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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">SSSD</journal-id><journal-title-group><journal-title>Scientific and Social Sustainable Development</journal-title></journal-title-group><issn>3066-8964</issn><eissn>3066-8980</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/SSSD.2026050012</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>鄂尔多斯红庆梁煤矿巷道围岩地质力学测试研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/SSSD/2/5/10.61369/SSSD.2026050012</url><author>姚新宇,兰天伟,周欣威,李柱,郭维强,冯伟</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>2</volume><issue>5</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-03-14</published-time></date></history><abstract>本文开展了红庆梁煤矿3-1煤层巷道的地应力和巷道围岩强度原位测试，利用钻孔窥视法探测巷道围岩结构，为准确测定原岩应力，本研究基于地质代表性原则选取测点，并采用钻孔套芯应力解除法进行测量；采用原位取样，实验室试验测量煤岩物理力学参数；分析红庆梁矿井3-1煤层所处的围岩地质力学参数。测量结果表明，3-1煤层原岩应力场以水平应力为主导，最大水平主应力值介于15.72 ～ 17.94MPa 之间，其优势方位为北东55.02&amp;deg;～ 65.49&amp;deg; ；区域巷帮煤体平均强度为13.14MPa，煤质松软，在巷道围岩30m 范围内，岩性依次为砂质泥岩、细粒砂岩和砾岩，三轴抗压强度最大为54.06MPa。研究成果为红庆梁煤矿3-1煤层巷道围岩支护方案优化提供了技术参数依据。</abstract><keywords>地应力测量,巷道围岩,围岩结构,煤矿巷道,抗压强度</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 康红普, 伊丙鼎, 高富强, 等. 中国煤矿井下地应力数据库及地应力分布规律[J]. 煤炭学报，2019,44(1):23 － 33[2] 侯俊敏. 矿井深部地应力测试及分析研究[J]. 山东煤炭科技,2014(11):176 － 178．[3] 康红普, 张镇, 黄志增. 我国煤矿顶板灾害的特点及防控技术[J]. 煤矿安全,2020,51(10):2433+38.[4] 康红普．煤岩体地质力学原位测试及在围岩控制中的应用[M]．北京：科学出版社，2013：25-59[5] 于可伟. 煤矿 井下巷道围岩地质力学测试试验研究[J]. 煤炭科学技术，2019,47(12):62-67.[6] 吴拥政, 何杰, 司林坡, 等. 义马矿区深部矿井地应力分布规律研究[J]. 煤炭科学技术，2018,46(10 ):16-21.[7] 蔡美峰, 郭奇峰, 李远, 等. 平顶山十矿地应力测量及其应用[J]. 北京科技大学学报,2013,35(11):1399 － 1306．[8] 李晓. 泰山隆安煤业地质力学参数原位测试及其应用[J]. 煤炭技术,2020,39(8):86-89.[9] 刘俊民. 野川煤业地质力学参数原位测试研究[J]. 煤炭技术,2020,39(9):79-82.[1 0] 康红普, 林健. 我国巷道围岩地质力学测试技术新进展[J]. 煤炭科学技术,2001.29(7):27-30..[11] 张宏伟, 邓智毅. 空芯包体地 应力测量技术在煤矿中的应用[J]. 辽宁工程技术大学学报：自然科学版2001.20(4):472-473.[12] 马凤良, 何绍勇, 尹向阳. 水压致裂法测量地应力[J]. 西部探矿工程,2009 ,21(1)86-88．[13] 赵亚军, 孟楠楠. 地应力测量方法综述[J]．内蒙古煤炭经济,2015(5):209 － 210．[14] 王向前, 刘庆林. 刘桥一矿地应力现场实测 及反演分析[J]. 安徽理工大学学报: 自然科学版,2010,30(3):1-5[15] 冯冰, 韩立军, 孟庆彬．地应力的测量技术研究[J]. 煤炭技术:2016,38(8):137-138．[16] 范超军, 李胜, 兰天伟, 等 . 不同因素对水力压裂促抽煤层瓦斯的影响[J]. 中国安全科学学报,2017,27(12):97-102．[17] 苏波．煤岩体结构观测及对巷道围岩稳定性的影响研究[D]. 北京: 煤炭科学研 究总院,2007.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
