
The formation and evolution process of mine water quality is very complex,con-trolled by multiple fields such as hydrodynamic field,hydrochemical field,and microbial field.Establishing a mathematical model for the coupling effect between hydrochemical and microbial fields is an important aspect of constructing a multi field coupling model.After constructing a mathematical model of the hydrodynamic field,this study selected typical mines in North China with high salinity(SO4-Na type)as the main characteristic of mine water quality as the model research area to conduct indoor microcosmic simulation experiments.The water quality evolution process under the coupling effect of hydrochemicalwas exploredand microbial fields methods such as hydrogeochemical testing and high-throughput microbial sequencing were used.The comparative test results of three groups:fully enclosed,pre semi enclosed,and high coal show that the characteristic pollutant in the fully enclosed experimental group system is SO4,with an overall increase and then decrease in concentration.As of 365 days,the concen-tration decreased by 14.3%compared to the highest point.The concentration of SO42-in the early stage of semi closure was lower than that in the closed experimental system,while in the later stage of closure it was higher than that in the fully closed experimental group,indicating that oxygen has a significant impact on the source and destination of SO42-.The obvious H2S odor in the early stage of the experiment indicates that sulfate reduction has occurred in the system.The abundance of related bacterial genera(mainly including sulfur oxidizing bacteria and sulfate reducing bacteria)involved in the sulfur cycle is closely related to the concentration changes of SO42-.Based on the comprehensive analysis of the experimental results,there are four main effects in the system that affect the concentration of SO42-,including adsorption/de-sorption,dissolution/precipitation,pyrite oxidation by sulfur oxidizing bacteria,and sulfate reduction by sulfate reducing bacteria.On this basis,the four mathematical models affecting the concentration of SO4-were established respectively,and coupled with the microbial field,a hydrochemical-microbial field mathematical model for the formation and evolution of coal mine water quality was constructed.This model reflects the inherent mechanism of water qual-ity evolution under the interaction of hydrochemistry and microorganisms,laying the founda-tion for the subsequent construction of a multi field coupled numerical model for groundwater pollution in coal mining areas.
为了改善细粒辉钼矿的浮选效果,研究了正十二硫醇(NDM)作为辅助捕收剂与煤油复配对细粒辉钼矿浮选行为的影响及作用机理.单矿物浮选试验结果表明:NDM与煤油复配(质量比2:3)显著强化了辉钼矿的浮选效果.实际矿石浮选试验表明:复配捕收剂具有较好的捕收能力.接触角测试表明NDM与煤油复配有效改善了细粒辉钼矿表面的疏水性,红外光谱(FTIR)及X射线光电子能谱(XPS)分析证实了 NDM大量吸附于细粒辉钼矿表面.密度泛函理论(DFT)计算表明NDM通过巯基(—SH)上的S 3p轨道与Mo 4d轨道杂化,在辉钼矿极性"棱"上完成吸附,NDM在001面的吸附能(Eads=505.536 kJ/mol)远高于在100面的吸附能,而煤油更易于吸附在001面上.因此,NDM和煤油在辉钼矿不同晶面的差异化吸附,同时改善了辉钼矿"棱面"疏水性,协同强化了细粒辉钼矿的浮选回收.
随着煤矿开采深度的增加,煤与瓦斯突出事故频繁发生,采取有效措施预防煤与瓦斯突出灾害发生是国家煤炭能源战略所需.煤介质中瓦斯水合物相平衡值与分解热值是基于水合物法防治煤与瓦斯突出的重要参数.利用瓦斯气体水合物相平衡试验装置研究CH4水合物与CO2水合物在 4 种粒径(C1:0.425~0.850 mm,C2:0.250~<0.425 mm,C3:0.180~<0.250 mm,C4:0.150~<0.180 mm)煤介质中相平衡条件,得到4种粒径煤介质中CH4水合物与CO2水合物相平衡参数曲线,将其与Chen-Guo模型理论预测值比较,并基于Clausius-Clapeyron方程计算了 CH4水合物与CO2水合物在4种粒径煤介质中的分解热.结果表明:4种粒径煤介质中瓦斯水合物相平衡条件存在一临界值,低于此临界值,相平衡热力学条件随着粒径的减小而趋于温和,高于此临界值,相平衡热力学条件随着粒径的减小变得更加苛刻;CH4水合物完全分解所需要的平均分解热随着煤介质粒径的减小而逐渐增加;除C1粒径外,CO2水合物完全分解所需要的平均分解热随着煤介质粒径的减小而逐渐增加,CO2水合物平均分解热均小于CH4水合物的平均分解热,CH4水合物在煤介质中的稳定性相比于CO2水合物更高,分析认为利用水合固化机理防治煤与瓦斯突出在富含CH4的煤层中应用效果更好.
