首席科学家
吴拥政,男,1978年5月19日生,河南修武人,博士,研究员,硕士生导师,中国煤炭科工集团首席科学家,中煤科工开采研究院有限公司巷道所所长。获国家技术发明二等奖1项,国家科技进步二等奖1项,省部级科技进步奖一等奖11项;发表论文70余篇(SCI/EI收录37篇),获授权国家发明专利35件,编写国家及行业标准13项。入选国家百千万人才工程,并授予“有突出贡献中青年专家”,享受国务院政府特殊津贴,曾获孙越崎青年科技奖、全国煤炭青年五四奖章、最美煤炭科技工作者、杰出工程师青年奖等。
一直从事煤矿巷道围岩控制的研究和开发工作。主持和参与国家863计划、国家自然科学基金、国家重点研发计划、国家科技支撑计划、国家油气重大专项、国际科技合作及煤炭企业在内的项目40余项。研究成果获国家科技进步二等奖1项,省部级科技进步奖一等奖10项;发表论文79篇,其中SCI/EI收录40篇;获授权国家发明专利35件,编写国家及行业标准13项。
教育及工作经历:
1988-2002,中国矿业大学采矿工程专业。
2002-至今,中煤科工开采研究院有限公司,期间获得硕士、博士学位。
学术兼职:
1、中国煤炭学会理事。
2、中国岩石力学与工程学会理事。
3、中国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾害控制分会副理事长。
4、中国煤炭学会青年工作委员会副主任。
5、中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副秘书长。
6、中国岩石力学与工程学会锚固与注浆分会常务理事。
7、"国家科学技术奖励"网评专家。
8、"中国煤炭工业科学技术奖励"网评专家。
研究方向: 巷道围岩控制
一直从事煤矿巷道矿压及支护理论与技术的研究和开发工作。
承担科研项目情况:
主持和参加了科研项目60余项。
1、国家“863”计划项目(2008AA062102)。
2、国家自然科学基金煤炭联合基金重点项目(U1261211)。
3、国家自然科学基金青年项目(51304119)。
4、国家“十一五”(2006BAB16B02,2008BAB36B07)。
5、“十二五”(2012BAK04B08)科技支撑计划。
6、国际科技合作项目(S2011ZR0423)。
7、北京市科委重大科技成果转化落地培育项目(Z141100003514011)。
8、中国煤炭科工集团科技创新基金(2013QN011)。
9、天地科技股份有限公司创新基金(KCSJ-QNCX-2012-06)。
研究成果:
1、发明了煤矿井下地质力学原位快速测试方法及装备,在15个省的30多个矿区共完成了1000多个测点测试工作,获得了大量实测数据,为矿井设计及巷道支护提供了基础参数。
2、开发出煤矿巷道高预应力锚杆支护成套技术,从支护理论、地质力学测试、支护设计、支护材料、施工工艺、监测技术等方面进行了系统研究,制定了煤矿巷道锚杆支护技术规范的国家标准。
3、针对煤矿坚硬顶板难以垮落、强烈动压巷道大变形问题,提出煤矿巷道定向水力压裂卸压机理,开发了先进、实用的小孔径定向水力压裂坚硬顶板控制和强烈动压巷道卸压成套技术与装备,已应用于十余个矿区。
4、提出了深部冲击地压巷道“卸压-支护-防护”协同防控技术,开发出超高强度、高延伸率及高冲击韧性的锚杆(索)支护材料及构件,发明了锚杆动静载力学性能综合测试系统,提出冲击地压巷道锚杆支护原则及材料选择原则,集成了煤矿巷道抗冲击预应力支护成套技术体系。
制定标准:
编写国家及行业标准13项。
1 锚杆支护用钢筋托梁 现行 NB/T 10950-2022 2025-01-13 行业标准
2 煤矿科技术语 第2部分:井巷工程 现行 GB/T 15663.2-2023 2024-02-02 国家标准
3 煤矿沿空巷道巷旁支护分类指标及支护方式 现行 NB/T 11262-2023 2023-12-12 行业标准
4 煤矿巷道锚杆支护技术规范 现行 GB/T 35056-2018 2019-01-17 国家标准
认定成果:
1 鄂尔多斯深部矿区冲击地压发生机制与防治关键技术 孟祥军;张修峰;齐庆新;王富奇;孔令海;程晓之;朱斯陶;韩跃勇;姜福兴;胡能应;赵善坤;成云海;顾颖诗;曲效成;张自发;王超;吴拥政;徐建国;李占成;刘心广;周霖 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 2019
2 基于盾构机的煤矿深埋长距离岩巷快速成巷成套技术研究及应用 余北建;吴拥政;赵岩峰;许长飞;付书俊;王军朝;许国胜;崔千里;马忠跃;杨晓成 阳泉煤业 2018
3 煤矿井下地质力学原位快速测试及围岩控制技术 康红普、李晋平、翟红、柏建彪、林健、谢富仁、申宝宏、郝海金、张晓、吴拥政 天地科技股份有限公司 2016
4 义马矿区特厚煤层困难巷道围岩控制技术及应用 吴拥政;吴同性;何杰;孙小岩;吴建星;杨运峰;陈金宇;李书民;卢军明;许新忠 义马煤业集团股份有限公司 2016
5 掘支锚连续平行作业一体化关键技术及装备 李晋平;翟红;康红普;孙玉福;韩玉明;王峰;王永政;吴拥政;田永顺;曹树祥;申生太;冯晋红;吴建星;王永珍;李峰;李晓军;李向彪;郭立伟;李金旺;马红军;彭勇;赵金风;王宇斐;何杰;王玉民 山西潞安矿业 2013
6 强采动影响下巷道合理位置及围岩综合控制技术研究 韩玉明;吴拥政;王永政;王峰;李峰;吴建星;黄炜伟;杨景贺;彭勇;姜鹏飞;马红军;赵金凤 山西潞安环保能源开发股份有限公司漳村煤矿 2012
7 一种冲击功大于100焦耳的超高强度锚杆及其制造工艺 冯地报;康红普;丁吉;周光平;付广庆;岳红现;董本令;林健;吴拥政 安阳龙腾特钢制造有限公司 2012
8 多次强动压影响巷道动态应力场围岩非对称控制技术研究 韩强;吴拥政;崔旭方;李文洲;王艳军;杨艳军;吴建星;常选斌;郝立宾;范红斌;李洪涛;聂晓飞;史沁彬;王高峰;程亮;魏瑞俊;赵卫;王海川;姬凤祥;赵建军;张庆洲 山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿 2011
9 高巷帮特大断面永久煤层大巷支护关键技术研究 张书堂;贾牛骏;吴拥政;李苏龙;申秀颀;吴建星;闫卫红;刘振明;申忠生;祁集贤;杨景贺;王西华;范玫光 山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 2011
10 地应力异常区域上山群蠕变围岩控制技术研究 王观昌;康红普;张国庆;韩强;吴拥政;佐江宏;申长吉;吴建星;李鑫;王卫军;李洪涛;李广兴;林健;聂晓飞;范红斌;何杰;赵怡清;王高峰;郑祥举;褚晓威;裴旭东 山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿 2010
11 潞安矿区深部复杂困难条件巷道围岩控制理论与技术 曹晨明;李晋平;唐军华;康红普;许鸿雁;吴增光;林健;吴拥政;彭景跃;李安洪;李良兵;王晓林;聂启胜;张玉东;霍灵军;韩强;崔树江;张光明;杨志文;李安红;申长吉;赵元;杨锐明;黄自强;李艳;单丽萍 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2007
12 节理化厚层软岩井筒及硐室群围岩应力分布 徐贵孝;曹晨明;刘峰;刘东伟;霍灵军;康红普;吴志祥;高路;张炜;韩强;阴宁宝;陈继刚;吴拥政;姜涛;李安宏;李志刚;陈小争;翟慧东;郝军 山西潞安矿业 2006
13 破碎围岩强力锚杆锚索支护系统研究 王志清;赵英利;崔树江;马玉彬;高建龙;康红普;林建;申长吉;吴拥政;王卫军;张雷;冯江;安瑞廷;郭相平;杨景贺;王俊龙;范红斌;张永刚 山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿 2006
14 综放孤岛工作面大型复合构造带综合加固技术研究 王志清;肖亚宁;林健;杨建林;宋献忠;康红普;杨景贺;苗田;万世文;王云芳;冯志强;赵雄;赵元;吴拥政;王晓林;李志强;秦志勤;李向彪;秦会锦;赵永刚 山西潞安环保能源开发股份有限公司漳村煤矿 2005
发明公开:
[1]李军臣, 吴拥政, 敖良凯, 孙卓越, 何思锋, 黄志增, 张恒, 祖国利, 冯美华, 杜涛涛, 付玉凯, 周鹏赫, 山世昌. 一种冲击地压巷道协同防冲控制方法[P]. 北京市: CN121382298A, 2026-01-23.
