首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 203 毫秒
1.
立井机械化配套优质快速施工   总被引:1,自引:0,他引:1  
魏忠诚  柴顺志  陈有军 《建井技术》2009,30(2):36-38,35
肥城矿业集团陈蛮庄煤矿风井井筒采用冻结法施工,井筒掘砌工程由黑龙江龙煤矿山建设有限公司22处负责施工。由于井筒施工中采用了先进的凿井设备及装置,加上采取科学的组织与管理措施,取得了冻结段井筒掘砌外壁月进尺最高达241m的好成绩,实现了安全、优质、快速、高效施工。  相似文献   

2.
富水松散地层斜井井筒普通综掘法施工技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对内蒙古西部矿井建设过程中遇到的富水松散白垩纪地层对建井施工影响极大,且采用冻结法施工井筒工期较长的问题,采用普通综掘法施工替代冻结法施工通过白垩纪地层。介绍了综掘机掘进+小型挖掘机装矸+箕斗运送的综合机械一体化斜井井筒普通施工技术,制定了探、降、截、疏等综合防治水方案;设计采用36U型钢喷混凝土+钢筋混凝土砌碹和锚网喷+钢筋混凝土砌碹2种支护方式;研发了软弱岩层底板处理技术、出渣工艺、综掘机排矸链条堵塞处理技术、运输安全技术等。采取上述措施后,有效遏制了该地区地层富水松散特性对井筒施工的不利影响,解决了装载和运输矸石困难等难题。  相似文献   

3.
袁大滩煤矿副斜井表土冻结段全长681 m,是目前国内最长的斜井冻凿施工记录。冻结段掘进采用EBZ160综掘机掘进+皮带排矸,可移模板台车整体浇筑内、外壁,创造了国内斜井冻凿施工72 m/月的新记录,丰富了冻结法凿井技术支撑体系,为斜井冻结凿井提供了成熟的经验。  相似文献   

4.
高家堡煤矿副立井净直径8.5m,采用全深冻结法凿井,冻结深度850m,凿井深度841.5m,双层钢筋混凝土井壁。井筒采用Ⅵ型凿井井架、大提升机、大吊桶、大模板、液压伞形钻架、中心回转式液压抓岩机、座钩式自动翻矸装置、自卸汽车等先进设备组成的立井快速施工机械化作业线,中深孔爆破、小型挖掘机清底、大直径输料管输送混凝土等先进技术,短段掘砌,混合作业,取得了连续5个月掘砌外壁月成井超百米,平均月成井120m的好成绩,为全深冻结立井安全快速施工提供了经验。  相似文献   

5.
《煤》2013,(9)
古城矿井在大断面斜井表土段冻结法凿井过程中,引入了综掘机截割冻结表土、综掘机前配套扶棚平台、可移式10 m钢模台车整体支模、千米下行混凝土输送系统等新技术,加快了施工进度,取得了较好的施工效果。  相似文献   

6.
千米立井大冻深快速凿井施工技术   总被引:2,自引:1,他引:1  
在口孜东煤矿千米深冻结主井施工过程中,为使井筒安全顺利地穿过深厚冻结表土段和大段高冻结深风化基岩段,并快速建成大冻深千米立井工程,通过改进冻结法凿井机械化设备配套技术、优化井筒内的布局并加强井帮温度预测控制、提高掘砌质量速度和冻土挖掘能力、增加冻结壁承载能力等,有效解决了深井冻结地压大、大断面井筒施工速度慢、井壁易变形破坏和冻结管断管漏盐水等施工技术难题.井简掘砌速度连续3个月超130 m,最高月进尺达158.6 m.  相似文献   

7.
提高兖矿煤巷单巷综掘水平的对策浅探   总被引:2,自引:0,他引:2  
1 概述 随着综采工作面装备水平和采煤技术的快速发展,综采工作面的生产能力大大提高,推进速度成倍加快。充矿集团一些综采队采用综放开采,单产达500-600万t/年,200m长的工作而平均月进度达300—350m,最高月进度达380m。而采用锚网支护的煤巷综掘平均月进尺不足400m。综采的高速发展与综掘的低水平,给矿井综采工作面的接续带来了巨  相似文献   

8.
《煤炭技术》2015,(12):67-69
针对园子沟煤矿副立井大断面井筒施工,分析了井筒穿过的岩层特征和水文地质条件,确定采用半深冻结法凿井,通过合理的机械设备选型、中深孔爆破和科学施工组织管理,实现了快速施工,外壁掘砌平均进尺89 m/(30 d),套内壁平均进尺254 m/(30 d),工程质量优良,为陕、甘等西部地区冻结法凿井积累了经验。  相似文献   

9.
一、冻结法凿井概况冻结法凿井在我国已有30年的历史。从1955年开滦林西风井开始,迄今已有8个省23个矿区约80对矿井推广使用,共建成215个井筒,井筒冻结总长度36000m,最大冻结深度415m,冻结流砂表土层最大厚度358.5m,井筒最大净直径8m,冻结段最高  相似文献   

10.
淮南矿区冻结法凿井的几个关键技术问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
金川 《建井技术》2006,27(6):26-29
结合淮南矿区新建矿井井筒冻结设计、制冷设备的选择、井帮温度的确定、监测及信息化管理等方面的工程实践,提出了冻结法快速凿井中的几个关键技术问题,并就有关问题进行了探讨。  相似文献   

11.
特厚冲积层冻结法凿井冻结壁径向位移特性研究   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
盛天宝 《煤炭工程》2011,(11):82-84
 为了掌握赵固矿区冻结法凿井冻结壁径向位移特征,采用数显式收敛计法对赵固一矿、二矿六个井筒进行了实测。实测结果表明:冻结壁位移特性可概括为快速增长、稳定增长和急剧增长三个阶段,要保证冻结段安全施工,井帮裸露时间应控制在第24h以内,冻结壁径向位移量控制在50mm以内;冻结壁径向位移速度与井帮温度负温值成反比。该成果对冻结法凿井具有一定的参考价值和指导意义。  相似文献   

12.
深孔预裂爆破技术在井筒揭煤中的应用研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
刘健  刘泽功 《煤炭科学技术》2012,40(2):19-21,24
针对淮南矿区井筒揭穿低透气性突出煤层施工周期长,很大程度上制约矿井采掘接替等问题。提出了利用深孔预裂爆破技术,增加煤体透气性,提高瓦斯抽采量,缩短井筒揭煤时间的新方法。主要研究了深孔预裂爆破煤层增透防突的作用机理,模拟分析出某矿第二副井13-1煤层的爆破松动半径为4m,优化设计了井筒揭煤钻孔布置方案;现场考察了深孔预裂爆破煤层增透后瓦斯抽采纯量较爆破前增大了4倍,提高了煤层瓦斯抽采率,从而使井筒揭13—1煤层时间缩短至32d。  相似文献   

13.
长城矿业公司基建副立井出现了严重的井壁破坏,造成井筒建设停产.通过分析,认为井筒通过7号煤小窑采空区是井筒破坏的主要原因.为此有针对性地实施了"密集井圈 卸压槽 壁后注浆 锚杆加固"为主的抢险工程,井筒目前正常提升,取得了良好的治理效果,并且丰富了井壁破坏治理措施.  相似文献   

14.
我国深井快速建井综合技术   总被引:17,自引:4,他引:17  
我国煤炭垣藏深度在1000—2000m的约占总储量的53.2%,深井建设的平均深度有加速增长的趋势。结合深井快速建井的几个代表性工程介绍钻井法和冻结法凿井技术在深井建设中的应用。探讨了深井建设中支护技术、通风降温技术、防治水技术、施工工艺与装备技术等问题。  相似文献   

15.
特厚冲积层冻结法凿井外层井壁受力实测研究   总被引:20,自引:1,他引:20  
为解决济西生建煤矿主、副井筒特厚冲积层中冻结法凿井的技术难题,在施工过程中对外层井壁的内、外力进行了实时监测,获得了400m以下深厚黏土层冻结压力的实测数据。通过实测信息反馈,两井筒实现了动态设计和信息化施工。  相似文献   

16.
梁波 《建井技术》2016,(1):41-43
对伊犁矿区肖西矿井筒冻结岩石的物理力学特性进行了试验研究,得到了主要层位导热系数、比热容等热物理参数及-5,-10,-15℃冻结状态下的单轴抗压强度、弹性模量等力学参数;并对岩石常温与低温状态下的物理力学特性作了对比分析,为该地区矿井冻结工程设计和施工提供了参考。  相似文献   

17.
厚粘土层冻结井壁力学特性的实测研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
立井井筒穿越厚粘土层的施工一直是冻结法凿井的技术难点.通过对厚粘土层冻结井壁力学特性的现场实测,深入分析了井壁压力变化规律、井壁的环向和竖向受力特性.  相似文献   

18.
甘肃新庄煤矿主立井,净直径9 m,井深790.5 m,冲积层厚30 m,冻结深度673m。井筒冻结段掘进直径最大达13.4m,每循环需出矸900m3(段高4m);井壁最厚处达2.2m,每m井壁需浇筑混凝土77.5m3。井筒冻结段掘砌施工中,采用8臂伞形钻架钻眼、甩吊桶法出矸、溜灰管下混凝土等新技术、新工艺,加快了施工速度,仅用7个月就施工到底,取得了平均月进尺超过90m、最高月进尺达110m的好成绩。  相似文献   

19.
赵楼矿深厚表土层冻结法凿井工程监测技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合赵楼矿深厚表土冻结法凿井工程,介绍了冻结法凿井中的地层冻结工程相关参数监测、井帮温度与变形监测和井壁收敛监测、上部已成型井壁段的温度和受力与变形监测,依据监测结果及其规律分析,主井及时中途套壁,副井在出现井壁裂隙的情况下坚持大段高掘砌.赵楼矿主副井外壁掘砌平均速度分别为88.33m/月和93.21 m/月,内壁套砌速度均超过280 m/月.两井筒施工与施工组织设计相比分别提前28 d和26 d通过冻结段,节约直接冻结运行费约396万元,实现了深厚表土冻结法凿井的安全、快速施工.  相似文献   

20.
介绍了在含水不稳定冲积层和含水基岩中建设井筒通常采用的冻结法、钻井法和注浆法等特殊凿井方法,以及这3种特殊凿井方法的发展历程和关键技术现状及典型工程应用实例,并对这些方法今后的发展进行了展望.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号