首页期刊导航|山西煤炭
期刊信息/Journal information
山西煤炭
山西煤炭

吴永平

季刊

1672-5050

sxmtbjb@126.com

0351-6014553 7038785

030024

山西省太原市迎泽西大街79号

山西煤炭/Journal Shanxi Coal北大核心
查看更多>>本刊是一个集技术性、政策性、指导性、实用性和行业特色为一体的综合性刊物。该刊物的特点之一是具有一定的创新性,能够及时地将新技术介绍给煤矿基层,从而提高了煤矿的技术水平和经济效益,其二是它的实用性,刊物中刊登的很多实用技术都已经得到了实践的验证,在现场得到了广泛的推广应用,第三是政策指导性,将党的方针、政策及行业的工作重点及时地宣传到煤矿企业,具有一定的指导意义,第四是好的行业特色性,至在“煤炭”二字,具有鲜明的行业特点。
正式出版
收录年代

    基于GIS与层次分析法的煤层顶板含水层富水性评价

    胡正义赵德星王福龙牛步航...
    1-7页
    查看更多>>摘要:煤层开采后,顶板处受影响的含水层地下水将对矿井进行充水.含水层的富水性是决定煤矿是否存在突水危险的重要基础,富水性评价工作对保障煤矿安全生产具有重要意义.首先对影响同宝煤矿15号煤层顶板含水层富水性的影响因素进行了分析,确定了灰岩厚度、岩芯采取率、脆塑岩厚度比、冲洗液消耗量4个影响因素,并对各因素进行了归一化处理;然后利用层次分析法计算了各因素的权重,并结合GIS建立了富水性评价模型,对含水层富水性进行了评价;最后与现场物探结果进行了对比验证.结果显示,评价结果具有较好的精度,对指导煤矿安全生产具有重要意义.

    含水层富水性评价层次分析法GIS

    基于Elman神经网络的导水裂隙带高度预测模型

    赵德星
    8-14页
    查看更多>>摘要:准确预测导水裂隙带高度对于矿区煤炭资源安全开采具有重要意义.本文提出一种基于Elman神经网络的导水裂隙带高度预测模型,该方法克服了BP神经网络训练速度慢,稳定性差等问题,通过在结构层中增加一层承接层,作为一步延时算子,达到记忆的目的,增加了全局的稳定性;本文选择开采深度、开采厚度、覆岩结构、工作面斜长、煤层倾角作为影响导水裂隙带高度的主要因素,通过采用43组训练样本和3个测试样本数据建立了基于Elman神经网络的导水裂隙带高度预测模型,并与BP神经网络算法进行了对比.结果表明:BP神经网络与Elman神经网络的最大相对误差分别为16.35%和7.49%,Elman神经网络的预测精度更高.

    导水裂隙带影响因素Elman神经网络BP神经网络预测模型

    磁窑沟煤矿黄土沟壑地貌开采沉陷规律研究

    杨玉龙宋选民
    15-23,29页
    查看更多>>摘要:为明确厚煤层综放开采条件下上覆黄土沟壑地貌开采沉陷特征,以磁窑沟煤矿13101综放工作面为工程背景,运用理论分析和数值模拟试验相结合的方法,研究了其回采引起的黄土沟壑地貌移动变形特征.建立了包含黄土沟壑地貌的三维数值模型,反演了工作面回采过程,从地表下沉量、水平移动量、最大剪切应变、最大剪应变增量等4个角度入手,研究了13101综放工作面回采过程中引起的黄土沟壑地表移动变形规律.研究结果表明:黄土沟壑地貌条件下,由于剪切应变增量的集中,黄土坡易出现整体倾覆,在工作面推进时以及推进后,应当注重对黄土坡变形的监控及保护,防止出现黄土坡整体滑塌.

    黄土沟壑地貌综放开采地表沉陷数值模拟

    晋城无烟煤基活性炭的制备及其性能研究

    于泽峰王琛潘峰张双全...
    24-29页
    查看更多>>摘要:以山西晋城地区的6种无烟煤为原料,分别采用煤焦油和羧甲基淀粉为黏结剂,经捏合、成型、炭化、水蒸气活化等步骤制备煤基柱状活性炭;采用烧失率、耐磨强度、碘值、亚甲蓝值等指标,评估活性炭制备过程原料煤理化性质与使用黏结剂类型对活性炭成孔特性的影响规律.实验结果表明,较高的原料煤变质程度和固定碳、挥发分含量有利于活性炭微孔发展;羧甲基淀粉黏结剂易于炭化形成胶体状物质,具有良好的延展性,促进活性炭骨架结构形成并强化水蒸气对活性炭孔隙结构的活化及扩增,使活性炭孔隙向微孔发展;煤焦油黏结剂较强的热稳定性限制活性炭微孔发展,制备的活性炭表现出大孔特性;以羧甲基淀粉为黏结剂可制备耐磨强度为95.3%~97.1%,碘值为1002.2~1031.0 mg/g,亚甲蓝值为222.8~259.8 mg/g的柱状活性炭.

