超高水材料长壁充填开采覆岩活动规律及其控制研究
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摘要
煤矿井工开采实施长壁工作面整体充填是当今充填开采技术发展的难点和研发热点。本文以超高水材料为充填材料,依据陶一煤矿充6工作面地质条件,综合采用理论分析、实验室模拟试验、工业性试验及现场实测等方法,结合陶一煤矿充6工作面长壁充填开采工业性试验成果,对超高水材料长壁充填开采覆岩活动规律及地表下沉控制进行了深入研究,并有效指导了工程实践,主要研究成果如下:
     (1)首次对长壁采空区不同形态(纯浆型、胶结混合型、界面混合型)的充填固结体系统进行了不同凝固阶段的力学特性测试;采用自行研制的10,000kN大尺寸蠕变试验系统,对充填固结体进行了大尺寸蠕变试验,分析了充填固结体的蠕变特性及尺寸效应,为现场充填实践提供了基础参数。
     (2)建立了“覆岩-顶板-煤层-充填体”长壁充填开采覆岩整体结构力学模型,结合充填体物理力学性能,揭示了超高水材料长壁充填开采工作面顶板变形破断机理,分析了工作面来压特征,基于“支架-围岩”相互作用关系,提出了相应的支架阻力计算方法,为长壁工作面充填开采顶板控制提供了理论指导。
     (3)采用数值计算的方法,结合等效采高原理,对长壁工作面开采不同等效采高条件下覆岩活动规律及地表变形特征进行了系统分析,为长壁工作面充填方法选择、充填工艺设计等提供了依据。
     (4)根据超高水材料充填开采的特点,为适应更大规模长壁充填开采的需要,在井下充填工艺系统的基础上,首次构建了与长壁充填开采相配套的地面充填工艺系统,并开发了配套的大流量(320m3/h)浆体生产线自动控制系统,在生产监控、生产配比设定、数据查询、系统校称等环节实现了自动化,提高了浆体生产系统的效率,为提高工作面充填效率和及时充填的能力提供了重要支撑。
     (5)研发并实施了与超高水材料长壁充填开采相适应的充填工艺技术,通过构筑人工隔离堵漏墙等方法提高了充填液面高度,有效控制了顶板的破断及垮落高度发展,形成了超高水材料长壁充填开采覆岩控制技术体系。对长壁充填开采工作面矿压显现、地表变形等的全面观测结果表明该方法对地表变形控制效果良好。
Implementation of the longwall coalface overall filling is the difficulty spot andresearch hot spot of the filling mining technology development. This paper is based on theNo.6longwall filling coalface geological conditions of Taoyi coalmine using super-highwater filling material, by the combination of theoretical analysis, laboratory simulationtest and the industrial test methods, combined with industrial test achievements of theNo.6longwall filling coalface, making a systematic research for super-high waterlongwall filling mining strata movement regularity and surface subsidence control, andeffectively directing engineering practice, the main research results are as follows:
     (1) Firstly making the systematic test for the different stages of mechanical propertiesof longwall coalface filling mining various forms (pure slurry, cementation-mixed,interface-mixed) super-high water mined-out area filling cementation body, applying the10000kN large size filling material test system, and making the large size creep test, thispaper analyzes the super-high water creep property and size effect, providing thefoundation parameters for the filling practice.
     (2) Establishing the longwall filling mining overburden strata structure mechanicsmodel of "overburden strata-roof-coal seam-filling body-floor", combined with fillingbody physical mechanical properties, and reveals the longwall mining roof breaking rulesmechanism, and analyzing the pressure characteristics, based on "support-the surroundingrock" interaction relationship, putting forward the corresponding support resistancecalculation methods, providing the theoretical guidance for the longwall coalface fillingmining.
     (3) Applying the numerical calculation and combined with equivalence principle ofmining height, making the systematic analysis for overburden strata movement rules andground surface deformation characteristics under the condition of the longwall coalfacedifferent equivalent mining height, and providing guidance for filling method choice andprocess design.
     (4) According to the super-high water material filling mining characteristics, incomparison with filling process of the system, in order to adapt to the need of the moremassive longwall filling, and on the basis of underground filling process system, buildingthe ground filling process system (320m3/h) to support the longwall filling mining,developing the slurry production automatic control system, making the automation in theproduction monitoring, production ratio set, data query, the system calibration, improvingthe production efficiency of the slurry system, and providing important support for filling efficiency improvement and timely filling capacity.