[2]李军臣, 吴拥政, 何思锋, 祖国利, 张恒. 基于声学与地震波反馈的锚索、锚杆自动预紧系统及方法[P]. 北京市: CN120925887A, 2025-11-11.
[3]康红普, 王鹏, 吴拥政, 孙晓冬, 陈法兵, 冯彦军, 马兆瑞, 尚晓光, 程世忠, 林朋皓. 无人机空投重锤的震源激发方法、装置和电子设备[P]. 北京市: CN120847848A, 2025-10-28.
[4]孙卓越, 吴拥政, 周鹏赫, 付玉凯, 程蓬, 李昌儒. 一种用于冲击地压巷道帮部煤体的抗冲击系统及方法[P]. 北京市: CN120701370A, 2025-09-26.
[5]李军臣, 吴拥政, 何思锋, 祖国利, 张恒. 弹性可膨胀岩层防护衬垫及使用方法[P]. 北京市: CN120592648A, 2025-09-05.
[6]李军臣, 吴拥政, 何思锋, 付玉凯, 周鹏赫, 祖国利, 张恒. 锚固体承载结构劣化机制试验方法、锚固试件及装置[P]. 北京市: CN120577090A, 2025-09-02.
[7]何思锋, 吴拥政, 李军臣, 付玉凯, 祖国利, 张恒. 一种用于深部高应力下节理化煤层巷道片帮的控制方法[P]. 北京市: CN120426066A, 2025-08-05.
[8]周鹏赫, 吴拥政, 吴建星, 张光亮, 李治国. 巷道支护系统[P]. 北京市: CN120312259A, 2025-07-15.
[9]周鹏赫, 吴拥政, 付玉凯, 李治国, 傅小雨. 采煤工作面顶板垮落灾害的防治方法及系统[P]. 北京市: CN120061919A, 2025-05-30.
[10]周鹏赫, 吴拥政, 吴建星, 李治国, 张光亮, 孙卓越. 巷道支护方法[P]. 北京市: CN120042627A, 2025-05-27.
[11]赵凯凯, 冯彦军, 孙晓冬, 康红普, 徐志远, 吴拥政, 王鹏, 林朋皓, 尚晓光, 程世忠, 王宇. 一种基于定向钻孔液压劈裂提高煤炭块煤率的方法[P]. 北京市: CN120007245A, 2025-05-16.
[12]赵凯凯, 冯彦军, 孙晓冬, 康红普, 吴拥政, 徐志远, 王鹏, 林朋皓, 尚晓光, 程世忠, 王宇. 利用磨料射流割缝与亲水性软化剂提高煤炭块煤率的方法[P]. 北京市: CN120007247A, 2025-05-16.
[13]赵凯凯, 冯彦军, 孙晓冬, 康红普, 吴拥政, 徐志远, 王鹏, 林朋皓, 尚晓光, 程世忠, 王宇. 废弃矿井巷道储气库和注采方法[P]. 北京市: CN119982080A, 2025-05-13.
[14]吴拥政, 李军臣, 孙卓越, 付玉凯, 侯彪, 周鹏赫. 锚固钻杆装置及使用方法[P]. 北京市: CN119900597A, 2025-04-29.
[15]赵凯凯, 冯彦军, 孙晓冬, 康红普, 吴拥政, 郑仰发, 王鹏, 林朋皓, 尚晓光, 程世忠. 定向钻孔与二氧化碳致裂联合夹矸弱化方法及采煤方法[P]. 北京市: CN119844087A, 2025-04-18.
[16]赵凯凯, 冯彦军, 孙晓冬, 康红普, 吴拥政, 郑仰发, 王鹏, 林朋皓, 尚晓光, 程世忠. 防治冲击地压方法[P]. 北京市: CN119844106A, 2025-04-18.
[17]赵凯凯, 冯彦军, 孙晓冬, 康红普, 吴拥政, 郑仰发, 王鹏, 林朋皓, 尚晓光, 程世忠. 提高顶煤冒放性方法[P]. 北京市: CN119825363A, 2025-04-15.
[18]李军臣, 吴拥政, 侯彪, 付玉凯, 孙卓越. 冲击地压巷道多层吸能防冲装置及支护方法[P]. 北京市: CN119825400A, 2025-04-15.
[19]李嘉峰, 吴拥政, 杨建威, 孙晓冬, 冯彦军. 一种原位交联改性注浆材料及其制备方法[P]. 北京市: CN119774975A, 2025-04-08.
[20]李嘉峰, 杨建威, 孙晓冬, 冯彦军, 吴拥政. 一种用于固定二氧化碳的注浆材料及其制备方法[P]. 北京市: CN119750966A, 2025-04-04.
[21]李嘉峰, 吴拥政, 杨建威, 孙晓冬, 冯彦军. 一种界面自修复锚杆材料及其制备方法[P]. 北京市: CN119751733A, 2025-04-04.
[22]李嘉峰, 吴拥政, 杨建威, 冯彦军, 孙晓冬. 一种用于地下空间储能的密闭材料及其制备方法[P]. 北京市: CN119752315A, 2025-04-04.
[23]付玉凯, 吴拥政, 王莉, 张镇, 何杰, 任硕, 周鹏赫, 鲍壮壮, 侯立山, 赵学刚. 盘条及其制备方法、矿用2400MPa级钢绞线及其制造方法和应用[P]. 北京市: CN119753505A, 2025-04-04.
[24]李嘉峰, 孙晓冬, 冯彦军, 杨建威, 吴拥政. 一种形状记忆预应力锚网材料及其制备方法[P]. 北京市: CN119753869A, 2025-04-04.
[25]李嘉峰, 冯彦军, 孙晓冬, 杨建威, 吴拥政. 一种适用于应力的发光锚网材料及其制备方法[P]. 北京市: CN119753874A, 2025-04-04.
[26]赵凯凯, 冯彦军, 孙晓冬, 康红普, 吴拥政, 郑仰发, 王鹏, 林朋皓, 尚晓光, 程世忠. 巷道底鼓防治方法[P]. 北京市: CN119754781A, 2025-04-04.
[27]李嘉峰, 吴拥政, 杨建威, 冯彦军, 孙晓冬. 一种磁致膨胀的自紧固锚杆材料及其制备方法[P]. 北京市: CN119737179A, 2025-04-01.
[28]吴拥政, 张辉, 付玉凯, 姜鹏飞, 王子越, 李帅, 朱凯雄, 陈志良, 李世林, 吴乐, 郭吉昌, 罗超, 韦尧中, 何宗科, 刘畅, 张群涛, 高雨阳, 孙洋, 刘国栋, 陈惠元, 余挺, 仁旺, 刘义杰. 巷道监测系统及方法[P]. 北京市: CN119689574A, 2025-03-25.
[29]周鹏赫, 吴拥政, 付玉凯, 孙卓越. 一种巷道断面自动采集、传输及分析方法[P]. 北京市: CN119268651A, 2025-01-07.
[30]孙卓越, 吴拥政, 周鹏赫, 程蓬. 一种分离式霍普金森压杆试验中煤岩试样合理长径比确定方法[P]. 北京市: CN119203060A, 2024-12-27.
[31]吴拥政, 李嘉峰, 康红普, 杨建威, 孙晓冬, 冯彦军, 姜鹏飞, 高富强, 陈惠元, 张群涛. 一种基于多巴胺原位聚合改性的注浆材料及其制备方法和应用[P]. 北京市: CN118993674A, 2024-11-22.
[32]李嘉峰, 康红普, 杨建威, 孙晓冬, 冯彦军, 姜鹏飞, 吴拥政, 高富强, 陈惠元, 张群涛. 一种水化热诱导原位聚合的注浆材料、制备方法及应用[P]. 北京市: CN118908676A, 2024-11-08.
[33]李嘉峰, 康红普, 杨建威, 孙晓冬, 冯彦军, 姜鹏飞, 吴拥政, 高富强, 陈惠元, 张群涛. 基于碳纳米纤维增韧的注浆材料及其制备方法和应用[P]. 北京市: CN118894697A, 2024-11-05.
[34]李嘉峰, 康红普, 杨建威, 孙晓冬, 冯彦军, 姜鹏飞, 吴拥政, 高富强, 陈惠元, 张群涛. 基于碳量子点增强的注浆材料及其制备方法和应用[P]. 北京市: CN118894698A, 2024-11-05.
[35]李嘉峰, 康红普, 杨建威, 孙晓冬, 冯彦军, 姜鹏飞, 吴拥政, 高富强, 陈惠元, 张群涛. 基于共价有机框架吸能的注浆材料及其制备方法和应用[P]. 北京市: CN118894699A, 2024-11-05.