近年来随着开采深度的增大,我国突出矿井数量不断增加,瓦斯突出灾害治理难度提升,突出事故时有发生.针对我国煤矿瓦斯突出灾害高效治理的迫切需求,促进瓦斯突出治理技术的快速发展及推广应用,从我国瓦斯突出灾害严重性、赋存复杂性、治理问题及思考、未来对策4个方面开展研究.通过对近年发生的瓦斯突出事故及深部开采面临的复合灾害问题进行分析,阐明了我国瓦斯突出灾害的严重性,瓦斯突出治理存在风险大、辨识难、预警难、治理难等问题;通过对我国不同尺度区域(全国、矿区、煤矿)内复杂地质构造对瓦斯赋存的影响进行分析,揭示了我国瓦斯赋存区域差异大、深部与浅部变化快等复杂成因;针对上述背景,从瓦斯突出治理技术适应性、科学性、系统性、协同性和先进性5个方面进行分析,总结了瓦斯突出治理技术应用过程中存在的若干问题及相关对策;提出了"监测预警-高效增透-智能抽采"的瓦斯突出治理技术未来对策,助力瓦斯突出治理技术未来的发展.
深海蕴藏有丰富的固体矿产资源,对其合理开发利用可满足我国新能源、高新技术产业发展对战略性金属资源的需求,是保障我国经济高质量发展的具体举措.本文首先回顾了国内外深海采矿系统的发展历程,然后针对当前最具商业前景的深海履带式采矿车系统,分别围绕深海稀软底质土-动态装备耦合作用、深海稀软底质的射流侵蚀机制和深海多金属采矿环境效应这3个方面展开综述,分析了当前深海履带式采矿车系统所涉及的关键力学问题和研究进展,提出如下发展建议:亟需进一步完善动态牵引力模型,结合深海稀软底质力学特性,建立采矿车牵引性能与行驶稳定性分析方法;厘清射流参数对结核的起动、内外流场以及对稀软底质的侵蚀作用;明晰深海采矿沉积物羽流生成和发展机制,评估羽流的环境影响效应,并研发羽流监测与抑制方法.
在埋藏史-热史指导下,利用铸体及荧光薄片、扫描电镜、黏土矿物分析、激光拉曼分析、流体包裹体分析、碳氧同位素测试、物性及含油饱和度等分析手段,对准噶尔盆地AH5井区八道湾组煤系砂砾岩储层致密化机理进行分析.煤系砂砾岩储层的成岩序列为:压实(压溶作用)-石英次生加大-菱铁矿、方解石胶结-伊蒙混层、绿泥石胶结-长石的溶蚀-自生石英、高岭石胶结-菱铁矿、铁白云石胶结-自生石英、伊利石胶结.研究结果表明:储层内胶结物类型多样,整体具有多期、多源的特征,受煤层排酸以及有机酸溶蚀的影响,主要形成于中成岩阶段.除煤系沉积环境外,成岩作用中压实作用是研究区目的储层致密化的关键因素,对砂质储层和砾质储层物性影响最大;胶结作用是砂质和砾质储层进一步致密化的关键因素,溶蚀作用对砂质储层物性改变影响较大,对砾质储层影响有限.在上述研究成果基础上,认为砾质油藏主要为"先致密后成藏"型,砂质油藏主要为"边致密边成藏"型.
