圆拱形断面分别进行多样本测试,判定巷道松动范围界限,统计分析每种类型巷道松动圈范围,揭示其发育规律。成果表明:夹角α由小变大的过程,顺倾侧壁以及拱顶的松动范围逐渐减小,而反倾侧壁松动圈范围逐渐增大,直至两侧壁松动范围近似一致。获取巷道不同部位的松动范围,并绘制松动圈在不同夹角α发育规律图,提出了针对层状巷道围岩松动圈的开挖设计以及支护的技术要点。(本文来源于《煤矿安全》期刊2019年06期)

代敬辉[8](2019)在《石门隧道围岩松动圈确定方法及应用》一文中研究指出依托宝汉高速公路石门隧道,采用理论分析、数值模拟、室内外现场试验等手段对隧道围岩松动圈确定方法进行研究,得出了石门隧道围岩松动圈的确定方法,并进行了现场测试和验证研究,最终根据研究得出的松动圈的数据优化石门隧道支护参数,既节约了成本,又保证了隧道施工过程安全。(本文来源于《施工技术》期刊2019年11期)

边小涛,赤孟博,孙斌[9](2019)在《巷道围岩松动圈测试研究》一文中研究指出为了对巷道围岩松动圈进行测试,采用PHD-2型多功能超声波无损检测分析仪,分析了巷道围岩稳定性分类标准以及测试原理。根据现场实际情况,对松动圈测试测点进行了布置,然后对1105回风巷距工作面前方50,65,80,95,110 m处煤壁波速进行了研究,研究得出:煤壁帮松动圈大小基本为1.7~4.0 m;测试位置距离工作面位置越近,煤壁帮松动的范围也越大;煤柱帮松动圈总体相对较大,多数围岩松动圈大小在4 m以上。(本文来源于《能源与环保》期刊2019年05期)

朱辉云,孙猛,郭亚永,马秉务,侯东利[10](2019)在《某钻爆法施工隧道围岩松动圈测试与分析》一文中研究指出隧道采用钻爆法掘进,天然应力状态下岩体的平衡状态被打破,围岩应力将重新调整,在隧道周围形成松动圈。声波法技术成熟,测试仪器简便,现场操作简单。本文结合北京某公路隧道的工程实践,采用声波法对不同岩性、不同围岩级别的典型断面进行了松动圈测试。测试结果表明,围岩松动圈与岩体的强度、完整性密切相关,围岩的强度、完整性越差,松动圈就越厚,反之,则松动圈越薄。同一隧道断面,围岩松动圈厚度表现出拱顶大于两帮的分布规律。围岩松动圈的测试结果,可为隧道支护系统、变形原因分析及爆破设计优化等提供依据。(本文来源于《工程勘察》期刊2019年06期)

围岩松动圈论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

结合平凉至天水某隧道工程,采用地震折射层析法对围岩松动圈进行测试。阐述该方法的基本原理以及施工依据,并具体分析该方法在隧道围岩松动圈的应用,测试结果表明,该方法可行性高,值得推广。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

围岩松动圈论文参考文献

[1].徐世达,陈治洋,雷刚.基于便携式地质雷达的巷道围岩松动圈探测[J].中国矿业.2019

[2].高帅.地震折射层析法在隧道围岩松动圈测试中的应用[J].设备管理与维修.2019

[3].李宏业,苏华友,范永亮,雷国荣,尹幸乐.龙首矿西二采区回采巷道围岩松动圈现场测试分析研究[J].有色金属(矿山部分).2019

[4].亢克勤.近距离煤层采空区下巷道围岩松动圈分析及支护技术研究[J].煤矿现代化.2019

[5].杨凡,武宇.矿山回采巷道围岩松动圈空间效应研究[J].世界有色金属.2019

[6].冉金林,王洪闪,李廷春,张卫.基于围岩松动圈理论的矩形巷道支护技术[J].煤矿安全.2019

[7].胡世敬,裴钻.煤矿巷道层状围岩松动圈范围的发育规律[J].煤矿安全.2019

[8].代敬辉.石门隧道围岩松动圈确定方法及应用[J].施工技术.2019

[9].边小涛,赤孟博,孙斌.巷道围岩松动圈测试研究[J].能源与环保.2019

[10].朱辉云,孙猛,郭亚永,马秉务,侯东利.某钻爆法施工隧道围岩松动圈测试与分析[J].工程勘察.2019

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