中国地质大学网络教育《井巷工程》期末考试复习题及答案Word文档格式.docx

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冲击式

旋转冲击式

4.炸药的敏感度分为热敏感度、机械敏感度和___(9)___三种。

(2分)

爆轰敏感度

5.原岩应力按产生的原因可分为自重应力和___(10)___。

构造应力

6.井筒按空间形态不同可分为立井、___(11)___和平硐,按作用不同分为___(12)___、副井和风井等。

斜井

主井

名词解释

7.普氏岩石坚固性系数(4分)

参考答案:

普氏岩石坚固性系数:

等于岩石单向抗压强度Rc(MPa)除以10;

据此,岩石可分为10级15种。

解题思路:

8.煤巷(4分)

煤巷:

沿煤层掘进且煤层占掘进断面4/5以上(包括4/5在内)的巷道称为煤巷。

9.马头门(4分)

马头门:

指竖井井筒与井底车场的联接处。

形状似马头,是矿岩、设备、材料和人员的转运点。

10.抛掷漏斗(4分)

抛掷漏斗:

当装药的最小抵抗线小于其临界抵抗线时,在岩石中会爆破产生外部作用,除了在药包周围形成压缩区、裂隙区和震动区外,还将破碎岩石向自由面方向抛出,形成一个漏斗形的爆破坑,即抛掷漏斗。

11.最小抵抗线(4分)

最小抵抗线:

从装药中心到自由面的最短距离。

12.特殊凿井法(4分)

特殊凿井法:

在不稳定或含水量大的地层中,采用非钻爆法的特殊技术与工艺的凿井方法。

13.岩石碎胀系数(4分)

岩石碎胀系数:

岩石破碎后处于松散状态下的体积与岩石在破碎前处于整体状态下的体积之比。

问答题

14.水平巷道与硐室的区别是什么?

(8分)

水平巷道与硐室的区别是什么?

水平巷道:

巷道的长轴线与水平面近似平行,如平硐、平巷、石门等。

硐室:

空间三个轴线长度相差不大且又不直通地面的地下巷道,如绞车房、变电所、煤仓等。

15.巷道断面形状有哪些?

应如何选择?

巷道断面形状有哪些?

巷道断面按轮廓线可分为折线形和曲线形两大类。

折线形有矩形、梯形和不规则形等;

曲线形有半圆拱形、圆弧拱形、三心拱形、马蹄形、椭圆形和圆形等。

选择巷道断面形状,应考虑巷道的位置及围岩性质(地压大小和方向)、巷道的用途及服务年限、支架材料和支护方式、掘进方法和掘金设备等因素。

1)巷道的位置及围岩性质

顶压和侧压均不大,选矩形或梯形断面;

顶压较大、侧压较小,应选直墙拱形断面;

如顶压、侧压都很大且底鼓严重时,选马蹄形、椭圆形或圆形等全封闭式断面。

2)巷道的用途及服务年限

服务年限长的开拓巷道,应采用料石、混凝土和锚喷支护等拱形断面;

服务年限在十年左右的准备巷道可采用梯形断面、锚喷支护拱形断面;

服务年限较短的回采巷道,采用金属支架或可缩性金属支架的梯形断面及锚网支护或锚网索支护的矩形断面或矩形略带拱形断面。

3)支护方式和支护材料

木支架适用于梯形和矩形断面;

料石、混凝土和喷射混凝土支护方式,适用于拱形断面;

金属支架和锚杆支护、锚喷支护、锚网支护及锚网索支护可用于任何形状的断面。

锚喷支护广泛应用,巷道断面多采用半圆拱和圆弧拱形。

4)掘进方法及设备

钻爆法能适应任何形状的断面。

在使用全断面掘进机组掘进的岩石平巷,选用圆形断面更为合适。

5)通风要求

通风量大的巷道,应选择通风阻力小的断面形状(曲线形)和支护方式。

钻眼爆破法适应任何形状的断面。

16.简述煤巷和半煤岩巷施工的特点。

煤巷和半煤岩巷施工的特点。

煤比较容易破碎,钻爆法施工时打眼比较容易,一般采用煤电钻打眼,一般进行斜眼掏槽,掏槽眼布置工作面下部在煤层中;

爆破普遍采用光面爆破,装煤有人工装煤和机械装煤。

此外,目前正大力推广使用煤巷掘进机进行机械破岩法掘进。

半煤岩巷的采石位置有挑顶和卧底以及挑顶兼卧底三种情况。

其施工组织有两种方式。

一种是煤岩不分掘分运,全断面一次掘进,工作组织简单,掘进速度快,但所出的煤灰分高,煤的损失也大,施工方法与一般煤巷相同。

另一种是煤岩分掘分运,能保证煤的质量,一般采用煤层工作面超前于岩石工作面的台阶工作面施工法。

17.钻爆法炮眼布置的原则。

钻爆法炮眼布置的原则。

根据煤岩性质、巷道断面大小、炮眼深度和炸药性能等因素布置炮眼。

主要原则有:

工作面类炮眼“抓两头,带中间”,即首先选择掏槽方式和掏槽眼位置,再布置周边眼,最后根据断面大小布置辅助眼。

掏槽眼通常布置在巷道断面的中央偏下,尽量使辅助眼布置较为均匀,防止崩坏支护及其他设施。

辅助眼均匀地布置在掏槽眼和周边眼之间,充分利用掏槽眼所创造的自由面,最大限度地破落煤岩。

周边眼眼口中心都应布置在巷道断面轮廓线上,眼底落在同一平面。

18.巷道断面设计的内容与步骤。

巷道断面设计的内容与步骤。

首先选择巷道断面形状,确定巷道净断面尺寸,进行风速验算;

