如××矿×立井四层煤,辅西采区,毗邻日伪时期开采的老空区,根据古井调查资料和日伪时期留下的采掘工程平面图,曾经确定了积水范围并划出积水线与探水线。当时一直认为这一资料是比较可信的,既有当时老工人的口述记录,又有图纸。但当轴西上山向上开拓时,距积水线还有300多米,迎头即出现了有水象征(沿煤层顶板渗水并挂红)。当时不少人认为调查资料应该相信,四层煤顶板是薄层灰岩,古井水量较大,水压较高,老空水沿灰岩裂隙渗透二三百米是完全可能的。另有一部分人员认为现有出水象征,正因为古井水量大水压高,这件事必须慎重,于是决定进一步核实资料,对可以提供线索的老人都去访问一下,结果其中有一位老人一看日伪时期留下的图纸就说:“咳!差远了!这可能是鬼子1943年的图,1944年这里又曾派人打了半年多的洞子,我就常去这个迎头,从井口跑到迎头至少有一里多路。”根据这位老人提供的资料在图上标定,积水巷道确实离迎头不远。立即安钻探水,仅30余米即透老空,放水近10万t。当时轴西区有200余人工作,如果发生透水,后果不堪设想。这一实例说明了什么?
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在水淹区或老窑积水区下采掘时,隔水煤(岩)柱的留设有哪些?
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××矿一立井对540上山组织了一次探水掘进,前方积水情况复杂,当边探边掘逐渐接近积水区时,考虑到煤层松软,不安全,便在迎头砌筑了水闸墙,安设套管水门,在墙外试放水。经打钻孔五个,有三个孔以6m3╱min的排水量控制放水,有关的古井水位即逐步下降。当时很高兴,想将老空水放尽即掘通老空采煤。然而由于积水量大,正常涌水量也较大,一直到雨季,积水也没有放尽。而当年雨季降雨量又特别大,季节性河沟水量猛增,河滩上的一些隐蔽古井筒在雨水渗泡下相继坍陷,河水倒灌,疏放的老空重新充水,放水孔水压不断上升,出水量不断加大,与此同时井下其他地点涌水量也急剧增加,矿井主泵房严重告急。幸好当时放水上山迎头有水闸墙,立即关闭水门,停止了老空放水,保住了主泵房,矿井转危为安。但不久,由于老空水酸性大,放水套管水门已被严重腐蚀,不能有效控制水量,再次出现了险情。通过这一事例,说明对老空水通盘了解其积水分布、水位、水质及周围水力联系状况等应注意的问题?
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为查明受采掘破坏影响的含水层同其它含水层或地表水体之间有无水力联系,应结合抽(放)水进行()。
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井下疏水降压(疏放老空水)钻孔涌水量、水压观测应在涌水量、水压稳定前,应();涌水量、水压基本稳定后,按正常观测要求进行。
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在排列图绘制中,首先绘制左侧(),再画横坐标,在()上标出项目刻度,按频数大小顺序从左到右填写项目名称。
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根据采掘工程的阶段和对地质说明书的使用要求不同,地质说明书可分为()。
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在采掘工程平面图上构造时,对于距离较长、倾角变化较大的巷道,一般选用()作为控制点。
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疏干工程应与采掘工程密切结合,疏干工程按其进行阶段(或时间)可分为()疏干和()疏干。疏干方式包括三种:()、()和联合式三种疏干方式。
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