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设计名称
姚桥煤矿5.0Mta新井设计
设计编号
x068
设计软件
AutoCAD, Word
包含内容
见右侧图片
说明字数
77000字
图纸数量
见右侧图片
推荐指数
较高
价格:
价格优惠中
整理日期
9.28
整理人
小林
购买流程
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设计简介

设计描述:


文档包括:

设计说明书1份,共139页,约77000字左右


CAD版本图纸,共5张


毕业设计任务书

毕业设计题目: 姚桥煤矿3.0 Mt/a新井设计

毕业设计专题题目: 煤层瓦斯抽放技术

毕业设计主要内容和要求:

以实习矿井姚桥煤矿条件为基础,完成姚桥煤矿3.0Mt/a新井设计。主要内容包括:矿井概况、矿井工作制度及设计生产能力、井田开拓、首采区设计、采煤方法、矿井通风系统、矿井运输提升等。
结合煤矿生产前沿及矿井设计情况,撰写一篇关于高瓦斯煤层抽放技术的专题论文。
翻译一篇3000字以上的专业英语论文,题目为“Analysis and control on anomaly water inrush in roof of fully-mechanized mining field”。

摘  要
本设计包括三个部分:一般设计部分、专题设计部分和翻译部分。
一般部分为姚桥矿5.0 Mt/a的新井设计。姚桥煤矿位于江苏省沛县和山东省微山县境内,昭阳湖西畔,距江苏省徐州市西北大约82km,距沛县县城约17km,距微山县县城约10km。区内铁路交通方便,有徐(州)沛(屯)铁路专用线,在沙塘与陇海铁路线接轨,支线直达姚桥煤矿。井田走向(东西)长平均约10 km,倾向(南北)长平均约3.5km,井田水平面积为36 km2。主采煤层一层,即7号煤层,平均倾角10°,厚约9.45 m。井田工业储量为517.46Mt,可采储量393.51 Mt,矿井服务年限为60.54 a。井田地质条件简单。表土层平均厚度163 m;矿井正常涌水量为325 m3/h,最大涌水量为465 m3/h;矿井瓦斯含量很低,属低瓦斯矿井;煤尘具有爆炸危险性。
井田开拓方式为立井两水平上下山立井石门延深开拓。大巷采用胶带输送机运煤,辅助运输采用绞车加矿车加单轨吊运输运料。矿井通风方式前期采用中央分列式通风,后期采用两翼对角式通风。
矿井年工作日为330d,工作制度为“三八”制。
一般部分共包括10章:1、矿区概述及井田地质特征;2、井田境界和储量;3、矿井工作制度及设计生产能力;4、井田开拓;5、准备方式-采区巷道布置;6、采煤方法;7、井下运输;8、矿井提升;9、矿井通风与安全技术;10、矿井基本技术经济指标。
专题部分题目是深部矿井巷道稳定与支护技术研究。
翻译部分是一篇关于在掘进工程中煤与瓦斯突出防治技术的研究与应用,英文原文题目为:Outburst control technology for rapid excavation in severe outburst coal

关键词:姚桥煤矿;立井;两水平;上下山开采;采区布置;放顶煤;中央分列式
 
ABSTRACT
This design can be divided into three sections: general design, monographic study and translation of an academic paper.
The general design is about a 5.0 Mt/a new underground mine design of yaoqiao coal mine. YaoQiao coal mine is located in peixian ,jiangsu and WeiShanXian shandong province county territory, west bank zhaoyang lake, is apart from the jiangsu xuzhou northwest about 82 km, is apart from the county of about 17 km peixian county, about 10 km away from WeiShanXian county. The railway traffic is convenient, xu (state) pei (the chariot) railway private sidings, sand pond and longhai railway line in international standards, regional direct YaoQiao coal mine. It’s about 10 km on the strike and 3.5 km on the dip,with the 36 km2 total horizontal area. The minable coal seam of this mine is only 7 with an average thickness of 9.45 m and an average dip of 10°. The proved reserves of this coal mine are 517.46 Mt and the minable reserves are 393.51 Mt, with a mine life of 60.54 a.The geological condition of the mine is relatively simple. The normal mine inflow is 325 m3/h and the maximum mine inflow is 465 m3/h. The mineral well gas gushes is lower, It is a low gas mineral well and it’s a coal seam liable to explosion.
The mine is two levels in an main shaft which well location is stonegate to expand. The central laneway use wheel mounted belt conveyor to transit coal, mining trucks are used for winch , tramcar and monorail hoist transportation in the roadway. The mine ventilation way by the central FenLieShi, later the two wings diagonal type.
The working system “three-eight” is used in the chensilou mine. It produced 330 d/a.
This design includes ten chapters: 1.An outline of the mine field geology; 2.Boundary and the reserves of mine; 3.The service life and working system of mine; 4.development engineering of coalfield; 5.The layout of panels; 6. The method used in coal mining; 7. Transportation of the underground; 8.The lifting of the mine; 9. The ventilation and the safety operation of the mine; 10.The basic economic and technical norms.
The topic of special subject parts is the research of support technology for deep mine laneway .
The translated academic paper is about Outburst control technology for rapid excavation in severe outburst coal.
Keywords:YaoQiao mine; shaft; Two level; up-dip and down-dip minging; Block layout; sublevel caving hydraulic support; the center of march-past.
 