近年来随着煤矿开采深度逐年增加,瓦斯灾害风险持续加剧.研究煤样孔隙结构特征,对矿井灾害防治具有重要意义.压汞法(MIP)是表征煤层孔隙结构的主要方法,但煤基质在高压下会出现显著的压缩现象,导致微、小孔难以得到准确描述.文章以山西省中北部矿井煤样为研究对象,提出一种规律校正法对MIP数据进行修正,结合分形分析,探讨了不同瓦斯含量煤样的孔隙结构及分形特征.研究结果表明:煤基质压缩系数Kc随着镜质组反射率R0,max的增加呈现三段式变化规律,修正后的MIP数据能够更准确地描述煤体孔隙结构;高突煤样以半开放性微、小孔为主,提供了 80.64%和81.23%的孔隙比表面积和体积,丰富的比表面积更易于瓦斯积聚;煤样中、大孔分形维数D1和微、小孔分形维数D2随着R0,max的增大逐渐增加,且D1明显小于D2,说明随着煤样的变质程度增加,孔隙整体发育逐渐复杂,表面更加粗糙,且微、小孔内部结构相对简单,孔隙表面较为光滑;高突煤样和低瓦斯煤样的平均D1和D2分别为2.26,2.76和2.09,2.55,高突煤样内部各阶段孔隙更加发育,非均质性更强.
针对地表沉陷是时空同步的三维移动过程,而常规监测处理是将下沉和水平移动分开提取,该方法在带来误差的同时也无法反映变形的同步性.本文在无人机光探测与测距(UAV-Li-DAR)点云的基础上,提出一种刚体点云变换的方法来同步提取地表三维移动变形,主要步骤为:对LiDAR点云进行连通域分割得到地面特征点云;以地面特征点云为刚体,联合快速点特征直方图(FPFH)和迭代最近点算法(ICP)对其配准并从变换矩阵中提取地表三维移动;采用多尺度模型到模型的点云比对(M3C2)算法改正配准误差,以鄂尔多斯王家塔煤矿为例进行应用并评定精度.试验结果表明:地表最大下沉为2.723 m,X和Y方向的最大水平移动量分别为0.65和0.75 m;地表三维形变内部符合精度为57 mm,而M3C2算法对形变误差改正后的精度为41 mm,精度提高了 28%.对比实时动态载波相位差分(RTK-GPS)实测形变值,X,Y和Z方向的形变中误差分别为56,83和36 mm,验证了基于点云分割配准提取三维形变是可行的.
煤尘爆炸的突发性和不稳定性严重制约了我国矿井的安全开采水平,研究煤粉爆炸反应机理,揭示爆炸各阶段宏细观反应本质,对指导爆炸预防和控制具有重要理论意义.本研究总结了煤粉爆炸宏观特性和微观机理发展现状,并从宏细观角度讨论了煤粉爆炸全过程,提出了包括热激发、气-固-液三相耦合、煤粒间能量传导连锁以及反应终止四阶段煤粉爆炸机理,得到了各阶段爆炸反应特征.研究结果表明:热激发阶段煤粒吸收热量裂解,生成小分子烃类气体和自由基片段;气-固-液三相耦合阶段发生气-气、气-液、气-固、固-液及固-固基元反应,释放热量并以冲击波气流和高温火焰的方式向四周热辐射扩散,引起未燃煤粒循环热激发和气-固-液耦合过程,加快反应进程,引起爆炸.随着反应进行,体系内未燃煤粒数量与氧气含量下降,反应所需自由基产量和放热量减少,基元反应中断,爆炸过程趋于结束.本研究可为完善煤粉爆炸反应机理提供理论基础和科学指导,以实现爆炸能量防控与利用的目标.
千米竖井硬岩全断面掘进机装备与技术是实施我国向地球深部进军重大科技战略的关键,是智能化、无人化建井的基础,同时也是建井技术发展方向.为保障竖井全断面掘进机的研制,针对国内外竖井全断面掘进机均不能适用于千米级硬岩竖井的显著特点,回顾了竖井掘进机的发展历程,进一步制定了"技术需求分析—关键技术攻关—整机装备研制—工程应用"的技术攻关路线,围绕岩性原位探识、岩石高效破碎、岩渣垂直排运、岩体稳定支护、装备精准控制等方面,分析了制约千米竖井硬岩全断面掘进机装备与技术发展的2个关键科学问题、6项关键技术难题及其研究思路,并据此提出了以破岩理论研究、高效掘进与协同支护技术研究、主体装备研制、工程应用为核心的4项研究任务.在此基础上,研制了竖井全断面掘进机——"蜀畅号",并在沿江公路通风竖井工程中进行了试用,单班(8 h)最高进尺2.4 m.最后,提出了竖井全断面掘进机发展的战略路线和技术目标,以期推动我国机械化建井迈向安全、高效、绿色、智能的新阶段.
