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采煤技術員的基礎知識試題

作者:佚名 2010-05-11 19:53 來源:本站原創(chuàng)

1 這里都是一些概念上的東西。不過作為技術員這是最基本的

2 回采工作面

在煤層或礦床的開采過程中,一般把直接進行采煤或采有用礦物的工作空間稱為回采工作面或簡稱為采場 。賦存在煤層之上的巖層稱為頂板或稱為上覆巖層,位于煤層下方的巖層稱為底板。一般把直接位于煤層上方的一層或幾層性質(zhì)相近的巖層稱為直接頂。它通常由具有一定穩(wěn)定性且易于隨工作回術放頂而垮落的頁巖,砂頁巖或粉砂巖等巖層組成。

3 巖石

巖石是組成地殼的基本物質(zhì),由各種造巖礦物或巖屑在地質(zhì)作用下按一定規(guī)律組合而成。為與自然狀態(tài)下的巖體有所區(qū)別,多數(shù)巖石力學文獻中,巖石是指從巖體中取出的,尺寸不大的塊體物質(zhì),有時又稱巖塊。巖石按不同的標準可分為不同類型,常見的分類有成因,礦物顆粒間的結合特征,巖石力學強度和堅實性。

4 雷管

雷管是爆破工程的主要起爆材料,它的作用是產(chǎn)生起爆能來引爆各種炸藥及導爆索、傳爆管。雷管分為火雷管和電雷管兩種。煤礦井下放炮均采用電雷管。電雷管分為瞬發(fā)電雷管和延期電雷管。而延期電雷管又分為秒延期電雷管和毫秒延期電雷管。

5 莫爾強度理論

莫爾于1900年提出了莫爾強度理論,認為材料發(fā)生破壞是由于材料的某一面上剪應力達到一定的限度,而這個剪應力與材料本身性質(zhì)和正應力在破壞面上所造成的摩擦阻力有關。即材料發(fā)生破壞除了取決于該點的剪應力,還與該點正應力相關。這是目前巖石力學中應用最廣泛的理論。巖石沿某一面上的剪應力和該面上的正應力理論可表述為三部分。一,表示材料上一點應力狀態(tài)的莫爾應力圓,二,強度曲線,三,將莫爾應力圓和強度曲線聯(lián)系起來,建立莫爾強度準則。

6 原巖應力

地殼中由于沒有受到人類工程活動(如礦井開掘巷道等)的影響的巖體稱為原巖體,簡稱原巖。存在于地層中示受工程擾動的天然應力為原巖應力,也稱為巖體初始應力,絕對應力或地應力。天然存在于原巖內(nèi)而與人為因素無關的應力場稱為原巖應力場。原巖應力的形成主要與地球的各種動力運動過程有關,包括:板塊邊界受壓,地幔熱對流,地球內(nèi)應力,地心引力,地球旋轉,巖漿侵入和地殼非均勻擴容等。此外,原巖體內(nèi)溫度不均勻,水壓梯度變化,地表被剝蝕或其他物理化學作用也能影響巖體內(nèi)應力的大小與分布狀態(tài)。由地心引力引起的應力場稱為自重應力場,地殼中任一點的自重應力等于單位面積的上覆巖層的重量。由于地質(zhì)構造運動而引起的應力場稱為構造應力場,構造應力與巖體的特性,以及正在發(fā)生過程中的地質(zhì)構造應力場是原巖應力場的主要組成部分。由于原巖應力場是分析開采窨周圍應力重新分布的基礎,研究巖體的初始應力狀態(tài),為分析開挖巖體過程中巖體內(nèi)部應力變化,合理設計巷硐支護提供依據(jù)。