目    录
一般部分
1 矿区概述及井田地质特征 3
1.1矿区概述 3
1.1.1地理位置与交通情况 3
1.1.2矿区气候条件 3
1.1.3矿区水文情况 3
1.1.4地震 3
1.2井田地质特征 3
1.2.1井田位置、边界范围、拐点坐标、井田面积及相邻矿井边界关系 3
1.2.2井田地质概况、地层、含煤地层及构造情况 3
1.3煤层特征 3
2 井田境界和储量 3
2.1井田境界 3
2.2矿井工业储量 3
2.2.1构造类型 3
2.2.2矿井地质储量 3
2.2.3矿井工业储量 3
2.3矿井可采储量 3
2.3.1矿井可采储量 3
2.3.2工业广场煤柱留设 3
3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 3
3.1矿井工作制度 3
3.2矿井设计能力及服务年限 3
3.2.1确定依据 3
3.2.2矿井设计能力及生产年限 3
3.2.3井型校核 3
4 井田开拓 3
4.1井田开拓的基本问题 3
4.1.1井筒形式的确定 3
4.1.2井筒位置的确定 3
4.1.3工业广场位置选择 3
4.1.4开采水平的确定及采(带)区的划分 3
4.1.5方案比较 3
4.2矿井基本巷道 3
4.2.1井筒 3
4.2.2开拓巷道 3
4.2.3井底车场及硐室 3
5 准备方式—采区巷道布置 3
5.1煤层的地质特征 3
5.1.1采区煤层特征 3
5.1.2 地质构造 3
5.1.3水文地质 3
5.1.4 地表情况 3
5.2 采区巷道布置及生产系统 3
5.2.1 采区位置及范围 3
5.2.2  采煤方法及工作面长度的确定 3
5.2.3  煤柱尺寸的确定 3
5.2.4 采区上山布置 3
5.2.5 确定采区各种巷道尺寸、支护方式及通风方式 3
5.2.6 采区巷道的联络方式 3
5.2.7工作面接替顺序 3
5.2.8 采区生产系统 3
5.2.9 采区内各种巷道的掘进方法 3
5.2.10 采区生产能力 3
5.3  采区车场选型设计 3
5.3.1  确定采区车场形式 3
5.3.2 采区主要硐室布置 3
6 采煤方法 3
6.1采煤工艺方式 3
6.1.1采煤方法的选择 3
6.1.2回采工作面长度的确定 3
6.1.3工作面的推进方向和推进度 3
6.1.4回采工作面斜巷参数 3
6.1.5回采工作面落煤方式 3
6.1.6采煤机进刀方式 3
6.1.7装运煤 3
6.1.8移架方式和移架顺序 3
6.1.9推拉运输机方式 3
6.1.10放煤方式 3
6.1.11工艺流程 3
6.2主要设备技术参数 3
6.2.1液压支架 3
6.2.2采煤机 3
6.2.3工作面主运输设备 3
6.2.4泵站 3
6.2.5移动变电站 3
6.3顶板管理 3
6.3.1支护设计 3
6.3.2工作面顶板管理 3
6.3.3工作面上、下端头支架的操作及维护要求 3
6.4劳动组织和工作面成本 3
6.4.1劳动组织 3
6.4.2工作面成本 3
6.5回采巷道布置 3
6.5.1回采巷道布置方式 3
6.5.2回采巷道参数 3
7 井下运输 3
7.1 概述 3
7.1.1 井下运输的原始条件和数据 3
7.1.2 矿井运输系统 3
7.2 采区运输设备的选择 3
7.2.1 矿井运输设备选型应遵循以下原则 3
7.2.2  工作面及顺槽运输设备选型 3
7.2.3 上山运输设备选型 3
7.3 大巷运输设备选择 3
7.3.1 确定大巷的运输方式 3
7.3.2 确定大巷运输设备 3
7.3.3运输设备能力验算 3
8 矿井提升 3
