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相似文献
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1.
母杜柴登矿井主井箕斗装载硐室在主井冻结期间施工。硐室施工中,充分利用冻结壁封堵冻结管外上、下部含水层涌水,用注浆法封堵硐室外部岩层涌水和冻结管与冻结孔之间的环形空间,实现了安全顺利施工。  相似文献   

2.
门克庆主立井采用全深冻结法施工;其箕斗装载硐室规格目前为国内最大,与井筒同时施工。硐室施工中,对冻结管进行了割断后焊死处理,联合使用井筒液压金属整体模板与硐室木模板浇筑混凝土,取得了很好的效果,实现了安全、优质、快速施工。  相似文献   

3.
石拉乌素煤矿主井设计净直径9.4m,井深748.3m,全深冻结,冻结深度760m,井筒与箕斗装载硐室整体冻结,取得了良好的效果。阐述了冻结深度、冻结壁厚度、冻结壁平均温度的确定方法,给出了冻结管布置方式与整体冻结温度场实测数据。实践表明,在工程量可控的情况下,适当增加造孔工程量,在装载硐室附近形成整体冻结帷幕,对于硐室安全快速施工,意义重大。  相似文献   

4.
以内蒙古乌审旗蒙大矿业集团虎豹湾煤矿副立井为例,简述采用全深冻结的立井井筒安全快速施工技术。因地质条件复杂,该井筒采用全深冻结,设计双层钢筋混凝土井壁结构,并设有3个壁座。井筒外壁掘砌施工期间有3个月单进超过140 m,井筒落底内壁套砌结束后施工相关硐室,并处理揭露的冻结管,对冻结管以外的空间进行注浆充填,保证了封水效果和施工安全,为类似工程施工提供了经验。  相似文献   

5.
立井井筒冻结施工后由于种种原因,可能出现个别孔解冻后孔壁和冻结管之间的环形空间因封闭不彻底成为上下各含水层间的联系通道。当钻孔穿越装载硐室、马头门等井筒相关硐室时,这个环形空间也就成为矿井的导水通道。大海则煤矿对二号回风立井冻结孔进行割孔注浆,取得了良好的注浆效果。  相似文献   

6.
梵王寺煤矿主井设计深度650m,净直径8.5m,采用全深冻结法凿井。井筒特大型箕斗装载硐室底板垂深566m,掘进总体积7 079m3,掘进宽度15.356m,采用锚网索喷+钢筋混凝土碹联合支护,混凝土支护量3 533m3,强度等级C80。通过对硐室支护参数进一步优化,优选施工方案和施工工艺,在对穿过硐室的冻结管合理处理的基础上,采用先拱后墙、分部分段、自上而下施工方法刷掘,再自下而上与井筒一道立模浇筑永久支护,实现了安全、优质、快速、高效施工。  相似文献   

7.
立井冻结孔强制解冻与射孔注浆技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用全深冻结法施工的立井井筒,冻结壁解冻后,冻结管外的环形空间将成为沟通上、下部含水地层水的竖向通道,严重威胁着矿井安全。如果井筒冻结施工前,没有对冻结孔预先进行固管封水处理,则需要在冻结施工结束后,冻结壁解冻前,对冻结管外环形空间进行注浆充填,才能隔断上、下部含水地层竖向导水通道。内蒙古鄂尔多斯地区的葫芦素煤矿风井,采用全深冻结法施工。冻结壁解冻前,中煤第五建设有限公司第三工程处采用冻结孔强制解冻与射孔注浆技术,成功地封堵了冻结管外环形空间竖向导水通道,确保了矿井施工安全。  相似文献   

8.
采用冻结法施工的立井井筒,有少数根据具体情况,需要一次冻全深。过去有个别一次冻全深的井筒在开凿马头门时,大量涌水和泥砂通过冻结管与围岩间的环形空间涌入井底,造成了淹井事故。为防止类似事故发生,提出了用缓凝水泥浆置换冻结孔内粘土浆的研究课题。在试验室试验取得初步成果后,首先在河南永城煤电(集团)公司新桥煤矿主井冻结工程施工中试用,之后又在黑龙江双鸭山矿区东荣一矿主、副井冻结工程施工中推广应用,均取得了很好的效果,保证了马头门等硐室的施工安全。该项技术具有推广应用价值。  相似文献   

9.
在石拉乌素煤矿主井箕斗装载硐室施工中,采取了立井井筒冻结段双层井壁中的特大硐室施工方法。采用此方法仅用33 d便完成了箕斗装载硐室的施工,避免了井筒硐室段多次分段套砌内壁的繁琐转换施工工序,减少了井筒内壁接茬缝。既保证了施工质量及施工安全,又缩短了施工工期,效率高,投入成本低。  相似文献   

10.
为解决8#煤承压水及奥灰岩含水问题,我矿决定打一水文钻孔进行排水泄压.按煤科院设计,钻机硐室断面特大,断面变化多、工程质量要求高,为保证该钻机硐室的安全施工,我们对设计进行优化,并在具体施工中,采用了分层导硐法,取得了安全、经济、快速施工的效果.  相似文献   

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