井巷工程ch11竖井设计与施工.ppt
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1、井巷工程,第十一章竖井设计与施工,第一节 概述,第二节 井筒断面设计,第三节 井筒表土施工,第四节 竖井基岩施工,第十一章 竖井设计与施工,第五节 竖井井筒延伸,第一节 概述,根据井田开拓方式的不同,井筒分为立井、斜井和平硐。立井井筒按其用途又分为主井、副井、混合井和风井。主井是专门用作提升煤炭、矿石的井筒,在大、中型矿井,提升容器多采用箕斗,所以主井又常称作箕斗井。副井是用作升降人员、材料、设备和提升矸(废)石的井筒,并常兼作入风井,由于副井采用的提升容器是罐笼,所以副井又称为罐笼井。在同一个井筒内安设有箕斗和罐笼两种提升容器时,该井筒称为混合井。它主要用于小型矿井和老矿井改扩建的延深井。风
2、井尽管有时也安设有提升设备,该井筒仍然按其主要用途命名为风井。,立井井筒的组成自上而下可分为:井颈、井身和井底三个部分(如图所示)。,井颈的深度可为浅表土的全厚,也可为厚表土深度的一部分,一般为1520m。井颈部分的井壁不但需要加厚,而且通常需要配有钢筋。,井颈以下至井底车场水平的井筒部分叫做井身。井身是井筒的主要组成部分。,井底车场水平以下部分的井筒叫做井底。,罐笼井的井底深度一般为l0 m左右;箕斗井井底深度一般为35 75 m;风井井底深度45m。,斜井井筒根据其主要用途通常也分为主井、副井和风井。井筒工程是矿井建设主要连锁工程项目之一。立井井筒工程量一般占全矿井井巷工程量的 5%左右,
3、而工期却占矿井施工总工期的4050%。井筒工程施工的快慢直接影响其它井巷工程、有关的地面工程和机电安装工程的施工。,第二节 井筒断面设计,一、立井筒断面设计,立井井筒断面布置形式,立井井筒横断面形状有圆形和矩形两种。我国煤矿立井井筒横断面都采用圆形。,井筒横断面布置应力求紧凑,也要保证必要的安全间隙,以达到既经济合理又安全的目的。,由于井筒的用途和所采用的设备不同,井筒横断面布置方式是多种多样的。,刚性罐道的布置方式有单侧布置(a,c)、双侧布置(d)和正面布置(b)三种。,钢丝绳罐道的布置方式如图e和f所示。钢丝绳罐道的根数为24根,在大、中型矿井中通常采用四根罐道。四根钢丝绳罐道可布置在提
4、升容器的一侧或布置成四角形。P204,提升容器选择,提升容器的选择是由井筒用途和矿井年产量决定的。专门用作提升煤、矿的容器,通常选用箕斗;用作升降人员、材料、设备、提升矸石的容器选用罐笼。一套提升设备兼作提煤和升降人员用时,应选用罐笼。当一个井筒装有两套提升设备时,提煤容器选用箕斗,而升降人员的提升容器仍选用罐笼。提升容器的大小应通过具体计算来确定,也可以参照下表,p206,井筒装备,1罐道梁,罐道梁是为安设罐道、梯子间、管路和电缆等装备用的,立井井筒采用刚性罐道时,在井筒内需设罐道梁。,罐道梁每隔一定距离布置一层,一般采用金属材料。罐道梁按截面形式分有工字钢罐道梁、型钢组合空心罐道梁、整体轧
5、制的封闭空心罐道梁和异形罐道梁等,见左图。罐道梁的型号应该用计算方法来确定,也可以按经验选择,如表12-2所示。罐道梁与井壁的固定方式有梁端埋入井壁和用锚杆固定两种。,2罐道 罐道是提升容器在井筒中运行的导向装置。,木罐道 木罐道只是在用普通罐笼升降人员和材料设备,而又采用普通断绳保险器时才被采用。要求木罐道木质致密坚固,一般用强度较大的松木,并且要进行防腐处理。,钢轨罐道 通常采用的钢轨罐道是38kg/m钢轨,也有采用43kg/m钢轨的。每根钢轨的标准长度为12.5m,考虑到井筒内冬夏温差,钢轨接头处须留有4.5的伸缩缝。安装罐道时,每根钢轨罐道卡在四层罐道梁上,钢轨罐道与工字钢罐道梁之间的