    无烟煤基活性炭粘结剂烧失率碘吸附值亚甲基蓝吸附值

    义棠煤矿带压开采工作面底板扰动破坏带发育规律研究

    柳晶李根威
    30-36,46页
    查看更多>>摘要:义棠煤矿9号、10号煤层埋藏深、带压大,存在奥灰水突水的可能,给100602工作面的安全开采带来严重影响.通过理论计算、数值模拟和现场实测等手段对底板破坏深度进行确定:理论计算确定工作面斜长为70 m时,底板破坏深度范围为9.56~11.61 m;工作面斜长为140 m时,底板破坏深度范围为14.53~17.26 m.数值模拟确定工作面斜长为70 m时,底板破坏深度范围为8.3~9.6 m;工作面斜长为140 m时,底板破坏深度范围为16.2~17.3 m.在现场实测中,工作面实际采高为5.4 m,工作面斜长为140 m,测得底板破坏深度范围为17.10~17.58 m.奥灰水系距离工作面底板30 m左右,可以实现保水开采.

    底板破坏深度保水开采理论计算数值模拟现场实测

    综放沿空留巷巷旁充填体性能优化的试验研究

    刘兵晨秦建飞
    37-46页
    查看更多>>摘要:为使综放沿空留巷巷旁充填体的性能优化,以成庄矿4311综放工作面沿空留巷为研究对象,对高水材料巷旁充填体的基本性能、补强方式、膨胀性和可压缩性进行了试验研究.研究表明,该高水材料性能稳定,可满足远距离泵送的要求,且施加9根对穿钢筋、6个钢筋梯以及2片钢筋网是其最优补强方案,其强度极限可提高61.9%,表面位移量可减小75.9%.此外,在水灰质量比为1.5:1的条件下,发泡剂掺量(质量分数)和纤维掺量(质量分数)分别为0.2%和0.8%时,该材料的膨胀率可达25.15%,压缩率最大可以达到50%.该研究可为相似工况条件下巷旁充填体的性能优化提供参考.

    沿空留巷高水材料强度改性发泡性能可压缩性能

    神州煤业初采前深孔预裂爆破顶板弱化技术研究

    张峥嵘
    47-53页
    查看更多>>摘要:以神州煤业下组煤8102工作面为背景,采用理论分析与现场实验相结合的方法,对初采前工作面顶板深孔预裂爆破弱化技术进行了研究.结果表明,工作面92%的液压支架载荷显著升高,8102工作面推进约8 m时,工作面中部顶板开始垮落;在推进至18 m时,机头、机尾处的顶板基本全部垮落,老顶初次来压步距均保持在8~15 m,顶板弱化效果良好.该研究对类似条件下的工作面初采前顶板弱化具有借鉴意义.

    深孔预裂爆破坚硬顶板顶板弱化矿压显现垮落形态

    浅埋深综放工作面小煤柱开采技术研究

    赵耀
    54-60页
    查看更多>>摘要:以山西河曲晋神磁窑沟煤矿为工程背景,依据弹塑性理论结构模型,结合磁窑沟矿实际生产条件,计算13102工作面回采过后侧向支承压力的分布情况,以及侧向支承压力峰值与采空区之间的距离;同时对13102小煤柱巷道顶板采用水力压裂切顶卸压技术来对应力区的范围进行调整.通过回采过程中对小煤柱巷道顶底板及两帮进行现场观测,发现两帮及顶底板变形量均较小,表明选择合适的层位进行水力压裂主动卸压,可以减小回采期间回采应力对煤柱的破坏作用,减小巷道变形,有利于降低煤柱尺寸,节约煤炭资源.

    小煤柱理论计算合理尺寸水力压裂

    煤巷群受动压扰动范围分析及护巷技术应用

    司广宏王刚李钢王洋...
    61-67页
    查看更多>>摘要:以余吾煤业北风井东西翼采区煤层大巷群修复为例,采用现场观察与经验对比方法,总结并分析了不同停采线位置对大巷造成的影响.以工作面停采线中心点及两侧边缘点为圆心分别作半圆覆盖大巷受扰动范围,提出中心动压扰动半径及边角动压扰动半径概念,得出采煤工作面超前及侧向支承应力对煤层大巷群的中心动压扰动半径最小为257 m,最大为306 m,边角动压扰动半径最小为166 m,最大为300 m.分析表明,采空区边角两侧为实体煤更有利于超前支承应力传递,对临近巷道造成的影响范围也更大;相邻工作面停采线平行布置、水力切顶卸压措施可减小动压扰动影响范围,对保护大巷有利.结合采煤工作面微震事件分布规律,确定工作面停采线与大巷的安全距离应不少于255 m,最好保持在300 m以上.从提升煤炭资源回收率与维护大巷稳定两方面进行综合权衡,提出"主动支护+主动卸压"两种方式相结合的护巷方案并进行现场应用,最终使工作面停采线与大巷的安全距离进一步减小至150 m.本方法可为类似条件下的煤炭安全开采提供借鉴.

    动压扰动安全距离微震监测水力压裂切顶卸压

    王庄煤矿9105工作面回风顺槽锚杆支护优化研究

    申李华
    68-73,86页
    查看更多>>摘要:针对王庄煤矿锚杆锚固长度长,施工难度较大的实际情况,在9105工作面原有锚杆支护的基础上进行优化.使用UDEC数值模拟软件分析了锚杆锚固长度与围岩位移之间的关系,通过对3种不同的巷道支护方案进行研究,得到了最优的锚杆锚固参数.结果表明:锚杆锚固长度取600 mm时,能够满足巷道稳定性的要求,并且有利于加快现场施工进度.

    锚固长度围岩稳定性锚固力数值模拟