朱集矿主井冻结壁和井壁结构设计 土木建筑学院毕业设计(土木矿井) 毕业论文.doc
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1、朱集矿主井冻结壁和井壁结构设计A FREEZE ON THE MAIN SHAFT AND THE SHAFT WALL STRUCTURE DESIGN OF ZHUJI COAL MINE摘 要本设计的主要任务有两个,既朱集矿主井的冻结壁和井壁结构设计。设计内容一共分为四章,分别为:第一章主要介绍国内外冻结壁和井壁结构设计的发展历程,包括:设计理念的形成、实践,在我国的的引进发展,和对更深层次设计思想的探索等。第二章主要介绍朱集矿的工程概况,水文地质概况,和主井的主要技术参数,为而后的设计提供必要的数据储备。第三章是主井的冻结壁设计,主要包括:冻结壁厚度的计算,冻结壁平均温度的计算。冻结壁
2、厚度的计算,主要是从表土段土层中选出三段控制其厚度的土层,然后采用多姆克第三、第四强度理论和经验公式计算结果的平均值,来比较得到。冻结壁平均温度的计算,主要是利用体平均温度的计算方法,由于体平均温度计算公式是适用在单排管冻结下的,而实际主井的冻结方案是三排管的差异冻结,因此最后的计算平均温度与实际设计平均温度有出入。第四章是主井的井壁结构设计。主要设计理念是采用双层复合井壁,内层井壁按承受水压力计算,外层井壁按承受冻结压力计算,全井筒按水土压力校核。确定井壁厚度,主要是根据井筒地质柱状图,把表土段土层分成三层,每一层又按内外层井壁各自承受的力分别计算出相应的井壁厚度。然后是井壁的稳定性、强度验
3、算以及配筋计算等,主要计算内容有:井壁环向稳定性的验算,内外层井壁环向配筋的计算和按吊挂力计算的外层井壁的抗裂验算和竖向抗拉钢筋的配筋计算。关键词:立井、冻结壁设计、内层井壁,外层井壁,设计。 A FREEZE ON THE MAIN SHAFT AND THE SHAFT WALL STRUCTURE DESIGN OF ZHUJI COAL MINE ABSTRACTThis design has two main design task is not only the Chinese set of freeze wells mine shaft wall and the structur
4、al design. Chapter I: at home and abroad to introduce a freeze on the main shaft wall and the structural design of the development process, including: the formation of design concepts, practice, in the introduction of Chinas development, and a deeper exploration of design ideas. Chapter II: mainly m
5、ining projects Zhu Overview, hydrological geology, and the main shaft of the main technical parameters for the design and then provide the necessary data on reserves. Chapter III: is the main shaft of the frozen wall design, including: a freeze on the calculation of wall thickness, freezing the calc
6、ulation of the average temperature of the wall. A freeze on the calculation of wall thickness, mainly from the topsoil layer selected paragraph three of the soil to control its thickness, and then used dome third, fourth strength theory and the empirical formula for calculating the average of the re
7、sults to be compared. A freeze on the calculation of the average temperature of the wall, the main body is to use the method of calculating the average temperature, average body temperature as a result of the calculation formula is applicable to freeze in a single row under control, but the actual f
8、reezing of the main shaft is the difference between the three pipes to freeze, so the final the calculation of average temperature and average temperature is different from the actual design. Chapter IV: is the main shaft of the wall structure design. The main design concept is the use of double-lay
