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 46 毫秒
1.
水工隧洞高压固结灌浆的目的是加固隧洞围岩、封闭隧洞周边岩体裂隙,提高隧洞围岩的整体性和抗变形能力,增强围岩抗渗能力和长期渗透稳定性。主要介绍了引水隧洞在未进行混凝土衬砌的条件下实施高压防渗固结灌浆施工的试验及其成果,为该类洞段灌浆设计和施工提供依据。  相似文献   

2.
根据光照水电站左岸E612m水工隧洞的场地工程、水文地质条件及水工隧洞灌浆的特点,优化设计了灌浆工艺和采用了相适应的灌浆材料,设计了一整套相应的固结灌浆试验施工方案和质量检测措施。  相似文献   

3.
宋浩 《同煤科技》1994,(1):13-17
40多年来,大同矿区15个生产矿井共施工了上百个斜井井筒。在斜井施工中遇到复杂地质和水文地质条件时,会给施工带来很大的困难,安全受到威胁,速度受到影响。因此,总结大同矿区近年来斜井施工中遇复杂地质和水文地质条件时的经验和教训,将斜井施工水平进一步提高很有必要。本文对近20年来的施工实例作一简要介绍,以期引起设计、施工、管理等部门的关注。  相似文献   

4.
天荒坪抽水蓄能电站为高水头电站,其地下引水系统的岔管承受的最大动水头达887m,采用固结灌浆的压力为9.0MPa,由于岔管的结构特殊,受力条件复杂,在该部位进行高压灌浆施工稍有不慎就可能对隧洞产生不利影响。通过生产性高压灌浆试验,优选可靠的灌浆参数和施工工艺,使引水岔管的高压灌浆施工得以顺利进行。  相似文献   

5.
赵亚斌 《西部探矿工程》2021,(4):125-126,130
主要分析处于复杂水文地质条件之下,如何开展防治水工作,以及在开展工作的过程中如何运用综合防治水技术,以此来提高防治水的效率和质量.通过对防治水技术的研究和运用,能提高矿井生产的安全性,从而提高矿井生产的效率和质量,将这项技术广泛运用于煤矿生产的过程中能保证煤矿开采工作的有序推进.  相似文献   

6.
以下水库进出水口为例,浅要分析下水库进出水口方案的优化选择,并提出洞口开挖支护建议及边坡坡比建议值,以期提供洞口优选的一点体会和思路.  相似文献   

7.
刘苏者  郝敬尧 《建井技术》2011,(6):16-17,24
介绍了霄云煤矿复杂水文地质条件主井井筒工作面预注浆施工中,依次采用单液水泥浆、水泥-水玻璃双液浆、超细水泥浆、化学浆4种注浆材料,成功进行堵水的经验。  相似文献   

8.
本文针对复杂水文地质条件下矿井防治水技术开展探索,从查、堵、截、疏、排、探、防、躲八个方向,对如何实现有效的防治水提出一些见解。矿井的水文地质具有空间上的不可预测性、难探测性、多变性、复杂性,需要根据实际现状实施可行的防范对策,才可以实现矿井防治水能力的提升。  相似文献   

9.
高韬 《中州煤炭》2018,(6):57-63,67
平禹一矿水文地质类型为极复杂型,历史上多次发生灰岩承压水突水淹井和淹采区事故,矿井主采二1煤层、二3煤层,当前矿井总涌水量为2 000 m3/h。中央泵房排水能力3 300 m3/h,五采区中央泵房排水能力3 200 m3/h,中央泵房及五采区中央泵房均采用独立系统,井下水可分别直排地面。平禹一矿岩溶水补给量较大,疏水降压存在着排水量大、降压目标难以实现的困难,经研究论证,通过采取地面注浆和井下注浆的堵源截流技术,切断岩溶水进入矿井导水通道,可以完全或部分消除岩溶水对二1煤层开采的威胁。经过Ⅰ期(2009—2010年)和Ⅱ期(2013—2014年)2次堵源截流工程施工,矿井涌水量显著减少,特别是Ⅱ期工程实施后,堵水效果明显。通过堵源截流技术在平禹一矿的应用,封堵了充水通道,减少了矿井排水量,降低了矿井生产成本,有效保护了地下水资源,同时保证了矿井带压开采的安全性,具有明显的经济和社会效益。  相似文献   

10.
高压通水道混凝土裂缝及围岩固结止水处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
在高水头压力作用下,承受高压的通水隧道混凝土缝,施工缝及周边围岩裂隙张开,产生水,导致库水流失,影响发电效果。采用EAA环氧补强材料进行化学注浆处理,在工期紧迫、条件复杂的情况下,配以相宜的施工工法,成功解决这一难题,为在特殊条件下承受的高压混凝土裂缝,施工缝,围岩裂隙的加固止水取得经验。  相似文献   

11.
高水压工作面底板注浆加固技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
作为焦作矿区的新建矿井,赵固二矿底板富水性强,水压大,隔水层薄,严重影响工作面安全生产。为了保证工作面安全生产,在简单分析试验工作面概况的基础上,提出了底板加固技术及其具体的技术指标,设计了"分散制浆、细管输浆、双重固管防喷、反复透孔注浆"的超高压注浆方法,直流电法探测结果表明,注浆对底板加固改造效果理想,该成果对高水压工作面注浆加固具有一定的参考价值和指导意义。  相似文献   

