多采用全断面挖掘法、阶梯式环挖掘法或分块对称挖掘法。遇有坚硬土层或卵砾石时,可采用分次浅眼松动爆破 。
根据表土层的稳定程度和施工工艺的不同,表土普通施工方法有:
(1)井圈背板施工法
在作好的锁口盘上竖立掘进并架,分井段掘砌交替作业,每个井段自上而下掘进。同时用井圈背板临时支护井壁,然后自下而上砌筑永久井壁。本法工艺简单、安全。
(2)吊挂井壁法
采用0.5-1.0m小段高,随掘随砌混凝土并壁,无需临时支护。在上段井壁内,埋设有竖向吊挂钢筋,用以承担下段井壁重量。本法井口布置和工序简单,工作条件好,便于作业;但井壁接茬多,需二次复砌井壁。
(3)吊挂井壁与斜板桩混合施工法
在稳固的表土中,如果含有距地表浅且薄的不稳定流砂或淤泥层等,可将斜板桩法与吊挂井壁法结合起来甲并在掘进工作面挖超前小井降低水位配合施工。
竖井表土普通法施工是指在稳定或不稳定表土层中不采用特殊技术进行竖井掘进和支护的作业。表土层浅,稳定性好。含水量小或渗透性弱时。可采用普通法施工。否则,采用特殊法施工。表土层施工前,要砌筑临时锁口。吊挂临时支护或砌筑永久锁口,安装井盖,防止地面水流人井内。在施工中采取工作面排水、井帮截水、地面防水等措施,以保待井帮土体的稳定性 。
根据井深、井径、提升机能力和表土承载力来选择,主要有简易人字架提升、三角架提升(分单双两种三角架)、龙门架提升(分单双两种龙门架)、汽车起重机提升和直接用掘进大井架提升等5种提升方法。
合理确定地下矿竖井开拓的井口地面建筑物、构筑物、运输线路、工程管线的平面和竖向位置口竖井并口场地的工业设施随竖井的功能、提升设备、容器类型而有所不同,分别设有提升机室、井塔或井架、矿仓(或带式运输机接破碎站和选矿厂)、窄轨铁路车场及外运线路、道路、空压机站、变配电站、锻钎机间、机车矿车及其他修理设施、木材和钢筋混凝土支柱加工间、仓库、堆场、水泵站或高位水池以及各种工程管线。此外,还有办公楼、浴室和更衣室,矿灯房、食堂、锅炉房、医务室等行政福利设施。
竖井场地总平面布置除遵循矿山工业场地总平面布置原则外,对于难于完全消除噪声的车间与提升机室之间应相隔一定距离,以保证提升机信号不受干扰。当竖井兼有井下进风功能时,场地内的木材和钢筋混凝土支柱加工间、有自撼发火的废石堆、锅炉房及炉渣场,应布置在隔离井口主要风向下风侧80m以外。场地的平土面积要满足竖并施工设备安装和必要的材料堆放场的需要。场地的平土标高必须在当地历史最高洪水水位3m以上。当地形陡峻时,场地竖向可采用台阶式布置、以减少工程数量 。
目前我国煤矿斜井施工通过较薄流沙层一般采用大揭盖、疏干、板桩法等方法,遇到中厚和厚的流沙层时,这些方法就难以通过。冻结法、帷幕法等在技术上是可行的,但工艺复杂,技术要求严格,需大型设备,工期长,成本高。因此,对于冲积层较浅且含有较厚的流沙层的斜井施工...
针对以冻结法为例谈一谈具体矿区中超厚表土层普通凿井法中存在的技术性难题,对解决的途径进行进一步的分析,采用信息化施工方法实时监测凿井过程,对实际施工过程中井壁的受力情况进行实时监控,并进行信息反馈,通过信息反馈及时的对施工参数进行调整,这对施工进度和安全施工以及经济效益的提高都具有十分重要的指导性意义,希望本文的研究可以为相关施工环境中技术性难题的解决提供一些帮助。
斜井表土施工是指在表土段内的料井掘进作业。斜井井口段多建在表土和风化岩层中,井口段的长度视表土层的厚度和斜井的倾角而定,通常将井口段延伸到基岩内3-5m。斜井井口段的施工方法随表土层性质、地表地形、斜井倾角、井口段形式不同而异。当并口位于山丘或丘陵地带时,可利用天然的山岗和山崖。施工比较简单。井口的露天工程量也小。当井口位于平坦地带时,表土层一般较厚,顶板不易维护。为保证施工安全和掘砌质量,在井口段施工时,先挖井口坑再进行井口段的掘进。待完成井口段永久支护后,再将表土回填夯实 。
竖井施工过程中的测量工作。主要是给定竖井掘进中线和高度。
斜井井口段以下表土施工方法,可根据表土性质,地下水情况、井筒倾角和断面大小等因素来选择。表土稳定和井筒断面较小时,可全断面一次掘进,井筒断面较大时,可采用导硐法掘进;当表土稳定性较差时可用板桩法掘进,此法是将板桩沿井筒顶板与两帮先后依次打入,形成超前于工作面的支护。板桩一般长约2m,每掘0.5-0.8m架设临时支护,每掘进2-3m进行永久支护。在不稳定、涌水量大的地层中,可采用沉井法、降低水位法、混凝土帷幕法和冻结法等特殊施上方法 。