CN105927217B - 一种煤层开采中近全岩上保护层开采设计方法 - Google Patents

一种煤层开采中近全岩上保护层开采设计方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105927217B
CN105927217B CN201610278563.6A CN201610278563A CN105927217B CN 105927217 B CN105927217 B CN 105927217B CN 201610278563 A CN201610278563 A CN 201610278563A CN 105927217 B CN105927217 B CN 105927217B
Authority
CN
China
Prior art keywords
protective layer
rock
coal
mining
protective
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201610278563.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105927217A (zh
Inventor
张吉雄
张强
孙强
梅贤丞
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China University of Mining and Technology CUMT
Original Assignee
China University of Mining and Technology CUMT
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China University of Mining and Technology CUMT filed Critical China University of Mining and Technology CUMT
Priority to CN201610278563.6A priority Critical patent/CN105927217B/zh
Publication of CN105927217A publication Critical patent/CN105927217A/zh
Priority to PCT/CN2016/106341 priority patent/WO2017185723A1/zh
Priority to RU2018115269A priority patent/RU2663978C1/ru
Priority to AU2016405113A priority patent/AU2016405113A1/en
Priority to CA3000576A priority patent/CA3000576C/en
Priority to US15/767,132 priority patent/US20190071967A1/en
Application granted granted Critical
Publication of CN105927217B publication Critical patent/CN105927217B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16ZINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G16Z99/00Subject matter not provided for in other main groups of this subclass
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21CMINING OR QUARRYING
    • E21C41/00Methods of underground or surface mining; Layouts therefor
    • E21C41/16Methods of underground mining; Layouts therefor
    • E21C41/18Methods of underground mining; Layouts therefor for brown or hard coal
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21FSAFETY DEVICES, TRANSPORT, FILLING-UP, RESCUE, VENTILATION, OR DRAINING IN OR OF MINES OR TUNNELS
    • E21F7/00Methods or devices for drawing- off gases with or without subsequent use of the gas for any purpose
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/02Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells by mechanically taking samples of the soil

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

一种近全岩上保护层开采设计方法,属于煤层开采中上保护层开采设计方法。以保护层开采矿井工程地质条件信息与煤岩体试样的物理力学参数为基础,采用数值分析的方法,确定被保护层膨胀变形率保护层底板塑性区破坏深度K、煤层瓦斯压力P满足《防治煤与瓦斯突出规定》的保护层开采厚度M、保护层与被保护层层间距H,然后依据近全岩上保护层中岩石层开采厚度所占百分比,在传统综采工艺、单排孔爆破预裂辅助传统综采工艺以及双排三花孔爆破辅助传统综采工艺中确定近全岩保护层开采工艺。此方法可为无常规保护层可采的低渗透性高瓦斯煤层的安全回采提供理论依据,同时进一步丰富保护层开采设计方法,该方法经济效益显著、安全高效,具有广泛的实用性。