6、连接,采用特制的罐道卡子和螺栓固定如图11-4所示。,型钢组合罐道 型钢组合罐道是由槽钢加扁钢焊接成的矩形空心罐道。组合罐道与罐道梁间的连接方式如图11-5所示。,钢丝绳罐道 目前使用的钢丝绳罐道有普通钢丝绳、密封钢丝绳和异形股钢丝绳三种。,钢丝绳罐道的固定有两种方式:一种是上端固定在井架的托梁上,下端在井底内挂以重锤拉紧,这种固定装置要求有较深的井底,井底水窝内的淤泥应及时清理,否则淤泥将托住重锤使罐道绳松弛,造成提升容器的碰撞事故。另一种是将钢丝绳罐道的下端固定在井底内,而将上端在井架托梁上用液压千斤顶拉紧。,为了保证提升容器运行平稳和提升工作安全,罐道绳必须具有一定的拉紧力和刚度。,3其
7、他隔间,井筒断面内还有梯子间和管路电缆间。梯子间是矿井井下经立井井筒通往地面的一个安全出口。梯子间的梯子多采用折返式布置,如图11-6所示。,管路电缆间,主要安设有排水管、供水管、压气管和各种电缆。,确定井筒断面尺寸 井筒断面尺寸主要指井筒直径。根据选定的井筒横断面布置方式,提升容器的规格和数量。罐道规格、梯子间和管路电缆间的尺寸,以及根据预选的罐道梁型号和有关的安全间隙确定井筒净直径。,1井筒直径确定步骤如下:,1)根据井筒用途和所采用的提升容器,选择井筒装备的类型,确定井筒断面布置形式。2)根据所选用的井筒装备类型,初步选定罐道梁规格和罐道规格。3)根据提升间、梯子间、管路和电缆的布置与尺
8、寸,以及矿山安全规程规定的安全间隙(表12-3),用图解法或解析法求出井筒净直径的近似值,然后按设计规范的规定,当井筒净直径小于6.5m时,以0.5m进级确定井简净直径。一般以0.2m进级确定。4)根据初步确定的井筒净直径,验算罐道梁和罐道。,5)根据验算结果进行必要的调整,重定安全间隙。,2通风校核 对根据提升容器和井筒装备确定的井筒净直径,必须按照矿山安全规程的要求进行通风速度校核,要求井筒内的风速不大于允许的最高风速,即:,式中 v通过井筒的风流速度,m/s;S0井筒通风有效断面面积,井内设有梯子间时S0=S-A,不设梯子间时S0=0.9S;S为井筒净断面面积,;A为梯子间断面面积,A取
9、2.0m2;Q通过井筒的风量,m3/s;vmax井简中允许的最高风速,m/s。,煤矿安全规程规定:升降人员和物料的井筒,vmax=8m/s;专为升降物料的井筒,vmax=12m/s;无提升设备的风井,vmax=15m/s。验算结果v vmax时,井筒净直径应该适当加大。,3井筒掘进断面尺寸 井筒掘进断面尺寸包括井筒净断面尺寸与永久支护厚度。,井筒永久支护的设计,首先是确定井壁结构,然后确定井壁厚度。目前常用的井壁结构包括砌块井壁(料石、砖、混凝土)、整体浇筑式井壁(混凝土、钢筋混凝土)、锚喷井壁、装配式井壁(弧板地面制成、井下装配、壁后注浆)和复合井壁(两层以上井壁组合)。采用现浇混凝土、混凝
10、土预制块和料石井壁时,可按表11-4选取井壁厚度。对于砌块井壁 还需加上100 的壁后充填厚度。,第三节 井筒表土施工,立井井筒穿过的表土层,按其掘砌施工的难易程度分为稳定表土层和不稳定表土层两种。稳定表土层就是在井筒掘砌过程中,井帮易于维护,用普通施工方法能够顺利通过的表土层,其中包括含非饱和水的粘土层、含少量水的砂质粘土、无水的大孔土和含水量不大的砾石层等。不稳定表土层是在井筒掘砌过程中,井帮很难维护,用普通施工方法不能通过的表土层,其中包括含水砂土、淤泥、含饱和水的粘土、浸水的大孔土和含水量较大的砾石层等。根据表土的性质及其所采用的施工设施,井筒表土施工方法可分为普通施工方法和特殊施工方
