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13、铁路下采煤采前的准备工作有线路移动和变形的预计、组织维修力量、加宽路基、加强线路上部建筑、准备维修材料、设置线路观测站。
14、条带开采尺寸设计时必须遵循的三原则是:
强度稳定性、抗滑稳定性、变形可控性。
15、深矿井开采的矿压控制包括巷道布置、巷道支护、巷道维护。
16、冲击地压发生的影响因素有煤岩层物理力学性质、开采深度、地质构造。
17、按条带工作面采空区的处理方式,有跨落条带和(充填条带)之分
18.水体下采煤,(安全煤岩柱)是从开采上限到上覆水体底界面之间的煤层、岩层和松散层的总称。
19、.岩层移动是十分复杂的物理现象,其特性取决于地质因素和(采矿因素)的综合因素。
20.外截内排方案的实质是在井田或井田内某一区域外围集中径流带采用(钻孔注浆)的方法建立人工帷幕截断矿井的补给水。
21、.一般来说,下沉量愈大,岩性越软,采深与采厚之比愈小,工作面推进速度愈快,则下沉速度也就愈(大)。
22、.为保护地貌、地面工业场地、地面建筑物、铁路、堤坝等而留下来的实体称为建筑物或构筑物的(保护煤柱)。
23、.增加围护带的目的是抵消留设保护煤柱时移动角的(误差)引起的煤柱尺寸不足。
24、.只要地表最大(水平)变形小于建筑物不同损坏等级的允许变形,民房就进入规定的损坏等级。
25、.由于采用全部充填法管理顶板,采场矿压显现不明显,基本上没有(周期来压),支承压力也较小,顶板移动及下沉量也较小。
26、.连续的、平缓的、渐变的(地表下沉)和移动是铁路下安全采煤的先决条件。
27、.通常把导水性能很弱的岩层称为(隔水层)。
28、.开采层煤层气抽放又称本煤层抽放,按收集煤层气的方式分为巷道抽放和(钻孔抽放)。
29、.受支承压力的影响,煤壁附近的煤体被压碎后脱离煤壁,这种现象称为(煤壁片帮)。
30、.由于掘进和布置方式不同,区段间采用下行开采顺序的长壁工作面运料平巷和回风平巷可分为双巷掘进、单巷掘进和(沿空留巷)。
31、.使建筑物产生变形和破坏的主要原因是曲率和(水平变形)。
32、.受保护范围的形状和边界有两个特点,一是平行于煤层走向或倾向,二是与受保护建筑物的外边缘(相切)。
33、.按条带工作面采空区的处理方式,有跨落条带和(充填)条带之分。
34、.开采煤层的深厚比在100~120左右时,采用长壁跨落法全采后预计地表变形值大于Ⅱ级损坏,多数建筑物出现中度损坏,这种条件下,我国多用(条带)采煤法开采。
35、.采煤与充填的配合方式有两种,一种是轮换式,即采煤与充填分别在不同的工作面内进行。
另一种是(平行式),即采煤与充填同时在一个工作面内进行。
36、.长壁跨落法开采时,铁路下方开采煤层的深度和厚度之比要满足规定的数值,且最小深度中基岩厚度必须大于(垮落带)高度。
37、.对于无导升带的正常底板,设计的底板防水安全煤岩柱高度应大于或等于导水破坏带深度与(阻水带)厚度
38、.开采层煤层气抽放又称本煤层抽放,从抽放与采掘时间关系可分为预先抽放和(边采掘边抽放)抽放。
39、.位于支承压力区内的煤体和岩层因(压力)增高而产生一定的垂直压缩变形。
40、.一定采深条件下开采引起的地表移动和变形一般均有一发展过程。
地表移动或变形的剧烈程度可用(下沉速度)来衡量。
41、.建筑物受采动后的破坏程度,一是取决于地表变形大小,二是取决于自身的(抗变形)能力。
42、.建筑物受保护面积分两部分,一部分是地面建筑物本身的面积,另一部分是在建筑物周围增加了(围护带)后扩展的面积。
43、.随着采深加大,水平变形逐渐减小,到一定开采深度后,可以不迁村开采村庄下的压煤,它的理论基础是临界安全开采(深厚比)和临界安全开采深度。
44、.输砂管路长度与压头之比称为(倍线)。
45、.长期以来,我国采用反映采场矿压显现最重要的指标为(顶底板移近量)。
46、.在开采煤层上方的地表水体下或地下水体下采煤称为(水体下采煤)。
二、名词解释
1、抽冒:
是指在浅部厚煤层、急倾斜煤层及断层破碎带和基岩风化带附近采煤或掘巷时,顶板岩层或煤层本身在较小范围内垮落超过正常高度的现象。
2地表移动盆地:
在开采影响波及地表后,受采动影响的地表开始沉降,在采空区上方地表形成一个比采空区面积较大的沉陷区域,该沉陷区域称为地表移动盆地。
3、充分采动:
地表最大下沉值不再随开采区域尺寸增大而增加的开采状态称为充分采动。
4、超前影响:
在工作面推进过程中,工作面前方的地表受采动影响而下沉,这种现象称为超前影响。
5、冲击地压是:
指在矿井开采过程中,井巷及采场周围岩体在其力学平衡状态破坏时,由于弹性变形能突然释放而产生的急剧、猛烈的动力现象。
6、宽带卸压:
(宽巷卸压):
