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根据华东地区立井井壁破坏位置、地层条件及破坏时间,对立井井壁破坏特征进行分析。初步分析表明立井井壁破坏的主要原因,是立井井壁和周围地层间垂直方向上相对运动产生井壁外侧面向下的“井壁负摩擦力”,造成井壁内应力超过原来设计中取无负摩擦力时的允许值,导致井壁破坏。根据华东地区立井井壁破坏位置、地层条件及破坏时间,对立井井壁破坏特征进行分析。初步分析表明立井井壁破坏的主要原因,是立井井壁和周围地层间垂直方向上相对运动产生井壁外侧面向下的“井壁负摩擦力”,造成井壁内应力超过原来设计中取无负摩擦力时的允许值,导致井壁破坏。 相似文献
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介绍了兖州煤田冻结井井壁破坏筒况以及破坏的原因,提出了今后冻结井井壁防治破坏应采取的措施,预加固,改进井壁结构。 相似文献
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冻结井井壁破坏及其原因分析 总被引:5,自引:0,他引:5
采用冻结法开凿的立井井筒,若干年后发生井壁破坏,是我国近年来多次出现的工程问题。本文综合介绍了主要的破坏情况,进而统计分析了破坏时间、围岩水文条件变化及破坏点位置等方面的规律性,以井壁破坏的显现特征为基础,对其破坏的原因进行了分析,指出:最底部含水层水压头下降而沉降产生负摩擦力是井壁破坏的主因,而温度应力是井壁破坏的诱因。同时对主因和诱因对井壁所产生的应力情况进行了数学分析,给出了若干实测结果和计算公式,提出了今后防止井壁继续破坏的可行途径. 相似文献
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通过对鲍训矿副井井壁破坏的治理,分析了井壁破坏机理,提出和地面注浆加固技术治理冲积层井壁破坏的途径和方法。 相似文献
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基于实测结果的立井井壁破裂及治理时间分析 总被引:2,自引:0,他引:2
为了确定注浆法治理井壁破裂的时间,以某矿副井历年来的井壁受力监测数据为依据,分析了井壁破裂治理前后竖向附加应变的变化规律.结果表明,靠近破坏区上方井壁的应变增量可以作为判别是否需要进行井壁破裂治理的依据;井壁破坏后稳定期内的应变值可以作为井壁二次破坏的预警值;应把井壁发生破坏后的稳定期作为首轮注浆治理时间;首轮注浆结束后,井壁应变积累至破坏后稳定期的应变水平的时间作为第二轮注浆治理时间.分析可知,合理地确定注浆治理时间,可以更大程度地缓释井壁的附加应变,延长井筒的服务年限. 相似文献
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世界范围内的溜井井壁变形破坏已成为影响金属矿山地下开采高效运行的重大问题,冲击与磨损是造成溜井井壁变形破坏的2大主要因素。通过矿岩冲击溜井井壁过程中能量与变形关系的研究,得出了矿岩块"碰撞"井壁时冲击与剪切破坏产生的机理。推导出了垂直溜井储矿段井壁和倾斜溜井底板的摩擦力计算公式。研究发现:垂直溜井中矿岩块对井壁冲击的结果,使井壁材料受到了冲击和剪切2种形式的损伤,而决定其主导地位的因素是矿岩块冲击井壁时的运动方向与井壁法向夹角的大小;磨损破坏主要发生在溜井的储矿段和倾斜溜井与分支溜井的底板。磨损破坏的程度取决于矿岩块与井壁材料间的摩擦系数的大小和矿岩作用在井壁法向上的力的大小。 相似文献
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华东地区立井井壁破坏原因浅析 总被引:13,自引:1,他引:13
根据华东地区立井井壁破坏位置,地层条件及破坏时间,对立井井壁破坏特征进行分析。初步分析表明立井井壁的主要原因,是立井井壁和周围地层间垂直方向上相对运动产生井壁外侧面向下的“井壁负摩擦力”,造成井壁内应力超地原来设计中取无负摩擦力时的允许值,导致井壁破坏。 相似文献
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根据徐淮地区18个井筒井壁破坏的特点,对造成井壁破坏的原因进行了分析,结论是生产因素、施工因素和技术因素三者共同作用的结果。文章对井壁所受纵向应力(井塔深基础集中荷载、地表下沉引起的荷载)进行了估算,还对如何防止井壁的破坏提出了建议。 相似文献
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暴雨山主筒采用工作面预留岩帽短段注浆、短段掘砌施工技术,顺利通过了90.6m巨厚平顶山砂岩含水屋,并取得了良好的技术经济效果。 相似文献
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介绍了河南永城煤电(集团)公司城郊煤矿东风井冻结段内层井壁可压缩装置井下安装技术及安装效果。由于安装方案科学合理,精心施工,取得了立井冻结段可压缩内层井壁结构从试验研究到推广应用技术上的突破,为可压缩井壁结构在新井建设中的应用提供了经验。 相似文献
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介绍了张集煤矿第二副井及东回风井施工前进行压力注浆的工程设计及技术方案。为提高注浆孔的施工效率和避免场地的干扰,采用了随钻定向钻进技术施工Y形分支孔;鉴于施工区域地质情况的复杂性,在注浆施工过程中,采用多次注浆、控压注浆等方式,较好地解决了裂隙地层串浆和保护井下临近巷道的问题,确保了注浆工程按照要求圆满完成。并对工程设计及施工中的相关问题进行了系统总结和阐述。 相似文献
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超大直径立井井筒利用永久井塔凿井的设计与施工 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了超大直径立井井筒施工中,利用永久井塔凿井,并且永久井塔上段施工与井筒掘砌平行作业的经验。凿井施工中,采用定制的双联伞钻打眼,2台抓岩机、2台挖掘机装岩,2台新型凿井专用提升机提升5m^3吊桶出矸的机械化作业线,有效地提高了掘进速度,实现了快速施工。 相似文献