11、法两大类,一、井筒表土普通施工法,砌筑锁口,1木质临时锁口,如图11-10所示。,2临时钢结构锁口,(图11-11)。,3永久混凝土锁口。,施工,1井圈背板普通施工法 人工或抓岩机出土,下掘一小段后(空帮距不超过1.2m),然后用井圈、背板临时支护,掘一小段后(一般不超过30m),再由下向上拆除井圈、背板,然后砌筑永久井壁。如此,周而复始,直至基岩。这种方法适用于较稳定的土层。如图12-12。,2吊挂井壁施工法 用于稳定性较差的土层中的一种短段掘砌施工方法。段高一般0.51.5m。采用台阶式或分段分块,并配以超前小井降低水位的挖掘方法(图11-13)。为防止井壁拉裂或脱落,在井壁内设置钢筋,(
12、图11-14)。,吊挂井壁施工法可用于渗透系数大于 5 m/d,流动性小,水压不大于0.2MPa的砂层和透水性强的卵石层,以及岩石风化带。,吊挂井壁施工法使用的设备简单,施工安全。但工序转换频繁,井壁接茬多,封水性差。故常在通过整个表土层后,自下而上复砌第二层井壁。为此,需按井筒设计规格,适当扩大设计断面。,3板桩法 对于厚度不大的不稳定表土层,在开挖之前,可先人工或打桩机在工作面或地面沿井筒荒径(井筒周边外缘)打入一排密集的板桩,形成一个密封的圆筒,用以支承井壁,在它的保护下进行掘进。,板桩材料可采用木材和金属材料两种。木板桩用于厚度为36m的不稳定表土层。金属板桩可根据打桩设备的能力条件,
13、适用于厚度810m厚的不稳定土层,与其它方法相结合,应用深度更大。如图11-15。,提升方式,1汽车起重机。适用于井筒深度尚未超过30m的情况下,只能采用很小的吊桶,运行速度很慢。,2三角架。它是一种用于井筒深度未超过20m的情况下,效率低,设备简单,使用方便。三脚架构件可用圆木,也可用钢管,还有用双面三角架,3简易井架与小绞车提升 从简易井架的外形可分为人字形、帐幕式、一面坡、龙门架等几种。它们配以小绞车和小吊桶,可用于井简深度在2050m范围内的表土施工,4、标准凿井井架,表土施工的提升方式与施工程序是密切关联的,在选择时应同时考虑。它们的确定主要取决于地质条件和施工方法,一般可分为以下几
14、种情况:利用简易设备施工;直接利用凿井井架施工;先利用简易设备后利用凿井井架等方法。,二、井筒表土特殊施工法,1冻结法,冻结法凿井就是在井筒掘进之前,在井筒周围钻冻结孔,用人工制冷的方法将井筒周围的不稳定表土层冻结成一个封闭坚固的冻结圈(图11-20),防止水或流砂涌入井筒,然后在冻结圈的保护下进行掘砌工作。待井筒掘砌到预计深度后,进行拔冻结管和充填,最后解冻。,1)钻冻结孔,为了形成冻结圈,首先要在井筒周围钻一定数量的冻结孔,以便在孔内安装带底锥的冻结管和底部开口的供液管。冻结孔一般等距离地布置在与井筒同心的圆周上,冻结孔间距一般为0.9 1.3 m,孔径为 200 250,孔深应比冻结深度
15、大510m。我国常用红500型、红旗油压650型和TXB-A型旋转式钻机钻冻结孔,对钻孔的要求是,终孔直径要比冻结管管箍外径大1025,钻孔偏斜率应小于5%。,2)冻结(1)制冷过程 整个制冷过程包括三个循环系统,即氨循系统、盐水循环系统和冷却水循环系统,如图11-21所示。,(2)冻结方案 冻结方案有一次冻全深、局部冻结、差异冻结和分期冻结等几种。一次冻全深方案的适应性强,应用广泛;局部冻结就是只在局部涌水部位进行冻结;差异冻结又叫长短管冻结,即冻结管有长短两种间隔布置;分期冻结是当一次冻结深度很大时,为了避免使用过多的制冷没备而将全深分为数段(通常分为两段),从上而下依次进行冻结。,(3)