煤层顶板分段水力压裂是碎软低渗煤层煤层气高效开发的有效技术,该技术应用的关键在于水力裂缝能否顺利从顶板穿层扩展至煤层并为煤层气运移提供通道.通过对煤岩组合体相似材料进行两段封孔开展了顶板分段水力压裂物理模拟试验.在试件中布置应变砖来监测两段压裂的应力时空演化全过程,获得了水力压裂裂缝附近诱导应力场特征,应用声发射技术监测水力裂缝的动态扩展过程,研究了在诱导应力影响下不同排量、不同顶板岩性、不同煤岩界面强度和不同地应力条件下的裂缝延伸形态.最后针对不同储层条件探讨了工艺参数优化方案.研究结果表明:起裂压力受岩石物理力学性质和应力环境的影响.起裂压力随着垂向地应力、泵注水压、岩体抗拉强度的增大出现上升的趋势.当裂缝扩展方向垂直于压裂钻孔时,第一段压裂产生的诱导应力会增加钻孔方向压应力从而导致第二段压裂起裂困难;当裂缝平行于钻孔方向扩展,第一段压裂裂缝会削弱第二段压裂孔附近岩体强度并降低起裂压力.3个影响因素对水力裂缝穿层扩展的影响机制不同.较大的垂向应力差能引导裂缝垂向扩展;较高的煤岩界面强度使得裂缝能够扩展穿过煤岩界面;提高泵注排量主要是增大了岩体的整体破坏范围,从而增加了裂缝扩展到煤层中的程度;压裂产生的诱导应力改变了原始地应力场,使裂缝扩展偏离垂直方向,并降低裂缝扩展程度从而减弱裂缝穿层扩展能力.对顶板分段水力压裂进行了工程探讨,较高的垂向地应力差和较强的煤岩界面强度是裂缝穿层扩展的最有利储层条件,较高的泵注排量和较低的诱导应力是控制裂缝穿层扩展最有利的施工工艺.
利用自主研制的气动力脉冲真三轴试验系统,开展了超临界CO2热冲击致裂高强度混凝土块体试验,探究了热源功率、CO2初始压力对热冲击破岩过程及裂隙损伤演化规律的影响,分析讨论了高温高压CO2相变致裂过程及其裂纹扩展演化规律.充分考虑含能材料反应放热、CO2相态变化、传热传质、瞬态非线性流动以及高压气体驱动损伤演化过程,建立了高温高压CO2热冲击破岩的热-流-固-损伤(THMD)多场耦合模型,进一步分析了CO2温度场、压力场以及损伤演化规律,揭示了高温高压CO2反应流动相变致裂机理.研究结果表明:超临界CO2热冲击致裂过程主要包括:高压气体瞬态释放产生应力波诱导型径向裂缝;相变膨胀的高温高压CO2驱动径向优势裂缝扩展,并产生分支裂缝.其中气动力脉冲峰值压力和瞬时加载速率的增加有助于产生更多的径向裂缝,而CO2初始压力和聚能剂含量的提高会使分支裂缝更容易形成.此外所建立模型的模拟结果与试验结果较为一致,表明了CO2初始压力对岩石致裂效果影响有限,而增加热源功率可以有效扩大岩石损伤范围.研究进一步地揭示了高温高压状态的CO2相变流动致裂机理,对该技术应用于硬岩破除和致裂增渗具有指导意义.
为了实现弱黏结复合顶板沿空留巷高效切顶卸压与差异化控顶设计,以龙滩煤矿312采区工作面沿空留巷为工程背景,采用现场探测、理论分析、数值模拟等综合研究方法,掌握了沿空留巷顶板钻进动力响应特征和坚硬岩层断裂机理,提出了不同坚硬岩层位态条件下的顶板致裂方法.研究结果表明:弱黏结复合顶板浅部坚硬岩层位态可钻测获取,该坚硬岩层厚度决定了留巷顶板卸压的方式和难易程度,采空区覆岩运动作用下,不同密度的切顶钻孔直接影响了坚硬岩层钻孔截面破坏区的分布与扩展,当钻孔间距低至400 mm且坚硬岩层厚度降至2.0 m左右,高密度切顶钻孔可将顶板有效致裂,当坚硬岩层达到一定厚度时,需辅以定向爆破进行顶板超前致裂.据此,形成了强力支护控顶与差异性顶板致裂卸压相结合的分级卸压技术体系,以坚硬岩层厚度为核心指标将顶板分为四级,并确定了不同级别顶板的卸压方式、卸压关键参数及采区侧顶板控顶对策.工程应用监测结果表明:该分级"控顶-卸压"方法及技术可保障留巷围岩稳定的同时,大幅提升了卸压和留巷效率.