12.
赵光荣 《煤》2011,20(4)
以五阳煤矿南丰76采区生产系统受天仓向斜、断层带和陷落柱群等地质构造影响巷道破坏变形严重为背景,介绍了动压巷道围岩变形破坏机理。通过采用注浆与锚杆锚索强力支护综合加固技术,使围岩体结构得到改善,破碎围岩恢复了完整性,承载能力得到有效提高,可锚性增强,能够为锚索提供足够的锚固力。围岩在高应力作用下发生变形的趋势受到锚索制约,并显著提高了围岩抗扰动能力,实现了矿井的安全生产。  相似文献   

13.
大松动圈破碎围岩二次注浆加固试验研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
为解决赵庄煤矿高地应力条件下松软破碎围岩巷道持续变形的问题,通过理论分析、试验模拟和现场观测的手段对二次注浆加固进行研究,基于松动圈理论,采用地质雷达探测技术、深浅孔原位复注浆技术及锚注加固技术,在西翼南回风巷原有的锚网索支护基础上进行了全断面二次注浆加固试验。采用数值模拟以及巷道变形量观测的方法对支护效果进行检验。结果表明:二次注浆加固提高了围岩的整体强度,塑性区大幅减小,形成了复合承载结构,实现了锚固体与破碎围岩共同承载和自承载,可有效解决破碎围岩的持续变形问题。  相似文献   

14.
史海鹏 《山东煤炭科技》2021,(1):34-35,38,44
为有效解决岳城煤矿东轨大巷围岩变形严重、巷道底鼓等问题,提出了"深孔锚索+注浆加固"的深部条件下大巷注浆加固方案,通过现场围岩观测和钻孔窥视等方式,对加固效果进行了现场检验。结果表明:两帮和顶底板平均变形速度均为1 mm/d左右,孔壁在0~1.5 m范围内多处见浆,浆液扩散半径在4 m以上,扩散深度在4.4 m及以上,围岩塑性良好。  相似文献   

15.
综合注浆技术加固高层建筑地基   总被引:1,自引:0,他引:1  
综合注浆技术构筑板桩对高层建筑地基进行顶托加固,是用喷射注浆技术和静压注浆技术结合而成。通过调研和现场试验,提出了喷射注浆中一些喷射参数和新的观点。采用这些试验数据与研究分析的一些论点,应用到北京房修一公司1 ̄#高层住宅楼地基加固实践中,达到预期的良好效果。  相似文献   

16.
为解决城郊煤矿深部高应力软岩硐室的支护难题,针对城郊矿二水平南翼变电所的地质条件,提出在硐室帮顶采用壁后注浆和底板采用预应力注浆锚索的方式进行加固。矿压观测表明,加固修复90 d后,硐室两帮最大移近量为110 mm,顶板最大下沉量为80 mm,底板最大底鼓量为38 mm。断面收敛在设计范围内,支护效果理想,硐室围岩持续大变形得到控制,硐室维护满足矿井安全生产的需求。  相似文献   

17.
水电工程建筑物超高压灌浆是一个全新的课题。天荒坪第二抽水蓄能电站天然落差约730 m,为研究以及探索水工隧洞高水头作用对隧洞围岩的整体性和抗变形能力的影响,在天荒坪PDX1探洞进行压力高达12 MPa的灌浆试验,由于所采取施工方法和措施均较恰当,促使整个灌浆顺利进行,获得了合理的灌浆程序和参数,为高压水头大型混凝土衬砌水道灌浆提供实践依据。  相似文献   

18.
高压喷射注浆作为一种将水力采煤与静压注浆相结合诞生的注浆形式,已成功应用于地质灾害治理、水库大坝及垃圾渗滤液防渗加固等工程中,取得了显著的社会经济效益。从高压喷射流的特性、高压喷射注浆机理、高压喷射注浆形成防渗固结体的影响因素及其防渗性能、高压喷射注浆对地层切割搅拌范围的影响因素、高压喷射注浆对浆材的要求,以及高压喷射注浆常见事故及对策6个方面对高压喷射注浆防渗加固进行了较为全面的探讨,提出了将包括SJP注浆材料、仿生非光滑技术等在内的新技术应用到高喷注浆防渗加固中解决目前存在问题的新思路,是一种有意义的尝试,同时也是切实可行的。  相似文献   

19.
乌江渡水电站扩机地下厂房防渗帷幕工程身处岩溶发育地区,工程地质条件复杂,地质构造以层间错动断层为主,并有部分陡倾角断层发育,岩层受构造挤压强烈,断层、节理、破碎带发育;水平岩溶、垂直岩溶发育。以此工程为例介绍了高压灌浆施工工艺,阐述了岩溶地区高压灌浆过程中出现的特殊问题并提出了处理措施。  相似文献   

20.
在分析古城煤矿围岩地层结构的基础上,进行了岩石力学参数测试和围岩稳定性分类,得出该矿-850水平北大巷属于典型的“不稳定围岩巷道(Ⅳ类)”.同时,为了研究岩石破裂后注浆加固效果,分别采用水泥浆液和马丽散N浆液对峰后岩石试件进行了加固实验.实验证明,试件加固后强度比峰后残余强度可提高0.97~11.2倍.针对不稳定围岩巷道类型采用了“反底拱+注浆锚杆”复合支护方式,并对反底拱结构的支护能力进行了力学分析,通过井下支护效果观测表明,采用复合支护方式可以使围岩支护体形成封闭式结构,从而抑制巷道变形,提高了巷道支护效果.  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