     (5) Making the research and applying the filling process technology to adapt tosuper-high water material longwall filling mining, through constructing artificial isolationplugging wall to lift filling liquid surface height, effectively control the roof breaking andcaving height development, forming the super-high water material longwall filling miningoverburden strata control technology system. The longwall filling mining coalfaceobservation results of mine pressure appearance and ground surface deformation show thatthis method can effectively control the deformation of the ground surface.
引文
[1]罗斐.煤炭资源的现状与结构分析[J].中国煤炭,2008,34(3):91-96.
    [2]毛艳丽,陈妍,郭艳玲.世界煤炭资源现状及钢铁公司的煤炭安全策略[J].冶金管理,2009,(3):40-44.
    [3]中国国家统计局.中国统计年鉴2008[M].北京:中国统计出版社,2008:201-207.
    [4]周爱民.矿山废料胶结充填[M].北京:冶金工业出版社,2007:12-20.
    [5]钱鸣高,许家林,缪协兴.煤矿绿色开采技术[J].中国矿业大学学报,2003,32(4):343-348.
    [6]缪协兴,钱鸣高.中国煤炭资源绿色开采研究现状与展望[J].采矿与安全工程学报,2009,20(1):1-14.
    [7]刘同有.充填采矿技术与应用[M].北京:冶金工业出版社,2001:357-391.
    [8]李开文.对我国铀矿山应用干式充填采矿法的评价[J].中国矿业,1993,2(1):45-52.
    [9]张桂暄.干式充填采矿法存在问题与改进实践[J].黄金科学技术,2002,10(6):25-30.
    [10]王黎,王彦丰,刘兰菊.干式充填采矿法几个技术问题的探讨[J].黄金,2000,21(3):24-27.
    [11]谭伟华.云西矿区干式充填采矿的改进与实践[J].矿业工程,2007,5(3):29-30.
    [12]杨秀瑛,王跃江,贺志坚.干式充填采矿法若干技术进步[J].黄金,2004,25(10):29-31.
    [13]白忠强,王彦军.干式充填采矿法若干技术问题探讨[J].中国矿山工程,2004,33(2):18-21.
    [14]杨明.干式充填采矿法在河台金矿的应用[J].矿业研究与开发,1996,16(Supp.):80-82.
    [15]张桂暄.干式充填采矿工艺若干技术问题探讨[J].黄金科学技术,2004,12(1):8-12.
    [16]唐际华.干式充填法在实践中的应用[J].内蒙古科技与经济,2004,(3):53-54.
    [17]吴壮军,刘小林,杨立根.机械化水平分层干式充填采矿法试验研究[J].湖南冶金,1996,(2):8-12,15.
    [18]刘旭娃.干式充填法在低品位矿体开采中的应用[J].中国钼业,2006,30(5):18-21.
    [19]黎学勤.干式充填法在厚婆坳锡矿的应用[J].有色金属,1993,(1):7-10.
    [20]谈晓明,杨兴明,傅林.进路分层干式充填采矿法在鹤庆锰矿的应用[J].2000,18(2):12-14.
    [21]梁永辉,姜俊城.干式充填采矿法开采石棉矿[J].有色金属,1976,(3):25-28
    [22]梁永辉,王逵兴,杨本申.倒V形干式充填采矿法实践[J].非金属矿,1983,(3):12-15,11.
    [23]缪协兴,张吉雄.煤矿矸石井下处理的研究[J].中国矿业大学学报,2006,35(2):197-200.
    [24]张吉雄,缪协兴,茅献彪等.建筑物下条带开采煤柱矸石置换开采的研究[J].岩石力学与工程学报,2006,35(2):197-200.
    [25]朱应杰,李兴东,王伟等.翟镇煤矿综采工作面矸石充填技术的研究[J].科技成果管理与研究,2009,(1):95-98.
    [26]缪协兴,张吉雄.矸石充填采煤中的矿压显现规律分析[J].采矿与安全工程学报,2007,24(4):379-382.
    [27]刘春明,王恒.矸石井下处置绿色开采技术[J].煤矿开采,2008,13(6):30-32,45.
    [28]张广海.高档普采矸石充填工作面设备及工艺研究[J].煤炭技术,2008,27(12):58-60.