Description

一种煤层开采中近全岩上保护层开采设计方法
技术领域
本发明涉及煤层开采中上保护层开采设计方法,特别是一种煤层开采中近全岩上保护层开采设计方法。
背景技术
在高瓦斯煤层的开采技术中,一般采用先采保护层进行瓦斯卸压抽采,再采被保护层。通过对上保护层开采,在上覆岩层移动以及通过钻孔对被保护层进行瓦斯抽采的作用,有效地对被保护层煤层进行瓦斯卸压。目前由于存在上保护层不具有传统的可采保护层煤层,对于高含矸率近全岩上保护层开采还没有一种准确的设计方法,而保护层开采工艺是影响近全岩上保护层开采的关键因素,因此,研究近全岩上保护层开采厚度及保护层与被保护层层间距,从而通过近全岩上保护层开采中岩层开采厚度所占百分比,在传统综采工艺、单排孔爆破预裂辅助传统综采工艺以及三花孔爆破辅助传统综采工艺中确定近全岩保护层开采工艺,对实现高瓦斯煤层的安全开采具有重要意义。
发明内容
技术问题:本发明的目的是要提供一种经济效益显著、安全可靠的煤层开采中近全岩上保护层开采设计方法,解决现有无常规保护层可采的低渗透性高瓦斯煤层开采的问题,
技术方案:本发明的煤炭开采中近全岩上保护层开采设计方法,以保护层开采矿井工程地质条件信息与煤岩体试样的物理力学参数为基础,采用数值分析的方法,确定被保护层膨胀变形率、保护层底板塑性区破坏深度K、煤层瓦斯压力P满足《防治煤与瓦斯突出规定》的保护层开采厚度M、保护层与被保护层层间距H,然后依据近全岩上保护层中岩石层开采厚度所占百分比,在传统综采工艺、单排孔爆破预裂辅助传统综采工艺以及双排三花孔爆破辅助传统综采工艺中确定近全岩保护层开采工艺;其具体步骤如下:
(1)收集保护层开采矿井工程地质条件信息,并进行煤岩体取样;
(2)将取样得到的煤岩体制成标准试样,进行岩石力学实验,获取煤岩体的物理力学参数;
(3)根据保护层开采矿井工程地质条件信息与煤岩体的物理力学参数,采用有限元分析软件FLAC3D建立近全岩上保护层采煤数值模型;
(4)分别模拟计算与分析保护层与被保护层层间距H不变、保护层开采厚度M变化及保护层开采厚度M不变、保护层与被保护层层间距H变化的条件下被保护层膨胀变形率、保护层底板塑性区破坏深度K、煤层瓦斯压力P的变化;
(5)以模拟计算的结果为基础,确定符合要求的保护层开采厚度M和保护层与被保护层层间距H;
(6)依据近全岩上保护层中岩石层开采厚度所占百分比,在传统综采工艺、单排孔爆破预裂辅助传统综采工艺以及三花孔爆破辅助传统综采工艺中确定近全岩保护层开采工艺。
所述的近全岩上保护层为位于被保护层上方且保护层在开采厚度为1.5~3.0m时,保护层含矸率达到80%。
有益效果:本发明的一种近全岩上保护层开采设计方法,在实际运用时只需要确定上保护层开采厚度和保护层与被保护层层间距,便可根据近全岩保护层开采中岩层开采厚度所占百分比,确定近全岩保护层开采工艺,此方法为上保护层开采设计提供参考,为高瓦斯煤层突出矿井的安全开采提供理论基础。此方法经济效益显著、安全高效,具有广泛的实用性。
附图说明
图1为本发明近全岩上保护层开采设计方法流程图。
图2为本发明近全岩上保护层开采数值计算模型。
图3为本发明被保护层膨胀变形变化曲线图。
图4为本发明保护层底板塑性区破坏深度变化曲线图。
图5为本发明煤层瓦斯压力变化柱状图。
图6为本发明单排孔炮孔布置方式图。
图7为本发明双排三花孔炮孔布置方式图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的一个实施例作进一步的描述:
本发明的近全岩上保护层开采设计方法,以保护层开采矿井工程地质条件信息与煤岩体试样的物理力学参数为基础,采用数值模拟计算与分析的方法,得到满足要求的保护层开采厚度M、保护层与被保护层层间距H,然后依据近全岩上保护层开采中岩层开采厚度所占百分比,在传统综采工艺、单排孔爆破预裂辅助传统综采工艺以及双排三花孔爆破辅助传统综采工艺中确定近全岩保护层开采工艺,具体步骤如下:
(1)收集保护层开采矿井工程地质条件信息,并进行煤岩体取样;
(2)将取样得到的煤岩体制成标准试样,进行岩石力学实验,获取煤岩体的物理力学参数;
(3)根据保护层开采矿井工程地质条件信息与煤岩体的物理力学参数,采用有限元分析软件FLAC3D建立近全岩上保护层采煤数值模型;
(4)分别模拟计算与分析保护层与被保护层层间距H不变、保护层开采厚度M变化及保护层开采厚度M不变、保护层与被保护层层间距H变化的条件下被保护层膨胀变形率、保护层底板塑性区破坏深度K、煤层瓦斯压力P的变化;
(5)以模拟计算的结果为基础,确定符合要求的保护层开采厚度M和保护层与被保护层层间距H;
(6)依据近全岩上保护层中岩石层开采厚度所占百分比,在传统综采工艺、单排孔爆破预裂辅助传统综采工艺以及三花孔爆破辅助传统综采工艺中确定近全岩保护层开采工艺。
实施例1、以某煤矿为例,具体实施步骤如下:
(1)对该煤矿保护层开采矿井进行现场调研,收集工程地质条件信息,并进行煤岩体取样;
(2)将取样得到的煤岩体制成标准试样,通过岩石力学试验,获得煤岩体的物理力学参数,见表1;
表1
(3)根据保护层开采矿井工程地质条件与煤岩体的物理力学参数,采用FLAC3D数值模拟软件建立近全岩上保护层采煤流固耦合数值模型,如图2所示;
模型长×宽×高为300m×250m×100m;四周约束水平方向位移,底部约束水平方向位移及垂直方向位移;本构关系采用摩尔-库伦模型。
(4)分别模拟计算与分析保护层与被保护层层间距H不变、保护层开采厚度M变化及保护层开采厚度M不变、保护层与被保护层层间距H变化的条件下被保护层膨胀变形率、保护层底板塑性区破坏深度K、煤层瓦斯压力P的变化,具体模拟方案见表2,模拟结果如图3、4、5所示;
表2
(5)以模拟结果为基础,在该矿实际工程地质条件的综合分析后,确定的保护层开采厚度为2.0m,保护层与被保护层层间距为12m;
(6)由确定的保护层开采厚度及保护层与被保护层层间距,根据该矿近全岩上保护层岩层所占百分比,当工作面岩层厚度在0.6m以下时,采用综采工艺直接破岩,当工作面岩层厚度在0.6~0.8m时,采用单排孔爆破预裂辅助传统综采工艺,当工作面岩层厚度在0.8m以上时采用双排三花孔爆破辅助传统综采工艺,单排孔炮孔布置方式及三花孔布置方式如图6、7所示。