煤炭是我国主体能源,在国家主管部门的坚强领导下,矿井瓦斯灾害防治目前已取得了较大进展,有力地保障了我国煤矿安全生产.然而,随着煤炭开采逐渐向深部延伸,矿井瓦斯防治又面临着新的难题和挑战.为贯彻落实"双碳"规划重要指示精神和构建清洁高效的能源体系新发展目标,实现矿井瓦斯灾害科学防治和低碳高效利用,矿井瓦斯灾害防治领域的广大科技工作者使命光荣、责任重大.
受载煤岩动裂隙参数定量反演有助于从源头解译煤岩破裂"黑箱"过程及演化机制.为了解决实际工程中普遍存在的煤岩张拉、张剪破裂机制及动裂隙参数定量反演难题,本文从2类基本破裂的动力学特征出发,提出了针对煤岩动裂隙事件的广义张剪破裂震源表征模型,通过依次对动裂隙源产生、波传播到接收的全过程建模,提出了基于P波初始振幅的动裂隙参数定量反演新方法,并开展实验室和现场不同尺度煤岩破裂监测的实践应用.研究结果表明:在广义张剪破裂震源模型中,须满足动裂隙源表征张量中间特征值为零的约束条件,提出了采用La-grangian 乘子结合L-M算法的迭代求解方法,继而获取动裂隙源的张剪属性、破裂尺度、空间取向等破裂核心参数,新方法可适用于张拉、张剪和剪切破裂源反演,且反演结果物理意义明确、参数精度高;在煤岩断裂扩展过程中,利用新反演的破裂模式角及张剪体积分解表明微裂纹以张剪复合-张拉位移占优为主,动裂隙面取向与断裂扩展路径方向近乎平行,破裂运动方位主要沿最大主应力方向,故可以通过反演破裂源参数来获取应力场分布特征并预判主破断延伸方位;新方法也成功应用于煤矿现场矿震监测,反演获得矿震破裂源的破断面积、结构面取向及张剪属性等源头参数符合上覆岩层顶板张性断裂实际情况,且综合破裂源参数演化特征能更好地对大矿震超前预报,可以把破裂模式角降低、大震级张拉破裂事件频现、b值下降等作为大尺度顶板断裂的前兆规律.研究成果为工程岩体破裂演化定量反演分析提供了一种科学方法,对诱发地震机理、煤岩动力灾害监测等岩石破裂共性问题研究具有重要的理论意义和实践价值.
除了常见的煤自燃预报标志气体外,煤在低温氧化过程中会生成许多分子量相对较大的气态产物,这些尚未被人们关注的大分子量气态产物同样携带着能够反映煤自燃进程的关键信息.为了探究煤自燃过程中大分子量气态产物的生成规律,使用气相色谱分析技术对煤低温氧化和热解过程中生成的气态产物进行检测.结果表明:在煤的低温氧化和热解过程中共检测到19种大分子量气态产物,包括16种C4~C7烃类化合物和3种醛酮类化合物,绝大部分大分子量气态产物的体积分数随煤温升高表现出规律性的增长趋势;煤氧化过程中大分子量气态产物的生成量高于热解过程,且仅在煤的氧化过程中检测到了醛酮类气态产物,说明醛酮类气态产物仅来源于煤的氧化反应;煤自燃大分子量气态产物的初始出现温度能有效填补使用常规标志气体时存在的预报空白区间.采用原位红外光谱分析技术分析了煤氧化过程中活性基团的变化规律,发现烃类基团的含量在煤温达到110 ℃后表现出明显的减少趋势,而含氧官能团的含量在煤氧化前期增长缓慢,当温度达到150 ℃后其增长速率明显增大.使用灰色关联分析法分析了煤氧化过程中大分子量气态产物与活性基团之间的关联度,结合灰色关联分析结果探讨了不同类型的煤自燃大分子量气态产物的生成机理.