    [29]刘天泉.波兰城镇及建筑物下采煤技术[J].世界煤炭技术,1985,(8):5-9.
    [30]施能为,王金庄,李成智.波兰建筑物下采煤[J].煤炭科学技术,1991,(6):48-50.
    [31]陈隆金.波兰有色矿山的水砂充填技术[J].有色金属(矿山部分),1982,(2):52-55.
    [32]余斌.水砂充填砂浆制备与输送技术新进展[J].中国矿业,1994,3(6):37-41.
    [33]矿兵.胶结充填采矿法在加拿大的应用[J].有色金属,1975,(6):65-67,26.
    [34]于润沧.料浆浓度对细砂胶结充填的影响[J].有色金属,1984,36(2):6-11.
    [35]王小卫.影响金川矿山细砂胶结充填体质量的因素分析[J].中国矿业,1999,8(1):32-36.
    [36]胡家国,范平之.粉煤灰细砂胶结充填在新桥硫铁矿的应用[J].岳阳师范学院学报(自然科学版),2001,14(4):44-47.
    [37]王新民,胡家国,王泽群.粉煤灰细砂胶结充填应用技术的研究[J].矿业研究与开发,2001,21(3):4-6.
    [38] Fall,M.et al. Experimental characterization of the influence of tailings fineness and densityon thequality of cemented paste backfill[J].Minerals Engineering,2005,18:41-44.
    [39]郑巨明,奉欣,饶帮良等.细粒尾砂作为充填料脱水措施的研究[J].资源环境与工程,2007,21(2):184-186.
    [40]易圻封.块石胶结充填技术的应用[J].江西有色金属,1992,6(3):165-169,181.
    [41]谢开维,张葆春.块石胶结充填的应用现状及发展[J].矿业研究与开发,2002,22(2):1-4.
    [42]陈鼎初.国内外块石胶结充填技术综述[J].湖南有色金属,1997,13(4):14-18.
    [43]吴德权,郭忠林,孙国详.分段空场嗣后块石胶结充填采矿法在老厂锡矿的应用[J].采矿技术,2009,9(2):1-2,7.
    [44]胡际平.充填采矿法在南非金矿的新发展[J].有色金属(矿山部分),1988,(1):13-17.
    [45]胡际平.南非金矿充填采矿法的发展[J].铀矿冶,1988,(1):58-62.
    [46]姚中亮,乔雨.南非深部硬岩金矿胶结充填性能研究[J].采矿技术,1996,(15):8-11.
    [47] Rose-Watt,D.A.J.周以瑛.南非金田集团有色金属矿山的充填实践[J].有色矿山,1991,(06):9-14,43.
    [48]金川工程考察组.全尾砂膏体泵送充填及其在格隆德矿的应用与发展[J].有色矿山,1990,(2):1-12.
    [49]杨根祥.全尾砂胶结充填技术的现状及其发展[J].中国矿业,1995,4(2):40-45.
    [50]高泉,谭幼缓.高浓度全尾砂胶结充填料胶结机理研究[J].矿业研究与开发,1995,15(2):1-4.
    [51]张省军.全尾砂用于分段空场法嗣后胶结充填的实践[J].金属矿山,1996,(4):18-21.
    [52]李翕然,杨耀亮,罗元新.我国地下金属矿山全尾砂胶结充填技术述评[J].矿业研究与开发,1996,16(Supp.):72-75.
    [53]罗良士,韩振中.高浓度全尾砂胶结充填新工艺和装备的研究与生产实践[J].矿产保护与利用,1998,(1):44-49.
    [54]言军跃.全尾砂胶结充填工艺在金属矿山中的应用[J].有色矿山,1998,(4):16-19.
    [55]谢开维,何哲祥.张马屯铁矿全尾砂胶结充填的试验研究[J].矿业研究与开发,1998,18(4):8-10.
    [56]韩振中.高浓度全尾砂胶结充填新工艺和装备的研究与应用[J].采矿技术,2001,1(4):8-11.
    [57]谢鹰.全尾砂胶结充填工艺及应用前景[J].采矿技术,2001,1(2):46-47,52.
    [58]康建华.张马屯铁矿全尾砂胶结充填试验[J].山东冶金,2001,23(2):39-41.