Claims (2)

1.一种煤炭开采中近全岩上保护层开采设计方法,其特征是:以保护层开采矿井工程地质条件信息与煤岩体试样的物理力学参数为基础,采用数值分析的方法,确定被保护层膨胀变形率φ、保护层底板塑性区破坏深度K、煤层瓦斯压力P满足《防治煤与瓦斯突出规定》的保护层开采厚度M、保护层与被保护层层间距H,然后依据近全岩上保护层中岩石层开采厚度所占百分比,在传统综采工艺、单排孔爆破预裂辅助传统综采工艺以及三花孔爆破辅助传统综采工艺中确定近全岩保护层开采工艺;其具体步骤如下:
(1)收集保护层开采矿井工程地质条件信息,并进行煤岩体取样;
(2)将取样得到的煤岩体制成标准试样,进行岩石力学实验,获取煤岩体的物理力学参数;
(3)根据保护层开采矿井工程地质条件信息与煤岩体的物理力学参数,采用有限元分析软件FLAC3D建立近全岩上保护层采煤数值模型;
(4)分别模拟计算与分析保护层与被保护层层间距H不变、保护层开采厚度M变化及保护层开采厚度M不变、保护层与被保护层层间距H变化的条件下被保护层膨胀变形率φ、保护层底板塑性区破坏深度K、煤层瓦斯压力P的变化;
(5)以模拟计算的结果为基础,确定符合要求的保护层开采厚度M和保护层与被保护层层间距H;
(6)依据近全岩上保护层中岩石层开采厚度所占百分比,在传统综采工艺、单排孔爆破预裂辅助传统综采工艺以及三花孔爆破辅助传统综采工艺中确定近全岩保护层开采工艺。
2.根据权利要求1所述的一种煤炭开采中近全岩上保护层开采设计方法,其特征在于:所述的近全岩上保护层为位于被保护层上方且保护层在开采厚度为1.5~3.0m时,保护层含矸率达到80%。
CN201610278563.6A 2016-04-29 2016-04-29 一种煤层开采中近全岩上保护层开采设计方法 Active CN105927217B (zh)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610278563.6A CN105927217B (zh) 2016-04-29 2016-04-29 一种煤层开采中近全岩上保护层开采设计方法
PCT/CN2016/106341 WO2017185723A1 (zh) 2016-04-29 2016-11-18 一种煤层开采中近全岩上保护层开采设计方法
RU2018115269A RU2663978C1 (ru) 2016-04-29 2016-11-18 Метод разработки близкого к цельнопородному верхнего защитного слоя угольного пласта
AU2016405113A AU2016405113A1 (en) 2016-04-29 2016-11-18 Design method for mining upper protective seam close to total rock for use in coal-bed mining
CA3000576A CA3000576C (en) 2016-04-29 2016-11-18 Mining design method for near-whole rock upper protective layer in coal seam mining
US15/767,132 US20190071967A1 (en) 2016-04-29 2016-11-18 Design method for mining upper protective seam close to total rock for use in coal-bed mining

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610278563.6A CN105927217B (zh) 2016-04-29 2016-04-29 一种煤层开采中近全岩上保护层开采设计方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105927217A CN105927217A (zh) 2016-09-07
CN105927217B true CN105927217B (zh) 2019-06-25