8.1矿井提升概述 3
8.2主副井提升 3
8.2.1主井提升 3
8.2.2副井提升 3
8.2.3井上下人员运送 3
9 矿井通风及安全技术 3
9.1矿井概况 3
9.1.1矿井地质概况 3
9.1.2开拓方式 3
9.1.3开采方法 3
9.1.4变电所、充电硐室、火药库` 3
9.1.5工作制、人数 3
9.2矿井通风系统的确定 3
9.2.1矿井通风系统的基本要求 3
9.2.2矿井通风方式的选择 3
9.2.3矿井通风方法的选择 3
9.2.4采区通风系统的要求 3
9.2.5 工作面通风方式的选择 3
9.2.6 回采工作面进回风道的布置 3
9.2.7 通风构筑物 3
9.3矿井风量计算 3
9.3.1工作面所需风量的计算 3
9.3.2备用工作面需风量计算 3
9.3.3掘进工作面需风量计算 3
9.3.4硐室需要风量的计算 3
9.3.5其他巷道所需风量计算 3
9.3.6矿井总风量计算 3
9.3.7风量分配 3
9.4全矿通风阻力的计算 3
9.4.1计算原则 3
9.4.2矿井最大阻力路线 3
9.4.3矿井通风阻力计算 3
9.4.4矿井通风总阻力 3
9.4.5两个时期的矿井总风阻和总等积孔 3
9.5矿井通风设备选型 3
9.5.1主要通风机选型 3
9.5.2电动机选型 3
9.5.3 矿井主要通风设备的要求 3
9.5.4对反风、风峒的要求 3
9.6安全灾害的预防措施 3
9.6.1预防瓦斯和煤尘爆炸的措施 3
9.6.2预防井下火灾的措施 3
9.6.3防水措施 3
10 设计矿井基本技术经济指标 3
参考文献 3
专题部分
深部矿井巷道稳定与支护技术研究 3
摘要 3
1问题的提出 3
2 深井巷道的矿压规律与特点 3
2.1深井巷道概念 3
2.2 深井矿压规律 3
2.2.1地应力概念 3
2.2.2 主应力方向对巷道稳定的影响 3
3开采深度与巷道围岩的变形关系 3
3.1中国的研究 3
3.2前苏联的研究 3
3.3德国的研究 3
4 影响巷道稳定的因素 3
4.1 稳定性系数 3
4.2 影响因素分析 3
4.2.1 岩石力学性质 3
4.2.2 围岩结构 3
4.2.3 围岩物相 3
4.2.4 地质构造应力 3
4.2.5 地下水与地温 3
4.2.6 巷道布置与开挖顺序 3
4.2.7巷道断面尺寸和形状 3
4.2.8支护材料与结构形式 3
4.2.9支护参数 3
4.2.10施工工艺与质量 3
4.3 巷道围岩稳定性分类 3
4.3.1按围岩松动圈的分类方法 3
4.3.2按围岩变形量的分类方法 3
5深部巷道围岩变形规律 3
5.1深部巷道围岩具有软岩的力学特征 3
5.2 深部巷道围岩的变形特征 3
5. 3深部围岩巷道载荷特征 3
6深井巷道支护技术 3
6. 1深井巷道变形规律 3
6. 2深井巷道支护 3
6.2.1深井巷道支护原理 3
6.2.2支护结构形式 3
6.2.3 支护方法及对策 3
7深井锚杆支护技术 3
7.1 锚杆支护理论 3
7.2深部巷道围岩锚杆支护作用分析 3
7.3采用大直径、高强度、大延伸量锚杆 3
7.4增大锚杆预紧力 3
7.5提高锚杆锚固力 3
7.6改善锚索性能 3
7.7加固帮、角关键部位 3
7.8完善锚杆支护监测系统 3
8 深井软岩巷道支护 3
9 深部巷道高温及岩爆问题 3
9.1高温问题 3
9.2岩爆问题 3
10 结论 3
参考文献 3
翻译部分
英文原文 3
中文译文 3
致  谢 3

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