
- •Министерство образования и науки
- •Предисловие
- •Изучение характера сдвижения земной поверхности и массива горных пород при очистной выемке
- •Теоретические положения
- •Порядок выполнения работы
- •1. Определение высоты зоны обрушения
- •2. Определение параметров зоны полных сдвижений
- •3. Определение параметров мульды сдвижения
- •4. Определение параметров зоны разгрузки
- •5. Определение параметров зоны опорного давления
- •6. Расчет расстояния до точки максимума опорного давления
- •7.Расчет максимальных напряжений в зоне опорного давления
- •3. Определение параметров мульды сдвижения
- •4. Определение параметров зоны разгрузки
- •5. Определение параметров зоны опорного давления
- •6. Расчет расстояния до точки максимума опорного давления
- •7.Расчет максимальных напряжений в зоне опорного давления
- •8. Определение коэффициента концентрации напряжений
- •9. Построение схемы главного сечения мульды сдвижения вкрест простирания и расположения зон обрушения, полных сдвижений, разгрузки и опорного давления
- •Вопросы для самоконтроля
- •Ргр № 2. Оценка удароопасности угольных пластов и определение зон влияния разрывных и пликативных нарушений на формирование очагов горных ударов
- •Теоретические положения
- •Выполнение работы
- •Определение коэффициента удароопасности угольного пласта
- •2. Определение ширины зоны тектонического влияния разрывного нарушения
- •3.Определение ширины зоны тектонического влияния синклинальной и антиклинальной складок
- •4.Определение размеров зоны повышенных напряжений разрывного нарушения
- •5.Определение размеров зоны повышенных напряжений синклинальной и антиклинальной складок
- •Определение заданных условий для варианта № 25.
- •Расчет коэффициента удароопасности угольного пласта
- •Определение ширины зоны тектонического влияния синклинальной и антиклинальной складок
- •Определение размеров зоны повышенных напряжений разрывного нарушения
- •5. Определение размеров зоны повышенных напряжений синклинальной и антиклинальной складок
- •6. Изображение схемы расположения зон тектонического влияния и зон повышенных напряжений для разрыва и складок.
- •Варианты заданий
- •Вопросы для самоконтроля
- •Построение границ защищенных зон и повышенного горного давления
- •Теоретические положения
- •Методика построения границ защищенных зон (по вними)
- •Пример выполнения работы
- •1. Определение минимально допустимой мощности междупластья
- •2. Определение эффективной мощности mэф
- •6. Определение размеров области восстановления опасных нагрузок (зона 5)
- •7. Определение величин допустимых опережений
- •Пример выполнения работы
- •1. Определение минимально допустимой
- •Вопросы для самоконтроля
- •Варианты заданий
- •Ргр № 4 прогноз критической глубины выбросоопасности угольных пластов на стадии геологической разведки в условиях кузбасса
- •Теоретические положения
- •Методика определения критической глубины выбросоопасности угольных пластов
- •Пример выполнения работы
- •Пример определения градиента нарастания метаноносности угольных пластов с увеличением глубины на первые 100 м от поверхности метановой зоны
- •Определение критической глубины выбросоопасности угольных пластов Пример определения критической глубины выбросоопасности угольных пластов на стадии геологической разведки
- •Вопросы для самоконтроля
- •Варианты заданий
- •Ргр № 5 расчет устойчивости борта карьера
- •Теоретические положения
- •Выполнение работы
- •2. Расчет параметров откоса и порядок построения основной поверхности скольжения
- •Пример выполнения работы
- •2. Расчет параметров откоса и порядок построения основной поверхности скольжения
- •3. Проверочный расчет
- •Список рекомендуемой литературы
Пример выполнения работы
Методика определения критической глубины выбросоопасности угольных пластов рассматривается в соответствии с «Инструкцией по определению и прогнозу газоносности угольных пластов и вмещающих пород при геологических работах» [ ]. Порядок выполнения работы выглядит следующим образом.
1. Определение градиента нарастания метаноносности.
2. Определение критической глубины выбросоопасности угольных пластов.
Определяем заданные условия из таблицы 4.1.
