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 281 毫秒
1.
张路平 《黄金》2011,32(7):40-42
贯通工程的质量直接影响矿山的安全生产,提高贯通测量精度是确保贯通工程质量的关键.详细介绍了黑龙江乌拉嘎金矿西露天采场70中段巷道硐口点到竖井70中段外延巷道600 m贯通测量方法,并对贯通测量进行了误差预计和精度分析;提出了贯通测量施测中应注意的问题,值得借鉴.  相似文献   

2.
介绍了玲珑金矿负230 大型贯通工程的紧迫性,提出了在导线中加测陀螺坚强边的测量方案,并详细介绍了加测陀螺坚强边后的误差预计。通过误差预计,论证了测量方案的可行性与优越性。在此方案指导下的贯通实施的情况及最后贯通成果。指出了矿山大型贯通工程中加测陀螺坚强边的重要意义。  相似文献   

3.
河台金矿高村竖井延深测量   总被引:1,自引:0,他引:1  
河台金矿高村竖井的延深,要求原井筒中罐梁罐道与延深井筒中预安的罐梁罐道之间的对接偏差不大于20mm.采用闭合导线及支导线相结合的测量方案.精度分析分三项:导线闭合差的大小;导线闭合点的点位误差;支导线终点(近井点)相对于导线闭合点的误差.综合考虑此三项误差的影响,则支导线终点的点位误差为14.8mm,可满足竖井贯通对测量精度的要求.本延深工程测量可视为一独立坐标系的测量,导线的边长改正值小于贯通容许偏差的1/5,可不作边长改化.竖井贯通后经实测,罐梁罐道的对接偏差为10.0mm,达到了预期目的.  相似文献   

4.
贯通测量是井下矿山开采中最重要的测量工作,它是所有其它开采工作的基础。金山金矿在2002年进行第四期改扩建工程中,曾经在116米副斜井0m中段与150m东风斜井相连通的大型井巷施工中,实现成功贯通。本文就贯通工程的测量工作中要注意的事项与同行探讨。  相似文献   

5.
《中国钨业》2017,(5):49-52
贯通工程质量取决于贯通方案是否合理以及测量方法与精度。研究以宝山矿区-115 m~-145 m中段提升斜井与人行斜井贯通测量为例,分析了井下导线测量方法和成果的准确性对贯通精度的影响,对测量过程中出现常见问题提出了应对措施与建议,并对贯通精度进行了误差预计。利用伪倾角法进行贯通腰线的标注,提高了工程质量和效率。研究结果对此类贯通工程具有一定的借鉴意义和指导作用。  相似文献   

6.
河台金矿高村矿区至云西矿区运输平巷贯通测量   总被引:1,自引:1,他引:0  
河台金矿高村矿区至云西矿区运输平巷贯通工程,其两端硐口相距2 995 m,需实际掘进2 445 m,采用相向掘进、中间贯通的方案施工,要求贯通接合面横向限差0.5 m,竖向限差0.2 m。该工程的控制测量分为地面和井下2个部分,地面拟采用5″支导线(包括三角高程测量)、井下拟采用7″支导线和Ⅰ级水准测量的方案施测。通过误差预计,贯通横向误差在0.262 m以内、竖向误差在0.076 m以内。贯通后进行了误差测定,得实际横向偏差为0.239 m、实际竖向偏差为0.040 m,达到了预期目的。  相似文献   

7.
张争鸣 《甘肃冶金》2013,35(3):78-81
针对洛坝集团I号坑道和Ⅲ号坑道贯通工程导线距离长,高程变化大,精度要求高这一难题,根据现有的仪器设备情况,对施测方案进行了优化设计,采用GPS技术提高地面控制网的精度,利用误差椭圆分析点位误差,及时采取措施,提高测量精度;保证了工程的顺利贯通,为今后大型贯通提供了借鉴经验。  相似文献   

8.
简要介绍矿区概况和贯通工程的测量控制情况,通过对测量方案的设计,误差预计和贯通偏差测定及精度计算,证明所选择的测量方案技术可行,效果良好,对矿山同类贯通工程具有一定的指导意义。  相似文献   

9.
银光胜 《中国锰业》2011,29(2):47-49
贯通测量是矿山测量一项十分重要的工作。贯通点误差的大小,关系整个工程质量和使用,结合大新锰矿地下开采工程340 m平硐贯通测量误差预计实例,制定测量方案,通过误差预计,判断测量方案的可行性。  相似文献   

10.
矿山开采伴随深度的增加对矿山开采要求更加严格,测绘工作是保障矿山安全可靠的基础,测绘工作中贯通测量技术是整个测绘工作的关键,贯通测量的结果对整个矿山开采方向、资源深度和工程进度有极大影响.文章以?蓬莱矿业两个矿井的大型贯通工程为例,分析贯通测量的基本要求、误差分析、贯通技术和使用技巧,并阐述矿山测绘的重要性,为矿山测绘提供参考.  相似文献   

11.
王祯 《黄金》2016,(5):41-43
为了加快地表斜坡道施工进度,夏甸金矿制定了安全高效的快速施工方案:一是,凿岩爆破参数的优化,使每班进尺达到3 m以上;二是,支护方法的新突破,使表土段和基岩段的破碎区域进行快速安全的支护,从而减少对工程进度影响;三是,先进设备的使用及施工组织的优化,使作业效率大大提高。快速施工技术的实施使夏甸金矿地表斜坡道单作业面每月进尺平均达到210 m,满足了安全生产的需求,并创造了显著的经济效益。  相似文献   

12.
通过对铜坑矿4#风井贯通测量方案的误差预计,确定拟采用的测量方案的可行性;同时通过贯通工程施工前的误差预计和贯通后实际测量的精度对比,说明测量方案取得了成功。  相似文献   

13.
孙长坤  于永纯  魏晓明 《黄金》2022,43(2):57-60
针对保山金厂河铅锌矿矿体赋存条件,对天井施工技术方案进行选择.分析了普通钻爆法、一次爆破成井法、VCR爆破成井法、天井钻机成井法的适用条件,采用定性和定量相结合的评价方法,对各成井方法进行了评价,按照经济对比、质量对比、进度对比、安全对比得出综合评分,最终确定最优方案.主溜井、采区溜井和采场溜井采用天井钻机成井法成井,...  相似文献   

14.
张炳奏 《黄金》2012,33(5):32-35
介绍了一种新型无井架竖井施工工艺技术:在施工条件允许时,可与地面钢筋混凝土井塔和地下竖井同时施工,与通常竖井施工方法相比,可缩短施工工期,节约建设投资。通过无井架竖井施工案例及分析总结了其技术特点,详细的无井架竖井施工应用实例,可为该技术的推广应用提供借鉴经验。  相似文献   

15.
针对谦比希铜矿东南矿体采场上向扇形中深孔凿岩过程中存在的钻孔偏斜大,爆破后顶板、边帮控制差,爆破大块率高及切割井施工周期长等问题,采用定制凿岩专用稳杆器、炮孔设计中边帮使用垂直孔、在原有炮孔设计2排炮孔中增加辅助排、根据不同岩石采用不同参数的孔排距、增加爆破规模、孔口堵塞长度等措施对上向扇形中深孔爆破方案进行优化,并采...  相似文献   

16.
李晓飞  孟祥凯 《黄金》2020,41(3):40-44
以某含水破碎段竖井为工程背景,通过钻孔岩心地质调查,采用基于岩体地质力学分类的稳定性图表,对-1 000^-1 200 m竖井井筒围岩的稳定性进行分析,为井筒建设及服役期围岩稳定性控制方案的制定提供依据和基础。对井筒含水破碎段围岩的混凝土井壁进行计算,提出新的井筒围岩支护设计方法,确立了"混凝土井筒不承压"的深部竖井支护设计理念,增加掘进工作面裸露高度,使井筒围岩压力充分释放,并采用临时支护+混凝土浇筑的井壁结构对该竖井进行支护,对支护效果进行实时监测,结果表明,采用该支护方式能够顺利通过竖井含水破碎段。  相似文献   

17.
以铧厂沟金矿5#盲竖井为工程背景,分析得出围岩破碎、地下水浸蚀、附近采场爆破震动是5#盲竖井井壁破裂的主要原因;在分析其破坏机理的基础上,对开裂变形段井壁采用了喷锚支护、井圈槽钢及注浆加固综合治理方案。详细介绍了综合治理方案的参数设计及井壁加固施工过程。在破裂井壁注浆加固施工中及加固施工完成后,井壁变形观测结果表明,井壁变形得到有效控制,加固段未出现新的裂缝,加固工程取得了较好的应用效果。  相似文献   

18.
夏甸金矿深部矿体处于采空区下方的高应力环境中,地压管控是矿体回采时序规划的基本原则。利用3Dmine-Midas/gts耦合建立了真三维深部矿体模型,反演了实测地应力,并利用Flac3D数值模拟软件对上部开采活动下深部矿体的二次应力分布规律进行了研究;结合深部地压特征,基于采矿环境再造的思想,提出隔离层的方案,通过数值模拟确定了隔离层参数;针对隔离层下深部首采中段的回采顺序,提出了前进间隔式、后退间隔式、前进连续式和后退连续式4种回采方案,计算结果表明,前进连续式回采方案更有利于地压管控。根据研究结果确定了深部矿体的整体回采时序规划,为深部矿体的安全高效回采提供了指导。  相似文献   

19.
王栋毅 《黄金》2020,41(2):47-49
竖井作为矿山的一项重大工程,对维持矿山安全高效生产起着至关重要的作用。为恢复柴胡栏子金矿1#竖井的提升能力,解决围岩破碎对竖井稳定性的影响,以顶帮极度破碎的竖井整体全覆盖锚固为出发点,针对埋藏较深、受地压影响较为严重、上盘较为破碎的F 1断层,采用整体式混凝土、锚杆和金属网、木模板等联合支护的下行式置换新技术对1#竖井进行修复以恢复提升作业。结果表明:下行式置换新技术在柴胡栏子金矿1#竖井应用效果良好,不仅大幅缩短了修复工期,而且也显著提高了作业安全性,为实现矿山生产经营目标发挥了重要作用。  相似文献   

20.
矿山通风系统的建立和完善是实现矿山安全生产的重要条件之一。针对柏杖子金矿开采深度不断延伸,通风线路增长、新鲜风流不足等问题,对原有通风系统进行优化改造,形成了原竖井和新混合井作为进风井,两翼对角抽出式通风系统,并详细介绍了通风系统优化改造工程设计过程,工程应用取得了良好的效果。  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