16、冻结段井筒掘砌 采用冻结法施工,井筒的开挖时间要选择适时,即当冻结壁已形成而又尚未冻至井筒范围以内时最为理想,此时,既有利于掘进又不会造成涌水冒砂事故。但是,在冻结井筒掘进过程中很准保证处于理想状态,往往整个井筒被冻实,对于这种坚硬的冻土也耍采用钻眼爆破法进行掘进,有条件时也可采用冻土掘进机掘进。冻结井壁一般都采用钢筋混凝土或混凝土双层井壁,外层井壁的厚度一般为400,它是随着掘进而砌筑的。内层井壁一般厚600,它是在通过冻土段后自下而上一次砌到井口。,2钻井法 钻井法凿井,通常是利用大型回转式钻机,将井筒分次扩孔钻成或是全断面一次钻成。,1)钻进,钻进方式多采用分次扩孔钻进,即首先用超前钻头
17、一次钻至井筒全深,而后分次扩孔,如图11-22所示。,2)泥浆洗井护壁,使刀具始终直接作用于未破碎的岩石面上。泥浆的另一个重要作用就是护壁。泥浆的护壁作用,一方面是借助本身的液柱压力平衡地压;另一方面是在井帮上形成泥皮,堵塞裂隙,防止片帮。,3)沉井和壁后充填,3沉井法 沉井法,就是在设计的井筒位置上构筑带刃脚的沉井井壁,而后在其保护下挖土,井壁随着掘进面下沉,同时在地面上相应地砌筑接高井壁。这种沉井方法通常称做沉井法。,为了增加沉井的下沉深度,可采用在沉井上加外荷载的办法使之强制下沉,这种沉井方法通常称做强制沉井。,从施工情况来看,泥浆护壁淹水沉井法具有很大的优越性,在国内外用得都比较成功。
18、,沉井法分为:淹水沉井和普通沉井2种。沉井时的破土方法有高压水破土和钻机破土两种,第四节 立井基岩施工,一、钻眼爆破工作,钻眼设备,钻眼通常采用手持式凿岩机,近几年已开始使用伞形钻架(图12-26)。,爆破工作,1炸药和起爆器材的选择 在立井施工中,工作面常有积水,要采用抗水岩石炸药、水胶炸药和硝化甘油炸药。,起爆器材通常采用国产8号秒延期电雷管,毫秒延期电雷管和导爆管索。放炮电源多采用交流电源,但电压不得超过380伏。在有瓦斯或煤尘爆炸危险的井筒内,必须采用煤矿安全炸药和瞬发电雷管。使用毫秒延期电雷管时,最后一段的延期时间不得超过130毫秒。,2爆破参数的确定 炮眼深度是根据岩石性质、凿岩爆
19、破器材和循环劳动组织等因素决定的。当前在立井井筒施工中,炮眼的深度以浅孔或中深孔(2.03.5m)为宜。炸药消耗量是根据岩石性质、井简断面大小和爆破要求等因素决定的。确定炸约消耗量的方法,可采用工程类比法或是根据矿山井巷工程预算定额选取,立井井筒基岩施工炸药和雷管消耗量定额如表11-6所示。,表11-6 立井基岩施工炸药和雷管消耗量定额 10m,炮眼布置在圆形断面的井简中,炮眼都按同心圆周布置。掏槽方式可采用直眼掏槽或锥形掏槽。炮眼数目和布置圈数是由具体的爆破条件决定的。若采用光面爆破,周边眼间距E为400600;周边眼与辅助眼圈间距(即最小抵抗线)E/M M为周边眼密集系数一般为0.81.0
20、;辅助眼圈距和辅助眼间距,一般为0.70.9m,掏槽眼圈径和眼距,可由掏槽方式和岩石性质决定。图12-27为万年风井炮眼布置,主要爆破参数如下表。,采用光面爆破时,为了取得比较好的光爆效果,周边眼应采用2025的小直药卷或采用一般药卷不偶合缓冲间隔装药结构。,立井掘进中的联线方式多采用并联。若一次起爆的雷管数较多,采用并联不能满足准爆电流要求时,可以采用串并联或并串联。,装药、联线和放炮工作,必须严格遵守煤矿安全规程的有关规定。,二、装岩提升,装岩工作 目前已普遍采用抓岩机装岩,实现了装岩机械化。,提高抓岩生产率是缩短装岩提升工序时间的重要途径,在施工中应泣急下列几点:1注意机械维修保养,使它
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