在巷道掘进时在巷道底脚向两帮掏槽的方法进行卸压,这种方法叫做宽巷卸压。
7、切冒:
指的是当厚煤层及硬岩层下方采空区达到一定面积后发生直达地表的岩层一次性突然垮落和地表塌陷的现象。
8、边界角:
在充分采动或接近充分采动条件下,移动盆地主断面上的边界点和采空区边界点的连线与水平线在煤壁一侧的夹角。
9、老空水:
过去采过的小煤窑以及矿井废弃的旧巷道中的积水被称为老窑水。
10、带状充填:
沿工作面推进方向,每隔一定距离垒砌一个矸石带来支撑顶板,以达到减小地表下沉目的的方法。
11、压裂扩溶:
是指承压水在小裂隙中进一步压裂岩体,使原有裂隙扩大。
12、宽巷卸压:
13、.岩层移动;
.因采矿引起采空区附近及上覆岩层的移动、变形和破坏的现象与过程称为岩层移动。
14、.地表移动:
.因采矿引起的岩层移动波及到地表,使地表产生移动、变形和破坏的现象及过程称为地表移动。
15、.带压开采:
指是在具有承压水压力的含水层上进行采煤。
16、.极不稳定煤层:
:
煤层厚度变化极大,呈透镜状、鸡窝状,一般不连续,很难找出规律,可采块段分布零星的煤层称为极不稳定煤层。
17、.最大下沉角:
在移动盆地的倾向主断面上,采空区中点和地表最大下沉点在地表水平线上的投影点的连线与水平线在下山方向的夹角。
18.上行式开采顺序;
煤层间、厚煤层分层间及煤组间先采标高低的煤层、分层或煤组,后采标高高的煤层、分层或煤组称为上行式开采顺序。
19.人工强制放顶:
解指在开采坚硬顶板条件下的煤层时,为减少采空区大面积悬顶对采场及人身威胁而向煤层顶板打深钻孔,并进行爆破,从而使坚硬完整的顶板离层、开裂以致软化。
20、.充分采动角:
在充分采动或超充分采动条件下,在移动盆地主断面上,将地表下沉曲线上的最大下沉点或盆地平底边缘点投影在地表水平线上,该投影点和采空区边界的连线与煤层底板在采空区一侧的夹角叫充分采动角。
21、.不稳定煤层:
煤层厚度变化较大,无明显规律,且煤层结构复杂或极复杂的煤层称为不稳定煤层。
22、.三软煤层;
煤层强度低,并富含裂隙,底板较软,遇水后容易膨胀,这类煤层被称为三软煤层。
23、.边界角:
在充分或接近充分采动条件下,移动盆地主断面上的边界点和采空区边界点的连线与水平线在煤壁一侧的夹角。
三、判断题
1、冲击地压特征有;
突然爆炸、巨大声响、冲击波强等现象。
(√)
2、特深矿井井田开拓方式大多采用主斜副立综合开拓。
(√)
3、底板突水是由采动矿压和底板承压水的水压共同作用而产生的。
(√)
4、相对隔水层厚度是等值隔水层厚度与水压力值之比。
(×
)
5、房柱法开采的适用条件为倾角在10°
以下的煤层等。
(√)
6、在覆岩中往离层内注入充填材料,可形成一个或几个由充填材料组成的支撑体,对上覆岩层起到支托作用,从而形成一个稳定的平衡结构。
(√)
7、留煤岩柱顶水开采,就是在回采上限至水体间保留适当的煤岩柱,隔离水源使采矿后对水体无影响的开采方法。
(√)
8、铁路下开采采取的主要措施有防止线路突然下沉和及时消除地表渐变移动的影响。
(√)
9、建筑物受采动后的破坏程度,取决于开采深度和开采面积大小。
(×
)
10把开采影响开始波及地表的开采深度称为启动距离。
)
11、围岩加固的目的是提高围岩的自支撑能力,方法有机械加固和化学加固两种方法。
(√)
12、深井筒开掘工程量大、开掘时间长、投资大、施工技术要求高等。
(√)
13、承压水的水压对底板隔水层的作用主要为压裂扩溶和渗水软化作用。
(√)
14、条带开采地表沉陷的主要影响因素为岩性、矿压、开采深度等。
(×
15、疏干或疏降水体开采主要是在开采中采用地面定向钻孔疏降的方法。
(×
16、煤层开采后覆岩产生应力的重新分布致使地表移动、下沉和冒落。
17、采动对铁路的影响主要表现在下沉深度、超前移动角等。
(×
)
18、评定建筑物破坏程度和危险状况应以采深、冒落带高度为依据。
19、地表移动盆地是在采动后形成的结果。
(√)
20、采空区处理方法可影响地表移动的距离。
(√)
四、单选题
1.引起矿区内地表移动与变形,并导致地面建筑物破坏的主要原因是(C)。
A.掘进作业B.地震C.地下开采D.地下水位下降
2.积聚在江、海、河、湖、水库、沼泽、水渠、坑、塘和塌陷区中的水统称为(B)。
A.地下水B.地表水C.矿井水D.大气降水
3.按照水体的类型、流态、规模、赋存条件以及水体的允许采动程度,将地下开采影响水体的采动等级分为(C)。
A.一个B.二个C.三个D.四个
4.当底板含水层上部存在承压水导升带,则底板安全煤岩柱高度应大于或等于阻水带厚度、承压水导升带高度和(D)。
A.隔水带深度之和B.原
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