其次,根据支架参数和道床参数计算出巷道的设计掘进断面尺寸,并按允许的超挖值求算出巷道的几段掘进断面尺寸;

然后布置水沟和管缆;

最后,绘制巷道断面施工图,编制巷道特征表和每米巷道工程量及材料消耗量表。

19.炸药的燃烧与爆轰。

炸药的燃烧与爆轰。

在常温常压下,炸药也会很慢分解。

在外界能量激发下,炸药的化学变化过程则有燃烧与爆轰两种形式。

一般缓慢分解反应在整个物质内部同时展开;

而燃烧、爆轰只在局部区域(反应区)进行,并在物质内自动传播。

燃烧靠热传导传递能量和激发化学反应,进行速度低于声速,易受外界条件影响,燃烧产物的运动方向与反应区的传播方向相反,故产生的压力较低。

而爆轰则靠压缩冲击波的作用来传递能量和激发化学反应,反应速度高于声速,爆轰产物的运动方向与反应区的传播方向相同,故产生很高的压力。

在一定条件下,炸药的上述三种化学反应变化能够相互转化。

1.井巷掘进常用的破岩方法是___

(1)___和钻眼爆破破岩。

机械破岩

2.交岔点按结构形式的不同,分为牛鼻子交岔点和___

(2)___。

穿尖交岔点

3.特殊凿井法按施工工艺不同分为___(3)___、钻井法、沉井法、混凝土帷幕法和注浆法等。

冻结法

4.按爆炸发生的原因,各种爆炸现象可归纳为物理爆炸、___(4)___和核爆炸三大类。

化学爆炸

5.硐室的施工方法有___(5)___、台阶工作面法和导硐法三种。

全断面一次掘进

6.平巷水沟坡度取___(6)___,或者与巷道坡度相同,但应不小于___(7)___,以利于排水。

0.3%~0.5%

0.3%

7.半煤岩巷(4分)

半煤岩巷:

当岩层占掘进断面1/5~4/5(不包括1/5和4/5)的巷道,称为半煤岩巷道。

8.孔隙度n(4分)

孔隙度n:

指岩石试件内各种裂隙、孔隙的总体积与试件总体积之比,用百分数表示。

9.围岩分类(4分)

围岩分类:

为了判定巷道周围岩体的稳定性并合理选择支护类型,对较大范围内的岩体加以量的区分,称为围岩分类。

10.原岩应力(4分)

原岩应力:

天然存在于原岩内而与任何人为因素无关的应力。

11.开拓巷道(4分)

开拓巷道:

为全矿井、一个水平或若干采区服务的巷道,如井筒、井底车场、主要石门、运输大巷和回风大巷(或总回风巷)称为开拓巷道。

12.围岩松动圈(4分)

围岩松动圈:

由于巷道开挖而使围岩应力平衡状态破坏,产生松动变形的范围称为围岩松动圈。

13.准备巷道(4分)

准备巷道:

为了一个采区或数个区段服务的巷道,如采区上下山、采区车场、采区硐室称为准备巷道

14.爆炸自由面(4分)

爆炸自由面:

位于药包附近被爆破的岩(煤)体与空气接触的界面。

15.岩石的碎胀系数(4分)

岩石的碎胀系数:

即岩石破碎后处于松散状态下的体积与岩石在破碎前处于整体状态下的体积之比。

16.什么是岩石的结构、构造?

岩石的结构是指岩石中矿物的结晶程度、颗粒大小和形状以及彼此间的组合方式。

岩石的结构说明岩石的微观组织特征。

岩石生成环境不同,结构就不同,其性质也各异。

岩石的构造指岩石中矿物颗粒的集合体之间、以及它与其他组成部分之间的排列方式和充填方式。

它说明岩石的宏观组织特征。

如岩浆岩的流纹构造、沉积岩的层理构造和变质岩的片理构造,均可使岩石在力学性质上呈现显著的各项异性。

17.什么是巷道矿压显现?

在矿山压力的作用下,会引起各种力学现象,如顶板下沉,底板臌起,巷道变形后断面缩小,岩体破坏散离甚至大面积冒落,煤被压松产生片帮或突然抛出,支架严重变形或损坏,充填物被压缩,以及大量岩层移动地表塌陷等等。

这些由于矿山压力作用,使围岩、煤体和各种人工支护物产生的种种力学现象,统称为“巷道矿压显现”。

18.解释交岔点按结构的分类及其适用条件。

交岔点按其结构可分为牛鼻子交岔点和穿尖交岔点;

牛鼻子交岔点应用较广泛。

穿尖交岔点的优点是长度短、拱部低,故工程量较小,施工较简单,通风阻力也较小;

但是它的承载能力较低,故多应用在岩层坚固稳定,最大宽度不超过5m,且巷道转角大于45°

的情况下。

19.炸药传爆时的间隙效应。

炸药传爆时的间隙效应指轰波在传播过程中,高温高压爆轰气体使其前端间隙中的空气受到强烈压缩,从而使空气间隙内产生了超前于爆轰波传播的空气冲击波,这样,药卷在爆轰波到达之前已受到冲击波的强烈压缩,直径缩小而密度增大,引起爆轰波参数恶化。

药包直径缩小和密度增大到一定程度时,会导致爆速下降,甚至造成爆轰中断。

可通过控制药卷和眼壁的间隙尺寸来克服间隙效应。

采用水胶炸药或乳化炸药,可以消除因间隙效应发生的爆轰中断现象。

20.巷道“支架-围岩”相互作用原理。

(9分)

“支架-围岩”是一个相互作用和共同承载

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