    [59]王方汉,曹维勤,康瑞海.南京铅锌银矿全尾砂胶结充填试验与系统改造[J].2003,(10):16-17,70.
    [60]张常青,谢开维,林松等.金牛矿业全尾砂胶结充填技术可行性研究[J].矿业研究与开发,2007,27(1):7-8.
    [61]汪顺才,曹维勤,康瑞海.南京铅锌银矿全尾砂胶结充填[J].有色金属,2008,60(2):107-109.
    [62]王凤波.全尾砂胶结充填工艺在马庄铁矿的应用[J].中国矿山工程,2008,37(5):23-24,45.
    [63] Amaratunga,L.M. old-Bond Agglomeration of Reactive Pyrrhotite Tailings for Backfill UsingLow Cost Bingers: ypsum Hemihydrate and Cement[J].Minerals Engineering,1995,8(12):1455-1465.
    [64]周益龙.湘西金矿深部全尾砂胶结充填新材料新技术研究[J].湖南有色金属,2003,19(2):1-4.
    [65]胡家国,古德生,王新民.水泥-粉煤灰-尾砂胶结充填料配比优化及特性研究[J].矿冶,2004,12(4):7-10.
    [66] Kesimal,A.et al.Evaluation of paste backfill mixtures consisting of sulphide-rich mill tailings andvarying cement contents[J].Cement and Concrete Research,2004,34:1817-1822.
    [67]姚建,王新民,田冬梅等.磷石膏和粉煤灰胶结充填料的性能试验研究[J].矿业研究与开发,2006,26(2):44-48.
    [68]王新民,姚建,张钦礼等.煤矸石作为胶结充填骨料性能的实验研究[J].矿业快报,2006,(441):20-23.
    [69]邓代强,姚中亮,杨耀亮.高浓度水泥尾砂充填材料凝结性能研究[J].中国矿业,2006,15(8):48-50,65.
    [70] Ercikdi,B.et al. Cemented paste backfill of sulphide-rich tailings:Importance of binder type anddosage[J]. Cement&Concrete Composites,2009,31:268-274.
    [71] Ercikdi,B.et al. Utilization of industrial waste products as pozzolanic material in cemented pastebackfill of high sulphide mill tailings[J]. Journal of Hazardous Materials,2009,168:848-856.
    [72]邓代强,高永涛,康瑞海,等.尾砂胶固充填材料的力学性能[J].石河子大学学报(自然科学版),2009,27(1):88-91.
    [73] Benzaazoua,M.et al. Cementitious backfill with high sulfur content Physical, chemical,andmineralogical characterization[J].Cement and Concrete Research,1999,29:719-725.
    [74] Helwany,S.M.B.et al. Effects of backfill on the performance of GRS retaining walls[J].Geotextiles and Geomembranes,1999,17:1-16.
    [75] Kashir,M.et al. Compatibility of slurry wall backfill soils with acid mine drainage[J]. Advancesin Environmental Research,2000,4:251-268.
    [76] Kesimal,A.et al. Effect of properties of tailings and binder on the short-and long-term strengthand stability of cemented paste backfill[J]. Materials Letters,2005,59:3703-3709.
    [77]张钦礼,过江,王新民.粉煤灰全尾砂胶结充填新技术[J].有色金属,1999,51(2):5-7.
    [78]王新民,胡家国.粉煤灰全尾砂胶结充填中活化剂的应用[J].岳阳师范学院学报(自然科学版),2000,13(3):72-74,77.
    [79]胡家国,古德生.粉煤灰作为水泥替代品用于胶结充填的试验研究[J].矿业研究与开发,2002,22(5):5-7,14.
    [80]吴大敏.粉煤灰在矿山胶结充填中的应用[J].有色金属(矿山部分),2002,54(1):8-9.
    [81]杨明安.湖田铝矿赤泥充填料研究[J].1995,(9):1-5.
    [82]杨立根,姚中亮,包东曙等.赤泥浆体泵送胶结充填采矿法研究[J].矿业研究与开发,1996,16(3):18-22.
    [83] Prˇikryl,R.et al. Microstructures and physical properties of ‘‘backfill’’ clays: comparison ofresidual and sedimentary montmorillonite clays[J].Applied Clay Science,2003,23:149-156.