[36]李嘉峰, 杨建威, 康红普, 孙晓冬, 冯彦军, 姜鹏飞, 吴拥政, 高富强, 陈惠元, 张群涛. 适用于煤矿大变形巷道的磷烯增韧注浆材料及其制备方法[P]. 北京市: CN118878279A, 2024-11-01.
[37]吴拥政, 李嘉峰, 康红普, 杨建威, 孙晓冬, 冯彦军, 姜鹏飞, 高富强, 陈惠元, 张群涛. 适用于煤矿软岩巷道支护的纳米纤维增强的聚酯纤维网材料及其制备方法[P]. 北京市: CN118880546A, 2024-11-01.
[38]李嘉峰, 杨建威, 康红普, 孙晓冬, 冯彦军, 姜鹏飞, 吴拥政, 高富强, 陈惠元, 张群涛. 一种基于表面改性富勒烯的注浆材料及其制备方法和应用[P]. 北京市: CN118851714A, 2024-10-29.
[39]康红普, 李嘉峰, 杨建威, 孙晓冬, 冯彦军, 姜鹏飞, 吴拥政, 高富强, 陈惠元, 张群涛. 适用于煤矿粉状难渗透煤体巷道的超低粘度注浆材料及其制备方法[P]. 北京市: CN118852528A, 2024-10-29.
[40]周鹏赫, 吴拥政, 孙卓越. 巷道支护方法、装置、电子设备及存储介质[P]. 北京市: CN118855515A, 2024-10-29.
[41]付玉凯, 吴拥政, 何杰, 鲍壮壮, 李军臣, 任硕, 何思锋. 孔洞充填煤样损伤及修复性能测试方法[P]. 北京市: CN118857938A, 2024-10-29.
[42]付玉凯, 吴拥政, 张镇, 何杰, 任硕, 杨建威, 鲍壮壮. 一种冲击地压巷道卸压-喷涂-锚注协同控制方法[P]. 北京市: CN118835999A, 2024-10-25.
[43]李嘉峰, 康红普, 杨建威, 孙晓冬, 冯彦军, 姜鹏飞, 吴拥政, 高富强, 陈惠元. 一种基于磁性粒子示踪的注浆材料、制备方法及其应用[P]. 北京市: CN118812221A, 2024-10-22.
[44]李嘉峰, 康红普, 杨建威, 孙晓冬, 冯彦军, 姜鹏飞, 吴拥政, 高富强, 陈惠元. 一种基于原位聚合改性的无机注浆材料、制备方法及其应用[P]. 北京市: CN118791273A, 2024-10-18.
[45]何杰, 吴拥政, 付玉凯, 林健, 张镇, 任硕, 鲍壮壮, 孟宪志, 李昌儒. 一种煤矿巷道顶板远场-近场协同压裂控制方法及装置[P]. 北京市: CN118793444A, 2024-10-18.
[46]李嘉峰, 康红普, 杨建威, 孙晓冬, 冯彦军, 姜鹏飞, 吴拥政, 高富强, 陈惠元, 张群涛. 一种基于钙钛矿应力发光的喷浆材料、制备方法及其应用[P]. 北京市: CN118754579A, 2024-10-11.
[47]李嘉峰, 康红普, 杨建威, 孙晓冬, 冯彦军, 姜鹏飞, 吴拥政, 高富强, 陈惠元, 张群涛. 一种基于脲基嘧啶酮的自修复注浆材料、制备方法及其应用[P]. 北京市: CN118702457A, 2024-09-27.
[48]李军臣, 吴拥政, 侯彪, 付玉凯, 杨鸿智, 何思锋. 冲击地压巷道轴向钻孔卸压方法[P]. 北京市: CN118346281A, 2024-07-16.
[49]吴拥政, 郭罡业, 赵志志, 汪占领, 闫学忠, 黎劲东, 王港盛, 尹发忠, 张志智. 泥化底板防底鼓支护结构及其施工方法[P]. 北京市: CN118346332A, 2024-07-16.
[50]吴拥政, 郭罡业, 何杰, 付玉凯, 孙卓越, 周鹏赫. 一种用于含水软岩的防水锚固剂及其制备方法[P]. 北京市: CN118271027A, 2024-07-02.
[51]吴拥政, 郭罡业, 何杰, 付玉凯, 孙卓越, 周鹏赫. 一种可用于软岩巷道围岩的化学膨胀锚固剂及其制备方法[P]. 北京市: CN118271028A, 2024-07-02.
[52]周鹏赫, 吴建星, 吴拥政, 傅小雨, 何杰, 孙卓越, 郝登云. 一种高低位预防及处理巷道顶板的方法[P]. 北京市: CN118148636A, 2024-06-07.
[53]付玉凯, 吴拥政, 何思锋, 李军臣, 何杰, 任硕, 鲍壮壮. 三维巷道卸压-支护模型抗冲击测试装置及测试方法[P]. 北京市: CN118130029A, 2024-06-04.
[54]郭罡业, 吴拥政, 赵志志, 汪占领, 闫学忠, 王港盛, 黎经东, 张志智, 王茂华, 尹发忠. 断面收缩率测量装置及其测量方法[P]. 北京市: CN118111310A, 2024-05-31.
[55]付玉凯, 吴拥政, 何杰, 任硕, 鲍壮壮, 冯友良. 爆破卸压对巷道围岩及支护系统损伤的原位测试方法[P]. 北京市: CN118111835A, 2024-05-31.
[56]孙卓越, 姚艳斌, 吴拥政, 王福刚, 林健, 程蓬, 周鹏赫. 一种冲击剩余能量计算方法及系统[P]. 北京市: CN117828834A, 2024-04-05.
[57]郭罡业, 吴拥政, 赵志志, 汪占领, 闫学忠, 黎劲东, 尹发忠, 王港盛, 张志智, 王茂华. 锚索的施工方法和增强锚固锚索[P]. 北京市: CN117738707A, 2024-03-22.
[58]苑新亮, 吴拥政, 印明, 周鹏赫. 网片性能测试装置及测试方法[P]. 北京市: CN117740569A, 2024-03-22.
[59]郭罡业, 吴拥政, 赵志志, 汪占领, 闫学忠, 黎劲东, 张志智. 用于松软崩解性岩体的一体式锚索以及施工方法[P]. 北京市: CN117722214A, 2024-03-19.
[60]吴拥政, 郭罡业, 赵志志, 汪占领, 闫学忠, 黎劲东, 尹发忠, 王茂华, 王港盛. 一种强化淋水裂隙岩体的方法及系统[P]. 北京市: CN117646622A, 2024-03-05.
[61]吴拥政, 付玉凯, 李军臣, 任硕, 何杰, 何思锋. 冲击地压巷道锚杆与支架协同支护方法及协同支护体系[P]. 北京市: CN117627699A, 2024-03-01.
[62]付玉凯, 吴拥政, 何杰, 任硕, 杨建威, 冯友良, 李建忠. 深部冲击地压巷道综合控制方法[P]. 北京市: CN117365566A, 2024-01-09.
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外观设计:
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[3]Yongzheng Wu,Hongpu Kang,Jiaxin Wu,Fuqiang Gao.Deformation and support of roadways subjected to abnormal stresses[J].Progress on Mine Safety Science and Engineering,2011. EI检索;
[4]H. Kang , Y.Wu, F.Gao, J.Lin, P.Jiang.Fracture characteristics in rock bolts in underground coal mine roadways[J].International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences,2013. SCI检索;
[5]H. Kang,X. Zhang,L. Si,Y. Wu,F. Gao.In-situ stress measurements and stress distribution characteristics in underground coal mines in China[J].ENGINEERING GEOLOGY,2010(23). SCI检索。
发表中文期刊论文:
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[2]吴拥政, 何思锋, 付玉凯, 祖国利, 张恒, 李军臣. 深部冲击地压巷道锚-架-充协同控制原理及工程应用[J]. 采矿与岩层控制工程学报, 2025, 7 (05): 19-40.
[3]杨建威, 吴拥政, 姜鹏飞, 李文洲, 李嘉峰, 张镇, 孙晓冬. 深埋松软大变形巷道高压锚注主动防控成套技术及工程实践[J]. 智能矿山, 2025, 6 (07): 27-34.
[4]孙卓越, 吴拥政, 李军臣, 付玉凯, 周鹏赫. 考虑长径比与应变率耦合效应的砂质泥岩动态损伤本构模型[J]. 煤炭科学技术, 2025, 53 (12): 86-99.
[5]康红普, 姜鹏飞, 张农, 吴拥政, 常映辉, 江贝, 梁云峰, 魏东, 韩柏青, 王子越, 刘畅. 煤矿复杂条件巷道快速智能掘进研究策略及关键技术与装备分析[J]. 中国矿业大学学报, 2025, 54 (02): 237-257.