9、er composite wall, the inner wall by water pressure to bear, the outer wall by the freezing of the pressure to bear, the whole shaft by checking the pressure of water and soil. Determine the wall thickness, are mainly based on the geological column shaft, the surface soil layer is divided into three
10、 paragraphs, each layer of wall and floor in accordance with their respective internal and external forces were calculated under the corresponding wall thickness. Then the stability, strength and reinforcement of checking the calculations, are: Central to the stability of wall checked, both inside a
11、nd outside the ring wall to the reinforcement layer of calculation and calculation by the hanging wall of the outer layer of the anti - Checking and vertical split tensile steel reinforcement of the calculation.KEYWORDS: shaft, frozen wall design, the inner wall, outer wall design.目录摘 要IABSTRACTII引言
12、1第一章 国内外冻结壁和井壁设计现状概述21.1 我国建井发展概况21.2 国外冻结法凿井的研究现状21.3 我国冻结法立井施工技术发展历程31.4 井壁结构概况41.5 我国井壁结构型式和冻结井壁的发展概况51.6 国外冻结井壁发展概况71.7 我国现阶段井壁设计方法及工艺71.8 深井施工需要研究的几个课题91.9 设计研究中存在的一些问题10第二章 朱集矿主井设计概况122.1 井筒概况122.2 地质概况122.2.1水文地质122.2.2 环境地质16第三章 朱集矿主井冻结壁设计213.1 冻结方案的选择223.2 冻结壁厚度的计算223.3 冻结壁平均温度的计算253.4 钻孔施工
13、26第四章 朱集矿主井井壁设计324.1 计算原则324.2 确定井壁厚度324.3 井壁环向稳定性验算354.4 井壁圆环受均压时的强度验算和内外层井壁配计算364.5 按吊挂力计算外层井壁竖向钢筋及抗裂验算40结论44参考文献45致谢46引言在我国煤炭相对于石油、天然气属资源属于比较丰富的能源,在一次能源结构中占70%左右。我国煤炭资源埋藏深度在10002000m的约占总储量的53.2%。随着我国国民经济建设的迅猛发展和人民生活水平的不断提高,对能源需求越来越大。目前,我国能源仍有70%依赖于煤炭。我国煤炭资源丰富但煤炭生产的缺口很大,煤炭深部资源开采问题日益突出,建设一批新的大型、特大型
14、矿井已是我国经济建设和发展的必须。因而冻结钻井等凿井法成为我国建井发展的必然课题,然而虽然许多凿井法已有多年的发展历程,各种技术难题也在不断完善,但仍存在着许多难以克服的技术难点。本设计的主要研究了建井工程中的两大课题冻结壁和井壁结构设计。文中:主井的冻结壁设计;主要包括:冻结壁厚度的计算,冻结壁平均温度的计算。冻结壁厚度的计算,主要是从表土段土层中选出三段控制其厚度的土层,然后采用多姆克第三、第四强度理论和经验公式计算结果的平均值,来比较得到。冻结壁平均温度的计算,主要是利用体平均温度的计算方法。主井的井壁结构设计;主要设计理念是采用双层复合井壁,内层井壁按承受水压力计算,外层井壁按承受冻结
15、压力计算,全井筒按水土压力校核。确定井壁厚度,主要是根据井筒地质柱状图,把表土段土层分成三层,每一层又按内外层井壁各自承受的力分别计算出相应的井壁厚度。然后是稳定性、强度的验算和配筋的计算等,主要有:井壁环向稳定性的验算,内外层井壁环向配筋的计算和按吊挂力计算的外层井壁的抗裂验算和竖向抗拉钢筋的配筋计算。第一章 国内外冻结壁和井壁设计现状概述1.1 我国建井发展概况我国煤炭相对于石油、天然气属资源赋存比较丰富的能源,在一次能源结构中占70%左右。我国煤炭资源埋藏深度在10002000m的约占总储量的53.2%。随着我国国民经济建设的迅猛发展和人民生活水平的不断提高,对能源需求越来越大。目前,我
16、国能源仍有70%依赖于煤炭。煤炭生产的缺口很大,煤炭深部资源开采问题日益突出,建设一批新的大型、特大型矿井已是我国经济建设和发展的必须。20世纪90年代中期以来,深井建设的平均深度有加速增长的趋势,根据不同时期前5位深井平均的深度统计,70年代为583.6m,80年代为615.4m,90年代前5年为679.5m,后5年为815.3m。进入 21世纪,开始了几个千米井的兴建,我国新建深井平均深度已超过千米。但在新井建设中,首先面临着井筒穿越深厚不稳定表土地层的技术难题。尤其在山东、安徽、河南、河北等省,表土覆盖层较薄的煤田已经开采,新建矿井的煤层都处于深厚表土地层的覆盖之下。例如淮南地区丁集矿5