    [84]陈云嫩,梁礼明.脱硫石膏粉煤灰胶结全尾砂充填的试验研究[J].有色金属(矿山部分),2004,56(2):5-6.
    [85]韩克峰.高炉水渣细磨产品在全尾砂胶结充填中的应用[J].金属矿山,2001,(7):45-47.
    [86]袁积余,郭生茂.矿山井下低成本充填胶凝材料的开发研究[J].甘肃冶金,2008,30(1):18-21.
    [87]邓飞,李永辉.全尾砂高水固化胶结充填工艺前景展望[J].中国矿业,2007,16(8):41-42.
    [88]孙恒虎.全尾砂速凝固化胶结充填新工艺的试验研究[J].有色金属,1993,45(2):7-13.
    [89]杨小聪,贯鸿林.全尾砂高水速凝充填材料特性的研究[J].矿冶,1995,4(4):5-12.
    [90]黄玉诚,孙恒虎,刘文永.高水材料胶结充填工艺在焦家金矿的应用研究[J].1998,19(3):25-27.
    [91]王新民,过江,张钦礼等.铁铝型高水速凝材料作为井下充填胶结剂的试验研究[J].矿冶工程,1998,18(1):1-4.
    [92]鲍勇峰,过江彭,续承.铁铝型高水速凝全尾砂充填材料的试验研究[J].中南工业大学学报,1998,29(6):531-534.
    [93]田斌.高水固化材料与尾砂用于胶结充填[J]. IM&P化工矿物与加工,1999,(2):15-16.
    [94]王洪江.高水速凝材料在高浓度尾砂胶结充填中的应用[J]. IM&P化工矿物与加工,2000,(12):16-18,4.
    [95]王怀佳,蒋秀香,白忠民.新型胶结材料充填采空区的研究与实践[J].采矿技术,2002,2(3):35-37.
    [96] Huynh,L.et al. Effect of polyphosphate and naphthalene sulfonate formaldehyde condensate onthe rheological properties of dewatered tailings and cemented paste backfill[J]. MineralsEngineering2006,19:28-36.
    [97]赵传卿,胡乃联.充填胶凝材料的发展与应用[J].黄金,2008,29(1):25-29.
    [98]王新民,肖卫国,王小卫,等.金川全尾砂膏体充填料浆流变特性研究[J].矿冶工程,2002,22(3):13-16.
    [99] Benzaazoua,M. et al. Chemical factors that influence the performance of mine sulphidic pastebackfill[J].Cement and Concrete Research,2002,32:1133–1144.
    [100]王天刚,黄玉诚,李飞跃.在稳定流状态下似膏体料浆流变特性研究[J].有色矿山,2003,32(6):8-10,21.
    [101]周华强,侯朝炯,等.固体废物膏体充填不迁村采煤[J].中国矿业大学学报,2004,33(2):154-158.
    [102]瞿群迪.采空区膏体充填岩层控制的理论与实践[D].中国矿业大学博士论文,2007.
    [103]瞿群迪,周华强.煤矿膏体充填开采工艺的探讨[J].煤炭科学技术,2004,32(10):66-69.
    [104] Kesimal,A. et al. The effect of desliming by sedimentationon paste backfill performance[J].Minerals Engineering,2003,16:1009–1011
    [105]胡华,孙恒虎,黄玉诚.似膏体充填料浆流变特性及其多因素影响分析[J].有色金属(矿山部分),2003,55(3):4-7.
    [106]胡华,孙恒虎,黄玉诚,等.似膏体粘弹塑性流变模型与流变方程研究[J].中国矿业大学学报,2003,32(2):119-122.
    [107]黄玉诚,孙恒虎.尾砂作骨料的似膏体料浆流变特性实验研究[J].金属矿山,2003,(6):8-10.
    [108]许毓海,许新启.高浓度(膏体)充填流变特性及自流输送参数的合理确定[J].矿冶,2004,13(3):16-19.
    [109]孙文标,孙恒虎,刘建庄,等.似膏体充填料浆配合比的实验研究[J].中国矿业,2005,14(8):70-71.
    [110]赵龙生,孙恒虎,孙文标,等.似膏体料浆流变特性及其影响因素分析[J].中国矿业,2005,14(10):45-48.
    [111]赵才智,周华强,瞿群迪,等.膏体充填料浆流变性能的实验研究[J].煤炭科学技术,2006,34(8):54-56.