Определение градиента нарастания метаноносности
Пример определения градиента нарастания метаноносности угольных пластов с увеличением глубины на первые 100 м от поверхности метановой зоны
Градиент нарастания газоносности определяется по формуле (4.2)
(м3/тг.м/100
м),
где Но – глубина залегания поверхности метановой зоны (глубина зоны газового выветривания), м; xо – газоносность на этой глубине, м3 /тг. м; H1 – глубина залегания угольного пласта с газоносностью x1 (м3 /тг. м).
Для определения градиента нарастания метаноносности используем геолого-газовые разрезы, на которые нанесены верхняя граница зоны метановых газов (Но) и изолиний газоносности, которые проводятся через 5м3/тг.м. Глубина, за которой проходит изолиния 10 м3/тг.м в вышеприведенной формуле, обозначена H1.
Рассмотрим скважину № 7180, пробуренную на поле шахты «Томусинская», для которой Но =110 м; xо =5 м3/тг.м; H1 = 170 м ; x1 = 10 м3/тг.м (табл. 4.1). Все значения сняты с геолого-газового разреза по профилю 40 – 41.
Градиент нарастания метаноносности будет равен
(м3/тг.м).
Определение критической глубины выбросоопасности угольных пластов Пример определения критической глубины выбросоопасности угольных пластов на стадии геологической разведки
Для скважин № 7180 п.ш. «Томусинская»
Но = 110м; gradx = 8,3м3/ тг.м; v =23%.
Критическую глубину разработки, на которой возможно появление внезапных выбросов угля и газа, определяем по формуле (4.1)
Нкр=Но
+ 0,2
+0,l(v)2=110
+ 0,2
+0,1(23)2
= 198 (м).
Таким образом, прогнозная глубина верней границы выбросов по газовому фактору и степени метаморфизма равна 198 м (от поверхности), что соответствует отметке горизонта + 50 м.
Вопросы для самоконтроля
Что понимают под внезапным выбросом угля и газа?
С каких глубин в Кузбассе производится прогноз выбросоопасности угольных пластов?
Что понимают под метановой зоной?
В каких районах Кузбасса разрабатываются выбросоопасные угольные пласты? Назовите шахты.
Таблица 4.1
Варианты заданий
Вариант |
Но, м |
H1, м |
v, % |
x0, м |
x1 , м |
1 |
90,0 |
171 |
10,5 |
5,5 |
10,5 |
2 |
94,1 |
172 |
11,0 |
6,0 |
11,0 |
3 |
97,3 |
173 |
11,5 |
6,5 |
11,5 |
4 |
100,0 |
174 |
12,0 |
7,0 |
12,0 |
5 |
102,4 |
175 |
12,5 |
7,5 |
12,5 |
6 |
104,5 |
176 |
13,0 |
8,0 |
13,0 |
7 |
106,5 |
177 |
13,5 |
8,5 |
13,5 |
8 |
108,5 |
178 |
14,0 |
9,0 |
14,0 |
9 |
110,0 |
179 |
14,5 |
9,5 |
14,5 |
10 |
111,6 |
180 |
15,0 |
10,0 |
15,0 |
11 |
113,2 |
181 |
15,5 |
10,5 |
15,5 |
12 |
114,6 |
182 |
16,0 |
11,0 |
16,0 |
13 |
116,1 |
183 |
16,5 |
11,5 |
16,5 |
14 |
117,4 |
184 |
17,0 |
12,0 |
17,0 |
15 |
118,7 |
185 |
17,5 |
12,5 |
17,5 |
16 |
120,0 |
186 |
18,0 |
13,0 |
18,0 |
17 |
121,2 |
187 |
18,5 |
13,5 |
18,5 |
18 |
122,4 |
188 |
19,0 |
14,0 |
19,0 |
19 |
123,6 |
189 |
19,5 |
14,5 |
19,5 |
20 |
124,7 |
190 |
20,0 |
15,0 |
20,0 |
21 |
125,8 |
191 |
20,5 |
15,5 |
20,5 |
22 |
126,5 |
192 |
21,0 |
16,0 |
21,0 |
23 |
128,0 |
193 |
21,5 |
16,5 |
21,5 |
24 |
129,0 |
194 |
22,0 |
17,0 |
22,0 |
25 |
130,0 |
195 |
22,5 |
17,5 |
22,5 |
n |
10 |
n + 170 |
10 + 0,5n |
5 + 0,5n |
10 + 0,5n |