复杂地质条件下的立井井筒基岩段注浆防治水技术
赵楼煤矿风井井筒基岩段含水层多、涌水量大,且多为高角度裂隙水。井筒基岩段掘砌施工中,采用工作面预注浆和壁后注浆相结合的方法封堵涌水,最终将井筒总涌水量降到了3.97m3/h,取得了良好的效果。
浅谈复杂地质条件下斜井筒注浆防治水技术
河南煤炭建设集团新田工程项目部在新田煤矿主、副斜井井筒施工中,面对2个井筒同时突水、突水量大、岩溶裂隙非常发育、无规律可循、地质条件复杂、施工难度大等难题,认真研究了贵州特殊复杂的地质条件,采取不同条件下的不同注浆方案,成功治理了水患,并安全穿过了井筒石灰岩岩溶裂隙承压含水层段。
复杂地质条件下立井井筒施工技术
在立井井筒施工中,地质条件是决定施工难易程度的重要因素。在极其复杂的地质条件下,采取相对应的施工技术是实现井筒安全、优质、高效掘砌的前提。介绍了金黄庄矿井复杂地质条件下风井施工所采用的技术,对类似井筒的施工具有借鉴意义。
复杂地质条件下冻结法井筒施工
通过对淮南矿区某矿井筒的施工,总结了复杂地质条件下冻结法施工,为以后相关地质条件下快速建井找出了新路子。
复杂基岩条件大段高高压超前预注浆井筒防治水技术
根据井检孔揭露基岩水文地质特征,对岩层竖向裂隙发育、横向联通较差的砂岩高承压含水层和构造破碎的复杂基岩段采用压入式、井上下结合方法进行大段高高压超前预注浆,采用径向和切向倾角注浆钻孔消除控制范围内"竖向裂隙盲区",提高预注浆效果,构建井筒"隔水帷幕层",既加固了"破碎基岩",又消除了涌水给井筒施工带来的安全隐患,实现了"强基岩、干井筒"快速施工。
复杂地质条件下立井长钻孔一次穿透技术
复杂地质条件下立井长钻孔一次穿透技术是利用小型坑道钻机在井筒内施工-90°的长钻孔,穿过井筒未揭露的岩石层位到达预计贯通点,利用钻孔将含水层中的水量疏导至井下巷道内的一种技术。淮北矿区地质条件较为复杂,北部闸河矿区瓦斯较低,但资源枯竭。南部矿区瓦斯较高,断层发育,多为突出矿井。煤层埋藏较深,普遍回采范围在-300m~-1000m之间,以中厚煤层为主,缓斜煤层为主。主要可采煤层为3、7、8、9、10煤层,其中8煤煤层煤质松软、瓦斯较大、喷孔严重,钻孔施工喷孔时产生大量煤岩粉。个别矿区受火成岩侵入影响,瓦斯含量大、喷孔严重,如海孜煤矿、杨柳煤矿,瓦斯治理工程量非常大。淮北矿业集团公司高度重视,不断寻求瓦斯治理途径,集合淮北矿区的实际情况提出了\"钻、割、冲、运\"一体化技术,提高瓦斯治理效率、效果。
复杂地质条件下立井长钻孔一次穿透技术
复杂地质条件下立井长钻孔一次穿透技术是利用小型坑道钻机在井筒内施工-90°的长钻孔,穿过井筒未揭露的岩石层位到达预计贯通点,利用钻孔将含水层中的水量疏导至井下巷道内的一种技术。淮北矿区地质条件较为复杂,北部闸河矿区瓦斯较低,但资源枯竭。南部矿区瓦斯较高,断层发育,多为突出矿井。煤层埋藏较深,普遍回采范围在-300m~-1000m之间,以中厚煤层为主,缓斜煤层为主。主要可采煤层为3、7、8、9、10煤层,其中8煤煤层煤质松软、瓦斯较大、喷孔严重,钻孔施工喷孔时产生大量煤岩粉。个别矿区受火成岩侵入影响,瓦斯含量大、喷孔严重,如海孜煤矿、杨柳煤矿,瓦斯治理工程量非常大。淮北矿业集团公司高度重视,不断寻求瓦斯治理途径,集合淮北矿区的实际情况提出了\"钻、割、冲、运\"一体化技术,提高瓦斯治理效率、效果。
复杂地质条件下立井井筒施工技术研究
在复杂地质条件下立井井筒的施工过程中,地质条件决定了施工的难易程度。在这样的实际情况下,采取科学合理的施工技术是实现井筒安全、优质、高效掘砌的前提。本文在分析调研的基础上,探索了立井井筒施工方式的选择,在此基础上研究了复杂地质条件下立井井筒施工可以采用的一些技术,这对实际工程中立井井筒的施工有较强的借鉴意义。
特殊赋水条件下立井施工防治水技术
在井筒掘砌过程中会揭露不同的含水层,针对地下水在岩层中赋存的不同情况,应采取不同的注浆材料和注浆工艺进行注浆堵水。结合工程实例,阐述了工作面预注浆对特殊赋水条件下大涌水井筒施工防治水的经验,并介绍了化学浆液在细微裂隙和孔隙发育含水层中注浆堵水的技术措施。
复杂地质条件下化学注浆固管技术的应用
古汉山矿瓦斯大、水大、矿压大,在钻探施工中,经常出现钻孔未到终孔位置时上部套管便在强大压力下断裂的现象,又因孔内出水量较大,采用一般方法难以迅速将套管周围空间及围岩裂隙固结牢固。采用双液化学浆对注浆管环状空间及围岩裂隙加固,具有快速高效、充填均匀、结石体稳定性好等优点,效果良好。
煤矿立井井筒不同地质条件注浆防治水材料的应用
以注浆防治水材料的应用为研究对象,着眼于不同地质条件下,煤矿立井井筒作业的开展,就其对于不同地质条件注浆防治水材料的应用展开了分析研究,结果表明选取综合性能最佳的注浆防治水材料够达到防治水害的目的。
复杂地质条件下的山地工程
山地工程的建设将产生大量的挖、填方边坡,需要进行分析和治理。影响边坡稳定性和治理措施最直接的因素是场地规划和地质条件,可以通过合理的场地规划来控制边坡工程的治理措施和投资。通过对一复杂地质条件下边坡工程的分析研究和治理,阐述了场地规划在边坡工程中的重要作用及二者间的相互影响、相互制约关系。
复杂水文地质条件下组煤开采防治水技术研究
复杂水文地质条件下组煤开采防治水技术研究——扬村煤矿下组煤16上、17煤开采受到底板本溪组十四层灰岩和奥陶系灰岩含水层的严重威胁,仅二、四、六采区受水威胁的有效可采储量即达477万吨。通过对扬村煤矿下组煤开采条件下底板十四灰和奥灰水突水的危险性分析...