    [112] Fall,M. Influence of curing temperature on strength, deformation behaviour and pore structureof cemented paste backfill at early ages[J].Construction and Building Materials,2006.
    [113] Ouellet,S. Reactivity and mineralogical evolution of an underground mine sulphidic cementedpaste backfill[J].Minerals Engineering,2006:19:407–419.
    [114]刘海洋,王海霞,李维明,等.稳定流状态下似膏体料浆管输临界流速的研究[J].西部探矿工程,2007,(6):86-88.
    [115]王新民,曹刚,龚正国.煤矸石作充填骨料的似膏体料浆流动性能试验研究[J].矿业快报,2008,(1):20-23.
    [116]黄玉诚,李晓明,耿向慧,等.似膏体充填料浆流型和流态的研究[J].中国矿业,2009,18(4):96-98,101.
    [117] Yilmaz,E. Effect of curing under pressure on compressive strength development of cementedpaste backfill[J]. Minerals Engineering,2009,22:772-785.
    [118] Fall,M. Effect of high temperature on strength and micro structural properties of cemented pastebackfill[J]. Fire Safety Journal,2009,44:642-651.
    [119] Fall,M. Saturated hydraulic conductivity of cemented paste backfill[J]. Minerals Engineering,2009.
    [120]冯光明.超高水充填材料及其充填开采技术研究与应用[D],徐州:中国矿业大学,2009.11.
    [121]冯光明,王成真,韩晓东,等.超高水材料开放式充填开采研究[J].采矿与安全工程学报,2010(4):453-457.
    [122]连小林,冯光明,王成真,等.超高水材料液压支架后挂袋充填技术[J].煤矿安全,2011(2):57-60.
    [123]冯光明,孙春东,王成真,等.超高水材料采空区充填方法研究[J].煤炭学报,2010,35(12):1963-1968.
    [124]冯光明,王成真.超高水材料采空区充填工艺系统与应用研究[J].山东科技大学学报,2011,30(2):1-8.
    [125]刘鸿文.材料力学[M].北京:高等教育出版社,2005.
    [126]卓卫东.应用弹塑性力学[M].北京:科学出版社,2005.
    [127]丁玉,冯光明,王成真.超高水充填材料基本性能试验研究[J].煤炭学报,2011,36(7):1087-1092.
    [128]舒秋贵郭昭学陈家凤,等.水泥浆时变性对注水泥水力参数的影响分析[J].天然业,2008,28(11):80-82.
    [129]王雄鹰.水泥浆液粘度随时间变化的试验研究[J].山西建筑,2009,35(16):10-11.
    [130]柴诚敬.化工原理(上)[M].北京:高等教育出版社,2005.
    [131]王绍周.粒状物料的浆体管道输送[M].北京:海洋出版社,1998.
    [132]吴威皋. MATLAB在材料力学教学中的应用[J].科技资讯,2009,(4):214.
    [133]张永东,李光辉,李思标,等.材料力学在矿井支护设计中的应用[J].煤矿现代化,2006,(1):37-38.
    [134]王正中,刘计良,韩彦宝.线性荷载作用下单跨超静定深梁应力计算方法[J].北京工业大学学报,2010,36(12):1656-1662.
    [135]邓瑞基.用广义坐标求梁的挠曲线方程[J].应用科技,2006,(5):281.
    [136]唐世斌,唐春安,梁正召,于庆磊.采动诱发灵新煤矿上覆岩层垮落过程的数值模拟[J].第十届全国岩石力学与工程学术大会论文集,2000,244~251.
    [137]王旭锋,张东升,马立强,等.河下采煤覆岩采动裂隙分布特征的数值分析[J].矿业研究与开发,2008,(5):61-63.
    [138]郑艳栋,冯光明,张明,等.田庄矿超高水材料充填开采数值模拟分析[J].煤矿安全,2011,(12):127-129.
    [139]薛亚许.对MATLAB语言课堂教学的探讨[J].出国与就业,2008,(6):20-21.
    [140]高仁端,韦绍伟.水泥浆液粘度随时间变化的试验研究[J].凯里学院学报,2010,28(6):3-5.
    [141]王学彬.基于MATLAB求解常微分方程[J].武夷学院学报,2010,29(5):19-22.
    [142]沙元霞,郭爽.应用Matlab处理建模过程中难点对策研究[J].长春师范学院学报(自然科学版),2012,31(3):47-51.
    [143]沈崇棠,刘鹤年.非牛顿流体力学及其应用[M].北京:高等教育出版社,1989.
    [144]费祥俊.浆体与粒状物料输送水力学[M].北京:清华大学出版社,1994.
    [145] N Mohammand.The Relation between in situ and Laboratory Rock Properties used in numericalModeling [J], int.J.Rock mech. Min.Sci.1997,34(2):289-297.
    [146] E.Hoek Technical Note Esti mation Mohr-Coulo mb Friction and Cohesion Values from theHoek-Brown Failure Criterion.Int.J.Rock Mech Min.Sci&Geo mech.Abstr m16990,27(3),227-229
    [147]肖家平,韩磊,姚向荣,等.“三软”煤层大采高工作面采场覆岩运动规律数值研究[J].煤矿开采,2012,17(1):8-11.
    [148]郝志勇,林柏泉,张家山,等.基于UDEC的保护层开采中覆岩移动规律的数值模拟与分析[J].中国矿业,2007,16(7):81-84.
    [149]王红胜.沿空巷道窄帮蠕变特性及其稳定性控制技术研究[D].徐州:中国矿业大学,2011,5.
    [150]张远君.流体力学大全[M].北京:北京航空航天大学出版社,1991.
    [151]冯光明,贾凯军,李风凯.超高水材料开放式充填开采覆岩控制研究[J].中国矿业大学学报,2011,40(6):841-845.
    [152]冯光明,王成真,李凤凯,等.超高水材料开放式充填开采研究[J].采矿与安全工程学报,2010,27(4):453-457.
    [153]曾祥熹,郑长成.水泥浆的流变性及其对浆液运动的影响[J].华东地质学院学报,22(2):137-141.
    [154]全兴科,张明,朱森,刘宗雨.超高水充填开采配比系统的研究[J].山东煤炭科技,2011,(4):180-181.
    [155]冯光明,丁玉,朱红菊,等.矿用超高水充填材料及其结构的实验研究[J].中国矿业大学学报,2010,39(6):813-819.
    [156]贾凯军,冯光明,李风凯.矿用超高水充填材料制浆系统研究与应用[J].山东科技大学学报,2011,30(6):8-14.
    [157]王成真,冯光明.陶一矿超高水材料采空区充填减沉效果分析[J].能源技术与管理,2011,(1):73-76.
    [158]李风凯,冯光明,贾凯军,等.陶一矿超高水材料充填开采试验研究[J].煤炭工程,2011,(11):63-66.
    [159]张文涛,冯光明,李鹏举,等.陶一煤矿超高水充填开采新工艺的探讨[J].煤炭工程,2011,(4):36-38.
    [160]孙春东,李凤凯,冯光明,等.一种采空区袋式充填方法[P],中国专利:ZL200910185319.5,2011-07-06.
    [161]孙春东,孟杏莽,冯光明,等.一种矿用充填浆体制备系统[P],中国专利:ZL200920036447.9,2009-02-25.
    [162]孟兴莽,孙春东,邸志平,等.大型自移式沿空留巷充填支架[P],中国专利:ZL200920036448.3,2009-12-02.
    [163]冯光明,李乃梁,周振,等.一种采空区堤坝式充填液压支架[P],中国专利:ZL201020137115.2,2010-11-24..
    [164]王四巍.单轴和三轴应力下塑性混凝土性能研究[D].郑州:郑州大学,2010.
    [165]张吉雄.矸石直接充填综采岩层移动控制及其应用研究[D].徐州:中国矿业大学,2008.
    [166]姜福兴,曲效成,于正兴,等.冲击地压实时监测预警技术及发展趋势[J].煤炭科学技术,2011,39(2):59-64.
    [167]姜福兴,XUN Luo,杨淑华.采场覆岩空间破裂与采动应力场的微震探测研究[J].岩土工程学报,2003,25(1):23-25.
    [168]刘盛东,杨彩,赵立瑰.含水层渗流突变过程地电场响应的物理模拟[J].煤炭学报,2011,36(5):772-777.
    [169]刘盛东,王勃,周冠群,等.基于地下水渗流中地电场响应的矿井水害预警实验研究[J].岩石力学与工程学报,2009,28(2):267-272.

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