矿山斜井施工方案[优秀工程方案]

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斜井工程施工方案

斜井工程施工方案

一、工程概况本工程为某矿区的斜井施工项目,设计井深500米,倾角为28°,井筒直径为4.5米。

斜井主要承担矿井的通风、排水和运输任务。

为确保施工质量和安全,特制定本施工方案。

二、施工组织1. 施工队伍- 成立专门的斜井施工项目部,负责整个工程的施工管理。

- 指定项目经理和各专业工程师,负责技术指导和现场管理。

- 组织施工队伍进行技术培训和安全教育。

2. 施工设备- 选用适合斜井施工的钻机、掘进机、通风机、排水泵等设备。

- 确保设备性能稳定,满足施工要求。

三、施工工艺1. 钻探工程- 采用螺旋钻机进行钻孔作业,孔径不小于设计直径。

- 钻孔前,对钻孔区域进行地质勘探,确保钻孔安全。

- 钻孔过程中,加强对钻机的维护和保养,确保钻孔质量。

2. 掘进工程- 采用掘进机进行掘进作业,确保掘进速度和质量。

- 掘进过程中,注意控制好倾角,确保井筒直线度。

- 掘进后,及时进行支护,防止坍塌。

3. 支护工程- 采用锚杆支护、喷射混凝土支护等手段,确保支护效果。

- 根据地质条件,合理选择支护参数,确保支护结构稳定。

4. 通风排水- 采用通风机进行通风,确保井下空气质量。

- 设置排水泵,及时排除井下水。

四、施工进度计划1. 钻探工程:预计用时3个月。

2. 掘进工程:预计用时6个月。

3. 支护工程:预计用时2个月。

4. 通风排水:预计用时1个月。

五、安全措施1. 施工现场设置安全警示标志,提醒施工人员注意安全。

2. 定期对施工人员进行安全教育和培训,提高安全意识。

3. 加强对施工设备的检查和维护,确保设备安全运行。

4. 制定应急预案,应对突发事件。

六、质量控制1. 严格按照设计图纸和技术规范进行施工。

2. 对施工过程进行全程监控,确保施工质量。

3. 对施工材料进行严格检验,确保材料质量符合要求。

4. 定期对施工质量进行检查,确保工程质量。

通过以上施工方案的实施,确保斜井工程顺利进行,为矿井的安全生产提供有力保障。

矿山斜井施工组织方案

矿山斜井施工组织方案

矿山斜井施工组织方案1. 引言矿山斜井是一种重要的矿井开采方式,它是在自然地面開始准备第一个开采面后,沿地表先向水平方向掘进到井口位置,再沿着坡度掘进到开拓的煤层工作面。

本文档旨在描述矿山斜井施工的组织方案,包括施工前的准备工作、施工过程中的各个环节的安全措施、施工进度计划等内容。

2. 施工前准备2.1 工作人员组成矿山斜井施工需要组建一个专业的施工队伍,队伍成员应包括:施工队长、技术工人、安全员、机械操作员等。

2.2 设备准备施工前需要准备以下设备:•掘进机:用于掘进斜井的主要设备,需要确保设备运行正常、刀具锋利。

•隧道灯具:用于照明施工现场,确保施工工人的安全。

•各类工具:如电钻、铁锹、撬棍等,用于清理施工现场和辅助作业。

2.3 施工方案制定根据煤层地质情况和斜井的设计要求,制定详细的施工方案,包括掘进工艺、掘进进度计划、支护方案等。

2.4 安全措施制定制定施工过程中各个环节的安全措施,包括防止坍塌、防止煤尘爆炸、防止火灾等。

确保施工过程中安全。

3. 施工过程3.1 施工区域布置在施工前,应对施工区域进行充分的清理和布置。

清理施工区域内的杂物和障碍物,确保施工现场的平整。

3.2 掘进斜井按照施工方案,使用掘进机进行斜井的掘进工作。

施工过程中要注意掘进机的稳定性和刀具的使用状况,及时更换和修复。

3.3 提升松动岩石斜井掘进过程中,可能会遇到松散岩石的问题。

在这种情况下,应使用吊车或其他设备进行提升和清理,以保证施工的顺利进行。

3.4 支护斜井斜井掘进完成后,需要对斜井进行支护,以确保施工现场的安全。

支护方案应提前根据具体情况确定,并按照方案进行支护施工。

3.5 安全检查施工过程中应定期进行安全检查,发现问题及时处理和整改。

保证施工现场的安全和施工进度的顺利推进。

4. 施工进度计划根据施工方案和实际情况,制定施工进度计划,明确施工的时间节点和目标。

根据施工进度计划进行施工工作,及时调整和协调,确保施工进度的顺利推进。

斜井下掘工程施工方案

斜井下掘工程施工方案

一、工程概况本工程为某矿井斜井下掘工程,全长XX米,净断面积XX平方米,坡度XX度。

斜井位于矿井主采区下方,地质条件复杂,施工难度较大。

为确保施工质量和安全,特制定以下施工方案。

二、施工准备1. 人员组织(1)成立项目部,负责组织、协调、指挥施工。

(2)组建施工队伍,包括爆破工、支护工、测量工、运输工等。

2. 材料设备(1)爆破器材:炸药、雷管、导爆索等。

(2)支护材料:锚杆、锚索、钢筋网、喷射混凝土等。

(3)施工设备:挖掘机、装载机、运输车、喷射机、搅拌站等。

3. 施工图纸及技术资料(1)查阅矿井地质勘探报告、施工图纸及相关技术资料。

(2)编制施工组织设计、施工方案、安全技术措施等。

4. 施工现场(1)平整场地,设置施工便道。

(2)搭建临时设施,如工棚、材料堆场等。

(3)设置安全警示标志,确保施工安全。

三、施工工艺及流程1. 施工工艺(1)爆破开挖:采用光面爆破技术,提高爆破效果。

(2)支护:采用锚杆、锚索、钢筋网、喷射混凝土等材料进行支护。

(3)运输:采用挖掘机、装载机、运输车等设备进行运输。

2. 施工流程(1)测量放样:根据施工图纸,进行测量放样,确定开挖断面。

(2)爆破开挖:按照爆破设计,进行爆破开挖,确保开挖质量。

(3)支护:对开挖断面进行支护,确保支护质量。

(4)运输:将开挖出的矸石运输至指定地点。

(5)重复以上步骤,直至斜井贯通。

四、施工措施1. 爆破施工(1)按照爆破设计,严格控制爆破参数。

(2)采用先进的爆破技术,提高爆破效果。

(3)加强爆破安全管理,确保爆破安全。

2. 支护施工(1)根据地质条件,选择合适的支护材料。

(2)严格按照支护设计,进行支护施工。

(3)加强支护质量检测,确保支护质量。

3. 运输施工(1)合理规划运输路线,确保运输安全。

(2)加强运输设备维护,提高运输效率。

(3)加强运输安全管理,确保运输安全。

4. 施工安全管理(1)加强施工现场安全管理,严格执行各项安全规定。

煤矿斜井修建工程施工方案

煤矿斜井修建工程施工方案

煤矿斜井修建工程施工方案一、工程概况煤矿斜井作为煤矿井下重要的运输和通风通道,对于保障煤矿安全生产具有至关重要的作用。

本方案以某煤矿斜井工程为背景,详细介绍煤矿斜井修建的施工方案。

二、工程目标1. 确保施工安全,防止事故发生,保障人员生命财产安全。

2. 按照工程设计和施工规范要求,保证斜井工程质量,确保斜井使用寿命。

3. 合理组织施工,提高施工效率,缩短施工周期。

4. 控制工程成本,降低投资。

三、施工准备1. 施工前,应充分收集和分析工程地质、水文地质、地形地貌等资料,为施工提供依据。

2. 制定详细的施工组织设计,明确施工顺序、施工方法、施工工艺及质量标准。

3. 准备必要的施工设备和材料,确保施工顺利进行。

4. 对施工人员进行技术培训和安全教育,提高施工技能和安全意识。

四、施工方法及工艺1. 斜井施工采用钻眼爆破法,按照设计要求进行钻孔、装药、爆破作业。

2. 钻孔设备选用高效钻机,根据地质条件选择合适的钻头和钻杆。

3. 爆破作业应严格按照爆破设计方案进行,确保爆破安全。

4. 爆破后,应及时清理井筒内的碎石和杂物,确保井筒清洁。

5. 井筒支护采用锚喷支护和金属支架相结合的方式,根据井筒围岩稳定性选择合适的支护参数。

6. 井筒施工过程中,应加强通风、排水、防尘、防火等工作,确保施工环境符合要求。

7. 斜井施工应遵循“先主井、后副井”的原则,合理组织施工顺序。

五、施工进度及工期安排1. 根据工程总量和施工条件,制定详细的施工进度计划。

2. 施工进度计划应充分考虑地质条件、施工工艺、设备状况等因素。

3. 施工过程中,应定期对施工进度进行监测和调整,确保工程按计划完成。

4. 斜井施工工期根据工程规模和施工条件确定,一般为2-3年。

六、质量控制及验收1. 施工过程中,应严格按照设计和施工规范进行,确保工程质量。

2. 加强对施工过程中的质量监测和控制,及时发现和解决问题。

3. 工程验收应按照相关法规和标准进行,确保工程合格。

矿建斜井工程施工方案

矿建斜井工程施工方案

矿建斜井工程施工方案一、斜井工程施工原理1.1 斜井工程施工目的斜井工程的施工目的主要是为了实现地下采矿工作的进行,包括矿石的提炼、运输和人员的进出等。

通过斜井的开挖和设施建设,可以实现矿石的快速运输和采掘工作的高效进行,提高生产效率和安全性。

1.2 斜井工程施工原理斜井工程的施工原理主要包括以下几个方面:(1) 开挖斜井巷道:通过钻孔、爆破、挖掘等方法在地下开挖斜向的巷道,以便于矿石的运输和人员的进出。