复杂地质条件下深大基坑降水技术
深大基坑施工时,需对基坑进行降水,通过对基坑内设置降水井,在基坑外设置回灌井的方案,使基坑水位得到有效的控制,保证深大基坑开挖的顺利进行。
复杂地质条件下隧道洞口段的施工
在浅埋、偏压、围岩破碎等复杂地质条件下的隧道洞口段施工,经常会出现洞口坍塌,甚至造成洞顶山体滑坡,主要原因是对地质情况认识模糊,施工方法不当,机具设备、材料选用达不到质量要求。以楚雄至大理高速公路九顿坡隧道上行线进口为例,对复杂地质条件下洞口段的施工技术进行探讨。
复杂地质条件下超深渗水竖井施工技术浅析
新疆ks9项目竖井设计井深达687m,衬砌后净直径d=7.2m,竖井岩性以花岗岩为主,施工前地勘资料显示竖井总涌水量为5.6m~3/h。实施阶段,在竖井施工至227m井深时竖井总涌水量已达到8.2m~3/h。渗水持续增加导致竖井施工困难。针对该工程实际情况,ks9竖井施工采取\"堵排\"结合的方式治理井筒渗水,取得了较好的效果。
复杂地质条件下深井断层涌水综合治理技术
为了有效治理某深井矿山因穿越断层造成的巷道涌水,保证矿山安全生产,采用探地雷达与钻探相结合的方法对涌水区域进行综合探测,对含水区域分布情况进行了研究,将巷道涌水区域自顶板向上依次划分为顶板空洞区、导水断裂带和富水破碎区。在此基础上,提出并实施了"帷幕注浆截流+浅部注浆加固+深部逐层引流注浆"的治理方案,先实施帷幕注浆构筑止浆层,再进行浅部注浆加固围岩,最后进行深部逐层引流并注浆。结果表明:该方案能有效封堵巷道断层涌水,减水率达99.2%,且治理后围岩完整性及稳定性较好,达到预期目标。
复杂地质条件下的地基处理技术
复杂地质条件下的地基处理技术——结合某工程实例,从工程特点、土围堰、支护帷幕桩、降水、排水等方面对该工程地基处理技术进行了详细的介绍,对类似工程的施工具有很好的参考价值。
复杂地质条件下的地基处理技术
结合某工程实例,从工程特点、土围堰、支护帷幕桩、降水、排水等方面对该工程地基处理技术进行了详细的介绍,对类似工程的施工具有很好的参考价值。
复杂地质条件下的顶板支护技术
本文主要对复杂地质条件下的顶板支护技术进行分析,总结了这种技术的作用,通过某一地质施工工程,分析其顶板支护的运用情况,详细阐述了支护的参数、原理、效果和注意事项,希望这些内容能为相关人员提供参考。
复杂地质条件下隧道竖井施工技术
针对大瑞铁路高黎贡山隧道1号竖井主、副井井筒复杂地质条件特征和现场实际情况,采取特殊地层施工方法,选择与施工方案和工艺配套、并与施工队伍素质相匹配的机械化配套设备组织快速施工,成功地通过各种复杂地层。
复杂地质条件下风机塔筒基础设计
风机塔筒基础设计是风电场土建设计中的重要内容。由于风机塔筒作为高耸构筑物,其基础的设计有别于其它常规建、构筑物,其受力特点也有别于其它高耸构筑物。因而在复杂地质条件下,基础方案的合理与否对工程的安全性及经济性至关重要。结合实际工程设计,探讨了在复杂地质条件下风机塔筒形式的确定及地基基础的处理方法。
立井井筒施工综合防治水技术
根据平顶山砂岩埋藏浅、大气降水补给强、含水量大、纵向细微裂隙极其发育、横向裂隙不发育且间隙小,给治水带来很大困难的特点,结合平煤四矿三水平进风井的施工,总结出了\"探、堵、引、挡、排、截、封\"的综合防治水技术,解决了影响施工安全、施工进度及工程质量的水害问题。
复杂地质条件下基础工程的造价控制
基础对整个工程造价的影响起着举足轻重的作用,而基础造价存在很多难以控制的影响因素。通过对影响因素的分析,针对性地浅谈基础造价的控制方法和手段。
复杂地质条件下某厂房基础选型分析
针对南京某工业厂房复杂的地质条件,对该建筑物主厂房的基础选型进行了多方案的技术经济分析、对比后,设计采用人工挖孔桩基础,施工无振动、无噪声、无泥浆污染,且节省了投资,缩短了工程工期,取得了良好的效果。
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职位:MIDAS岩土软件销售工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林