[6]李军臣, 吴拥政, 付玉凯, 何思锋, 孙卓越, 周鹏赫. 加锚煤样动态力学性能及变形破坏机制试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2025, 44 (04): 912-925.
[7]吴拥政, 周鹏赫, 付玉凯, 孙卓越. 动静载作用下锚杆托板选型及力学性能试验研究[J]. 中国矿业大学学报, 2024, 53 (06): 1074-1084+1170.
[8]祁和刚, 吴拥政. “煤炭行业卓越工程师”专题客座主编致读者[J]. 煤炭科学技术, 2024, 52 (09): 18.
[9]吴拥政, 付玉凯, 何思锋, 李军臣, 焦建康. 强冲击载荷下巷道围岩变形破坏特征及控制技术[J]. 煤炭科学技术, 2024, 52 (09): 76-87.
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[16]吴拥政, 付玉凯, 周鹏赫, 山世昌. 30 000 J多功能落锤冲击试验机研制及应用[J]. 煤炭学报, 2023, 48 (02): 623-635.
[17]吴拥政, 郭罡业, 汪占领. 弱含水层下软岩巷道“一隔三强”控制原理与技术[J]. 煤炭科学技术, 2023, 51 (02): 72-82.
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[19]吴拥政, 周鹏赫, 付玉凯, 孙卓越. 冲击载荷下锚杆托板及组合构件力学性能试验研究[J]. 煤炭科学技术, 2022, 50 (11): 1-11.
[20]付玉凯, 吴拥政, 褚晓威, 孙卓越. 缓冲垫层对锚杆托板动静载力学特性的影响研究[J]. 采矿与安全工程学报, 2022, 39 (05): 961-970.
[21]孙卓越, 吴拥政, 孙久政, 陈金宇, 付玉凯, 山世昌. 三维动静加载下煤样动态变形模量长径比效应[J]. 采矿与岩层控制工程学报, 2022, 4 (04): 67-77.
[22]吴拥政, 孙卓越, 付玉凯. 三维动静加载下不同长径比煤样力学特性及能量耗散规律[J]. 岩石力学与工程学报, 2022, 41 (05): 877-888.
[23]吴拥政, 付玉凯, 褚晓威, 孙卓越. 锚杆托板与缓冲垫层组合结构静、动载力学性能试验研究[J]. 煤炭学报, 2022, 47 (02): 662-671.
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[38]康红普, 徐刚, 王彪谋, 吴拥政, 姜鹏飞, 潘俊锋, 任怀伟, 张玉军, 庞义辉. 我国煤炭开采与岩层控制技术发展40a及展望[J]. 采矿与岩层控制工程学报, 2019, 1 (02): 7-39.
[39]郝登云, 吴拥政, 陈海俊, 褚晓威, 李杨. 采空区下近距离特厚煤层回采巷道失稳机理及其控制[J]. 煤炭学报, 2019, 44 (09): 2682-2690.
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[41]李昌儒, 吴拥政, 褚晓威, 石垚, 谢俊. 深部高应力硐室群围岩应力分布及破坏特征模拟研究[J]. 煤矿开采, 2019, 24 (01): 62-66+85.
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[45]吴拥政, 何杰, 王洋. 特大断面冲击地压巷道破坏机理及控制技术研究[J]. 煤炭科学技术, 2018, 46 (01): 61-67.
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[48]付玉凯, 吴拥政, 鞠文君, 何杰. 锚杆侧向冲击载荷下动力响应及抗冲击机理[J]. 煤炭学报, 2016, 41 (07): 1651-1658.
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[51]吴建星, 吴拥政, 王子越, 方树林. 多次动压影响下小煤柱巷道围岩变形分析与控制[J]. 煤矿开采, 2015, 20 (06): 67-71+118.
[52]康红普, 吴拥政, 何杰, 付玉凯. 深部冲击地压巷道锚杆支护作用研究与实践[J]. 煤炭学报, 2015, 40 (10): 2225-2233.
[53]吴拥政, 康红普, 吴建星, 范润喜. 矿用预应力钢棒支护成套技术开发及应用[J]. 岩石力学与工程学报, 2015, 34 (S1): 3230-3237.
[54]吴拥政, 康红普, 丁吉, 吴建星, 王强. 超高强热处理锚杆开发与实践[J]. 煤炭学报, 2015, 40 (02): 308-313.
[55]康红普, 林健, 吴拥政, 程蓬, 孟宪志, 任硕. 锚杆构件力学性能及匹配性[J]. 煤炭学报, 2015, 40 (01): 11-23.
[56]褚晓威, 鞠文君, 吴拥政. 矿用小孔径预应力锚索单孔锚具滑脱机理研究[J]. 煤炭科学技术, 2014, 42 (12): 16-19+23.
[57]吴建星, 吴拥政. 基于掘锚一体机的煤巷锚杆支护参数及施工工艺优化研究[J]. 煤矿开采, 2014, 19 (06): 64-67.
[58]吴伯庆, 褚晓威, 张成军, 吴拥政, 雷学义. 动力显现条件下大断面下山巷道锚喷支护技术研究[J]. 煤炭工程, 2014, 46 (07): 27-30.
[59]吴拥政, 康红普. 强力锚杆杆体尾部破断机理研究[J]. 煤炭学报, 2013, 38 (09): 1537-1541.
[60]申志平, 何杰, 吴拥政. 潞宁矿区松软特厚煤巷锚杆支护技术研究与实践[J]. 煤矿开采, 2013, 18 (04): 58-61.
[61]吴拥政. 地应力异常区上山群巷道蠕变围岩控制技术[J]. 煤炭科学技术, 2012, 40 (08): 6-10.
[62]张成军, 吴拥政, 褚晓威. 应力异常区软弱顶板巷道全锚索支护技术[J]. 煤炭科学技术, 2012, 40 (06): 8-11.
[63]马长乐, 吴拥政, 何杰. 预应力损失对高预应力全锚索支护技术的影响[J]. 煤矿开采, 2012, 17 (02): 61-63+72.
[64]胡光伟, 吴拥政. 煤层注水在煤巷掘进防突中的应用[J]. 煤矿开采, 2012, 17 (01): 91-92.
[65]吴拥政. 全长预应力锚固强力支护系统的应用研究[J]. 煤炭科学技术, 2011, 39 (11): 27-30+35.
[66]康红普, 吴拥政, 褚晓威, 鞠文君. 小孔径锚索预应力损失影响因素的试验研究[J]. 煤炭学报, 2011, 36 (08): 1245-1251.
[67]吴拥政, 何杰, 高来举. 全长预应力结构防止钻孔瓦斯积聚技术研究[J]. 煤矿开采, 2011, 16 (03): 128-131.
[68]张利军, 吴拥政. 深井松软煤层大断面硐室控制技术研究[J]. 煤炭工程, 2011, (05): 28-30+32.
[69]康红普, 林健, 杨景贺, 吴拥政, 高富强. 松软破碎硐室群围岩应力分布及综合加固技术[J]. 岩土工程学报, 2011, 33 (05): 808-814.
[70]王强, 吴拥政. 煤矿井下锚杆预紧力控制研究[J]. 煤炭科学技术, 2011, 39 (01): 29-32.
[71]康红普, 林健, 杨景贺, 吴拥政, 高富强. 松软破碎井筒综合加固技术研究与实践[J]. 采矿与安全工程学报, 2010, 27 (04): 447-452.
[72]康红普, 吴拥政, 李建波. 锚杆支护组合构件的力学性能与支护效果分析[J]. 煤炭学报, 2010, 35 (07): 1057-1065.
[73]吴拥政. 强动压下回采巷道高预紧力强力锚杆支护技术[J]. 煤炭科学技术, 2010, 38 (03): 12-14+48.
[74]康红普, 林健, 张晓, 吴拥政. 潞安矿区井下地应力测量及分布规律研究[J]. 岩土力学, 2010, 31 (03): 827-831+844.
[75]康红普, 林健, 吴拥政. 全断面高预应力强力锚索支护技术及其在动压巷道中的应用[J]. 煤炭学报, 2009, 34 (09): 1153-1159.
[76]康红普, 林健, 颜立新, 张晓, 吴拥政, 司林坡. 山西煤矿矿区井下地应力场分布特征研究[J]. 地球物理学报, 2009, 52 (07): 1782-1792.
[77]张文平, 四旭飞, 吴拥政. 锚杆锚固质量声波无损检测技术[J]. 煤矿开采, 2009, 14 (03): 72-75.
[78]曹晨明, 吴拥政. 高预应力强力支护系统及其在潞安矿区的应用[J]. 煤炭科学技术, 2008, (11): 26-29+32.
[79]吴拥政, 许鸿雁, 吴增光. 锚网索联合支护在孤岛面回风巷中的应用[J]. 煤炭科学技术, 2007, (07): 55-57.