(2) 安装支护设施:对地下开挖的巷道进行支护,包括架设支架、安装护筒、喷锚等,以确保巷道的稳定和安全。

(3) 建设井口设施:在地表或地下建设井口设施,包括井架、升降机、通风设备等,为地下作业提供便利条件。

(4) 设施运行测试:对斜井工程的设施进行运行测试,检查设备和支护结构的稳定性和合理性,确保工程的安全运行。

二、斜井工程施工工艺流程2.1 斜井工程施工前期准备(1) 工程测量:对斜井工程的地质情况、地表和地下结构等进行测量和勘察,确定开挖的位置和深度。

(2) 施工技术准备:确定斜井工程的施工技术路线和方法,包括开挖工艺、支护设施、井口建设等。

(3) 安全保障准备:制定斜井工程的安全生产方案,包括施工作业中的防护措施、应急预案等。

2.2 斜井工程的开挖和支护(1) 钻孔爆破:在地下进行钻孔和爆破作业,开挖斜井的巷道。

(2) 巷道支护:在开挖完毕后,对巷道进行支护工作,包括喷锚、支架等设施的安装。

(3) 巷道排水:对巷道进行排水处理,保证施工作业的顺利进行。

2.3 斜井工程的井口建设(1) 井架安装:在地表或地下建设井口设施,安装井架结构。

(2) 升降机安装:安装升降机设备,实现人员和设备的进出。

(3) 通风设备安装:安装通风设备,确保地下作业的通风畅通。

2.4 斜井工程的设施运行测试(1) 设备调试:对斜井工程的设施设备进行调试和测试,检查设备运行情况。

(2) 结构稳定性检查:对地下巷道和井口设施进行检查,确保其稳定性和安全性。

斜井掘进工程施工方案

斜井掘进工程施工方案

一、工程概况本工程为某煤矿斜井掘进工程,工程位于我国某省某市某县,设计斜井长度为5000米,倾角为8°,开挖直径为4.5米。

本工程采用全断面掘进机(TBM)进行掘进,施工工期为18个月。

二、施工准备1. 施工组织成立斜井掘进工程施工项目部,负责施工过程中的组织、协调和管理工作。

2. 施工人员组织专业施工队伍,包括掘进、支护、测量、通风、排水等工种。

3. 施工设备(1)全断面掘进机(TBM):1台,满足掘进长度和倾角要求。

(2)支护设备:锚杆钻机、钢筋弯曲机、混凝土搅拌机等。

(3)测量设备:全站仪、水准仪、激光测距仪等。

(4)通风设备:通风机、风机、风筒等。

(5)排水设备:潜水泵、排水管等。

三、施工工艺1. 施工顺序(1)测量放线:根据设计图纸,进行测量放线,确定掘进起始点和掘进方向。

(2)掘进:采用TBM进行全断面掘进,确保掘进质量和进度。

(3)支护:掘进过程中,根据围岩情况,及时进行锚杆支护和喷射混凝土支护。

(4)测量:掘进过程中,定期进行测量,确保掘进方向和倾角符合设计要求。

(5)通风:确保掘进过程中的通风效果,保证施工人员安全。

(6)排水:掘进过程中,及时进行排水,防止涌水影响施工。

2. 施工方法(1)掘进:采用TBM进行全断面掘进,根据地质情况,合理调整掘进速度。

(2)支护:根据围岩情况,采用锚杆支护和喷射混凝土支护。

锚杆长度为 2.5米,间距为1.5米;喷射混凝土厚度为0.2米。

(3)测量:采用全站仪进行测量,确保掘进方向和倾角符合设计要求。

(4)通风:采用通风机进行通风,风筒直径为1.5米,风速不小于0.5米/秒。

(5)排水:采用潜水泵进行排水,排水管直径为0.2米,确保排水效果。

四、施工安全与环境保护1. 施工安全(1)加强安全教育,提高施工人员的安全意识。

(2)严格执行安全操作规程,确保施工过程安全。

(3)加强施工现场管理,防止事故发生。

2. 环境保护(1)合理安排施工时间,尽量减少对周边环境的影响。

增设斜井方案

增设斜井方案
五、安全保障措施
1.严格执行国家及地方有关矿井安全生产的法律、法规和标准,确保斜井施工及运营安全。
2.加强施工现场安全管理,建立健全安全生产责任制,明确各级管理人员及施工人员的职责。
3.对施工人员进行安全培训,提高其安全意识及操作技能,降低安全事故发生率。
4.强化施工现场安全检查,及时消除安全隐患,确保施工安全。
-确保工程质量符合国家标准和行业规范。
五、安全措施
1.严格遵守国家及地方的矿井安全生产法律、法规。
2.建立健全安全生产责任制度,明确各级管理人员及施工人员的安全职责。
3.对施工人员进行系统的安全教育和技能培训。
4.定期进行安全检查,及时消除安全隐患。
5.制定应急预案,提高应对突发事故的能力。
六、环境保护措施
七、经济效益分析
1.通过增设斜井,提高矿井运输效率,降低运输成本。
2.增强矿井通风能力,降低矿工劳动强度,提高生产效率。
3.优化矿井生产布局,提高矿产资源利用率,延长矿井服务年限。
4.提高矿井安全生产水平,减少安全事故损失。
第2篇
增设斜井方案
一、项目概述
鉴于当前矿井深部资源开采的需求与安全高效的矿井运输之间的矛盾日益凸显,本公司拟在现有矿井基础设施基础上,增设一斜井,旨在提升矿井运输效率,增强通风能力,确保矿井持续稳定生产。本方案将严格遵循国家相关法律法规,确保工程合法合规,同时注重环境保护和经济效益。
增设斜井方案
第1篇
增设斜井方案
一、项目背景
随着我国矿产资源需求的日益增长,矿产开采深度不断增加,矿井安全问题日益突出。为进一步提高矿井安全生产水平,降低矿工劳动强度,提高矿产资源利用率,我公司决定在现有矿井基础上增设斜井,以优化矿井运输系统,提高矿井通风能力,确保矿井安全生产。

斜井安全专项施工方案

斜井安全专项施工方案

一、工程概况本工程为某特长隧道第10合同段,包含出口和2#斜井,全长1344m。

2#斜井分送风井和排风井,平均纵坡10%,斜井口与正洞交汇处高差约135米。

目前,斜井及转主洞洞内存水约26万m³,出口段主洞施工开挖掌子面距斜井存水区域目前长度为左线184m,右线288m。

为确保出口段左洞的施工安全与安全贯通,特制定本斜井安全专项施工方案。

二、编制依据1. 国家相关安全生产法律法规和行业标准;2. 《隧道施工及验收规范》(GB 50208-2017);3. 《安全生产专项施工方案审查制度方案》;4. 工程实际情况。