17、30m、顾北矿463m、板集矿580m、口孜东590m、展沟矿620m、口孜西矿680m;淮北的涡阳矿区在410m以上;河南的薛湖矿井410m、程村矿430m、赵固矿522m、赵楼矿471m;山东的济西矿458m、梁宝寺矿480m、龙固矿567. 7m,郭屯矿587m(冻结深度702m),万福矿井表土达到700m,口孜东矿冻结740m等等。目前,我国通过深厚表土地层的凿井方法主要有冻结法和钻井法。由于冻结法施工适应性广、在施工过程中后续手段多、施工速度快,因此,在工程中得到更多的应用。对煤矿井筒施工来说,穿越表土地层深度的大小是反映井筒施工技术水平高低的一个重要标志,冻结表土地层深度的大小又是
18、反映冻结技术水平高低的一个重要标志,目前各主要使用冻结法凿井国家的最大冻结深度如下:英国为930m,加拿大915m,波兰725m,中国740m,比利时638m,德国628m,前苏联620m,法国550m,荷兰338m。目前,我国已建成的井筒,最大冻结深度740m口孜东矿冻结。我国已成为世界上采用冻结法凿井最多的国家和冻结深度最大的国家之一。解决东部地区600800 m深厚冲积层冻结法、钻井法凿井技术以及10001 500 m井筒地面预注浆技术是今后特殊凿井领域要重点研究的课题。1.2 国外冻结法凿井的研究现状国外对冻土温度场的研究己有160多年的历史,但早期由于测试手段的限制,对冻土温度场的认
19、识只是处于一种表面的和感知状态.直至20世纪早期,俄国成立了冻土研究委员会后,才开展了较为广泛的研究。20世纪中叶(1945-1960年和1961-1971年)又经历了两个较快的发展时期,先后开展了与温度场有关的热力学、热物理学、土壤水热改良、工程建筑地基稳定性以及地球表面和岩石圈层的形成等方面的试验研究和以解析解为主的理论计算研究。20世纪70年代后,计算机和数值方法在前苏联冻土领域得到了广泛应用,使以前许多难以解决的具有复杂几何形状和地质条件、考虑热质交换的非线性问题在深度和广度上都有了新的发展。真正开始理论性研究并被公认为这门学科理论奠基人的是前苏联学者CymtnhM.在温度场等热物理研
20、究方面以Kypbueb B.A为杰出代表。北美西北欧的一些国家和地区,与前苏联一样,出于自然资源的开发需要,也推动了冻土温度场及其相关学科的研究进展。20世纪初阿拉斯加金矿的开采和1942年北美战备公路的严重冻害的出现,促进了对温度场理论上的较全面研究。在加拿大,这项研究的蓬勃发展主要起源于对极地多年冻土区石油、天然气等资源的开发。上世纪70年代,这些国家相继进入了研究的高潮。除自然资源的开发需要外,现代监测技术和计算机技术在冻土研究领域中的应用也加速了该学科的发展。BonaicinaC和Fasana Ac(1973)求得了一维非线性温度场的数值解,同期,还开展了与温度有关的其他问题的科学研究
21、。1.3 我国冻结法立井施工技术发展历程自1955年从波兰引进冻结凿井技术并开凿了开滦煤矿林西风井首次应用成功后,很快在河北、安徽、江苏、山东、河南、山西、辽宁、黑龙江、内蒙占、吉林等省区推广应用。50多年来,应用冻结法施工了700多个立井井筒,累计冻结井筒延伸达150 km,最大冻结深度702 m,冲积层最大厚度587.4 m,成为通过不稳定冲积层及其下部基岩风化岩层的主要特殊施工方法。50多年的冻结法凿井发展过程如下: (1).引进推广阶段 (19551962年)。冻结壁和井壁设计以及打钻、冻结、掘砌工艺基本上套用波兰和前苏联冻结凿井的有关规程规范。共施工39个立井井筒,累计冻结井筒3 5
22、82 m,冲积层最大厚度154. 8 m,冻结最大深度162 m。总体水平是初步掌握了小于200 m冲积层冻结凿井的设计和施工技术。主要问题是单层井壁接茬缝封水性差,一般每100 m井壁漏水量为2040 /h。 (2).探索改进或自力更生阶段 (19631988年)。随着冲积层厚度和冻结深度较快增长,冻结管断裂、井壁压坏和井壁漏水量超标现象不断发生,轻则延长工期和提高工程造价,重则导致冻结壁或井壁破裂透水淹井,危及施工安全,造成重大经济损失。实践中,认识到波兰和前苏联的原有冻结凿井规程规范已不能适应不小于200 m冲积层冻结凿井设计和施工的需要,从而迈上边探索边改进的自力更生道路,开展基础理论
23、研究和工艺改革,有效地促进了我国冻结法凿井技术的发展。共施工了281个立井井筒,累计冻结井筒延米近50 000m,冲积层最大厚度为358.5 m,冻结最大深度415 m。在冻结壁温度场、冻结压力、井壁温度和壁后冻土融化回冻特性、低温早强混凝土强度增长规律以及制冷冻结、钢筋混凝土双层井壁、液压滑模套壁、钢筋混凝土塑料夹层井壁等试验实测研究方面取得了一批重要成果,总体技术水平是初步解决了小于300 m冲积层冻结凿井的设计和施工难题。这期间经验与教训并存,随着冲积层厚度不断增大,地压、水压、施工难度增大,冻结管断裂、井壁压坏、井壁漏水仍然突出,虽在防治措施上取得了不少经验,但未得到有效的根治,所以工
24、程事故较多。其主要原因是冻结壁厚度偏小且强度低、掘砌段高偏大与井帮裸露时间过长、井壁强度偏低与整体封水性能差、冻结管材质的低温韧性和接头密封性差、井壁夹层注浆时间偏早或偏迟、施工管理水平低。(3).组织攻关或完善提高阶段 (19891999年)。随着冲积层厚度的进一步增大,冻结管断裂、井壁压坏和井壁漏水量超标问题愈加突出,为此原煤炭部和国家能源投资公司提出 “认真总结已有的经验与教训,在陈四楼主、副井开展深厚冲积层冻结凿井技术攻关,有组织有计划地攻克技术难题”。这一阶段共施工了110个立井井筒,累计冻结井筒延米超过20000 m,最大冲积层厚度为383 m,冻结深度为435 m。在冻结壁和井壁
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