煤层房柱式采空区下长壁上行开采安全性分析

0 下载量 167 浏览量 更新于2024-09-04 收藏 247KB PDF 举报
"本文主要分析了Tilaboni矿井在房柱式采空区下进行长壁综合机械化上行式开采的可行性和优势。针对该矿井的具体情况,提出了上行开采的方法,以提高煤矿的安全性和生产效率。文章通过多种判别方法探讨了上行开采的适用性,并给出了实施建议。" 在Tilaboni矿井中,原有的开采方式是房柱式开采,但由于这种方式限制了生产能力并可能影响通风条件,因此计划改为长壁式综合机械化开采。矿井中的煤层主要为近水平煤层,地质构造简单,适合采用综合机械化开采。R-VIIA煤层下方的R-VIIB和R-VIIC煤层间隔适中,是实施长壁开采的理想选择。 上行式开采是一种创新的开采策略,尤其适用于这种多煤层的情况。其基本思路是从较上方的煤层开始开采,逐步向下推进,以避免上方煤层采空区的煤柱在下层开采时因应力变化和自然风化导致的稳定性问题。这种方式可以降低煤柱群之间的连锁崩塌风险,提高开采安全性。同时,上行开采也有助于改善通风状况,因为上方煤层的开采可以为下方煤层创造更好的通风通道。 为了确定上行开采的可行性,文章运用了多种判别方法,包括地质力学分析、煤层稳定性评估和开采影响预测等。这些方法综合考虑了煤层厚度、倾角、煤柱强度以及地质构造等因素,确保了开采方案的科学性和安全性。 在具体实施上行开采的过程中,文章建议进行细致的煤层间配采规划,以优化资源利用。例如,首先开采R-VIIB煤层,随后进入R-VIIC煤层,最后开采R-VI煤层。这样的顺序可以有效控制地压,减少对上方煤层煤柱的影响,延长矿井的使用寿命。 房柱式采空区下长壁综合机械化上行式开采是一种旨在提升煤矿安全性和经济效益的开采技术。通过合理的开采顺序和机械化装备,不仅可以提高生产效率,还能降低事故风险,对于类似地质条件的煤矿具有重要的参考价值。在实际操作中,还需要根据矿井的具体条件进行详细的设计和优化,以确保开采活动的顺利进行。
2024-09-15 上传
以下是对提供的参考资料的总结,按照要求结构化多个要点分条输出: 4G/5G无线网络优化与网规案例分析: NSA站点下终端掉4G问题:部分用户反馈NSA终端频繁掉4G,主要因终端主动发起SCGfail导致。分析显示,在信号较好的环境下,终端可能因节能、过热保护等原因主动释放连接。解决方案建议终端侧进行分析处理,尝试关闭节电开关等。 RSSI算法识别天馈遮挡:通过计算RSSI平均值及差值识别天馈遮挡,差值大于3dB则认定有遮挡。不同设备分组规则不同,如64T和32T。此方法可有效帮助现场人员识别因环境变化引起的网络问题。 5G 160M组网小区CA不生效:某5G站点开启100M+60M CA功能后,测试发现UE无法正常使用CA功能。问题原因在于CA频点集标识配置错误,修正后测试正常。 5G网络优化与策略: CCE映射方式优化:针对诺基亚站点覆盖农村区域,通过优化CCE资源映射方式(交织、非交织),提升RRC连接建立成功率和无线接通率。非交织方式相比交织方式有显著提升。 5G AAU两扇区组网:与三扇区组网相比,AAU两扇区组网在RSRP、SINR、下载速率和上传速率上表现不同,需根据具体场景选择适合的组网方式。 5G语音解决方案:包括沿用4G语音解决方案、EPS Fallback方案和VoNR方案。不同方案适用于不同的5G组网策略,如NSA和SA,并影响语音连续性和网络覆盖。 4G网络优化与资源利用: 4G室分设备利旧:面对4G网络投资压减与资源需求矛盾,提出利旧多维度调优策略,包括资源整合、统筹调配既有资源,以满足新增需求和提质增效。 宏站RRU设备1托N射灯:针对5G深度覆盖需求,研究使用宏站AAU结合1托N射灯方案,快速便捷地开通5G站点,提升深度覆盖能力。 基站与流程管理: 爱立信LTE基站邻区添加流程:未提供具体内容,但通常涉及邻区规划、参数配置、测试验证等步骤,以确保基站间顺畅切换和覆盖连续性。 网络规划与策略: 新高铁跨海大桥覆盖方案试点:虽未提供详细内容,但可推测涉及高铁跨海大桥区域的4G/5G网络覆盖规划,需考虑信号穿透、移动性管理、网络容量等因素。 总结: 提供的参考资料涵盖了4G/5G无线网络优化、网规案例分析、网络优化策略、资源利用、基站管理等多个方面。 通过具体案例分析,展示了无线网络优化中的常见问题及解决方案,如NSA终端掉4G、RSSI识别天馈遮挡、CA不生效等。 强调了5G网络优化与策略的重要性,包括CCE映射方式优化、5G语音解决方案、AAU扇区组网选择等。 提出了4G网络优化与资源利用的策略,如室分设备利旧、宏站RRU设备1托N射灯等。 基站与流程管理方面,提到了爱立信LTE基站邻区添加流程,但未给出具体细节。 新高铁跨海大桥覆盖方案试点展示了特殊场景下的网络规划需求。