三、安全防护方案及措施1. 安全组织管理(1)成立安全领导小组,由项目经理任组长,项目技术员、现场安全员、项目施工员、各班组长等管理人员组成。

(2)建立安全生产责任制,明确各级人员的安全职责。

(3)制定安全生产规章制度,包括安全技术管理制度、安全生产检查制度、安全生产考评(奖罚)制度、安全值班制度、安全教育制度、生产安全事故应急救援预案等。

2. 施工现场安全管理(1)施工前对全体施工人员进行安全技术交底,确保施工人员掌握安全技术措施。

(2)加强施工现场的安全巡查,及时发现并消除安全隐患。

(3)严格执行施工方案,确保施工过程安全有序。

(4)设置安全警示标志,提醒施工人员注意安全。

3. 降排水施工安全措施(1)制定详细的降排水施工方案,确保排水设施安全可靠。

(2)加强对排水设施的检查和维护,防止排水设施故障。

(3)对施工人员进行排水作业安全技术培训,提高排水作业安全意识。

(4)排水作业时,确保排水设施与施工人员保持安全距离。

4. 施工安全防护措施(1)对施工人员进行高空作业安全技术培训,提高高空作业安全意识。

(2)在高空作业区域设置安全防护网,防止施工人员坠落。

(3)对施工机械进行定期检查和维护,确保机械安全可靠。

(4)对施工人员进行机械操作安全技术培训,提高机械操作安全意识。

四、应急措施1. 制定生产安全事故应急救援预案,明确事故报告、应急响应、救援处置等流程。

斜井施工方案

斜井施工方案

斜井施工方案1. 引言斜井施工是一种针对地下资源开发和矿井建设常用的工程技术手段。

本文档将介绍斜井施工方案的主要步骤和具体方法,以帮助工程师了解斜井施工的基本原理和注意事项。

2. 工程概述斜井施工是为了解决地下矿井建设过程中遇到的一些技术困难而提出的一种施工方法。

通过在地下打入斜井,可以实现以下目标:•节约土地资源:由于斜井是一种纵向开挖的方式,可以最大限度地利用地下空间,减少对地表土地的占用,特别适用于城市矿井建设。

•提高矿井开工效率:斜井可以提前进入到矿床薄段,提前进行开采,加快矿井的开工速度,提高整体效率。

•降低开采成本:通过斜井的施工,可以降低采矿过程中的地面开挖量,减少开采技术难度和成本。

3. 斜井施工的主要步骤步骤一:方案设计和计算首先需要根据实际情况和工程要求,制定斜井施工的方案和计算设计。

这一步需要考虑以下因素:•斜井的设计深度和坡度:根据地下矿层的情况,确定斜井的设计深度和坡度,确保能够满足矿井建设的需求。

•斜井的支护方式:根据地质条件和工程要求,选择合适的斜井支护方式,包括地下水位控制、锚杆支护等。

•斜井的施工材料:选择合适的斜井施工材料,包括钻具、支护材料等,确保施工质量和安全性。

步骤二:斜井钻探根据方案设计,进行斜井的钻孔工作。

这一步需要注意以下事项:•钻孔设备的选择与准备:选择合适的钻机和钻具,并进行必要的维护和检修工作,确保钻探工作的顺利进行。

•钻孔位置和孔径控制:在施工现场准确标定钻孔位置和孔径,并进行实时跟踪和控制,确保斜井的设计要求。

•钻孔质量检查:定期对钻孔质量进行检查和评估,确保钻孔的质量符合施工标准和设计要求。

步骤三:斜井支护与加固完成斜井钻探后,需要进行斜井的支护与加固工作。

具体步骤如下:•清理钻孔废弃物并进行钢筋加固:清理钻孔中的废弃物和杂质,然后进行钢筋加固,增强斜井的整体承载能力。

•进行斜井壁的防水处理:根据地下水位和地质条件,对斜井壁进行防水处理,防止地下水渗入斜井,影响施工安全。

铁矿斜井工程施工方案

铁矿斜井工程施工方案

铁矿斜井工程施工方案一、工程概况1、工程地点:铁矿斜井位于陕西省宝鸡市,距离宝鸡市区约30公里。

2、工程范围:斜井开挖深度约300米,直径约6米。

3、工程背景:本次工程是为了开采铁矿资源,在矿区内开挖铁矿斜井,并建设配套设施。

二、工程前期准备1、方案设计:根据地质勘探数据和现场实际情况,进行斜井工程的方案设计,确保施工过程中安全、高效。

2、施工准备:准备必要的机械设备、施工人员,组织开展施工前的技术培训和安全培训,确保施工作业人员具备必要的技能和安全意识。

3、物资采购:采购开挖斜井所需的钻掘机、钻杆、防护设备等施工物资。

4、环境评估:对施工区域周边环境进行评估,确保施工过程中不会对周边环境造成污染和影响。

5、安全计划:制定施工安全计划,明确施工现场的安全标准和应急预案。

6、协调沟通:与相关部门和单位进行协调,确保施工过程中不会影响周边居民和其他生产活动。

三、施工工艺流程1、预备工作:施工前,对斜井钻掘机进行检查和调试,确保设备正常运转。

同时对施工现场进行清理和平整,为施工作业做好准备。

2、定位探测:根据设计要求和地质勘探数据,确定斜井钻掘机的进场位置和斜井的定位。

3、固定定位:通过专业钻掘机进行斜井定位,保证斜井的开挖精度和准确度。

4、启动钻掘机:按照设备操作规程启动钻掘机,进行斜井的开挖作业。

5、定时检查:在斜井开挖过程中,定时对斜井钻掘机进行检查和维护,确保设备持续稳定运行。

6、处理异常情况:一旦出现斜井开挖过程中的异常情况,立即停止作业并进行修复,保证施工安全和质量。

7、安全防护:在斜井开挖过程中,严格遵守安全操作规程,保证作业人员的安全。

8、质量监控:斜井开挖完成后,进行斜井质量检测,确保斜井达到设计要求。

四、配套设施建设1、通风系统:根据斜井深度和产能要求,建设斜井通风系统,确保斜井作业人员的安全。

2、安全设施:建设斜井安全护栏、防护网等安全设施,保障斜井作业人员的安全。

3、排水系统:建设斜井排水系统,确保斜井内部通畅干燥,为后续的生产作业提供条件。

矿山井建工程施工方案

矿山井建工程施工方案

矿山井建工程施工方案一、工程概况矿山井是指矿井中的直井或斜井,用于矿工进出、料石、风气排放和通风。

矿山井建工程是指在矿山中修建井筒的工程,通常包括井筒的开挖、支护、设备安装等。

矿山井建工程施工难度大,安全风险高,因此施工方案的制定至关重要。

二、施工前准备1. 安全排查:对矿山井建工程的施工现场进行安全排查和评估,制定施工安全措施。

2. 设备准备:准备好所需的开挖机、钻机、支护材料、通风设备等工程机械和仪器设备。

3. 员工培训:对参与施工的工作人员进行安全培训,熟悉作业程序和应急预案。

4. 环境保护:对施工区域进行环境保护措施,防止矿山井建工程给周边环境带来污染。

5. 供应准备:保障施工所需的物资、水电气供应,确保施工进展顺利。

三、施工方案1. 井筒开挖(1)确定井筒位置:根据矿山实际情况和设计要求,确定井筒的位置和深度。

(2)准备工作:对井筒开挖前的地表进行清理、平整和标注,清除附近的障碍物。

(3)钻孔施工:采用钻机等设备对井筒进行钻孔作业,控制钻孔的直径、深度和倾斜度。

(4)爆破作业:对钻孔进行装药、引爆,进行井筒爆破作业,控制爆破的范围和效果。

2. 井筒支护(1)支护设计:根据井筒的地质条件和设计要求,制定井筒支护方案,确定支护结构和材料。

(2)支护施工:采用围岩锚杆、喷浆、钢架等支护材料和结构,对井筒进行支护施工。

(3)监测和调整:实施支护施工后,进行对井筒周边围岩的变形和应力监测,及时调整支护措施。

3. 设备安装(1)设备选择:根据井筒的用途和设计要求,选择适当的井筒设备,例如提升机、通风设备等。

(2)安装施工:对设备进行就位、连接和调试,确保井筒设备的正常运行。

(3)验收测试:进行设备的验收测试和运行测试,保证井筒设备的安全可靠,符合设计要求。

4. 安全管理(1)制定安全计划:对矿山井建工程的施工过程进行详细规划,制定安全施工计划。

(2)现场管理:对施工现场进行安全监督和管理,保证工作人员的安全生产。

煤矿斜井建井工程施工方案

煤矿斜井建井工程施工方案

一、工程概况本项目为某煤矿斜井建井工程,位于我国某省某市某县。

斜井井筒设计深度为800米,倾角为12度,净断面积为20平方米。

本工程主要内容包括井筒施工、井底车场施工、通风系统施工、排水系统施工等。

二、施工组织1. 施工队伍成立由项目经理、技术负责人、施工队长等组成的施工管理团队,负责整个工程的施工组织和管理。

2. 施工进度根据工程实际情况,制定详细的施工进度计划,确保工程按期完成。

三、施工工艺1. 井筒施工(1)采用钻眼爆破法进行井筒施工,钻眼设备选用YGZ-90型钻机。

(2)爆破采用乳化炸药,严格控制爆破参数,确保爆破效果。

(3)采用人工清矸和机械清矸相结合的方式进行矸石处理。

2. 井底车场施工(1)井底车场采用钢筋混凝土支护,采用C25混凝土浇筑。

(2)井底车场支护采用锚杆、锚索、钢筋网联合支护。

3. 通风系统施工(1)通风系统采用主通风机和辅通风机相结合的方式。

(2)主通风机选用K4-21.4-NO.12型轴流风机,辅通风机选用K2-20-NO.8型轴流风机。

(3)通风管道采用钢板通风管道,连接方式为法兰连接。

4. 排水系统施工(1)排水系统采用排水泵房和排水管道相结合的方式。

(2)排水泵房采用钢筋混凝土结构,排水管道采用PE管材。

四、施工质量控制1. 井筒施工(1)严格控制钻眼、爆破、支护等工序的质量。

(2)定期对井筒进行测量,确保井筒垂直度和倾角符合设计要求。

2. 井底车场施工(1)严格控制混凝土浇筑、钢筋绑扎等工序的质量。

(2)对井底车场进行验收,确保符合设计要求。

3. 通风系统施工(1)严格控制通风管道安装、连接等工序的质量。

(2)对通风系统进行试运行,确保通风效果。

4. 排水系统施工(1)严格控制排水泵房、排水管道等工序的质量。

(2)对排水系统进行试运行,确保排水效果。

五、施工安全管理1. 施工人员必须遵守国家有关安全生产法律法规,严格执行本方案。

2. 定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。

矿山斜井工程施工方案

矿山斜井工程施工方案

矿山斜井工程施工方案一、前言矿山斜井工程是指在矿山开采中,为了方便进出采矿物和矿工等,而在地表向矿层或矿井坡面方向倾斜钻掘,并建设斜井道路、设备等的工程。

矿山斜井工程的施工方案十分重要,不仅关系到矿山的生产效率和安全,还关系到环境问题以及资源的开发利用。

因此,矿山斜井工程的施工方案应当充分考虑到工程特点,合理制定施工方案,确保工程质量和安全。

二、工程概况本次矿山斜井工程为某矿山铁矿脉斜井工程,斜井总长约1000米,倾斜角度约35度。

斜井的作用是为了方便进出矿石和矿工,以及提高矿石的采运效率。

该斜井工程施工的主要任务是进行钻掘、锚杆支护、爆破和设备安装等工作。

三、施工方案1. 施工组织设计(1)组织结构本次斜井工程施工的组织结构包括施工总指挥部、技术部、安全监督部、物资管理部等。

施工总指挥部负责全面组织、协调和指导施工工作,技术部负责施工技术的研究和指导,安全监督部负责施工现场的安全监督,物资管理部负责施工物资的采购和管理。

(2)管理制度施工总指挥部应建立健全各项管理制度,包括安全生产管理制度、质量管理制度、人员管理制度等。

对施工现场进行全面管理和监督,确保施工质量和安全。

2. 施工工艺(1)钻掘本次斜井工程的钻掘采用机械钻机进行,根据斜井的倾斜角度,采取适当的钻孔方式和角度,确保钻孔的垂直度和准确度。

在钻掘过程中,应加强对机械设备的维护保养,确保设备的正常运行。

(2)支护斜井的锚杆支护是施工中的重要环节,应根据斜井的地质条件和倾斜角度设计支护方案,并采取合适的支护材料和方法进行支护工作。

支护设备应符合国家标准,并进行定期检查和维护,确保支护的牢固性和稳定性。

(3)爆破在斜井钻掘过程中,需要进行爆破作业,确保斜井的顺利开拓和推进。

爆破作业应严格按照国家爆破标准进行,制定合理的爆破方案,采取有效的安全措施,确保施工人员和设备的安全。

(4)设备安装斜井工程完成后,需要进行设备的安装和调试工作,包括斜井提升设备、通风设备、输送设备等。

煤矿斜井修建工程施工方案

煤矿斜井修建工程施工方案

煤矿斜井修建工程施工方案一、工程概况与目标本工程为煤矿斜井修建工程,位于XXXX煤矿区域。

斜井设计长度XXXX米,倾角XX度,井筒净直径XX米。

工程旨在保障煤矿安全生产,提高煤炭开采效率,确保井筒在使用期间的安全稳定。

二、施工队伍组织与培训为确保工程顺利进行,我们将组建专业的施工队伍,包括项目经理、技术负责人、安全监督员、井筒施工班组等。

所有施工人员将接受严格的安全教育和技能培训,确保施工过程中的人身安全和工程质量。

三、施工设备与材料准备根据工程需要,我们将准备相应的施工设备,如挖掘机、装载机、混凝土搅拌站、泵车等。

同时,我们将选择优质的建筑材料,如钢筋、水泥、砂石等,确保井筒的强度和耐久性。

四、井壁支护与安全防护井壁支护是确保井筒稳定的关键措施。

我们将采用锚喷支护、钢筋混凝土支护等多种支护方式,确保井壁在施工过程中及使用过程中的安全稳定。

此外,我们还将在施工现场设置安全警示标志,制定严格的安全管理制度,确保施工人员的人身安全。

五、井口设施建设与安装井口设施是煤矿斜井的重要组成部分,我们将按照设计要求进行井口房、井口闸门、井口防护栏等设施的建设与安装。

同时,我们还将安装监控摄像头、报警装置等设备,确保井口设施的安全可靠。

六、施工技术路线与方法我们将根据工程实际情况,选择最适合的施工技术路线与方法。

在施工过程中,我们将采用先进的施工工艺,如预制装配式井壁、机械化掘进等,提高施工效率和质量。

七、设施运行测试与调试工程完工后,我们将对井筒及其附属设施进行全面的运行测试与调试。

测试内容包括井筒的承载能力、支护结构的稳定性、井口设施的运行情况等。

通过测试与调试,确保井筒及其附属设施在投入使用前达到设计要求。

八、安全、质量与进度控制在施工过程中,我们将始终把安全放在首位,严格遵守国家安全生产法规和标准。

同时,我们将建立严格的质量管理体系,确保工程质量符合设计要求。

在进度控制方面,我们将根据工程实际情况制定合理的进度计划,并采取有效的措施确保按计划进行。

矿山斜井施工方案[优秀工程方案]

矿山斜井施工方案[优秀工程方案]