[80]林健, 赵英利, 吴拥政, 郭相平. 松软破碎煤体小煤柱护巷高预紧力强力锚杆锚索支护研究与应用[J]. 煤矿开采, 2007, (03): 47-50.
[81]吴拥政, 申志平. 联合支护在小煤柱巷道中的应用[J]. 煤炭工程, 2006, (12): 44-45.
[82]林健, 吴拥政, 申志平, 刘小峰. 宁武煤矿小煤柱护巷技术及其应用[J]. 煤炭科学技术, 2005, (12): 5-7.
[83]吴拥政,盛玉学,王科景. 柴里矿南皮上山跨采的锚杆支护研究[J]. 煤矿开采, 2005, (03): 45-47.
[84]曾金元,郭民俭,吴拥政,王刚. 地质力学测试及其在司马矿的应用[J]. 煤矿开采, 2005, (02): 51-52+80.
发表会议论文:
[1]吴拥政, 吴建星 & 王峰. (2016). 巷道掘支锚连续平行作业机理及其应用. (eds.) 第三届煤炭科技创新高峰论坛——煤炭绿色开发与清洁利用技术与装备论文集 (pp.67-72).
[2]吴拥政. (2009). 强烈动压条件下回采巷道高预紧力强力锚杆支护应用研究. (eds.) 中国软岩工程与深部灾害控制研究进展——第四届深部岩体力学与工程灾害控制学术研讨会暨中国矿业大学(北京)百年校庆学术会议论文集 (pp.161-164).
[3]吴拥政, 康红普 & 林健. (2009). 强烈动压条件下全长预应力全断面锚索支护研究. (eds.) 第四届全国煤炭工业生产一线青年技术创新文集 (pp.207-213).
[4]康红普, 林健 & 吴拥政. (2008). 高应力巷道强力锚杆支护技术及应用. (eds.) 第十届全国岩石力学与工程学术大会论文集 (pp.78-85).
[5]吴拥政. (2007). 煤矿井下巷道锚杆施工质量控制技术. (eds.) 煤炭科学研究总院北京开采研究所建所50周年论文集 (pp.590-594).
所获荣誉:
1、2020年,获杰出工程师青年奖。

2、第21届"孙越崎青年科技奖"获得者。
3、首届"全国煤炭青年五四奖章"获得者。
4、煤炭行业青创先锋年度人物。
5、山西省委联系服务的高级专家。
6、煤炭行业科技创新人才。
7、获"煤矿支护先进个人"。
8、"全国煤炭工业一线优秀青年科技工作者" 。
9、最美煤炭科技工作者等称号。
10、入选国家百千万人才工程。
11、被授予“有突出贡献中青年专家”。
12、2020年获国务院特殊津贴专家。

所获奖励:
研究成果获国家科技进步二等奖1项,省部级科技进步一等奖8项,省部级科技进步二、三等奖10项。
1、2011年,煤矿井下地质力学原位快速测试及围岩控制技术,获国家科学技术进步二等奖,排名第10。

2、2021年,煤矿巷道抗冲击预应力支护关键技术,获2020年度国家技术发明二等奖,排名第2。
3、2007年, 深部与复杂困难巷道强力支护理论与技术研究,获中国煤炭工业科学技术奖一等奖,排名第13。
4、2008年, 煤矿井下地应力及多参数测量与围岩稳定性研究,获中国煤炭工业科学技术奖一等奖,排名第11。
5、2009年, 强烈动压条件下巷道支护技术研究,获安全生产科技成果奖二等奖,排名第2。
6、2009年, 斜井过空巷及小煤柱护巷技术研究,获中国煤炭工业科学技术奖三等奖,排名第3。
7、2009年, 潞安矿区深部巷道及井筒硐室群支护加固技术研究,获中国煤炭工业科学技术奖一等奖,排名第12。
8、2010年, 煤矿井下地应力及多参数测量与围岩稳定性研究,获"神华杯"第二届中央企业青年创新奖金奖,排名第5。
9、2010年, 动压巷道高强度大延伸率全断面锚索支护技术研究,获中国煤炭工业科学技术奖三等奖,排名第5。
10、2011年, 地应力异常区域上山群蠕变围岩控制技术研究,获山西省科技进步奖二等奖,排名第5。
11、2011年,地应力异常区域上山群蠕变围岩控制技术研究,获中国煤炭工业科学技术一等奖,排名第2。

12、2012年,多次强动压影响巷道动态应力场围岩非对称控制技术研究,获中国煤炭工业科学技术奖二等奖,排名第2。
13、2012年,宁武煤田松软特厚煤层锚杆支护技术研究与实践,获中国煤炭工业科学技术奖三等奖,排名第2。
14、2012年,主向斜轴部强烈扰动近距离巷道群破碎围岩控制技术研究,获中国煤炭工业科学技术奖三等奖,排名第3。
15、2012年,多次强动压影响巷道动态应力场围岩非对称控制技术研究,获山西省科技进步奖三等奖,排名第2。
16、2012年,超高预应力强力支护构件与极具研发,获中国煤科青年创新成果奖一等奖,排名第1。
17、2013年,煤矿预应力锚杆支护系列材料开发及构件力学性能精细化研究,获中国煤炭工业科学技术一等奖,排名第3。

18、2013年,高地压围岩控制技术与装备,获中国煤炭科工集团科技成果奖一等奖,排名第6。
19、2014年,高应力巷道及坚硬顶板定向水力压裂控制技术与装备,获中国煤炭工业科学技术奖一等奖,排名第8。
20、2014年,强采动影响下巷道合理位置及围岩综合控制技术研究,获中国煤炭工业科学技术奖二等奖,排名第2。
21、2014年,高巷帮特大断面永久煤层大巷支护关键技术研究,获中国煤炭工业科学技术奖三等奖,排名第4。
22、2014年,高地压围岩控制技术与装备,获中国煤炭科工集团科技成果奖二等奖,排名第1。
23、2015年,掘支锚连续平行作业一体化关键技术及装备,获山西省科学技术一等奖,排名第8。

24、2020年,冲击地压巷道锚固体动态劣化机制及控制技术研究,获中国职业安全健康协会科学技术一等奖。

25、2020年,基于煤矿井下综合应力场的巷道围岩控制原理及技术,获中国煤炭工业科学技术二等奖,排名第2.
