本書內(nèi)容講述: 內(nèi)蒙古伊泰廣聯(lián)煤化有限責任公司紅慶河煤礦設計生產(chǎn)能力1500萬t/a, 屬超大型現(xiàn)代化礦井, 是現(xiàn)行標準規(guī)范規(guī)定的最大礦井設計生產(chǎn)能力; 綜合研判了紅慶河井田地質條件, 確定了煤礦立井開拓方式; 系統(tǒng)分析了紅慶河超大型礦井提升、通風和排水系統(tǒng)及其機電設備選型與布置; 研究了紅慶河煤礦弱膠結地層凍結壁設計與鉆孔質量控制技術, 建立了凍結井壁信息化監(jiān)測系統(tǒng); 研究了凍結井筒內(nèi)外壁間水壓變化規(guī)律及其防治水技術, 進行了凍結井筒與相關硐室圍巖穩(wěn)定性分析與支護技術, 形成了特厚松軟巖層條件下超大型煤e="color:#
1 紅慶河井田地質條件與礦井開拓方式研究
1.1 井田概況
1.2 井田地質條件與煤層賦存條件分析
1.3 礦井設計生產(chǎn)能力與服務年限
1.4 井筒賦存地質及水文地質分析
1.5 井筒開拓與施工方法分析
2 紅慶河超大型礦井機電設備選型與布置
2.1 井筒提升系統(tǒng)與設備選型
2.2 井筒通風系統(tǒng)與設備選型
2.3 井筒排水系統(tǒng)與設備選型
2.4 壓風設備
2.5 通風設備
2.6 動力、照明及通信
2.7 供電系統(tǒng)設置
2.8 配套安全設施設置
3 井筒凍結壁設計與溫度場演化特征研究
3.1 凍結軟巖力學性能
3.2 凍結壁溫度場與凍結壁設計
3.3 凍結孔鉆進質量控制技術研究
3.4 紅慶河凍結鉆孔質量控制的實施情況分析
3.5 凍結壁特性及發(fā)展規(guī)律數(shù)值模擬分析
3.6 井筒實測凍結壁溫度與溫度場演化特征分析
4 凍結井壁信息化監(jiān)測技術與實測數(shù)據(jù)分析
4.1 凍結信息化監(jiān)測技術的基礎
4.2 深井凍結信息化監(jiān)測系統(tǒng)
4.3 凍結鑿井井壁監(jiān)測技術與實測數(shù)據(jù)分析
4.4 井壁壓力監(jiān)測數(shù)據(jù)分析
4.5 內(nèi)外井壁鋼筋應力實測數(shù)據(jù)分析
4.6 內(nèi)外井壁應變實測數(shù)據(jù)分析
5 凍結井筒防治水技術研究
5.1 凍結孔環(huán)形空間封水技術
5.2 內(nèi)外壁間水壓傳導規(guī)律研究
5.3 井壁溫度變化規(guī)律及壁間注漿研究
6 紅慶河煤礦區(qū)域地應力場探測分析與數(shù)值反演
6.1 礦區(qū)區(qū)域地應力場探測與分析
6.2 礦區(qū)區(qū)域地質模型的構建
6.3 礦區(qū)區(qū)域數(shù)值模型構建
7 主井箕斗裝載硐室支護設計與監(jiān)測技術
7.1 主井箕斗裝載硐室工程地質條件及支護設計
7.2 主井箕斗裝載硐室數(shù)值模擬
7.3 箕斗裝載硐室礦壓監(jiān)測
7.4 箕斗裝載硐室圍巖支護綜合分析結果
8 副井馬頭門支護與圍巖穩(wěn)定性分析
8.1 工程地質條件
8.2 主應力對弱膠結軟巖馬頭門圍巖穩(wěn)定性影響
8.3 副井馬頭門硐室支護設計
8.4 副井馬頭門硐室穩(wěn)定性數(shù)值模擬分析
8.5 現(xiàn)場監(jiān)測內(nèi)容及監(jiān)測方法
8.6 鋼筋受力狀態(tài)監(jiān)測
8.7 混凝土受力狀態(tài)監(jiān)測成果
8.8 副井馬頭門硐室圍巖支護綜合分析
參考文獻