成庄矿3煤层构造煤研究(毕业设计)

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1、河南理工大学本科毕业设计目录1绪论12构造煤与瓦斯突出22.1构造煤的特征22.1.1构造煤的宏观结构特征22.1.2构造煤的微观结构特征22.1.3构造煤的超微观结构特征32.2构造煤的物理特性42.3构造煤对瓦斯突出的控制作用43地球物理测井和判识构造煤基本原理及曲线特征63.1地球物理曲线测井基本原理63.1.1视电阻率(ρs)测井基本原理63.1.2伽玛伽玛(γ-γ)测井基本原理83.2测井曲线判识构造煤的理论基础103.2.1视电阻率(ρs)曲线判识构造煤103.2.2伽玛伽玛(γ-γ)曲线判识构造煤113.2.3自然伽玛(γ)和接地电阻梯度曲线判识构造煤113.3构造煤测

2、井曲线特征124构造煤测井曲线解译及应用144.1构造煤结构类型划分144.2研究步骤144.3 成庄矿测井曲线解译154.3.1矿区概况154.3.2成庄矿构造煤观测174.3.3成庄矿测井曲线解译204.4小结215成庄矿3#煤层构造煤分布规律235.1构造煤分布一般规律235.1.1构造煤是挤压、剪切作用的产物2356河南理工大学本科毕业设计5.1.2构造煤分布一般特征235.23#煤层构造煤分布规律276结论29致 谢30参考文献31附录A英文原文节选32附录B英文翻译节选4856河南理工大学本科毕业设计1绪论构造煤是煤与瓦斯突出的必要条件。煤与瓦斯突出主要发生在构造应力集中

3、、挤压、研磨作用强烈的构造部位,这已为国内外采矿工程的大量事实所证实,也为多数从事矿井瓦斯地质的研究者所公认。对突出破坏程度的研究,对于研究煤和瓦斯突出预测、煤层构造成因及构造预测都具有重要作用。但长期以来,采矿工程技术人员往往只在煤层被揭露的地方才进行构造煤的观测描述,划分煤体结构,这远远不能满足矿井生产的需要。煤田地质勘探的理论与实践表明,利用勘探钻孔资料尤其是钻孔的地球物理测井信息不仅可以进行岩层、煤层和夹矸的划分。利用钻孔测井曲线,依据构造煤与原生结构煤在物理力学方面具有的差异性在测井曲线上的明显的响应特征识别构造煤,其中,构造煤在测井曲线上具有视电阻率小、人工伽玛大、自然电

4、位正异常自然伽玛小等特点,通过对比多种测井曲线中构造煤分层和围岩层的可能响应特征,就能获取构造煤的厚度资料,研究构造煤分布规律,划分出瓦斯突出预测危险性区域,有助于预测煤与瓦斯突出,提高采掘生产中防突措施的科学性和针对性,指导矿井安全生产。特别是在矿井投产初期,判识构造煤的存在与分布对矿井瓦斯防治具有重要意义。本文研究内容:(1)对成庄矿3#煤层井下揭露巷道进行构造煤观测、编录;(2)依据构造煤观测结果,结合观测区域测井曲线,查找矿区测井曲线构造煤表现的变化特征;(3)借助Suffer8.0软件和AutoCAD绘图工具,绘制成庄矿3#煤层构造煤厚度等值线图,;(4)对成庄矿3#煤层构

5、造煤分布特征进行研究。56河南理工大学本科毕业设计2构造煤与瓦斯突出2.1构造煤的特征2.1.1构造煤的宏观结构特征构造煤是指煤层中分布的软弱分层,是煤层在构造应力作用下发生破碎或强烈的韧、塑性变形及流变迁移的产物,构造煤在区域变质的基础上又叠加了动力变质作用。构造煤体的宏观结构分为碎裂结构、碎粒结构、糜棱结构3种类型,相应的煤体为碎裂煤、碎粒煤和糜棱煤。1)碎裂结构。煤被密集的次生裂隙相互交切成碎块,但对碎块之间基本没有位移,煤层原生层理基本可见,时断时续。碎裂结构常常位于原生结构与碎粒结构的过渡部位。2)碎粒结构。煤被破碎成粒,主要粒级大于1mm。大部分煤粒由于相互位移摩擦失去棱

6、角,煤层原生层理被破坏,层理不清,碎裂较发育,煤层煤体主要呈粒状。碎粒结构往往紧靠碎裂结构分布,常常距离煤层顶板或底板一定距离,也常常位于断裂带的中心部位。3)糜棱结构。煤被破碎成很细的粉末,主要粒级小于1mm、有时被重新压紧煤层原生结构层完全被破坏,已看不到煤层原生层理和节理,滑移面、摩擦面很多,煤体呈透透镜体状、粉状、鳞片状,极易捻成粉末。糜棱结构煤受强挤压、剪切破坏的束缚常出现在压应力很大的断裂褶皱带中。2.1.2构造煤的微观结构特征56河南理工大学本科毕业设计构造煤在光学显微镜下可见有形态、方向不同,长短、疏密不等的各种裂隙,或者有各种纤维褶皱、纤维断裂等,甚至表现为纤维角砾

7、岩化;有机显微组分常呈现出挤压变形、扭曲变形特征;受力严重时显微组分发生破碎或发生位移,并常被重新胶结;构造滑动面与塑性流变现象常见.根据构造煤光片统计,随着破坏程度增高,微裂隙、微褶皱数量明显增多,但裂隙平均宽度却减少,亦即构造煤的特点就是裂隙较多。其微观结构特征是由封闭粒状物质组成,它们之间富含滑动平面,各层间由无粘结力的物质组成。特别是在这些滑动面上大量微观裂隙的存在给原有的弱面和点提供了再次被压碎及易于破碎成粉状的能力。因此把煤体变成多孔的和易碎的

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