26、2021年,基于盾构机的煤矿深埋长距离岩巷快速成巷成套技术研究及应用,获山西省科学技术一等奖,排名第2。

27、2023年,煤矿井下高低位厚层坚硬顶板压裂关键技术及装备,获中国安全生产协会第四届安全生产科技进步一等奖,排名第1。
媒体报道:
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中华儿女报道:
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2023-02-20 09:08:53
掘进机在地下几百米深处强力开凿前行,所过之处,留下一条狭长、黢黑、通往煤层的矿井巷道,用以运矿、通风、排水、行人。开掘后的巷道,需要及时采用巷道支护来保持巷道畅通和围岩稳定,保证煤矿建设与生产安全,保障井下人员生命安全。
为巷道做支护,正是中国煤炭科工集团首席科学家、矿山岩层控制煤炭行业研究中心主任、中煤科工开采研究院有限公司副总经理吴拥政20年来始终专注、不断探求、持续深耕煤矿巷道矿压理论与支护技术的研究、开发推广的领域。
吴拥政(右一)在煤矿巷道中与技术人员进行数据采集
中国是世界排名第一的煤炭消费大国、世界最大的煤炭生产国。截至2020年底,全国煤矿数量近4700处,广袤国土所造就的迥异的煤矿地质条件,让巷道围岩控制面临的问题错综复杂,几乎没有完全相同的案例。吴拥政不断面临新的挑战,但他没有想过退缩或放弃,“巷道安全关乎采煤工人生命安全,背后连结着家庭的幸福和国家煤炭生产安全。用科技为生命护航,是我义不容辞的责任。”
“科研就要努力实现从0到1的突破”
2021年11月,2020年度国家技术发明奖揭晓。由中国煤科天地科技股份有限公司作为第一完成单位,中国工程院院士、中国煤炭科工集团首席科学家康红普,以及吴拥政、林健、高富强、姜鹏飞等作为主要完成人的项目“煤矿巷道抗冲击预应力支护关键技术”,获国家技术发明奖二等奖。吴拥政代表团队到人民大会堂领奖。
在我国,煤矿主要是井工开采,每年新掘进巷道总长度高达1.2万千米以上,其中回采巷道占比达到80%,规模为世界第一。随着开采深度与强度增大,出现了大量冲击地压、深部高应力及强采动巷道。开采深度越深,地应力越高,井下地质条件相应地也就越复杂,矿井安全风险也随之提升。与此对应,传统支护技术已不适应这些复杂困难巷道,金属支架损坏、锚杆与锚索破断、顶板垮落现象时有发生。而顶板事故多年来一直是煤矿第一大事故,给煤矿安全造成极大威胁。同时,巷道维护成本大幅增加,加重了煤矿的经济负担……作为巷道围岩控制研究者,这些都是吴拥政和同事需要解决的问题。“对于复杂困难地质条件矿井,我们需要创新支护方式、提高支护效率、优化支护效果。”吴拥政记得,导师、中国工程院院士康红普曾不止一次这样讲。
解决冲击地压、深部高应力及强采动巷道等复杂困难巷道支护难题,保证矿工生命安全、降低煤矿生产成本、提高煤矿经济效益,也成为团队下决心开展“煤矿巷道抗冲击预应力支护关键技术”攻关的初衷。吴拥政从项目团队创建初期加入,不想一研究就是十余年。
这个项目中,锚杆力学性能是一个关键环节。位于地下几百米深的巷道,受到来自各方面的地层压力冲击。这些来自四面八方的力,强度、方向、能量各不相同。有些力,是爆发性的;有些力,则缓慢释放。在运用传统支护方式的矿井巷道中,吴拥政和同事们不知多少次看到支护结构已被压得变形扭曲,时刻威胁着井下人员生命安全。
锚杆支护,可以解决这些问题,但怎样使锚杆与来自地层内部的能量相互平衡、有效地分散能量、更好地支护巷道,是一项公认难题。
吴拥政在煤矿巷道中
“2013年,我们开始对锚杆进行精细化研究。看上去只是一根细钢筋的锚杆,项目组动用了十几名博士、硕士围绕展开研究。”吴拥政希望能在实验室里模拟真实的力,对锚杆材质、粗细、长度、结构、承重等一系列问题进行测试,探究井下锚杆实际受力工况。但那时,世界上尚未有一台设备能进行这样的测试。或许没有人能说清楚地壳内部会释放出怎样的能量。
吴拥政和同事们下决心试一试。沿着“巷道到底会受到怎样的地压冲击”这个思路,他们着手设计、研发锚杆力学测试实验台。“完全没有经验可借鉴,我们把矿井锚杆支护测试时的数据全部调出来,从锚杆受力、围岩受力、锚杆与围岩关系等问题入手,倒推设计测试实验台,很长时间进展缓慢。”吴拥政坦言那是一段焦虑的时光,手头还有其他科研、测试、推广项目,但这个难解的问题始终盘桓心头。每隔一小段时间,大家就坐下来研讨一番,稍有成型的想法,就马上请工人师傅画图纸、加工模型、进行测试。
三年时间,吴拥政早已记不清多少次失败。很想把一件事突破,却迟迟无法取得进展;实验的过程反反复复,却总是不稳定,他因此备受煎熬,感到焦虑。“但这就是科研的规律,也是魅力所在,科研就要努力实现从0到1的突破,而不是从1到99的模仿与完善。”
最终,吴拥政和团队设计完成国际上唯一能够同时测试锚杆复杂受力状态及动静载组合加载力学性能的实验台,能够用实验进行模拟测试,揭示了锚杆在井下的受力状态及破断机理。
这项发明获得了10余项发明专利。以此为突破,项目团队陆续发明了高冲击韧性、超高强度预应力锚杆材料及制造工艺,发明了新型钻锚注一体化锚杆、锚固与注浆材料及配套施工设备,提出冲击地压巷道锚杆支护原则及材料选择原则,建立了以预应力全长锚固、高冲击韧性锚杆与锚索形成的高抗支护体为主,辅以金属支架与卸压的巷道围岩综合控制技术体系,最终形成煤矿巷道抗冲击预应力支护关键技术成果,解决了冲击地压、深部高应力及强采动巷道支护难题。
如今,这些成果已在河南义马、山东新汶、山西潞安等全国十多个矿区推广应用,为开采深部与复杂条件煤炭资源提供了技术保障,提升了我国煤矿巷道围岩控制理论与技术水平,引领了巷道围岩控制科技进步,经济和社会效益显著。
如今,动静载组合加载力学性能测试台已经更新至第三代,从手动测试升级为数控操作。第一代至第三代的三台设备同时安置在煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室里,面向国内外研究者开放,继续对来自世界各地、不同地质条件、不同材质的煤矿巷道所用锚杆进行性能测试。
在人民大会堂参加2020年度国家技术发明奖颁奖典礼前,习近平总书记接见全体与会人员并合影留念。如今,这张大合影,被吴拥政精心装裱在长长的相框里,特意摆放在办公室高高的书柜顶上。如不介绍,外人并不容易看见。吴拥政自己却一抬眼就能看到,“时时激励自己更勤勉努力,多出成果”。
“希望为改变煤矿安全状况做点什么”
河南焦作,是吴拥政的家乡。在这座因煤而建、因煤而兴的城市成长,他从小对煤矿并不陌生。但因为家里没人在煤矿工作,吴拥政对矿井到底什么样、矿工到底如何工作,又没有具体认知。
然而,1998年高考时,或许因为冥冥之中的吸引,吴拥政报考了中国矿业大学,进入采矿工程专业。当年,这所学校是煤炭行业唯一一所211大学,吴拥政是那年村里唯一考上大学的孩子。只不过亲朋好友听说他考了所矿业大学,原本的羡慕少了许多,而是转化为不解和调侃:“咱们县上就有煤矿,还用去大学学下井?”现在回忆起来,吴拥政觉得,“这代表很多人对煤炭行业的误解,认为采矿技术含量不高。”
直到大学三年级开设专业课,真实的煤矿样貌和科技赋予煤炭开采的力量,才在吴拥政面前徐徐展开。2001年,在徐州矿务局的旗山煤矿,吴拥政实习了一周,他第一次下矿,看到井下的世界。在井下,师傅们看到说话文气十足的大学生,都关心地劝吴拥政“以后可不要搞煤矿,又苦又脏”。“苦”和“脏”,的确是煤矿给吴拥政的第一印象,“旗山煤矿当时很老旧,我们下的巷道高度符合规定,通风做得也到位,就是工作面高度特别矮,我只能爬着进去,再爬着出来,加上地层的热量,感觉很闷,工作环境非常恶劣。”
2002年,吴拥政毕业时,正逢国内煤炭行业经历三年低迷后,开始复苏,亟需青年科技人才。而当时,全国相关专业毕业生每年不过千余人,就业形势一片大好。“记得一个大型煤炭集团校招时,招聘人员说‘保证你上班三年能开上一辆桑塔纳’,我们一下子都心动了。那时,哪敢想自己买车呢。”
平静下来,吴拥政思考未来的路。“大学期间,我懵懵懂懂中去过几家煤矿实习,既有条件不好的老旧矿,也有现代化的大矿区,对煤矿结构有了一定了解,也看到了矿工们对煤矿又爱又恨的状态,希望为改变煤矿安全状况做点什么。”他决定去科研院所,“桑塔纳的梦”被忘在了脑后。
凭借优异的专业成绩,加上机缘巧合,吴拥政最终进入中煤科工开采研究院(当时为开采所)巷道室。按照规定,新员工9月1日入职。康红普说:“你可以早点过来熟悉工作。”于是,毕业离校才10天,吴拥政就扛着包裹北上,直奔开采所报到,成为巷道室第13名员工。