Family

ID=56836678

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610278563.6A Active CN105927217B (zh) 2016-04-29 2016-04-29 一种煤层开采中近全岩上保护层开采设计方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20190071967A1 (zh)
CN (1) CN105927217B (zh)
AU (1) AU2016405113A1 (zh)
CA (1) CA3000576C (zh)
RU (1) RU2663978C1 (zh)
WO (1) WO2017185723A1 (zh)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105927217B (zh) * 2016-04-29 2019-06-25 中国矿业大学 一种煤层开采中近全岩上保护层开采设计方法
CN108090313B (zh) * 2018-02-05 2021-03-19 东北大学 一种复杂岩石裂隙模型建模识别方法
CN108625852B (zh) * 2018-04-18 2020-03-24 中国矿业大学 短壁开采法回收水体下边角煤开采参数的确定方法
CN109236373B (zh) * 2018-08-27 2024-04-16 清华大学 一种普适煤矿地下水库及其建造方法
CN110173263B (zh) * 2019-05-24 2020-12-29 中国矿业大学 一种柱式充填开采关键参数设计方法
CN110630328B (zh) * 2019-08-19 2020-11-27 天地科技股份有限公司 一种开采保护层保护范围测定方法及系统
CN111680896B (zh) * 2020-05-27 2023-06-20 北京科技大学 一种煤矿地下水库安全距离确定方法
CN111859781A (zh) * 2020-06-16 2020-10-30 重庆大学 一种采动煤岩多场响应快速获取方法
CN112231801A (zh) * 2020-09-25 2021-01-15 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 基于bim的孔洞防护生成方法、装置以及计算机存储介质
CN112364519B (zh) * 2020-11-19 2023-08-25 山西工程技术学院 一种用于抽采上隅角瓦斯的大直径钻孔参数确定方法
CN112881170B (zh) * 2021-01-11 2021-10-26 中国矿业大学 一种煤炭地下气化实际采厚的计算方法
CN113914858B (zh) * 2021-02-07 2024-04-12 中国矿业大学 一种浅埋双硬特厚煤层基本顶与顶煤同步预裂设计方法
CN112832848B (zh) * 2021-03-05 2022-05-20 湖南科技大学 一种防止极松软煤层钻孔施工过程中钻孔喷孔的施工方法
CN113294199B (zh) * 2021-04-07 2022-08-02 淮南矿业(集团)有限责任公司 开采下保护层瓦斯治理巷道布置方法
CN113449415B (zh) * 2021-06-07 2023-02-24 西安科技大学 一种基于双层结构底板滑移破坏深度的计算方法
CN114674596A (zh) * 2022-03-18 2022-06-28 陈葱葱 一种地质矿产勘查取样方法
CN114754648B (zh) * 2022-04-25 2023-03-14 福州大学 一种确定岩石爆破时临近保护体侧的保护柱厚度的方法
CN114856567A (zh) * 2022-05-16 2022-08-05 中国矿业大学(北京) 一种近距离变层间距下煤层回采巷道布置位置确定方法
CN115030702B (zh) * 2022-06-16 2023-05-12 中国矿业大学 一种瓦斯非稳定赋存煤层精准卸压增透方法
CN116241326B (zh) * 2022-11-09 2024-04-26 华能煤炭技术研究有限公司 保护层充填开采关键参数设计方法
CN116877078A (zh) * 2023-07-21 2023-10-13 中国矿业大学 一种基于能量单元切割的突出煤层消突方法
CN117211762B (zh) * 2023-09-15 2024-03-29 中国矿业大学 一种确定深部开采安全煤柱保护层厚度的方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4083402A (en) * 1975-04-02 1978-04-11 Roza Ivanovna Antonova Method of underground gasification of a coal bed
CN1542257A (zh) * 2003-04-30 2004-11-03 淮南矿业(集团)有限责任公司 应用在煤层群开采中的多重上保护层防突开采法
CN102536301A (zh) * 2010-12-10 2012-07-04 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 保护层开采与瓦斯抽排管理系统及其使用方法
CN102797465A (zh) * 2012-09-10 2012-11-28 河南理工大学 煤矿井下超薄虚拟保护层水力开采方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU998771A1 (ru) * 1980-07-18 1983-02-23 Государственный Макеевский Ордена Октябрьской Революции Научно-Исследовательский Институт По Безопасности Работ В Горной Промышленности Способ выемки выбросоопасного угольного пласта
SU1093828A1 (ru) * 1983-04-15 1984-05-23 Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Горной Геомеханики И Маркшейдерского Дела Способ разработки мощных пластов угл ,склонных к газодинамическим влени м