斜井施工斜井是矿山的主要井巷之一.斜井与竖井一样,按用途分为:主斜井,专门提升矿石;副斜井,提升矸石、升降人员和器材;混合井,兼主、副井功能;风井,通风和兼作安全出口.斜井按提升容器又可分为胶带运输机斜井、箕斗提升斜井和串车提升斜井.各种提升方式所能适应的斜井倾角按表4-1选取.表4-1 斜井井筒适用范围斜井倾角是斜井的一个主要参数,在斜井全长范围内应保持不变,否则会给提升或运输带来不利影响.不但设计时应如此,施工时尤应力求做到坡度基本不变.斜井上接地面工业广场,下连各开拓水平巷道,是矿井生产的咽喉.斜井可分为井口结构、井身结构和井底结构三部分.4.1 斜井井筒断面布置斜井井筒断面形状和支护形式的选择与平巷基本相同,但斜井是矿井的主要出口,服务年限长,因此斜井断面形状多采用拱形断面,用混凝土支护或喷锚支护.斜井井筒断面布置系指轨道(运输机)、人行道、水沟和管线等的相对位置而言.井筒断面的布置原则,除与平巷相同之外,还应考虑以下各点:(1) 井筒内提升设备之间及设备与管路、电缆,侧壁之间的间隙,必须保证提升的安全,同时还应考虑到升降最大设备的可能性.(2) 有利于生产期间井筒的维护、检修、清扫及人员通行的安全与方便.(3) 在提升容器发生掉道或跑车时,对井内的各种管线或其它设备的破坏应减到最低限度 .(4) 串车斜井一般为进风井(个别也有作回风井的 ),井筒断面要满足通风要求.4.1.1 串车斜井井筒断面布置通常断面内有轨道、人行道、管路和水沟等.无论单线或双线,人行道、管路和水沟的相对位置分为以下四种方式,如图4-1所示.4.1.1.1 管路和水沟布置在人行道一侧此种布置方式,管路距轨道稍远些,万一发生跑车或掉道事故,管路不易砸坏,而且管路架在水沟上,断面利用较好.缺点是出入躲避硐因管路妨碍,不够安全和方便,如图4-1a 所示.图4-1 串车斜井井筒断面布置方式A一矿车宽度 ;C一非人行道侧宽度 ;D一人行道侧宽度4.1.1.2 管路和水沟布置在非人行道一侧这种情况下管路靠近轨道,容易被跑车或掉道车所砸坏,但出入躲避硐安全方便.如图4-1b所示.4.1.1.3 管路和水沟分开布置,管路设在人行道侧.这种布置方式与图4-1a相似,需加大非人行道侧宽度用以布置水沟.如图4-1c所示.4.1.1.4 管路和水沟分开布置,管路设在非人行道一侧这种布置方式与图4-1b相似,但人行道侧宽度应适当加宽,如图4-1d所示.考虑到可能需要扩大生产和输送大型设备,现场常采用后两种布置方式,其缺点是工程量有所增大.串车斜井难免可能发生掉道或跑车事故,故设计时应尽量不将管路和电缆设在串车提升的井筒中,尤其是提升频繁的主井,更应避免.近年来,有些矿山利用钻孔将管路和电缆直接引到井下.当斜井内不设管路时,断面布置与上述基本相似,水沟可布置在任何一侧,但多数设在非人行道侧.4.1.2 箕斗斜井井筒断面布置箕斗斜井为出矿通道,一般不设管路(洒水管除外)和电缆,因而断面布置很简单,通常将人行道与水沟设于同侧.《安全规程》规定箕斗斜井井筒禁止进风,故其断面尺寸主要以箕斗的合理布置(尺寸)为主要依据.斜井箕斗规格如表4-2所示.表4-2 金属矿斜井箕斗主要尺寸箕斗容积/米3最大载重/千克外形尺寸/米米适用倾角/°最大牵引力/kN轨距/米米卸载方式自重/千克长宽高1.52.53.5 3.74 3190600070504525396838706130171414061040155012801280140017402030~3520~4065.773.5900110012001200前卸后卸后卸前卸18402900405032004.1.3 胶带机斜井井筒断面布置在胶带机斜井中,为便于检修胶带机及井内其他设施,井筒内除设胶带机外,还设有人行道和检修道.按照胶带机、人行道和检修道的相对位置,其断面布置有三种方式(图4-2).图4-2 胶带机斜井井筒断面布置型式a一人行道在中部;b一检修道在中部;c一胶带机在中部A、F一提升设备至井帮的距离;B一胶带机宽度 ;C一人行道宽度 ;D一矿车宽度 ;E一人行道在边侧时两提升设备的间距我国当前多采用如图4-2a所示的形式,它的优点是检修胶带机和轨道、装卸设备以及清扫撒矿都较方便.4.1.4 斜井断面尺寸确定斜井断面尺寸主要根据井筒提升设备、管路和水沟的布置,以及通风等需要来确定.(1) 非人行道侧提升设备与支架之间的间隙应不小于300米米,如将水沟和管路设在非人行道侧,其宽度还要相应增加.(2) 双钩串车提升时,两设备之间的间隙不应小于300米米.(3) 人行道的宽度不小于700米米,同时应修筑躲避硐.如果管路设在人行道侧,要相应增大其宽度 .(4) 运输物料的斜井兼主要行人时,人行道的有效宽度不小于1.2米,人行道的垂直高度不小于1.8米,车道与人行道之间应设置坚固的隔墙.(5) 提人车的斜井井筒中,在上下人车停车处应设置站台.站台宽度不小于1.0米,长度不小于一组人车总长的 1.5~2.5倍.(6) 提升设备的宽度 ,应按设备最大宽度考虑,故设人车的井筒,应按人车宽度决定.在斜井井筒断面布置形式及上述尺寸确定后,就可以按平巷断面尺寸确定的方法来确定斜井断面尺寸.4.2 斜井井筒内部设施根据斜井井筒用途和生产的要求,通常在井筒内设有轨道、水沟、人行道、躲避硐、管路和电缆等.由于斜井具有一定的倾角,因而无论轨道、人行道、水沟等的敷设均与平巷有别.4.2.1 水沟斜井水沟坡度与斜井倾角相同,断面尺寸参照平巷水沟断面尺寸选取.通常它比平巷水沟断面小得多,但水沟内水流速度很大,因此斜井水沟一般都用混凝土浇灌.若服务年限很短,围岩较好,井筒基本无涌水,也可不设水沟.斜井水沟除有纵向水沟外,在含水层下方、胶带机斜井的接头硐室下方以及井底车场与井筒连接处附近,应设横向水沟.总之斜井整个底板不允许作为矿井排水的通道,相反, 斜井中的水应逐段截住,引往矿井排水系统内.4.2.2 人行道斜井人行道与平巷不同,通常按斜井倾角大小的需要,设置人行台阶与扶手.台阶踏步尺寸可按表4-3选取.一般在倾角30°左右时,需要设置扶手.扶手材料常用钢管或塑料管制作,位置应选在人行道一侧,距斜井井帮80~l00米米,距轨道道碴面垂高900米米左右处.有的斜井井筒利用水沟盖板作为人行台阶,既可使井筒断面布置紧凑,减少井筒工程量,又节省材料.利用水沟盖板作台阶有两种方式,如图4-3所示.图4-3a施工简单,台阶稳定,效果较好,但混凝土消耗量多;图4-3b混凝土消耗量较少,但施工较复杂,预制盖板易活动.表4-3 斜井台阶尺寸(米米)台阶尺寸/米米斜井坡度 /°16 20 25 30台阶高度台阶宽度台阶横向长度120420600140385600160340600180310600图4-3 斜井行人台阶示意图a一预制台阶斜盖板;b一预制台阶平盖板4.2.3 躲避硐在串车或箕斗提升时,按规定井内不准行人.但在生产实践中,又必须有检修人员插空(提升间隙)检查、维修.为保证检修人员安全,又不影响生产,只好在斜井井筒内每隔—段距离设置躲避硐.一般躲避硐间隔距离为30~50米,硐室的规格可采用宽1.0~1.5米,高1.6~1.8米,深1.0~1.2米,位置设于人行道一侧,以便人员出入方便.4.2.4 管路和电缆敷设电缆和管路通常设计在副斜井井筒内,主要原因是检修方便;副井比主井提升频率低,安全因素相对要高,对生产影响要小.电缆和管路的铺设要求与平巷相同.当斜井倾角小、长度大时,为节省电缆和管路,有的矿井采用垂直钻孔直接送至井下.这时应对地面厂房、管线等相应地做出全面规划.4.2.5 轨道铺设斜井轨道铺设的突出特点是要考虑防滑措施.这是因为矿车或箕斗运行时,迫使轨道图4-4 底梁固定枕木法图4-5 钢轨固定枕木法1—钢轨;2—特制鱼尾板;3—枕木;4—钢轨图4-6 底梁固定轨道法沿倾斜方向产生很大的下滑力,其大小与提升速度、提升量、道床结构、线路质量、底板岩石性质、井内涌水和斜井倾角等密切相关,其中主要因素是斜井倾角.通常当倾角大于20°时,轨道必须采取防滑措施,其实质是设法将钢轨固定在斜井底板上.最常见的是每隔30~50米,在井筒底板上设一混凝土防滑底梁,或用其他方式的固定装置将轨道固定, 以达到防滑目的 ,如图4-4至图4-7所示.图4-7 底梁固定轨道法4.3 斜井掘砌斜井井筒是倾斜巷道,其施工方法,当倾角较小时与平巷掘砌基本相同, 45°以上时又与竖井掘砌相类似.本节重点仅叙述斜井井筒的施工特点.4.3.1 斜井井颈施工斜井井颈是指地面出口处井壁需加厚的一段井筒,由加厚井壁与壁座组成,如图4-8所示.在表土(冲积层)中的斜井井颈,从井口至基岩层内3~5米应采用耐火材料支护并露出地面,井口标高应高出当地最高洪水位1.0米以上,井颈内应设坚固的金属防火门或防爆门以及人员的安全出口通道.通常安全出口通道也兼作管路、电缆、通风道或暖风道.在井口周围应修筑排水沟,防止地面水流入井筒.为了使工作人员、机械设备不受气候影响,在井颈上可建井棚、走廊和井楼.通常井口建筑物与构筑物的基础不要与井颈相连.图4-8 斜井井颈结构1一人行间;2一安全通道;3一防火门;4一排水沟;5一壁座;6一井壁井颈的施工方法根据斜井井筒的倾角、地形和岩层的赋存情况而定.4.3.1.1 在山岳地带施工当斜井井口位于山岳地带的坚硬岩层中,有天然的山岗及崖头可以利用时,此时只需进行一些简单的场地整理后即可进行井颈的掘进.在这种情况下,井颈施工比较简单,井口前的露天工程最小.图 4-9 山岳地带斜井井颈在山岳地带开凿斜井,如图4-9所示.斜井的门脸必须用混凝土或坚硬石材砌筑,并需在门脸顶部修筑排水沟,以防雨季和汛期山洪水涌入井筒内,影响施工,危害安全.4.3.1.2 在平坦地带施工图4-10 直壁井口坑开挖法示意图图4-11 斜壁井口坑开挖法示意图当斜井井口位于较平坦地带时,此时表土层较厚,稳定性较差,顶板不易维护.为了安全施工和保证掘砌质量,井颈施工时需要挖井口坑,待永久支护砌筑完成后再将表土回填夯实.井口坑形状和尺寸的选择合理与否,对保证施工安全及减少土方工程量有着直接的影响.井口坑几何形状及尺寸主要取决于表土的稳定程度及斜井倾角.斜井倾角越小,井筒穿过表土段距离越大,则所需井口坑土方量越多;反之越小.同时还要根据表土层的涌水量和地下水位及施工速度等因素综合确定.直壁井口坑(图4-10),用于表土层薄或表土层虽厚但土层稳定的情况;斜壁井口坑(图4-11)用于表土不稳定的情况.4.3.2 斜井基岩掘砌斜井基岩施工方式、方法及施工工艺流程基本与平巷相同,但由于斜井具有一定的倾角,因此具有某些特点,如选择装岩机时,必须适应斜井的倾角;采用轨道运输,必须设有提升设备,以及提升设备运行过程中的防止跑车安全设施;因向下掘进,工作面常常积水,必须设有排水设备等.此外,当斜井(或下山)的倾角大于45°时,其施工特点与竖井施工方法相近似.4.3.2.1 装岩工作图4-12 耙斗机在斜井工作面布置示意图1一绞车绳简;2一大轴轴承;3一操纵连杆;4一升降丝杆;5一进矸导向门;6一大卡道器;7一托粱支撑;8一后导绳轮;9一主绳(重载);10一照明灯;11一副绳(轻载);12一耙斗;13一导向轮;14一铁楔;15一溜槽;16—箕斗斜井施工中装岩工序占掘进循环时间约占60%~70%.如要提高斜井掘进速度 ,装载机械化势在必行.推广使用耙斗装岩机,是迅速实现斜井施工机械化的有效途径.耙斗装岩机在工作面的布置,如图4-12所示.我国斜井施工,通常只布置一台耙斗机.当井筒断面很大,掘进宽度超过4米时,可采用两台耙斗机,其簸箕口应前后错开布置.耙斗装岩机具有装岩效率高,结构简单,加工制造容易,便于维修等优点.近几年来我国创造的几个斜井快速施工纪录,无一例外都是使用的耙斗装岩机.但它仍有许多缺点,需进一步完善和提高.正装侧卸式铲斗装岩机,与一般后卸式铲斗装岩机相比,其卸载高度适中,卸载距离短,装岩效率高,动力消耗少.4.3.2.2 提升工作斜井掘进提升对斜井掘进速度有重要影响.