瓦斯抽采是实现灾害防治与瓦斯资源化利用的根本措施,但我国大多数煤层渗透率低、瓦斯吸附性强、抽采难.以物理放电为基础的等离子体技术,以其快速可控、洁净增渗等特性,在煤层增透领域受到高度关注,对提高瓦斯抽采效率与防治瓦斯灾害具有重要应用价值,但其增透机制尚不明确.本文在多年研究工作的基础上,从电破碎的角度出发,回顾了等离子体致裂低渗煤体的发展历程,并从等离子体对煤体微观官能团结构、孔隙结构以及宏观裂隙结构等多个角度出发,深入分析了等离子体击穿煤体的基础理论,并总结了等离子体对煤体内瓦斯的解吸及渗流的影响规律及其主要影响因素,结合笔者所在研究团队多年来的研究工作及国内外最新研究进展,指出了当前等离子体技术在低渗煤层应用中亟待解决的瓶颈问题和方向,并提出了等离子体技术结合其他增透技术联合使用的新思路,在面向深地瓦斯资源开发与灾害防治方面具有重要科学意义.
人工冻结法用于地下工程建设时,过量的冻胀变形及冻胀力将抬升地层并导致构筑物的破坏及失效,提出冻胀控制方法及揭示冰透镜体生长抑制机理是推进人工冻结技术发展的重要途径.从冰透镜体生长速率和冰饱和度与渗透率的特定数学模型出发,得到了冻结缘厚度演化对冰透镜体生长速率的影响.研究指出,冰透镜体的生长对冻结缘结构具有强烈的依赖性,冻结锋面向冷端移动诱导的冻结缘结构退化将直接抑制冰透镜体的生长.通过研究冻结缘厚度对冰透镜体生长的影响机制,提出了基于冻结锋面移动控制的人工地层冻结技术思路,发展了相应的冻结控制系统及试验平台,该技术思路可有效激活冰透镜体的间歇性生长过程并实现对冻胀的控制.研究指出,减小设计冻结深度及提高冷端冻结温度均能有效抑制冻结土体中冰透镜体的生长及减缓冻胀.
无煤柱自成巷技术的核心是通过切顶卸压释放顶板中积聚的能量,利用采空区碎胀岩体的承载特性实现成巷围岩自平衡.坚硬顶板条件下,采空区顶板不易及时垮落,存在悬顶距离长、矸石块度大、碎胀不充分等问题.本文以坚硬顶板无煤柱自成巷为背景,首先分析了无煤柱自成巷碎胀平衡机理,得到了采空区矸石不同时段碎胀承载力学方程;然后,建立了坚硬顶板切顶短臂梁结构模型,明确了顶板变形的可控因素.在此基础上,以减小垮落矸石块度、增大碎胀程度为目标,提出了深浅孔耦合聚能爆破、预裂孔双量控制、支架循环加卸载等坚硬顶板碎胀综合调控方法,并于坚硬砂岩组顶板、巨厚砂砾岩顶板以及厚层灰岩顶板条件进行了工程试验.典型坚硬砂岩组顶板矿井朱家峁煤矿1310工作面采用碎胀综合调控系列技术后,矸石初始碎胀系数、残余碎胀系数分别增大了0.7和0.5;沿倾斜方向地表沉降减小了 0.33 m;留巷段未出现底鼓、帮鼓等明显矿压显现.其他类型坚硬顶板矿井应用后,采空区顶板垮落及时且充填密实,验证了坚硬顶板碎胀平衡调控的有效性.
为解决深部软岩动压巷道易出现大变形的难题,采用室内试验、现场实测和数值模拟等方法,从围岩应力演化对宏微观节理裂隙影响的角度,探究其破坏机理及相应的控制对策.揭示了深部软岩动压巷道的破坏机理为初次支护预应力低、开挖效应和大结构运动.研发了以"恒阻高预应力NPR锚索+多维度注浆+超深孔切顶卸压"为核心的补偿技术体系:首先,利用NPR锚索及时补偿围岩应力,控制节理裂隙扩展贯通.然后,采用多维度注浆增加岩体强度,稳定围岩小结构.最后,应用切顶卸压降低开采扰动,限制大结构运动.工程实践结果表明:补偿支护段与原支护段相比,巷道掘进阶段围岩变形降低约60%,煤层开采阶段围岩变形降低约70%.多维度注浆的平均加固范围约3 m.良好的工程应用效果进一步表明补偿技术体系能有效控制深部软岩动压巷道大变形.