7 裂紋擴展的應力準則

格里菲斯強度理論的應力準則與庫侖-莫爾準則在破壞機理上的認識是不同的。后者認為破壞主要是壓剪破壞,即使有拉伸破壞,也是發(fā)生在有拉應力作用的情況,而前者則認為不論材料處于何種受力狀態(tài),本質(zhì)上都是由于拉應力引起破壞的。如圖A所示,如果垂直于裂隙的拉應力為巖石內(nèi)的主應力,則裂隙端部就會產(chǎn)生一個其值可能是該主應力幾倍的拉應力。如果主應力為平行于裂隙的壓應力,則裂隙邊界上的A點也會擴張如圖B。如果巖石試件中的微裂隙與城市應力成一定角度且處于復雜應力狀態(tài),則裂隙端部就會出現(xiàn)應力集中而使原有裂隙擴展如圖c。所有這些應力集中,都是靠近裂隙尖端處應力值達到該點材料的抗拉強度時,才會從這個裂隙端部開始擴展至破裂。因此,脆性破壞不是剪切而破壞,而是由于拉伸而破壞的。格里菲斯在研究這個問題時,假定巖石內(nèi)部裂隙都看做是長度相當,形狀相似的扁平橢圓孔,并將它作為半無限彈性介質(zhì)中單個孔洞的平面應力問題來處理,在忽略中間主應力的影響下,根據(jù)對橢圓孔的應力分析可得出裂紋擴展應力準則,也稱拉應力準則。

8 裂紋擴展的應力準則

相關圖


9 巖體

20世紀50年代,國內(nèi)外學者注意到,巖石與大范圍天然巖體的力學性質(zhì)有很大差別。概括來說,天然巖體與實驗室內(nèi)制作的巖石試件(巖 石)有顯著不同:(1)巖體賦存于一定地質(zhì)環(huán)境之中,地應力,地溫,地下水等因素對其物理力學性質(zhì)有很大影響,而巖石試件只是為實驗室 實驗而加工的巖塊,已完全脫離了原有的地質(zhì)環(huán)境。(2)巖體在自然狀態(tài)下經(jīng)歷了漫長的地質(zhì)作用過程,其中存在著各種地質(zhì)構造和弱面,如 不整合,褶皺,斷層,節(jié)理,裂隙等等。(3)一定數(shù)量的巖石組成巖體,且?guī)r體無特定的自然邊界,只能根據(jù)解決問題的需要來圈定范圍。根 據(jù)上述特征,將巖體定義為地質(zhì)體的一部分,并且是由處于一定地質(zhì)環(huán)境中的各種巖性和結構特征巖石所組成的集合體,也可以看成是由結構 面所包圍的結構體和結構面共同組成的。

10 結構體

結構體(structural element)指巖體中被結構面切割圍限的巖石塊體。它不同于巖塊的概念。結構體的規(guī)模取決于結構面的密度,密度愈小,結構體的規(guī)模愈大,與結構面對應,劃分為五級。 常用塊度模數(shù)(單位體積內(nèi)的Ⅳ級結構體數(shù)) 或結構體體積來表示結構體規(guī)模。 結構體常見的形狀: 柱狀、板狀、楔形、菱形 ,見下圖

11 巖體整體與塊狀結構

主要為均質(zhì)、巨塊狀巖漿巖、變質(zhì)巖,巨厚層、厚層沉積巖、正變質(zhì)巖、塊狀巖漿巖、變質(zhì)巖;主要結構形狀為巨塊狀、塊狀、柱狀;以原生構造節(jié)理為主,只具有少量貫穿性較好的節(jié)理裂隙,多呈閉合型,裂隙結構面間距大于0.7m,一般不超過1~3組,無危險結構面組成的落石掉塊,偶有少量分離體。整體性強度高,結構面互相牽制,巖體穩(wěn)定,可視為均質(zhì)彈性各向同性體,可能發(fā)生的巖土工程問題為不穩(wěn)定結構體的局部滑動或坍塌,深埋洞室的巖爆。

12 巖體層狀結構

主要為多韻律的薄層及中厚層狀沉積巖、副變質(zhì)巖;主要結構形狀為層狀、板狀、透鏡體;有層理、片理、節(jié)理,常有層間錯動。接近均一的各向異性體,其變形及強度特征受層面及巖層組合控制,可視為彈塑性體,穩(wěn)定性較差,可能發(fā)生的巖土工程問題為不穩(wěn)定結構體可能產(chǎn)生滑塌,特別是巖層的彎張破壞及軟弱巖層的塑性變形

13 巖體碎裂狀結構

主要為構造影響嚴重的破碎巖層;主要結構形狀為塊狀;斷層、斷層破碎帶、片理、層理及層間結構面較發(fā)育,裂隙結構面間距0.25~0.5m,一般在3組以上,由許多分離體形成。完整性破壞較大,整體強度很低,并受斷裂等軟弱結構面控制,多呈彈塑性介質(zhì),穩(wěn)定性很差,可能發(fā)生的巖土工程問題為易引起規(guī)模較大的巖體失穩(wěn),地下水加劇巖體失穩(wěn)。

14 巖體散體狀結構

要為構造影響劇烈的斷層破碎帶,強風化帶,全風化帶;主要結構形狀為碎屑狀、顆粒狀;斷層破碎帶交叉,構造及風化裂隙密集,結構面及組合錯綜復雜,并多充填粘性土,形成許多大小不一的分離巖塊。完整性遭到極大破壞,穩(wěn)定性極差,巖體屬性接近松散體介質(zhì),可能發(fā)生的巖土工程問題為易引起規(guī)模較大的巖體失穩(wěn),地下水加劇巖體失穩(wěn)

15 巖體中彈性變形能

地下巖體處在復雜和強烈的自重應力和構造應力場中。地下賦存的煤層或巖層在應力作用下,體積和形狀發(fā)生變化產(chǎn)生變形,這種變形是外力做功的結果。巖體受外力作用而產(chǎn)生彈性變形時,在巖體內(nèi)部所儲存的能量,稱為彈性應變能。在彈性范圍內(nèi)外力緩慢地作用時若不考慮能量損耗,根據(jù)能量守恒原理,外力做的功將全部以應變能的形式儲存在彈性體內(nèi)。因此,處于強烈原巖應力作用下的巖體,可能儲存有巨大的彈性能。彈性體的變形是可逆的。采掘活動改變原巖的應力狀態(tài),一旦解除了在原巖體中作用的應力。巖體在恢復變形的過程中,將釋放出全部的變形能而對外做功,伴生出一系列的礦山壓力現(xiàn)象。

16 圍巖

在巖石地下工程中,由于受開挖影響而發(fā)生應力狀態(tài)改變的周圍巖體.

17 石門

與地面不直接相通的水平巷道,其長軸線與煤層直交或斜交的巖石平巷稱為石門,為開采水平服務的石門稱主要石門,為采區(qū)服務的石門稱采區(qū)石門

18 煤門

在厚煤層內(nèi),與煤層走向直交或斜交的水平巷道,稱為煤門。

19 硐室

空間三個軸線長度相差不大且又不直通地面的地下巷道,如絞車房、變電所、煤倉等。

20 立井

立井又稱豎井,為直接與地 面相通的直立巷道。專門或主要用于提升煤炭的叫做主井;主要用于提升矸石、下放設備器材、升降人員等輔助提升工作的叫做副井。

21 采煤系統(tǒng)

回采巷道的掘進一般是超前于回采工作進行的。它們之間在時間上的配合以及在空間上的相互位置關系,稱為回采巷道布置系統(tǒng),也即采煤系統(tǒng)。

22 采煤工藝

由于煤層的自然條件和采用的機械不同,完成回采工作各工序的方法也就不同,并且在進行的順序、時間和空間上必須有規(guī)律地加以安排和配合。這種在采煤工作面內(nèi)按照一定順序完成各項工序的方法及其配合,稱為采煤工藝。在一定時間內(nèi),按照一定的順序完成回采工作各項工序的過程,稱為采煤工藝過程。

23 斜巷

不直通地面且長度短的傾斜巷道,用于行人、通風、運料等,此外,溜煤眼和聯(lián)絡巷有時也是傾斜巷道。

24 斜井

與地面直接相通的傾斜巷道,其作用與立井和平硐相同。不與地面直接相通的斜井稱為暗斜井或肓斜井,其作用與暗立井相同。

25 采煤方法

根據(jù)不同的礦山地質(zhì)及技術條件,可有不同的采煤系統(tǒng)與采煤工藝相配合,從而構成多種多樣的采煤方法。如在不同的地質(zhì)及技術條件下,可以采用長壁采煤法、柱式采煤法或其他采煤法,而長壁與柱式采煤法在采煤系統(tǒng)與采煤工藝方面差別很大。由此可以認為:采煤方法就是采煤系統(tǒng)與采煤工藝的綜合及其在時間和空間上的相互配合。但兩者又是互相影響和制約的。采煤工藝是最活躍的因素,采煤工具的改革,要求采煤系統(tǒng)隨之改變,而采煤系統(tǒng)的改變也會要求 采煤工藝做相應的改革。事實上,許多種采煤方法正是在這種相互推動的過程中得到改進和發(fā)展,甚至創(chuàng)造了新的采煤方法。

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