根据井筒的斜长、断面和倾角大小选择提升容器.我国一般采用矿车或箕斗提升方式的较多.箕斗与矿车比较,前者具有装载高度低,提升连接装置安全可靠,卸载迅速方便等优点.尤其是使用大容量(如4t)箕斗,可有效地增加提升量,配合机械装岩,更能提高出岩效率.当井筒浅,提升距离在200米以内时,可采用矿车提升,以简化井口的临时设施.斜井掘进时的矿车提升,常为单车或双车提升.我国在斜井施工中常把耙斗机与箕斗提升配套使用.箕斗有三种类型:前卸式、无卸载轮前卸式、后卸式等.图4-13 2米3前卸式箕斗构造图1一斗箱;2一牵引框;3一卸载轮;4一行走轮;5一活动门;6一转动轴框;7一斗箱底盘,A一空箕斗重心;B一重箕斗重心A.前卸式箕斗及其卸载方式前卸式箕斗的构造,如图4-13所示,由无上盖的斗箱 1、位于斗箱两侧的长方形牵引框2、卸载轮3、行走轮4、活动门5和转轴6组成.牵引框2通过转轴与斗箱相连,活动门5与牵引框铆接成一个整体.卸载时,箕斗前轮沿轨道1行走,如图4-14所示,而卸载轮进入向上翘起的宽轨2,箕斗后轮被抬起脱离原运行轨面,使箕斗箱前倾而卸载.图4-14 前卸式箕斗卸载示意图1一标准轨;2一宽轨前卸式箕斗构造简单,卸载距离短,箕斗容积大,并可提升泥水.但标准箕斗的牵引框较大,斗箱易变形,卸载时容易卡住和不稳定.B.无卸载轮前卸式箕斗及其卸载无卸载轮前卸式箕斗是在前卸式箕斗的基础上制成的新型箕斗,其特点是将前卸式箕斗两侧突出的卸载轮去掉,在卸载口处配置了箕斗翻转架,其卸载方式,如图4-15所示.当箕斗提至翻转架时,箕斗与翻转架一起绕回转轴旋转,向前倾斜约5l°卸载.箕斗卸载后,与翻转架一起靠自重复位,然后箕斗离开翻转架,退入正常运行轨道.两者相比,由于去掉了卸载轮,可以避免运行中发生碰撞管线、设备和人员事故,扩大了箕斗的有效装载宽度 ,提高了断面利用率,提高了卸载速度 (每次仅7~l1s).缺点是,箕斗提升过卷距离较短,仅500米米左右,所以除要求司机有熟练的操作技术外,绞车要有可靠的行程指示装置,或者在导轨上设置过卷开关.斜井提升容器、钢丝绳、绞车的选择基本上与竖井相同,所区别的是多一个提升倾这里不再叙述.图4-15 无卸载轮前卸式箕斗卸载示意图1一翻转架;2一箕斗;3一牵引框架;4一导向架4.3.2.3 斜井中安全设施斜井施工时,提升容器上下频繁运行,一旦发生跑车事故,不仅会损坏设备,影响正常施工,而且会造成人身安全事故.为此必须针对造成跑车的原因,采取行之有效的措施,以便确保安全施工.A.井口预防跑车安全措施(1)由于提升钢丝绳不断磨损、锈蚀,使钢丝绳断面面积减少,在长期变荷载作用下,会产生疲劳破坏;由于操作或急刹车造成冲击荷载,可能酿成断绳跑车事故.为此要严格按规定使用钢丝绳,经常上油防锈,地滚安设齐全,建立定期检查制度 .(2)钢丝绳连接卡滑脱或轨道铺设质量差,串车之间插销不合格,运行中因车辆颠簸等都可能造成脱钩跑车事故.为此,应该使用符合要求的插销,提高铺轨质量,采用绳套连接.(3)由于井口挂钩工疏忽,忘记挂钩或挂钩不合格而发生跑车事故.为此,斜井井口应设逆止阻车器或安全挡车板等挡车装置.逆止阻车器加工简单,使用可靠,但需人工操作.逆止阻车器工作情况,如图4-16所示.这种阻车器设于井口,矿车只能单方向上提,只有用脚踩下踏板后才可向下行驶.B.井内阻挡已跑车的安全措施(1)钢丝绳挡车帘.在斜井工作面上方20~40米处设可移动式挡车器,它是以两根150米米的钢管为立柱,用钢丝绳与直径为25米米的圆钢编成帘形,手拉悬吊钢丝绳将帘上提,矿车可以通过;放松悬吊绳,帘子下落而起挡车作用,如图4-17所示.(2)常闭式型钢阻车器.该阻车器是由重型钢轨焊接而成,如图4-18所示,它的一端有配重,另一端通过钢绳经滑轮上提.当提升矿车需要通过此阻车器时,用人工拉起阻车器,让矿车通过,之后借自重落下;当矿车发生跑车时,即可阻止矿车一直冲到工作面,防止撞伤工作人员.这种阻车器多安在距工作面5米处,当工作面推进10~15米时又移动一次.(3)悬吊式自动挡车器.常设置在斜井井筒中部,如图4-19所示.它是在斜井断面上部安装一根横梁7,其上固定一个小框架3,框架上设有摆杆1.摆杆平时下垂到轨道中心位置上,距巷道底板约900米米,提升容器通过时能与摆杆相碰,碰撞长度约100~200米米.当提升容器正常运行时,碰撞摆动杆1后,摆动幅度不大,触不到框架上横杆2;一旦发生跑车事故,脱钩的提升容器碰撞摆动杆后,可将通过牵引绳4和挡车钢轨6相连的横杆2打开,8号铁丝失去拉力,挡车钢轨一端迅速落下,起到防止跑车的作用.无论哪种安全挡车器,平时都要经常检修、维护,定期试验是否有效.只有这样,一旦发生跑车才能确实发挥它们的保安作用.图4-16 井口逆止阻车器图4-17 钢丝绳挡车帘1一阻车位置;2一通车位置 1一悬吊绳;2一立柱;3一锚杆式吊环,4一钢丝绳编网;5一圆钢图4-18 常闭式型钢阻车器1—滑轮;2—可伸缩横梁;3—平衡锤;4—立柱;5—挡车器;6—配重图4-19 悬吊式自动挡车器1一摆动杆;2一横杆;3一固定小框架;4—8号铁丝;5一导向滑轮;6一挡车钢轨; 7一横梁上述几种安全挡车装置,按其作用来说,或为预防提升容器跑人井内,或为阻挡已跑入井内的提升容器继续闯入工作面,因此它们都是必须的 ,防患于万一的 ,但更主要的是应该千方百计不使矿车或箕斗发生跑车事故.所以在组织斜井施工时,首先要严格操作规程,严禁违章作业,提高安全责任感,加强对设备、钢丝绳及挂钩等连接装置的维护检修,避免跑车事故的发生,以确保斜井的安全施工.4.3.2.4 斜井排水斜井掘进时,工作面在下方,当井筒中有涌水时,多集中到工作面.工作面有了水就会严重地影响凿岩爆破和装岩工作,使井筒的掘进速度显著下降.因此,必须针对水的来源和大小,采取不同的治理措施:(1)避.井筒位置的选择要尽可能避开含水层.(2)防.为了防止地表水流入或渗入井筒,设计时必须使井口标高高于最大洪水位, 并在井口周围挖掘环形排水沟,及时排水.(3)堵.在过含水层时,可以采取工作面预注浆;如发现已砌壁渗水时,可以采用壁后注浆封堵涌水.(4)截.当剩余水量沿顶板或两帮流下时,应在底板每隔10~15米挖一道横向水沟,将水截住,引入纵向水沟中,汇集井底排出.(5)排.工作面的积水需要根据水量的大小采取不同的排水方式.1)提升容器配合潜水泵排水.当工作面水量小于5米3/h时,利用风动潜水泵将水排到提升容器内,随岩石一起排出井外.2)水力喷射泵排水.当工作面水量超过5米3/h时,可以采用喷射泵做中间转水工具,减少卧泵移动次数.图4-20为喷射泵排水时的工作面布置图.喷射泵由喷嘴、混合室、吸人室,扩散室、高压供水管和排水管组成.喷射泵的工作原理是:由原动泵供给的高压水(喷射泵的能量来源)进入喷射泵的喷嘴,形成高速射流进入混合室,带走空气形成真空,工作面积水即可借助压力差沿吸水管流入混合室中.于是吸入水和高压水流充分混合进行能量交换,经扩散器使动能变为驱动力,混合水便可经排水管排到一定高度的水仓中,如图4-21所示.图4-20 喷射泵排水工作面布置图1一原动泵兼水仓排水泵;2一主排水管;3一高压排水管;4一喷射泵排水管;5一双喷嘴喷射泵;6一伸缩管;7一伸缩管法兰盘;8一吸水软管;9一填料;10一水仓图4-21 喷射泵构造图a一单嘴喷射泵;b一双嘴喷射泵喷射泵本身无运转部件,工作可靠,构造简单,体积小,制作安装及更换方便,又可以排泥砂积水,所以现场采用较多.它的缺点是需要高扬程、大流量的原动泵,并且由于吸排一部分循环水,所以效率低,电耗大,一般一台喷射泵的扬程仅有20~25米,两台联用也只有50米左右,所以只能做中间排水之用.3)卧泵排水.当工作面涌水量超过20~30米3/h时,则需在工作面直接设离心水泵排水.排水设备布置,如图4-22和图4-23所示.图4-22 水泵台车工作情况示意图图4-23 某铁矿排水示意图1一JBQ—2—10潜水泵;2一排水管;3一矿车代用水箱;4一80D12x 9卧泵及台车;5一浮放道岔;6一十165中段固定泵站;7一排水管4.3.2.5 斜井支护斜井支护施工在井筒倾角大于45°时,与竖井基本相同;当倾角小于45°时与平巷基本相同.但因斜井有一定的倾角,要注意支护结构的稳定性.常用斜井永久支护有现浇混凝土和喷射混凝土两种,料石支护已不多见.4.3.3 斜井快速施工实例图4-24 某矿主斜井掘进机械化设备配套示意图1—YT-28型凿岩机;2—P120B型耙斗机;3—XQJ-8型箕斗;4—ZG-40型矸石仓;5—KB212-8型自卸式汽车;6—ZJK-3/20型提升机(1)工程概况.某矿主斜井为胶带输送机斜井,设计断面为半圆拱形,锚喷支护,净断面为12.34米2,掘进断面为15.05米2,坡度 16°,斜长960米.围岩以粗砂岩、中细砂岩为主, f=6~10,涌水量5~10米3/h.(2)机械化作业线及配套设备.采用多台气腿式凿岩机凿岩,8米3箕斗提矸,40米3装配式斗形矸石仓排矸.实现了喷射混凝土远距离管路输料,1991年6月创月成井376.2米、连续三个月成井825.5米的记录.纪脊梁矿新高山主斜井施工机械化作业线和设备布置,如图4-24所示.(3)施工工艺:1)钻眼爆破.钻眼采用YT—28型气腿式风动凿岩机4~6台同时作业,每台约占工作宽度 700~800米米.操作人员执行五定(人、钻、位、眼、时)、两专(安眼、修钻)负责制.炮眼布置根据岩石性变化及时调整数量、深度、角度等有关参数.一般炮眼深度取2米,掏槽方式为楔形另加中心眼.采用3台JK—3型激光指向,中、顶部两台交替前移,互相校正,用以划定眼位;帮侧部1台控制腰线,便于水沟砌筑.工作面凿岩与6米以外耙斗机装岩、接轨、移机同时进行.每茬炮后先顶板正中部分打锚杆眼20个左右,采用6台凿岩机,3台用短钎、3台用长钎相互交替套打锚杆眼、边打安装锚杆,而后在打炮眼时将拱部两侧锚杆补齐.采用多组同时装药,约20~25米in完成.放炮后通风约10米in左右吹散炮烟.2)装岩、提升、排矸.装岩采用P120B型耙斗装岩机.该机斗容1.2米3其生产率平巷为120~180米3/h,小于25°斜井为70~120米3/h,轨距500米米,与箕斗轨距一致.工作时,将尾轮挂于距工作面6米以外,以便与凿岩平行作业.耙岩最佳距离为25米以内,耙斗插入角为70°.当箕斗运行时,利用间隙时间集中堆矸,工作面平均生产率可达97米3/h.前移耙斗机时,采用滑轮组将两面三刀边死角矸石倒至中部,清底时间仅需20~30米in.尾轮的固定楔距矸石面800米米左右,楔孔深度不小于350米米.提升采用XQJ—8型容积为8米3箕斗,轨距1500米米,使用24千克钢轨,每15~20米设一地滚.箕斗体积、长度较大但装满率较低,因此要求装岩司机、信号工、提升机司机紧密配合,4.6米in可装1箕斗.井深500米时,装提综合能力为44.5米3/h;井深900米时,装提综合能力可达39.9米3/h.排矸采用ZG—40型矸石仓,其容积为40米3,与30米栈桥为整体结构,设计为钢结构装配式.矸石仓两侧有溜槽和气动闸门,备有2台8t自卸式汽车排矸石.汽车排矸运距0.5~1千米,能满足箕斗卸载最高能力8次/h的排运要求.为了满足箕斗卸载快速安全要求,在矸石仓一侧距卸载平台30米处,设有PIH—1200工业电视,每次卸载仅需10~20s.3)锚喷支护作业.永久支护设计为端锚式树脂锚杆,直径18米米,长1800米米,锚固力大于50kN.其间排距为800米米×800米米,喷射混凝土厚120米米.喷射混凝土配合比设计为水泥:砂:石子=1﹕2﹕2.5,水灰比0.38,速凝剂掺量3%~4%.采用PZ—5型喷射机与LJP—1型定量配料机,人工操作喷头.井口设集中搅拌站,远距离管路输料.输料距离增至700米以上时,采用输料管路中途助吹措施,减少了堵管事故.。

斜井专项施工方案书

斜井专项施工方案书

斜井专项施工方案书1. 引言本斜井专项施工方案书旨在对斜井施工过程进行详细规划和安排,确保施工过程顺利进行,并达到预期的目标。

2. 施工目标本施工方案的主要目标如下:- 在规定时间内完成斜井的开凿和巩固工作;- 保证斜井的结构完整性和稳定性;- 确保斜井的安全性,防止事故和环境污染的发生;- 提高斜井的施工效率和质量。

3. 施工步骤本施工方案将按照以下步骤进行施工:1. 地质勘探:通过地质勘探,确定斜井建设的地质条件和障碍物情况,并制定相应的施工方案。

2. 设计方案:根据地质勘探结果,制定斜井的详细设计方案,包括斜井的尺寸、结构、材料等。

3. 设备准备:准备所需的施工设备和工具,并对设备进行检查和维护,确保施工设备的正常运行。

4. 斜井开凿:按照设计方案,在斜井位置进行开凿工作,同时进行地质监测和支护工作,确保斜井的稳定性。

5. 斜井巩固:在斜井开凿完成后,对斜井进行巩固工作,包括注浆、支护和衬砌等工作,提高斜井的强度和稳定性。

6. 完成验收:施工完成后,对斜井进行验收,确保斜井符合设计要求和相关标准,并做好相应的记录和档案归档工作。

4. 安全措施为确保施工过程的安全性,需要采取以下措施:- 提供合适的个人防护装备,包括安全帽、手套、护目镜等;- 组织施工人员进行必要的安全培训,提高安全意识和应急处理能力;- 每天进行施工现场的安全检查,及时发现和解决安全隐患;- 在施工现场设置明显的安全警示标志,提醒施工人员注意安全。

5. 环境保护为保护环境,施工过程中需采取以下环境保护措施:- 确保施工现场的周边环境卫生,及时清理垃圾和污水;- 做好施工废弃物的分类和处理工作,确保合规和环保要求;- 控制施工噪音和粉尘的排放,减少对周围居民的影响。

6. 施工进度管理为确保施工按计划进行,需要进行施工进度的管理和控制,包括:- 制定施工计划并进行合理安排,明确各项工作的时间节点;- 建立施工日志和工作记录,及时记录施工进展和问题;- 定期进行施工进度的检查和评估,及时调整施工计划。

煤矿斜井修建工程施工方案

煤矿斜井修建工程施工方案

煤矿斜井修建工程施工方案一、项目概况煤矿斜井作为煤矿井下运输和采煤的主要设施,对于煤矿生产起着至关重要的作用。

本项目为某煤矿斜井修建工程,斜井总长1000米,设计采用斜井下竖井开采方式,井下设备包括提升设备、供水设备、通风设备等。

二、施工准备1. 施工人员配置和培训:根据工程需要,组织一支合适的施工队伍,其中包括技术人员、施工工人、安全人员等,对施工队伍进行培训,确保他们具备必要的技能和安全意识。

2. 设备准备:准备好所需的施工设备和工具,包括起重设备、钻探设备、通风设备、检测设备等,确保设备完好并具备所需的性能和功能。

3. 施工材料准备:准备所需的施工材料,包括钢材、水泥、管材、电缆等,确保材料质量合格并储备充足。

4. 安全防护准备:准备好安全防护设备,包括安全帽、安全鞋、安全绳索等,确保施工人员的安全工作。

5. 环保准备:准备好环保设备,包括除尘设备、沉水池等,确保施工过程中对环境的保护。

6. 施工方案编制:编制详细的施工方案,包括施工流程、施工工艺、施工进度等,确保施工按照预定方案进行。

三、施工工艺1. 井口开挖:首先,根据设计图纸,确定井口位置和沿线地质情况,然后利用钻探设备对井口进行钻探,确定井壁岩层的情况,随后进行井口开挖工作。

2. 井壁支护:井口开挖完毕后,对井壁进行支护,以确保井壁的稳固和安全。

3. 井下施工:井口开挖后,利用起重设备和人员,将施工设备和材料运送至井下开始施工工作。

包括井下通风设备的安装、井下供水管道的铺设、井下电缆的敷设等。

4. 井下竖井开采:根据设计要求,利用钻探设备对斜井下的竖井进行钻探,确定煤矿的赋存情况和采煤方式,然后进行竖井的开采工作。

5. 设备安装:在竖井开采的同时,进行井下设备的安装工作,包括提升设备、通风设备、水泵设备等。

6. 环保治理:施工过程中,严格控制扬尘、废水排放等环境污染情况,采取必要的环保措施,确保环境的保护。

7. 安全监控:在施工过程中,加强对施工现场的安全监控,对可能存在的安全隐患进行排查和整改,确保施工过程中的安全。

矿建斜井工程施工方案

矿建斜井工程施工方案

矿建斜井工程施工方案一、项目概况随着矿产资源的日益枯竭,传统的垂直矿井开采已无法满足日益增长的资源需求。

斜井是一种新型的开采方式,它具有资源利用率高、安全性好等优点,已经成为煤矿、金属矿山等矿山资源开发中的重要方式。

本项目为某金属矿山的斜井工程,项目总投资约为2亿元,总长度约1500米,设计开采产能为每天5000吨。

二、工程特点1. 地质条件复杂,采场深度较大,斜井开挖和支护难度较大;2. 矿井内气体浓度较高,需安全防护设施;3. 斜井施工周期长,工期紧迫。

三、施工方案1. 施工前准备(1)组织专业队伍对地质勘探情况进行详细分析,确定斜井开挖的具体方案;(2)组织现场人员进行危险源辨识,设计安全措施。

2. 斜井开挖(1)采用TBM隧道掘进机进行斜井开挖,可以减小施工现场空气污染,提高开挖效率;(2)根据地质条件,选择合适的钻孔及爆破方案,进行辅助开挖。

3. 斜井支护(1)采用钢筋混凝土喷射支护工艺,加固斜井围岩,提高井壁稳定性;(2)在施工现场设置监测装置,对斜井围岩位移进行实时监测,保障井壁的稳定。

4. 斜井设施安装(1)安装风力机、提升设备等矿井开采设备;(2)安装照明设备、通风设备等矿井安全设备。

5. 气体防护(1)设置通风系统,保持矿井内空气新鲜;(2)安装可燃气体检测仪,监测气体浓度,确保矿井内安全。

6. 安全保障(1)施工现场设置严格的封闭区域,保证施工人员的安全;(2)组织施工人员进行专业的安全培训,确保施工人员的安全意识。

7. 环境保护(1)对斜井施工产生的固体、液体废物进行分类处理,确保不对周边环境造成污染;(2)设置沉淀池和过滤设备,对矿井排出的废水进行处理,达标排放。

四、施工进度安排1. 第一阶段(开挖与支护):预计施工周期为6个月,进行斜井的开挖和围岩支护。

2. 第二阶段(设施安装):预计施工周期为3个月,进行矿井设备和安全设备的安装。

3. 第三阶段(气体防护与安全保障):预计施工周期为1个月,进行气体防护和安全保障设施的安装和调试。

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斜井施工斜井是矿山的主要井巷之一.斜井与竖井一样,按用途分为:主斜井,专门提升矿石;副斜井,提升矸石、升降人员和器材;混合井,兼主、副井功能;风井,通风和兼作安全出口.斜井按提升容器又可分为胶带运输机斜井、箕斗提升斜井和串车提升斜井.各种提升方式所能适应的斜井倾角按表4-1选取.表4-1 斜井井筒适用范围斜井倾角是斜井的一个主要参数,在斜井全长范围内应保持不变,否则会给提升或运输带来不利影响.不但设计时应如此,施工时尤应力求做到坡度基本不变.斜井上接地面工业广场,下连各开拓水平巷道,是矿井生产的咽喉.斜井可分为井口结构、井身结构和井底结构三部分.4.1 斜井井筒断面布置斜井井筒断面形状和支护形式的选择与平巷基本相同,但斜井是矿井的主要出口,服务年限长,因此斜井断面形状多采用拱形断面,用混凝土支护或喷锚支护.斜井井筒断面布置系指轨道(运输机)、人行道、水沟和管线等的相对位置而言.井筒断面的布置原则,除与平巷相同之外,还应考虑以下各点:(1) 井筒内提升设备之间及设备与管路、电缆,侧壁之间的间隙,必须保证提升的安全,同时还应考虑到升降最大设备的可能性.(2) 有利于生产期间井筒的维护、检修、清扫及人员通行的安全与方便.(3) 在提升容器发生掉道或跑车时,对井内的各种管线或其它设备的破坏应减到最低限度 .(4) 串车斜井一般为进风井(个别也有作回风井的 ),井筒断面要满足通风要求.4.1.1 串车斜井井筒断面布置通常断面内有轨道、人行道、管路和水沟等.无论单线或双线,人行道、管路和水沟的相对位置分为以下四种方式,如图4-1所示.4.1.1.1 管路和水沟布置在人行道一侧此种布置方式,管路距轨道稍远些,万一发生跑车或掉道事故,管路不易砸坏,而且管路架在水沟上,断面利用较好.缺点是出入躲避硐因管路妨碍,不够安全和方便,如图4-1a 所示.图4-1 串车斜井井筒断面布置方式A一矿车宽度 ;C一非人行道侧宽度 ;D一人行道侧宽度4.1.1.2 管路和水沟布置在非人行道一侧这种情况下管路靠近轨道,容易被跑车或掉道车所砸坏,但出入躲避硐安全方便.如图4-1b所示.4.1.1.3 管路和水沟分开布置,管路设在人行道侧.这种布置方式与图4-1a相似,需加大非人行道侧宽度用以布置水沟.如图4-1c所示.4.1.1.4 管路和水沟分开布置,管路设在非人行道一侧这种布置方式与图4-1b相似,但人行道侧宽度应适当加宽,如图4-1d所示.考虑到可能需要扩大生产和输送大型设备,现场常采用后两种布置方式,其缺点是工程量有所增大.串车斜井难免可能发生掉道或跑车事故,故设计时应尽量不将管路和电缆设在串车提升的井筒中,尤其是提升频繁的主井,更应避免.近年来,有些矿山利用钻孔将管路和电缆直接引到井下.当斜井内不设管路时,断面布置与上述基本相似,水沟可布置在任何一侧,但多数设在非人行道侧.4.1.2 箕斗斜井井筒断面布置箕斗斜井为出矿通道,一般不设管路(洒水管除外)和电缆,因而断面布置很简单,通常将人行道与水沟设于同侧.《安全规程》规定箕斗斜井井筒禁止进风,故其断面尺寸主要以箕斗的合理布置(尺寸)为主要依据.斜井箕斗规格如表4-2所示.表4-2 金属矿斜井箕斗主要尺寸箕斗容积/米3最大载重/千克外形尺寸/米米适用倾角/°最大牵引力/kN轨距/米米卸载方式自重/千克长宽高1.52.53.5 3.74 3190600070504525396838706130171414061040155012801280140017402030~3520~4065.773.5900110012001200前卸后卸后卸前卸18402900405032004.1.3 胶带机斜井井筒断面布置在胶带机斜井中,为便于检修胶带机及井内其他设施,井筒内除设胶带机外,还设有人行道和检修道.按照胶带机、人行道和检修道的相对位置,其断面布置有三种方式(图4-2).图4-2 胶带机斜井井筒断面布置型式a一人行道在中部;b一检修道在中部;c一胶带机在中部A、F一提升设备至井帮的距离;B一胶带机宽度 ;C一人行道宽度 ;D一矿车宽度 ;E一人行道在边侧时两提升设备的间距我国当前多采用如图4-2a所示的形式,它的优点是检修胶带机和轨道、装卸设备以及清扫撒矿都较方便.4.1.4 斜井断面尺寸确定斜井断面尺寸主要根据井筒提升设备、管路和水沟的布置,以及通风等需要来确定.(1) 非人行道侧提升设备与支架之间的间隙应不小于300米米,如将水沟和管路设在非人行道侧,其宽度还要相应增加.(2) 双钩串车提升时,两设备之间的间隙不应小于300米米.(3) 人行道的宽度不小于700米米,同时应修筑躲避硐.如果管路设在人行道侧,要相应增大其宽度 .(4) 运输物料的斜井兼主要行人时,人行道的有效宽度不小于1.2米,人行道的垂直高度不小于1.8米,车道与人行道之间应设置坚固的隔墙.(5) 提人车的斜井井筒中,在上下人车停车处应设置站台.站台宽度不小于1.0米,长度不小于一组人车总长的 1.5~2.5倍.(6) 提升设备的宽度 ,应按设备最大宽度考虑,故设人车的井筒,应按人车宽度决定.在斜井井筒断面布置形式及上述尺寸确定后,就可以按平巷断面尺寸确定的方法来确定斜井断面尺寸.4.2 斜井井筒内部设施根据斜井井筒用途和生产的要求,通常在井筒内设有轨道、水沟、人行道、躲避硐、管路和电缆等.由于斜井具有一定的倾角,因而无论轨道、人行道、水沟等的敷设均与平巷有别.4.2.1 水沟斜井水沟坡度与斜井倾角相同,断面尺寸参照平巷水沟断面尺寸选取.通常它比平巷水沟断面小得多,但水沟内水流速度很大,因此斜井水沟一般都用混凝土浇灌.若服务年限很短,围岩较好,井筒基本无涌水,也可不设水沟.斜井水沟除有纵向水沟外,在含水层下方、胶带机斜井的接头硐室下方以及井底车场与井筒连接处附近,应设横向水沟.总之斜井整个底板不允许作为矿井排水的通道,相反, 斜井中的水应逐段截住,引往矿井排水系统内.4.2.2 人行道斜井人行道与平巷不同,通常按斜井倾角大小的需要,设置人行台阶与扶手.台阶踏步尺寸可按表4-3选取.一般在倾角30°左右时,需要设置扶手.扶手材料常用钢管或塑料管制作,位置应选在人行道一侧,距斜井井帮80~l00米米,距轨道道碴面垂高900米米左右处.有的斜井井筒利用水沟盖板作为人行台阶,既可使井筒断面布置紧凑,减少井筒工程量,又节省材料.利用水沟盖板作台阶有两种方式,如图4-3所示.图4-3a施工简单,台阶稳定,效果较好,但混凝土消耗量多;图4-3b混凝土消耗量较少,但施工较复杂,预制盖板易活动.表4-3 斜井台阶尺寸(米米)台阶尺寸/米米斜井坡度 /°16 20 25 30台阶高度台阶宽度台阶横向长度120420600140385600160340600180310600图4-3 斜井行人台阶示意图a一预制台阶斜盖板;b一预制台阶平盖板4.2.3 躲避硐在串车或箕斗提升时,按规定井内不准行人.但在生产实践中,又必须有检修人员插空(提升间隙)检查、维修.为保证检修人员安全,又不影响生产,只好在斜井井筒内每隔—段距离设置躲避硐.一般躲避硐间隔距离为30~50米,硐室的规格可采用宽1.0~1.5米,高1.6~1.8米,深1.0~1.2米,位置设于人行道一侧,以便人员出入方便.4.2.4 管路和电缆敷设电缆和管路通常设计在副斜井井筒内,主要原因是检修方便;副井比主井提升频率低,安全因素相对要高,对生产影响要小.电缆和管路的铺设要求与平巷相同.当斜井倾角小、长度大时,为节省电缆和管路,有的矿井采用垂直钻孔直接送至井下.这时应对地面厂房、管线等相应地做出全面规划.4.2.5 轨道铺设斜井轨道铺设的突出特点是要考虑防滑措施.这是因为矿车或箕斗运行时,迫使轨道图4-4 底梁固定枕木法图4-5 钢轨固定枕木法1—钢轨;2—特制鱼尾板;3—枕木;4—钢轨图4-6 底梁固定轨道法沿倾斜方向产生很大的下滑力,其大小与提升速度、提升量、道床结构、线路质量、底板岩石性质、井内涌水和斜井倾角等密切相关,其中主要因素是斜井倾角.通常当倾角大于20°时,轨道必须采取防滑措施,其实质是设法将钢轨固定在斜井底板上.最常见的是每隔30~50米,在井筒底板上设一混凝土防滑底梁,或用其他方式的固定装置将轨道固定, 以达到防滑目的 ,如图4-4至图4-7所示.图4-7 底梁固定轨道法4.3 斜井掘砌斜井井筒是倾斜巷道,其施工方法,当倾角较小时与平巷掘砌基本相同, 45°以上时又与竖井掘砌相类似.本节重点仅叙述斜井井筒的施工特点.4.3.1 斜井井颈施工斜井井颈是指地面出口处井壁需加厚的一段井筒,由加厚井壁与壁座组成,如图4-8所示.在表土(冲积层)中的斜井井颈,从井口至基岩层内3~5米应采用耐火材料支护并露出地面,井口标高应高出当地最高洪水位1.0米以上,井颈内应设坚固的金属防火门或防爆门以及人员的安全出口通道.通常安全出口通道也兼作管路、电缆、通风道或暖风道.在井口周围应修筑排水沟,防止地面水流入井筒.为了使工作人员、机械设备不受气候影响,在井颈上可建井棚、走廊和井楼.通常井口建筑物与构筑物的基础不要与井颈相连.图4-8 斜井井颈结构1一人行间;2一安全通道;3一防火门;4一排水沟;5一壁座;6一井壁井颈的施工方法根据斜井井筒的倾角、地形和岩层的赋存情况而定.4.3.1.1 在山岳地带施工当斜井井口位于山岳地带的坚硬岩层中,有天然的山岗及崖头可以利用时,此时只需进行一些简单的场地整理后即可进行井颈的掘进.在这种情况下,井颈施工比较简单,井口前的露天工程最小.图 4-9 山岳地带斜井井颈在山岳地带开凿斜井,如图4-9所示.斜井的门脸必须用混凝土或坚硬石材砌筑,并需在门脸顶部修筑排水沟,以防雨季和汛期山洪水涌入井筒内,影响施工,危害安全.4.3.1.2 在平坦地带施工图4-10 直壁井口坑开挖法示意图图4-11 斜壁井口坑开挖法示意图当斜井井口位于较平坦地带时,此时表土层较厚,稳定性较差,顶板不易维护.为了安全施工和保证掘砌质量,井颈施工时需要挖井口坑,待永久支护砌筑完成后再将表土回填夯实.井口坑形状和尺寸的选择合理与否,对保证施工安全及减少土方工程量有着直接的影响.井口坑几何形状及尺寸主要取决于表土的稳定程度及斜井倾角.斜井倾角越小,井筒穿过表土段距离越大,则所需井口坑土方量越多;反之越小.同时还要根据表土层的涌水量和地下水位及施工速度等因素综合确定.直壁井口坑(图4-10),用于表土层薄或表土层虽厚但土层稳定的情况;斜壁井口坑(图4-11)用于表土不稳定的情况.4.3.2 斜井基岩掘砌斜井基岩施工方式、方法及施工工艺流程基本与平巷相同,但由于斜井具有一定的倾角,因此具有某些特点,如选择装岩机时,必须适应斜井的倾角;采用轨道运输,必须设有提升设备,以及提升设备运行过程中的防止跑车安全设施;因向下掘进,工作面常常积水,必须设有排水设备等.此外,当斜井(或下山)的倾角大于45°时,其施工特点与竖井施工方法相近似.4.3.2.1 装岩工作图4-12 耙斗机在斜井工作面布置示意图1一绞车绳简;2一大轴轴承;3一操纵连杆;4一升降丝杆;5一进矸导向门;6一大卡道器;7一托粱支撑;8一后导绳轮;9一主绳(重载);10一照明灯;11一副绳(轻载);12一耙斗;13一导向轮;14一铁楔;15一溜槽;16—箕斗斜井施工中装岩工序占掘进循环时间约占60%~70%.如要提高斜井掘进速度 ,装载机械化势在必行.推广使用耙斗装岩机,是迅速实现斜井施工机械化的有效途径.耙斗装岩机在工作面的布置,如图4-12所示.我国斜井施工,通常只布置一台耙斗机.当井筒断面很大,掘进宽度超过4米时,可采用两台耙斗机,其簸箕口应前后错开布置.耙斗装岩机具有装岩效率高,结构简单,加工制造容易,便于维修等优点.近几年来我国创造的几个斜井快速施工纪录,无一例外都是使用的耙斗装岩机.但它仍有许多缺点,需进一步完善和提高.正装侧卸式铲斗装岩机,与一般后卸式铲斗装岩机相比,其卸载高度适中,卸载距离短,装岩效率高,动力消耗少.4.3.2.2 提升工作斜井掘进提升对斜井掘进速度有重要影响.根据井筒的斜长、断面和倾角大小选择提升容器.我国一般采用矿车或箕斗提升方式的较多.箕斗与矿车比较,前者具有装载高度低,提升连接装置安全可靠,卸载迅速方便等优点.尤其是使用大容量(如4t)箕斗,可有效地增加提升量,配合机械装岩,更能提高出岩效率.当井筒浅,提升距离在200米以内时,可采用矿车提升,以简化井口的临时设施.斜井掘进时的矿车提升,常为单车或双车提升.我国在斜井施工中常把耙斗机与箕斗提升配套使用.箕斗有三种类型:前卸式、无卸载轮前卸式、后卸式等.图4-13 2米3前卸式箕斗构造图1一斗箱;2一牵引框;3一卸载轮;4一行走轮;5一活动门;6一转动轴框;7一斗箱底盘,A一空箕斗重心;B一重箕斗重心A.前卸式箕斗及其卸载方式前卸式箕斗的构造,如图4-13所示,由无上盖的斗箱 1、位于斗箱两侧的长方形牵引框2、卸载轮3、行走轮4、活动门5和转轴6组成.牵引框2通过转轴与斗箱相连,活动门5与牵引框铆接成一个整体.卸载时,箕斗前轮沿轨道1行走,如图4-14所示,而卸载轮进入向上翘起的宽轨2,箕斗后轮被抬起脱离原运行轨面,使箕斗箱前倾而卸载.图4-14 前卸式箕斗卸载示意图1一标准轨;2一宽轨前卸式箕斗构造简单,卸载距离短,箕斗容积大,并可提升泥水.但标准箕斗的牵引框较大,斗箱易变形,卸载时容易卡住和不稳定.B.无卸载轮前卸式箕斗及其卸载无卸载轮前卸式箕斗是在前卸式箕斗的基础上制成的新型箕斗,其特点是将前卸式箕斗两侧突出的卸载轮去掉,在卸载口处配置了箕斗翻转架,其卸载方式,如图4-15所示.当箕斗提至翻转架时,箕斗与翻转架一起绕回转轴旋转,向前倾斜约5l°卸载.箕斗卸载后,与翻转架一起靠自重复位,然后箕斗离开翻转架,退入正常运行轨道.两者相比,由于去掉了卸载轮,可以避免运行中发生碰撞管线、设备和人员事故,扩大了箕斗的有效装载宽度 ,提高了断面利用率,提高了卸载速度 (每次仅7~l1s).缺点是,箕斗提升过卷距离较短,仅500米米左右,所以除要求司机有熟练的操作技术外,绞车要有可靠的行程指示装置,或者在导轨上设置过卷开关.斜井提升容器、钢丝绳、绞车的选择基本上与竖井相同,所区别的是多一个提升倾这里不再叙述.图4-15 无卸载轮前卸式箕斗卸载示意图1一翻转架;2一箕斗;3一牵引框架;4一导向架4.3.2.3 斜井中安全设施斜井施工时,提升容器上下频繁运行,一旦发生跑车事故,不仅会损坏设备,影响正常施工,而且会造成人身安全事故.为此必须针对造成跑车的原因,采取行之有效的措施,以便确保安全施工.A.井口预防跑车安全措施(1)由于提升钢丝绳不断磨损、锈蚀,使钢丝绳断面面积减少,在长期变荷载作用下,会产生疲劳破坏;由于操作或急刹车造成冲击荷载,可能酿成断绳跑车事故.为此要严格按规定使用钢丝绳,经常上油防锈,地滚安设齐全,建立定期检查制度 .(2)钢丝绳连接卡滑脱或轨道铺设质量差,串车之间插销不合格,运行中因车辆颠簸等都可能造成脱钩跑车事故.为此,应该使用符合要求的插销,提高铺轨质量,采用绳套连接.(3)由于井口挂钩工疏忽,忘记挂钩或挂钩不合格而发生跑车事故.为此,斜井井口应设逆止阻车器或安全挡车板等挡车装置.逆止阻车器加工简单,使用可靠,但需人工操作.逆止阻车器工作情况,如图4-16所示.这种阻车器设于井口,矿车只能单方向上提,只有用脚踩下踏板后才可向下行驶.B.井内阻挡已跑车的安全措施(1)钢丝绳挡车帘.在斜井工作面上方20~40米处设可移动式挡车器,它是以两根150米米的钢管为立柱,用钢丝绳与直径为25米米的圆钢编成帘形,手拉悬吊钢丝绳将帘上提,矿车可以通过;放松悬吊绳,帘子下落而起挡车作用,如图4-17所示.(2)常闭式型钢阻车器.该阻车器是由重型钢轨焊接而成,如图4-18所示,它的一端有配重,另一端通过钢绳经滑轮上提.当提升矿车需要通过此阻车器时,用人工拉起阻车器,让矿车通过,之后借自重落下;当矿车发生跑车时,即可阻止矿车一直冲到工作面,防止撞伤工作人员.这种阻车器多安在距工作面5米处,当工作面推进10~15米时又移动一次.(3)悬吊式自动挡车器.常设置在斜井井筒中部,如图4-19所示.它是在斜井断面上部安装一根横梁7,其上固定一个小框架3,框架上设有摆杆1.摆杆平时下垂到轨道中心位置上,距巷道底板约900米米,提升容器通过时能与摆杆相碰,碰撞长度约100~200米米.当提升容器正常运行时,碰撞摆动杆1后,摆动幅度不大,触不到框架上横杆2;一旦发生跑车事故,脱钩的提升容器碰撞摆动杆后,可将通过牵引绳4和挡车钢轨6相连的横杆2打开,8号铁丝失去拉力,挡车钢轨一端迅速落下,起到防止跑车的作用.无论哪种安全挡车器,平时都要经常检修、维护,定期试验是否有效.只有这样,一旦发生跑车才能确实发挥它们的保安作用.图4-16 井口逆止阻车器图4-17 钢丝绳挡车帘1一阻车位置;2一通车位置 1一悬吊绳;2一立柱;3一锚杆式吊环,4一钢丝绳编网;5一圆钢图4-18 常闭式型钢阻车器1—滑轮;2—可伸缩横梁;3—平衡锤;4—立柱;5—挡车器;6—配重图4-19 悬吊式自动挡车器1一摆动杆;2一横杆;3一固定小框架;4—8号铁丝;5一导向滑轮;6一挡车钢轨; 7一横梁上述几种安全挡车装置,按其作用来说,或为预防提升容器跑人井内,或为阻挡已跑入井内的提升容器继续闯入工作面,因此它们都是必须的 ,防患于万一的 ,但更主要的是应该千方百计不使矿车或箕斗发生跑车事故.所以在组织斜井施工时,首先要严格操作规程,严禁违章作业,提高安全责任感,加强对设备、钢丝绳及挂钩等连接装置的维护检修,避免跑车事故的发生,以确保斜井的安全施工.4.3.2.4 斜井排水斜井掘进时,工作面在下方,当井筒中有涌水时,多集中到工作面.工作面有了水就会严重地影响凿岩爆破和装岩工作,使井筒的掘进速度显著下降.因此,必须针对水的来源和大小,采取不同的治理措施:(1)避.井筒位置的选择要尽可能避开含水层.(2)防.为了防止地表水流入或渗入井筒,设计时必须使井口标高高于最大洪水位, 并在井口周围挖掘环形排水沟,及时排水.(3)堵.在过含水层时,可以采取工作面预注浆;如发现已砌壁渗水时,可以采用壁后注浆封堵涌水.(4)截.当剩余水量沿顶板或两帮流下时,应在底板每隔10~15米挖一道横向水沟,将水截住,引入纵向水沟中,汇集井底排出.(5)排.工作面的积水需要根据水量的大小采取不同的排水方式.1)提升容器配合潜水泵排水.当工作面水量小于5米3/h时,利用风动潜水泵将水排到提升容器内,随岩石一起排出井外.2)水力喷射泵排水.当工作面水量超过5米3/h时,可以采用喷射泵做中间转水工具,减少卧泵移动次数.图4-20为喷射泵排水时的工作面布置图.喷射泵由喷嘴、混合室、吸人室,扩散室、高压供水管和排水管组成.喷射泵的工作原理是:由原动泵供给的高压水(喷射泵的能量来源)进入喷射泵的喷嘴,形成高速射流进入混合室,带走空气形成真空,工作面积水即可借助压力差沿吸水管流入混合室中.于是吸入水和高压水流充分混合进行能量交换,经扩散器使动能变为驱动力,混合水便可经排水管排到一定高度的水仓中,如图4-21所示.图4-20 喷射泵排水工作面布置图1一原动泵兼水仓排水泵;2一主排水管;3一高压排水管;4一喷射泵排水管;5一双喷嘴喷射泵;6一伸缩管;7一伸缩管法兰盘;8一吸水软管;9一填料;10一水仓图4-21 喷射泵构造图a一单嘴喷射泵;b一双嘴喷射泵喷射泵本身无运转部件,工作可靠,构造简单,体积小,制作安装及更换方便,又可以排泥砂积水,所以现场采用较多.它的缺点是需要高扬程、大流量的原动泵,并且由于吸排一部分循环水,所以效率低,电耗大,一般一台喷射泵的扬程仅有20~25米,两台联用也只有50米左右,所以只能做中间排水之用.3)卧泵排水.当工作面涌水量超过20~30米3/h时,则需在工作面直接设离心水泵排水.排水设备布置,如图4-22和图4-23所示.图4-22 水泵台车工作情况示意图图4-23 某铁矿排水示意图1一JBQ—2—10潜水泵;2一排水管;3一矿车代用水箱;4一80D12x 9卧泵及台车;5一浮放道岔;6一十165中段固定泵站;7一排水管4.3.2.5 斜井支护斜井支护施工在井筒倾角大于45°时,与竖井基本相同;当倾角小于45°时与平巷基本相同.但因斜井有一定的倾角,要注意支护结构的稳定性.常用斜井永久支护有现浇混凝土和喷射混凝土两种,料石支护已不多见.4.3.3 斜井快速施工实例图4-24 某矿主斜井掘进机械化设备配套示意图1—YT-28型凿岩机;2—P120B型耙斗机;3—XQJ-8型箕斗;4—ZG-40型矸石仓;5—KB212-8型自卸式汽车;6—ZJK-3/20型提升机(1)工程概况.某矿主斜井为胶带输送机斜井,设计断面为半圆拱形,锚喷支护,净断面为12.34米2,掘进断面为15.05米2,坡度 16°,斜长960米.围岩以粗砂岩、中细砂岩为主, f=6~10,涌水量5~10米3/h.(2)机械化作业线及配套设备.采用多台气腿式凿岩机凿岩,8米3箕斗提矸,40米3装配式斗形矸石仓排矸.实现了喷射混凝土远距离管路输料,1991年6月创月成井376.2米、连续三个月成井825.5米的记录.纪脊梁矿新高山主斜井施工机械化作业线和设备布置,如图4-24所示.(3)施工工艺:1)钻眼爆破.钻眼采用YT—28型气腿式风动凿岩机4~6台同时作业,每台约占工作宽度 700~800米米.操作人员执行五定(人、钻、位、眼、时)、两专(安眼、修钻)负责制.炮眼布置根据岩石性变化及时调整数量、深度、角度等有关参数.一般炮眼深度取2米,掏槽方式为楔形另加中心眼.采用3台JK—3型激光指向,中、顶部两台交替前移,互相校正,用以划定眼位;帮侧部1台控制腰线,便于水沟砌筑.工作面凿岩与6米以外耙斗机装岩、接轨、移机同时进行.每茬炮后先顶板正中部分打锚杆眼20个左右,采用6台凿岩机,3台用短钎、3台用长钎相互交替套打锚杆眼、边打安装锚杆,而后在打炮眼时将拱部两侧锚杆补齐.采用多组同时装药,约20~25米in完成.放炮后通风约10米in左右吹散炮烟.2)装岩、提升、排矸.装岩采用P120B型耙斗装岩机.该机斗容1.2米3其生产率平巷为120~180米3/h,小于25°斜井为70~120米3/h,轨距500米米,与箕斗轨距一致.工作时,将尾轮挂于距工作面6米以外,以便与凿岩平行作业.耙岩最佳距离为25米以内,耙斗插入角为70°.当箕斗运行时,利用间隙时间集中堆矸,工作面平均生产率可达97米3/h.前移耙斗机时,采用滑轮组将两面三刀边死角矸石倒至中部,清底时间仅需20~30米in.尾轮的固定楔距矸石面800米米左右,楔孔深度不小于350米米.提升采用XQJ—8型容积为8米3箕斗,轨距1500米米,使用24千克钢轨,每15~20米设一地滚.箕斗体积、长度较大但装满率较低,因此要求装岩司机、信号工、提升机司机紧密配合,4.6米in可装1箕斗.井深500米时,装提综合能力为44.5米3/h;井深900米时,装提综合能力可达39.9米3/h.排矸采用ZG—40型矸石仓,其容积为40米3,与30米栈桥为整体结构,设计为钢结构装配式.矸石仓两侧有溜槽和气动闸门,备有2台8t自卸式汽车排矸石.汽车排矸运距0.5~1千米,能满足箕斗卸载最高能力8次/h的排运要求.为了满足箕斗卸载快速安全要求,在矸石仓一侧距卸载平台30米处,设有PIH—1200工业电视,每次卸载仅需10~20s.3)锚喷支护作业.永久支护设计为端锚式树脂锚杆,直径18米米,长1800米米,锚固力大于50kN.其间排距为800米米×800米米,喷射混凝土厚120米米.喷射混凝土配合比设计为水泥:砂:石子=1﹕2﹕2.5,水灰比0.38,速凝剂掺量3%~4%.采用PZ—5型喷射机与LJP—1型定量配料机,人工操作喷头.井口设集中搅拌站,远距离管路输料.输料距离增至700米以上时,采用输料管路中途助吹措施,减少了堵管事故.。

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