初到巷道所,吴拥政在项目办任项目经理,主要任务就是去煤矿现场对巷道支护技术进行测试。入职不到一个月,他就跟着两位同事出差了,去山西晋城长平煤矿。当时,那里还是小赵庄煤矿长平矿基建矿井,是在建项目,周围没有配套设施,招待所也没有,他和同事住在一家农户开的小饭馆里。“我不怕苦,我是采矿专业出身,工作所需数据都要下井采集。井都不能下,怎么行!”吴拥政苦恼的是,每天收工后不但没条件洗澡,连洗脸水都得省着用。那时,基建矿井采用锚喷支护,掘进工作面暴土扬长。他们防护意识不足,甚至没戴口罩就下井,每天上来,鼻孔里都堵满了混凝土块儿。
第一次出差就历时一个多月,吴拥政还记得,项目接近结束时,山区已经飘雪,放在院子里的大水缸早已结了冰。每天早上,他们先把冰敲碎,才能盛水洗脸刷牙。此后至今20多年,这样艰苦的工作环境、长期出差的状态,始终伴随着他和同事们。“我最长一次出差75天,跨过了一个季节。”
对于艰辛付出,吴拥政并不多谈。在开采所20年,他认为吃苦和勤奋是必备技能。他更专注于科技对矿山安全的防护。2006年,吴拥政参与研发的地质力学原位快速测试方法及装备,被授权国家发明专利。目前,他主持开发的大扭矩玻璃钢锚杆,和750兆帕级超高强度热处理锚杆系列材料、1100兆帕级矿用预应力钢棒等,极大丰富了我国煤矿支护材料品种;开发的煤矿井下定向水力压裂顶板控制技术与装备,揭示煤矿留巷巷道定向水力压裂卸压机理,显著提升了矿山压力与岩层控制技术水平;提出煤矿巷道高预应力一次支护理论,成为指导煤矿巷道支护工程的有效理论;开发出煤矿巷道高预应力锚杆支护成套技术,解决了大量复杂困难巷道支护难题。这些研究成果,在大同、潞安、晋城等30余个矿区成功应用。
一根锚杆,不及成年人手腕粗细,却在地下几百米深处,合力支撑起煤矿巷道,宛若打开人与地壳能量对话的通道,成为采掘者生命所系。这已足够令吴拥政感受到职业成就感、自豪感。
吴拥政(右二)和同事研讨技术问题
吴拥政现已入选国家重大人才工程项目、国家百千万人才工程“有突出贡献中青年专家”、科技部“中青年科技创新领军人才”、享受国务院政府特殊津贴专家,主持和参与国家自然科学基金、国家“863”计划、国家科技支撑计划等科研项目40余项。但在他心中,始终有一根标杆,那就是他的硕士生、博士生导师康红普院士,“几乎所有的周末、节假日,都在加班。他对待科研、工作、业务的专注,对行业的前瞻性、对科学精神的理解,我一直在学习,但始终无法企及。”
只为让客户用上性能更强的锚杆
锚杆支护是指在边坡、岩土深基坑等地表工程及隧道、采场等地下硐室施工中采用的一种加固支护方式。支护时,用金属件、木件、聚合物件或其他材料制成锚杆杆柱,打入地表岩体或硐室周围岩体预先钻好的孔中,利用其头部、杆体的特殊构造和尾部托板,或依赖于黏结作用将围岩与稳定岩体结合在一起而产生悬吊效果、组合梁效果、补强效果,以达到支护的目的。
在煤炭开采进程上,锚杆支护已有超过百年历史。1911年,美国阿伯施莱辛的弗里登斯煤矿首先应用了岩石锚杆支护巷道顶板,因其成本低、支护效果好、操作简便、使用灵活、占用施工净空少等优点,迅速推广开来。上世纪50年代后期,我国锚杆支护技术开始应用,并逐渐从矿山巷道扩展到铁道隧道、边坡工程、水库大坝、地下工程等领域。
在开采研究院,业务版块分为三部分,吴拥政所在的运维版块,既负责技术攻关,也负责把成熟的技术推向市场,是实验室和市场的桥梁,很考验人。
工作最初三年,吴拥政主要跟着有经验的同事跑市场、盯项目,由此了解了整个行业的状态。2002年至2005年,恰逢国内煤矿行业锚杆支护技术处于快速推广期,中国煤炭工业协会连续在安徽六安和山西晋城召开了两场煤炭行业锚杆支护技术现场推进会,“原煤炭部副部长都到了现场”。年轻的吴拥政不停地在各地煤矿间奔忙,将锚杆支护技术带到井下。
那也是吴拥政面对挑战最多的三年。
不过拇指粗的钢筋,就能顶住地下深处的巷道?这是很多人初见锚杆的第一反应。此前,传统巷道支护一般用气旋式石头垒起来,或者用U型钢制成支架,但还是事故频发。“他们说,你就打了两个小孔,打了两根细钢筋,就说止住事故……”吴拥政至今记得煤矿技术人员难以置信的表情,“大家根本不相信”。
面对质疑,吴拥政他们往往不多说话,介绍完锚杆支护原理,取得矿上领导和技术人员的理解和认同后,立即到井下开始打锚杆,测数据。
“当时面临最大的难题是啥?是我们打完锚杆的巷道,工人都不进,他们害怕冒顶了。”每当面对这种情况,吴拥政就带头往里走。“我们不是纯粹的基础科研院所,作为中央科技型企业,我们的主要任务之一就是让科研成果迅速产业化、造福企业。”他说,要用数据和实践检验,让大家相信科学的力量。
创得出口碑,还要守得住客户。2008年,吴拥政负责对接的潞安集团某重点矿井发生冒顶事故。赶到事故现场,他有些不解:“设计图纸、制定的标准都没问题,为什么会出事故?”经过与煤矿相关人员沟通,吴拥政意识到,一项新技术引入矿井后,只靠最初的技术服务远远不够,还需要长期监督和管理。
为此,吴拥政在原有技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务“四技服务”的基础上,提出“技术+管理”的“潞安模式”,即以技术人员驻矿和巡矿的方式服务矿井。以前只靠技术服务,巷道所在潞安集团每年签约的项目资金不到300万元。按照“潞安模式”,巷道所与潞安集团每年签约的项目资金达950万元。
翻了两番的项目资金,在于加强监管,帮助煤矿消除重大隐患,以及通过培训和授课,为煤矿培养技术人才。“我们专门指定15名技术人员,为潞安集团提供服务。”吴拥政说。
遇到重大问题或隐患,派驻人员向上级汇报;遇到传统的“三违”问题,派驻人员就地解决。近年来,吴拥政团队在服务矿井过程中,发现安全隐患数万条,防范重大隐患数百次。
“潞安模式”也已逐步推广至晋煤集团、西山煤电集团、霍州煤电集团、阳煤集团、晋能集团等煤矿企业,每年技术合同额累计2亿元。
除了一对一进行指导,巷道所每年会组织现场技术人员、管理人员进行培训。“就是要主动去交流,告诉大家每年有什么新的技术进展。”吴拥政说。但他仍不满足,“我国煤矿地质条件太复杂,没有两个开采环境相同的矿区,一项理论从实验室到应用于一个矿井,再推广至更多矿井,有很长的路要走。我们永远面临新的问题,科研永无止境。”
康红普说,吴拥政是在他所带的50多名学生中,非常优秀的学生。“做得了科研、跑得了市场,是难得的两方面能力都很强的人才。”
平日,打给吴拥政的电话很多,其中很大一部分是向他咨询煤矿巷道支护、快速掘进等技术的最新研发进展。每次他到矿井,领导、技术员,甚至矿工见到他,都会追着问“有没有新技术给我们”?
“大家对新技术的渴求度非常高,这是我们不断研发、创新的动力。但是我们必须把经过充分验证的、成熟的技术应用到煤矿。我们的技术,要对下矿人员的生命安全负责。”
2021年11月,吴拥政代表团队,领取2020年度国家技术发明奖
2021年,吴拥政担任中煤科工开采研究院有限公司副总经理,繁重的工作之余,他依然利用晚上、周末时间忙于课题研究,依然奔走于煤矿一线,问需于基层,以新技术服务一线、引领行业进步。
作为中央企业科研单位,吴拥政看重以实际需求为导向开展课题研究,并保持行业领先地位。他提出,巷道所每年必须有一个重点创新项目,这个项目不考虑盈亏。作为重大的、引领性的项目,其目的在于提升技术水平、提高影响力。每年巷道所比较大的创新,他都要从研发基地开始试验。“尽管不成熟,也要试一试。科研不害怕失败,发现问题是好事,根据问题再深度研发,合作关系会愈发紧密。如果一个合作项目做完就撤了,那就真完了。”他说。
在吴拥政看来,科研与实践是双向奔赴的旅程。“企业更多聚焦怎样维护矿井安全,怎样获得更大利润,但未必关注到行业前瞻性的信息、技术;我们作为科研企业,更多关注技术前沿课题,但同时需要企业根据开采时的实际情况,提出诉求,为技术攻关带一带路。”
来源:《中华儿女》杂志2023年第2期
中国煤炭报报道:![]()
2023-02-20 09:08:53
“考大学时填志愿,看到采矿工程专业,还以为是金矿、银矿。到学校报到之后,才知道是煤矿。”1998年考入中国矿业大学的吴拥政,来自河南农村一个普通家庭。聪明与勤奋,让他成为当年村里唯一一个考上大学的人,报学校、填志愿时自然也没人指导,就这样阴差阳错入了煤炭的行。
如今,吴拥政已是中国煤炭科工集团天地科技股份有限公司巷道所副所长,在煤炭行业做了10余年的研究。主持和参与国家“863”计划、国家自然科学基金、国家科技支撑计划等科研项目60余项;研究成果获国家科技进步二等奖、省部级科技进步一等奖;发表论文50余篇,其中SCI/EI收录23篇。
用吴拥政的导师——中国工程院院士、中国煤炭科工集团首席科学家康红普的话说,吴拥政是他所带的50多名学生中,最优秀的学生之一。“有的人只是科研做得好,市场跑不了。有的人能说会道,市场跑得了,做起科研却差些火候。”康红普说,“吴拥政是难得的两方面能力都很强的人——做得了科研,跑得了市场。”
煤矿巷道支护研究和实践者
我国巷道掘进效率一直较低,而制约掘进效率的最重要因素是支护。据吴拥政介绍,在部分掘进巷道中,60%至70%的时间都花费在支护上。目前,全国综掘工作面的平均推进速度是186米/月,赶不上回采工作面的平均推进速度。
本科毕业后就来到中国煤炭科工集团的吴拥政,在导师康红普的指导下,从地质力学参数研究做起,开始接触巷道支护实践。
地质力学参数是巷道支护的重要依据,但我国长期以来积累的地质力学参数匮乏。针对该问题,中国煤炭科工集团于1999年成立了研究地质力学参数的课题组,从无到有,研发了我国煤矿首套小孔径水压致裂井下地质力学原位快速测试方法及装备。
“在我参加工作的时候,地质力学参数测试装备已经基本研发出来了。”吴拥政说。作为该课题组成员,吴拥政主要负责山西矿区、河南矿区等地的测试工作。为此,他得到了大量的基础数据。
2006年,他参与研发的地质力学原位快速测试方法及装备被授权国家发明专利。这让他感受到了极大的成就感。
“巷道支护方面大的理论体系已经形成。从理论到实践,如何实现?这需要更多的研究去支撑。”在吴拥政看来,随着煤矿开采深度的增加及开采强度的提高,井下锚杆、锚索破断现象频发,传统的锚杆支护材料已不能满足生产需要。
“目前支护材料的种类不够多,可发展空间很大。”他说。
据介绍,现有的锚杆支护材料研究分为两大块。一是热轧工艺,其冲击吸收功指标(检测材料韧性的指标)较低,600兆帕级为该材料的上限。二是热处理材料,是吴拥政重点研发的方向。
为验证数据,他辗转于国家钢铁材料检测中心、锚杆支护测试中心等多个机构,对支护材料的宏观及微细观断口进行分析。为模拟井下锚杆实际受力工况,他带领团队开发出世界上唯一一台大型锚杆受力综合试验台,并获得9项发明专利。经过理论分析、室内试验、现场实践,他们最终揭示了锚杆在井下的受力状态及破断机理。
以玻璃钢锚杆为例。“以前的玻璃钢锚杆标准扭矩是40牛米,扭矩很小,意味着没有足够的力量约束围岩变形。如何加大扭矩,实现主动支护?”吴拥政说,他们开发出的大扭矩玻璃钢锚杆等支护材料,一般扭矩为250牛米,最高可以达到400牛米。以前的锚杆预紧力基本为0,而他们开发出的可达30千牛。
除大扭矩玻璃钢锚杆外,他还主持开发了750兆帕级超高强度热处理锚杆系列材料、1100兆帕级矿用预应力钢棒等,极大丰富了我国煤矿支护材料品种。
此外,他开发出煤矿井下定向水力压裂顶板控制技术与装备,揭示煤矿留巷巷道定向水力压裂卸压机理,显著提升了矿山压力与岩层控制技术水平;提出煤矿巷道高预应力一次支护理论,成为指导煤矿巷道支护工程的有效理论;开发出煤矿巷道高预应力锚杆支护成套技术,解决了大量复杂困难巷道支护难题。这些研究成果,在大同、潞安、晋城等30余个矿区成功应用。
做经营和搞研究一样,都要创新
东西研究出来了,最终要在市场落地。以什么样的方式落地?怎样在市场竞争中站稳脚跟?如何与基地建立持续可靠的合作关系?这些“商人”该思考的问题,却让习惯于搞科研的吴拥政费了不少脑筋。
“我们所做的基础研究、研发出的技术成果,目的是什么?是产业化。”吴拥政所在的天地科技股份有限公司,作为中央科技型企业,其特色之一就是迅速将研究成果产业化。
早期研发的小孔径水压致裂井下地质力学原位快速测试方法及装备,被该公司用来做科研服务,只需对方提供技术服务费。从研发使用至今,利用该方法,他们在15个省(自治区、直辖市)的30多个矿区共完成了1000多个测点测试工作。
前几年煤炭效益不好的时候,煤炭行业基础项目呈现萎缩趋势。“怎么办?我就琢磨,科技上需要创新,经营上也需要创新。”吴拥政说。
传统项目是做 “四技服务”:技术开放、技术转让、技术咨询、技术服务。2008年,他负责对接的潞安集团某重点矿井发生冒顶事故。事故发生后,他去现场一看,发现许多问题。“设计图纸没问题,制定的标准也没问题,为什么会出事故?”他意识到,一项新技术引入矿井后,只靠最初的技术服务还不够,还需要后期的长线监督与管理。
为此,他提出了技术+管理的“潞安模式”——以技术人员驻矿和巡矿的方式服务矿井。以前只靠技术服务,巷道所在潞安集团每年签约的项目资金不到300万元。按照技术+管理的模式,巷道所与潞安集团每年签约的项目资金达950万元。
签约后,巷道所派去了15名技术人员,为潞安集团提供服务。“多投入些人,凭什么就能让签约资金翻倍?一是加强监管,帮助煤矿消除重大隐患;二是通过培训和授课,为煤矿培养技术人才。”吴拥政说。
遇到重大问题或隐患,派驻人员向上级汇报;遇到传统的”三违”问题,派驻人员就地解决。近3年来,吴拥政所在的团队,为服务矿井共发现安全隐患2万多条,其中重大隐患数百条。
在很多矿区,说起一个新东西,通常大家都知道是什么。但到了井下,具体怎么弄就不会了。“不会,我们就教他——离层仪怎么用、装在什么位置、采集数据需要多长时间。”吴拥政说。
除了一对一指导,他们每年对现场技术人员、管理人员进行培训也是常有的事。“煤炭企业效益不好的时候,很多人没法出去交流学习。这个时候怎么办?我们主动过去,告诉大家每年有什么新的进展。” 他说。
吴拥政提出,巷道所每年必须有一个重点创新项目,这个项目不考虑盈利与亏损。作为重大的、引领性的项目,其目的在于提升技术水平、提高影响力。每年巷道所比较大的创新,他都要从基地开始试验。“尽管不成熟,也要试一试。科研不害怕失败,发现问题是好事,根据问题再深度研发,合作关系会愈发紧密。如果一个合作项目做完就撤了,那就真完了。”他说。
“潞安集团这个基地,最早是我在做。基地开创不容易,但实现基地可延续、健康发展,同样很不容易。”康红普对吴拥政的经营天赋很认可,“其他人搞不活,吴拥政一去就搞活了。”
截至目前,巷道所与潞安集团的合同额累计达6000万元。“潞安模式”逐步推广,晋煤集团、西山煤电集团、霍州煤电集团、阳煤集团、晋能集团等纷纷复制,技术合同额累计达2亿元。
认真对待每个社会角色
“专注对待一件事情,对自己研究的东西感兴趣,能够从不断努力到最终实现目标的过程中感受到极大的成就感。”在吴拥政看来,这是“大多数科研工作者都拥有的状态”。但在他身上,还有更为可贵的东西——对待科研专注但不钻牛角尖,坐下来能搞研究、站起来能跑市场,既热衷于工作也热爱生活。
由于巷道所科研及技术推广工作多在煤矿井下生产一线,吴拥政每年出差天数都在260天以上。“很感激家人对我工作的支持。对于家庭,我付出的比较少,但也在尽力做好。”他说。
“男人在家不是挣到几个钱就完事了,要尽到一个做父亲、做丈夫的责任。后方稳定,前方好打仗。”吴拥政对自己有一个“不成文”的规定:尽量把出差时间安排在周一到周五,周末尽可能抽出时间回家,陪孩子、陪家人。即便遇到了需要连续出差数月的情况,也会每隔两周就抽个周末回家一趟。
吴拥政的这套“出差法则”,在巷道所是出了名的。“有一次我出差回来报销,找吴所长签字时,他看到我连续出差超过两周,还批评了我。”巷道所锚杆三室研究室主任何杰说,“在外出差时,他常说,事情处理完了就回家,不要担心来回费用。”何杰觉得,这样的要求,一方面是提醒大家工作再忙也要记得照顾家庭,另一方面也在督促大家专注于工作、提高工作效率。
“既然选择了某件事、扮演了某个角色,就要尽力做到完美。”吴拥政努力在各个角色中寻找平衡,“但有时事情太多,也犯过错。”他回忆,有次周末正陪家人在公园散步,突然接到康红普的电话,询问某项工作做得如何了,才想到“自己其实还没有着手去做”。“那件事让我印象很深刻。”吴拥政说,“统筹好每一件事情是很不容易的,但不意味着不去尝试。”
据吴拥政介绍,他所在的巷道所每年指导的巷道超过200条,其中包括多种复杂困难巷道。“研究没有止境,在煤炭行业尤其如此。我国煤矿地质条件太复杂,不是说这个问题在这个矿区解决了,在另一个矿区就能解决。”他说。一个理论的提出,如何更好地应用于实践,还有很长的路要走。
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