Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "large dip coal seam" wg kryterium: Wszystkie pola


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
An asymmetrical bolt supporting design of retreating coal roadway based on physical simulation in large dip coal seam
Asymetryczna obudowa śrubowa chodnika szybowego wykorzystująca symulację fizyczną wykonaną w głęboko zalegającym pokładzie węglowym
Autorzy:
Yang, K.
Xie, G. X.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/348679.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
stromo zalegające pokłady węglowe
projekt asymetrycznej obudowy śrubowej
chodnik szybowy
kontrola stabilności skał
symulacja fizyczna
asymmetrical bolt supporting design
large dip coal seam
retreating entry
rock stability control
physical simulation
Opis:
With the coal inclination increasing, how to design bolt supporting parameters is key to control stablity of retreating entry because of lower-rib and upper-rib in unsymmetrical trapezoid. According to geological and technical conditions of large deep coal seams (LDCS) whose angle is from 25 degrees to 45 degrees in Huainan Coal Mines, physical model was used to simulate configuration and mechanical characteristics of coal roadway with bolt supporting. Based experimental data analyzing, patterns of deformation, displacement, failure, and mining-induced stress (MIS) of rock surrounding roadway are unsymmetrical. The results show that the roof and upper-rib of solid roadway are the main supporting section but, roadway of gob-side with small width pillar prevention, the roof and lower-rib are the key sections. So aimed at dissymmetrical strata behaviors and mechanical characteristics, the asymmetrical bolt supporting (ABS) parameters were designed and put forward in engineering. Engineering practice show that ABS is suitable and reliable in controlling rock stability in LDCSs mining.
W przypadku nachylonych pokładów węglowych ważne jest odpowiednie zaprojektowanie parametrów obudowy celem zapewnienia kontroli stabilności chodnika, ponieważ dolne i górne żebra tworzą układ trapezoidalny. W zależności od warunków geologiczno technicznych w kopalni Huainan Coal Mines, gdzie upad pokładów węglowych (LDCS) waha się w granicach 25 stopni do 45 stopni, zaprojektowano model służący do stymulowania konfiguracji oraz charakterystyki mechanicznej chodnika z obudową śrubową. Na podstawie danych doświadczalnych ustalono, że układy deformacji, przemieszczenia, uszkodzenia i naprężenie górotworu (MIS) są asymetryczne. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że strop oraz żebro górne chodnika stanowią zasadniczą strefę podporu, ale w przypadku chodników słabo zabezpieczonych stemplami, strop i dolne żebro odgrywają strefę kluczową. W związku z tym, dla warunków pokładów asymetrycznych o zmiennej charakterystyce mechanicznej zaprojektowano i przekazano do wykonania system obudowy asymetrycznej (ABS). Praktyka wykazała, że system APS jest niezawodny w przypadku kontroli stabilności skał w górnictwie LDCS.
Źródło:
AGH Journal of Mining and Geoengineering; 2012, 36, 3; 453-461
1732-6702
Pojawia się w:
AGH Journal of Mining and Geoengineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Theoretical analysis of support stability in large dip angle coal seam mined with fully-mechanized top coal caving
Autorzy:
Ji, Yucheng
Zhang, Yinghua
Huang, Zhian
Shao, Zhenlu
Gao, Yukun
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1402319.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. Instytut Górnictwa
Tematy:
large dip angle
hydraulic support
stability
coal
Opis:
Support stability is critical to ensure fully-mechanized top coal caving of large dip angle coal seam. To obtain the relations between each factor and hydraulic support stability, the mechanic model of large dip angle coal seam along face dip and strike was built to analyze support stability, including antitoppling, anti-slip, and anti-rotation of supports. The result indicates: Along the face dip, the suport stability was negatively correlated with dip angle; Higher top caving means lower anti-rotation at suport tail; With initial support force and working resistance of supports enhanced, the anti-slip, and antirotation stability of supports can be risen significantly. Along the strike, the critical toppling angle was proportional to dip angle, mining height, support weight, support width and support force; The critica slip angle was positive correlation with support force, friction coefficient of roof and supports. According to the results of both mechanical analysis and engineering projects, support stability in large dip angle can be risen efficiently and supports slipping, toppling and rotation can be avoided by selecting proper technical methods and equipment, like enhancing initial support force appropriately.
Źródło:
Mining Science; 2020, 27; 73-87
2300-9586
2353-5423
Pojawia się w:
Mining Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies