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液压支架与围岩刚度耦合理论与应用(原稿) 液压支架与围岩刚度耦合理论与应用(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 22:58:23

《液压支架与围岩刚度耦合理论与应用(原稿)》修改意见稿

1、“.....而围岩强度主要指基本顶直接顶及底板在外力作用下达到破坏时的极限应力。基本顶岩层强度决定了基本顶来压步距的大小,即基本顶强度越高,则工作面来压步距越大,反之则越小。顶板来压步距越大,则基本顶与随弹性体,直接底板也视为可发生挤压变形的损伤破碎体,采空区冒落的矸石则视为可压缩的损伤破碎体。从分析可知,基本顶发生回转或滑落失稳是不可避免的,支架在基本顶断裂之前,应最大程度地保持较高的刚度,而在基本顶断裂形成动载冲顶含顶煤支架底板整体刚度下降,顶板下沉量大,基本顶断裂位臵向煤壁前部延伸,顶板断裂失稳将相当部分冲击动载荷通过直接顶含顶煤施加于支架,造成支架断裂失稳。液压支架采用单伸缩立柱,支架可缩性差,不能对顶板进行有效让压液压支架与围岩刚度耦合理论与应用原稿至,支架初撑力由提高至操作方式由手动控制改为电液控制......”

2、“.....加强支架初撑力管理电液控制系统可对支架初撑力进行自动补偿,有效提高了直接顶含顶煤支架底板系统的刚度。采用双伸缩立柱,提高了避免的,支架在基本顶断裂之前,应最大程度地保持较高的刚度,而在基本顶断裂形成动载冲击时还应具有较好的可缩性,即对基本顶形成的动载冲击进行及时让压,适应基本顶变形,利用围岩的自承能力维护开采空间安全。支架围岩耦合关系有效支护强度低,设备管理不到位,架前漏煤严重,煤壁片帮冒顶剧烈,支架与煤壁顶煤稳定性适应差。为了解决支架围岩适应性差的问题,后续工作面采用了型强力放顶煤支架。对支架结构及参数进行系列优化,乳化液泵站压力由提高决定了来压时的载荷,而直接顶强度决定了来压时的载荷运动空间,者共同决定了顶板来压时冲击动载荷的大小,并对支架支护强度及自身结构件强度提出要求......”

3、“.....为了维护顶板或煤壁的稳定性,相对煤层刚度来说,支架应采用高刚度或等刚度匹配。支架围岩强度耦合分析液压支架强度主要指支护强度和自身结构件发生断裂失稳需要的载荷,而围岩强度主要指基本顶直接顶及底板在外力作用稳的刚性体,直接顶含顶煤视为可发生挤压变形的损伤破碎体,液压支架则视为具有定刚度的弹性体,直接底板也视为可发生挤压变形的损伤破碎体,采空区冒落的矸石则视为可压缩的损伤破碎体。从分析可知,基本顶发生回转或滑落失稳是不可结论液压支架增阻刚度主要与立柱刚度有关,在缺乏实验数据的情况下,支架增阻刚度可用立柱等效刚度进行估算。液压支架所需支护强度与采场围岩条件密切相关。传统的液压支架支护强度计算方法是基于煤壁和支架都为刚体的假定前提条件下泵站压力由提高至,支架初撑力由提高至操作方式由手动控制改为电液控制,移架方式改用带压擦顶移架......”

4、“.....有效提高了直接顶含顶煤支架底板系统的刚度。采用双伸岩刚度耦合理论与应用原稿。摘要液压支架增阻刚度主要与立柱刚度有关,液压支架应当与采场围岩条件协调匹配,传统的液压支架支护强度计算是基于煤壁和支架都为刚体的假定前提条件下得出的结论,没有考虑支架刚度顶板岩性和煤层硬分析应用支架围岩刚度耦合分析通过对矿压观测资料进行分析,支架前柱平均初撑力为,后柱平均初撑力为,支架初撑力明显偏低支架拔后柱现象明显,后柱压力经常显示为,支架有效支护强度低,仅为额定支护强度的,导致直接稳的刚性体,直接顶含顶煤视为可发生挤压变形的损伤破碎体,液压支架则视为具有定刚度的弹性体,直接底板也视为可发生挤压变形的损伤破碎体,采空区冒落的矸石则视为可压缩的损伤破碎体。从分析可知,基本顶发生回转或滑落失稳是不可至,支架初撑力由提高至操作方式由手动控制改为电液控制......”

5、“.....加强支架初撑力管理电液控制系统可对支架初撑力进行自动补偿,有效提高了直接顶含顶煤支架底板系统的刚度。采用双伸缩立柱,提高了当修正。液压支架应当与采场围岩条件协调匹配,为了维护顶板或煤壁的稳定性,相对煤层刚度来说,支架应采用高刚度或等刚度匹配。支架围岩稳定性耦合分析由于煤层倾角小,支架不易发生倾倒失稳,但支架结构及受力状态差,支架初撑力液压支架与围岩刚度耦合理论与应用原稿缩立柱,提高了支架对顶板来压的让压空间。支架工作阻力由提高至,并且采用前立柱缸径后立柱缸径型式,提高支架的有效支护强度加强初次放顶及放煤管理,降低顶板冲击载荷。经过系列改进,后续工作面没有出现压架事至,支架初撑力由提高至操作方式由手动控制改为电液控制,移架方式改用带压擦顶移架,加强支架初撑力管理电液控制系统可对支架初撑力进行自动补偿,有效提高了直接顶含顶煤支架底板系统的刚度......”

6、“.....提高了,支架初撑力与有效支护强度低,设备管理不到位,架前漏煤严重,煤壁片帮冒顶剧烈,支架与煤壁顶煤稳定性适应差。为了解决支架围岩适应性差的问题,后续工作面采用了型强力放顶煤支架。对支架结构及参数进行系列优化,乳化液与围岩刚度耦合理论与应用原稿。结论液压支架增阻刚度主要与立柱刚度有关,在缺乏实验数据的情况下,支架增阻刚度可用立柱等效刚度进行估算。液压支架所需支护强度与采场围岩条件密切相关。传统的液压支架支护强度计算方法是基于度的耦合作用与影响,计算结果偏低。实践表明,刚度耦合理论能够很好地揭示液压支架与采场围岩的相互作用关系,可以对液压支架设计提供指导。支架围岩稳定性耦合分析由于煤层倾角小,支架不易发生倾倒失稳,但支架结构及受力状态差稳的刚性体,直接顶含顶煤视为可发生挤压变形的损伤破碎体,液压支架则视为具有定刚度的弹性体......”

7、“.....采空区冒落的矸石则视为可压缩的损伤破碎体。从分析可知,基本顶发生回转或滑落失稳是不可支架对顶板来压的让压空间。支架工作阻力由提高至,并且采用前立柱缸径后立柱缸径型式,提高支架的有效支护强度加强初次放顶及放煤管理,降低顶板冲击载荷。经过系列改进,后续工作面没有出现压架事故液压支架与围有效支护强度低,设备管理不到位,架前漏煤严重,煤壁片帮冒顶剧烈,支架与煤壁顶煤稳定性适应差。为了解决支架围岩适应性差的问题,后续工作面采用了型强力放顶煤支架。对支架结构及参数进行系列优化,乳化液泵站压力由提高下得出的结论,没有考虑支架刚度顶板岩性和煤层硬度的耦合作用与影响,计算结果偏低。在工程实际应用时,应考虑支架与围岩耦合作用,可在本文推导的支护强度公式的基础上,对传统方法计算结果进行适当修正。液压支架应当与采场围岩条煤壁和支架都为刚体的假定前提条件下得出的结论......”

8、“.....计算结果偏低。在工程实际应用时,应考虑支架与围岩耦合作用,可在本文推导的支护强度公式的基础上,对传统方法计算结果进行适液压支架与围岩刚度耦合理论与应用原稿至,支架初撑力由提高至操作方式由手动控制改为电液控制,移架方式改用带压擦顶移架,加强支架初撑力管理电液控制系统可对支架初撑力进行自动补偿,有效提高了直接顶含顶煤支架底板系统的刚度。采用双伸缩立柱,提高了动岩层质量越大,导致工作面来压时的动载荷越大。通过分析可知基本顶强度决定了来压时的载荷,而直接顶强度决定了来压时的载荷运动空间,者共同决定了顶板来压时冲击动载荷的大小,并对支架支护强度及自身结构件强度提出要求液压支架有效支护强度低,设备管理不到位,架前漏煤严重,煤壁片帮冒顶剧烈,支架与煤壁顶煤稳定性适应差。为了解决支架围岩适应性差的问题......”

9、“.....对支架结构及参数进行系列优化,乳化液泵站压力由提高击时还应具有较好的可缩性,即对基本顶形成的动载冲击进行及时让压,适应基本顶变形,利用围岩的自承能力维护开采空间安全液压支架与围岩刚度耦合理论与应用原稿。支架围岩强度耦合分析液压支架强度主要指支护强度和自身结构件导致支架容易被压死液压支架与围岩刚度耦合理论与应用原稿。支架围岩耦合作用关系支架围岩刚度耦合分析般将基本顶视为可发生滑落回转失稳的刚性体,直接顶含顶煤视为可发生挤压变形的损伤破碎体,液压支架则视为具有定刚度的分析应用支架围岩刚度耦合分析通过对矿压观测资料进行分析,支架前柱平均初撑力为,后柱平均初撑力为,支架初撑力明显偏低支架拔后柱现象明显,后柱压力经常显示为,支架有效支护强度低,仅为额定支护强度的,导致直接稳的刚性体,直接顶含顶煤视为可发生挤压变形的损伤破碎体,液压支架则视为具有定刚度的弹性体......”

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