RU2108600C1 (ru) * 1997-04-28 1998-04-10 Анатолий Вениаминович Торсунов Способ прямого поиска и разведки нефтегазовых залежей в тектонически осложненных структурах осадочной толщи
CN104047629B (zh) * 2014-06-25 2016-05-18 中国矿业大学 薄煤层综采沿空留巷定向钻进抽采临近下煤层瓦斯的方法
CN105927217B (zh) * 2016-04-29 2019-06-25 中国矿业大学 一种煤层开采中近全岩上保护层开采设计方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4083402A (en) * 1975-04-02 1978-04-11 Roza Ivanovna Antonova Method of underground gasification of a coal bed
CN1542257A (zh) * 2003-04-30 2004-11-03 淮南矿业(集团)有限责任公司 应用在煤层群开采中的多重上保护层防突开采法
CN102536301A (zh) * 2010-12-10 2012-07-04 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 保护层开采与瓦斯抽排管理系统及其使用方法
CN102797465A (zh) * 2012-09-10 2012-11-28 河南理工大学 煤矿井下超薄虚拟保护层水力开采方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
上保护层开采煤岩卸压变形数值模拟;江重阳等;《中州煤炭》;20151025(第10期);第42-45页 *
上保护层开采被保护层抽采钻孔施工位置的确定;袁本庆等;《煤矿安全》;20131120;第44卷(第11期);第8-11页 *
保护层开采中的数值模拟研究;陆凯等;《科技创新导报》;20151010(第22期);第36-37页 *
红菱煤矿上保护层最小开采厚度的数值模拟;卢守青等;《煤炭学报》;20120615;第37卷;第43-47页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CA3000576C (en) 2020-02-25
WO2017185723A1 (zh) 2017-11-02
AU2016405113A1 (en) 2018-04-26
RU2663978C1 (ru) 2018-08-14
US20190071967A1 (en) 2019-03-07
CN105927217A (zh) 2016-09-07
CA3000576A1 (en) 2017-11-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105927217B (zh) 一种煤层开采中近全岩上保护层开采设计方法
CN102242642B (zh) 一种煤与瓦斯突出危险性多元信息耦合预测方法
CN110334431A (zh) 一种低渗透致密气藏单井控制储量计算及剩余气分析方法
CN106703883A (zh) 一种个性化确定采煤工作面底板突水危险等级的方法
Hao et al. A novel technology for enhancing coalbed methane extraction: Hydraulic cavitating assisted fracturing
CN102168531B (zh) 一种瓦斯型煤与瓦斯突出危险性多元信息耦合预测方法
CN105354394A (zh) 一种基于三维可视化的拱坝坝肩边坡稳定判断方法
CN109117586A (zh) 一种顺层岩质边坡三维地质模型建立及稳定性评价方法
CN107165633A (zh) 一种阻隔邻空区瓦斯渗流的窄煤柱宽度确定方法
CN109267985A (zh) 一种暂堵转向压裂暂堵剂用量的控制方法
CN109681180A (zh) 煤矿地面垂直井压裂坚硬顶板控制采场强矿压效果预评价方法
CN106815445A (zh) 一种浅埋煤层区段煤柱载荷计算模型及其计算方法
CN104268380B (zh) 一种三维蠕变边坡的长期稳定性预测方法
Zhang et al. Strata movement and stress evolution when mining two overlapping panels affected by hard stratum
CN101509378A (zh) 一种浅埋薄基岩煤层短壁连采技术适用条件的分类方法
CN106677781A (zh) 一种极薄煤层钻采卸压增透方法
Zhang et al. Disaster-causing mechanism of extremely thick igneous rock induced by mining and prevention method by backfill mining
CN107605474A (zh) 一种随钻预测气层产量的方法及装置
CN106940364B (zh) 煤矿采空区架空输电线路标准深厚比的计算方法及装置
CN103267984B (zh) 一种极近距离煤层/群的判别方法
CN102913242A (zh) 水淹层地层水电阻率的确定方法
Lu et al. Design of roof-contacted filling ratio and filling holes in the sublevel open stoping with subsequent filling method
Fang et al. Study on stress evolution law of upper coal seam in long‐distance advance mining of lower coal seam
CN105064977A (zh) 一种穿煤层长壁开采区的垂直油气井的布置方法
CN108625852A (zh) 短壁开采法回收水体下边角煤开采参数的确定方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant