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 31 毫秒
1.
井筒井壁渗漏水有较强腐蚀性,直接影响井筒内设备、设施的安全运行和使用寿命,井筒成井后对井壁渗漏水治理多采用壁后注浆等方法,是被动治理措施且影响生产。以板石上青铁矿电梯井为例,在井筒掘凿期间,主动采用分段柔性帷幕疏导围岩渗漏水等措施来提升井筒防水抗渗性能,并总结了该类工程施工质量控制的关键点,为具有防水抗渗等特殊性能要求的井筒和硐室施工提供了工程借鉴。  相似文献   

2.
硐室施工     
硐室是井底车场的重要组成部分,井下各种硐室如水泵房、变电所等由于用途不同,其几何形状、规格、结构也相差很大。施工中除必须考虑各自的特点与要求外,还必须与井底车场或井筒的施工组织统筹安排。由于硐室施工具有一些特殊要求,因此它比巷道施工复杂。 硐室施工与巷道施工相比具有以下特点: (1)硐室的断面大,形状多变化,长度短,难以采用大型机械设备进行施工; (2)硐室结构复杂,进出口狭窄,施工时运输、通风、排水均不方便;  相似文献   

3.
湖南涟钢田湖铁矿梅石山矿段采用以盲竖井为主体的平硐、盲斜井综合开拓方案。平硐口至盲竖井井口距离1400米,盲竖井井筒内径4.5米,锚喷混凝土支护(局部现浇混凝土)。平硐标高228.281米,第一期工程施工到-9.95米,井深238.231米。井口上部提升井塔高19.5米,塔顶为永久绞车硐室,采用1.85×4多绳摩擦式提升机提升。 一、提绞设备布置 工程的施工组织设计,是在调查研究的基础上,考虑现有施工设备及条件并吸取竖井掘进机械化配套经验进行的。采用凿岩环架、激光指向测量、0.4米~3液压靠壁式抓岩机、桶梁链球式吊桶配渐开线双弧板自动翻矸装置等新技术。由于井筒断面小,施工场地狭窄,平巷运输距离又长,增加了施工难度。为适应盲竖并的施工特点,尽量减少施工设备,经反复考虑和计算,作了如图1所  相似文献   

4.
第二讲 X矿中央水泵房施工组织设计(试例) 一、工程概况 该矿为立井开拓,对角式通风,东西两翼各有一出风立井。现副井已施工到底,并已改装为600毫米轨距、一吨矿车、双车单层临时双罐笼提升。主井井筒正在施工。西风井已到底,尚未与主副井贯通。泵房北侧中央变电所及通道将完工。中央变电所通路与副井重车道相通。水泵房的南侧为泵房通路,尚未开工。泵房硐室的两端是管子道和通风道,分别和副井、主井连通,均未施工。  相似文献   

5.
淮南矿务局潘谢矿区四座矿井的大型箕斗装载硐室设计不同,施工时因总体安排、地质条件、施工装备以及施工人员素质等各不相同,结果也不同。作者认为,应按矿井施工组织设计工程网络的安排,将装载硐室与井筒一并施工(潘三矿井)的方案是最佳的施工方案  相似文献   

6.
《河北煤炭》1990,(1):56-58
竖井井筒延深是生产矿井开拓延深工程的重点,而其辅助工程的合理性,对井筒延深的工程造价、施工安全和机械化水平诸方面都是举足轻重的因素。本文就汪庄矿主副井延深实践中的辅助巷道峒室布置、悬吊系统及凿井设施等问题加以探讨。一、选择施工方案在编制施工组织设计时,对自上向下和自下向上两种方案进行了对比。采用后一方案,可以充分利用现有的二水平(即延深新水平)井底车场巷道,自下向上开凿小反井贯通,然后向下刷大成井,从而  相似文献   

7.
崔家寨矿副井井底车场连接处硐室施工中,根据工程地质条件优选施工方案,合理安排施工顺序,仅用37d就完成了1524m^3的硐室及相连的井筒工程施工,比计划工期提前23d,实现了优质、快速、安全施工。详细介绍了施工过程。  相似文献   

8.
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   

9.
根据李村煤矿主井箕斗装载硐室断面大、跨度高的工程特征,结合设计支护方式及井筒基岩段施工工艺,将箕斗装载硐室分上、中、下三部分与井筒同时施工.实现了安全、快速、优质、高效施工,积累了硐室快速施工的经验.  相似文献   

10.
浅谈建设工程结算中常见的问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
王岩 《煤炭工程》2000,(7):44-45
建筑安装施工企业完成一个单项工程、单位工程、分部分项工程施工任务后,经建设单位及有关部门验收,施工企业按照合同规定,根据施工过程中实际发生的工程更改签证、设计变更、施工图预算和有关政策性文件调整情况,向建设单位办理工程结算。工程结算的方式主要有:按月结算、竣工后一次性结算、按形象进度分段结算。在近年的工作中,笔者有幸代表本设计院技术经济专业参加了若干新建、改扩建基本建设项目的形象进度(如基础、主体结构等)结算、年度结算、单位工程结算、单项工程结算。一般共同参与结算的单位有:建设银行、建设单位及其上级主管…  相似文献   

11.
金川Ⅲ矿区由于受F1、F8断层的影响,工程地质条件很差,岩石软弱易片冒,井下工程施工难度较大。Ⅲ矿区开发利用项目1165破碎硐室掘进断面191.98m^2,是目前为止金川矿区井下最大的硐室工程,采用导硐法施工,分层掘进时紧跟临时支护,保证了硐室的安全、快速施工。  相似文献   

12.
以焦作局古汉山副井等立井井筒装备工程为例,叙述了编制立井井筒装备施工组织设计应注意的问题及编制方法。  相似文献   

13.
井巷设计,一般指矿井的巷道、井筒、井底车场与硐室、采区车场等单位工程的设计,是矿井施工设计阶段采矿专业的主要内容,周期长、投入力量多。在设计方法及手段上若能作出新的变革,对于提高设计水平,保证施工正常进行,是十分有益的。微型计算机的不断普及,以及现代化设计方法的不断完善,大大推动着CAD(计算机辅助设计)应用的广泛开展,为井巷设计方法与  相似文献   

14.
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   

15.
1984年煤炭部颁发的《煤矿矿井立井井筒及硐室设计技术规定》(试行)中规定“一般情况下,立井井壁厚度可按类比法或根据经验,并参照井壁厚度公式,如薄壁筒公式,拉麦公式或第四强度理论公式的计算结果选取”。按照上述规定在实际设计中也存在不少难处,比如说一个具体井筒设计是否有可参考类比的参照物,一个设计人员是否有井筒设计的直接或间接的经验,三种井壁计算公式哪一种更能反映客观规律,井壁荷载如何估算,等等。这些问题都将对设计质量,井壁安全产生重大影响。近年来,两淮和大屯矿区穿过厚表土层采用冻结法施工的井筒中,曾有几个井筒发生破坏事故,分析原因无非是地质条件,地  相似文献   

16.
由于深部资源的开发逐渐增多,井筒深度不断增大,提升运输系统的设计生产能力也相应增加,因而建井的周期也不断加长。提升运输系统的施工速度与质量,对矿井的生产安全有重大影响。选择合理的施工作业方式,可以加快施工进度,提高工程质量,缩短工期,确保安全生产,为矿井实现高效、安全的生产创造条件。以孔庄煤矿混合井井口房与井筒装备工程施工为例,介绍了井口房土建施工与井筒装备安装工程平行作业的施工组织特点,为同类型工程施工提供了一种可借鉴的施工组织技术。  相似文献   

17.
为保证毛坪铅锌矿112线盲竖井井筒安全快速施工,需对井筒进行预注浆。预注浆工程施工平台钻窝硐室及注浆硐室布置于井下,大型钻注设备必须下井。通过对+910~+670 m标高段4条路线的分析比较,确定"+910 m运输大巷→112线盲混合井→+670 m中段112线→设计注浆站、钻窝位置"为最优路线。通过周密组织,所有大型钻注设备均实现顺利下井,并完成安装。  相似文献   

18.
采用冻结法凿井的立井井筒在我国已达1100多个,工程数量多,取得的实践经验相对丰富。而采用冻结法施工的斜井井筒只有30多个,工程实例少,施工经验匮乏,对斜井冻结的技术研究就更少。近年来因斜井开拓具有装备简单,运输能力大等优势,在我国西部地区得到广泛应用,因地质条件所限,采用冻结法施工斜井井筒越来越多,工程施工迫切要求对斜井冻结基础理论进行研究与探讨,文章以庞庞塔斜井冻结工程为模型,就不同深度(地压)、不同冻结壁厚度、不同强度的冻结壁与井壁的变形关系进行数值计算研究,探寻各变量之间的相互关系及影响大小,为斜井冻结设计与施工提供指导。该基础研究对斜井冻结多方案对比、优化设计、节能降耗具有重要的参考价值。  相似文献   

19.
井下巷道围岩加固的地面预注浆工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
信湖煤矿采用立井开拓方式,工业广场内设计主井、副井和风井3个井筒,中央水泵房和中央变电所硐室围岩,采用地面预注浆法进行加固处理,即由地面施工L型注浆钻孔.钻孔在进入井下硐室围岩地层后成为沿着硐室走向的水平孔,利用地面的高压注浆设备,注浆浆液通过水平钻孔进入硐室围岩裂隙或孔隙,增加硐室围岩岩体的稳定性,从而起到加固井下硐室围岩的作用.  相似文献   

20.
通过解释施工组织设计的概念,介绍单位工程施工组织设计的编制依据和编制内容,分析停窝工损失费的计取条件、依据和时限,最终做出结论。虽然施工组织设计可以作为施工合同的组成部分,但它不能单独作为计取停窝工损失费的唯一依据。  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