2019二建《矿业工程》点睛资料考前必背
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大立2019二级建造师点睛资料
《矿业工程管理与实务》
1.地面平面控制网可以采用三角网、边角网、测边网、导线网(井下用)、GPS网;高程控制网一般采用水准网、三角高程网。
2.矿井联系测量目的是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统。
3.煤矿井筒施工采用激光指向时,其深度一般不超过300m(巷道施工距工作面不小于70m),超过300m 时的井筒砌筑应用中线指向。
按井筒内两垂线方向掘进的井底车场巷道超过15m时,应进行初次定向;当车场巷道掘进到40~50m 时,应按联系测量的规定进行定向测量。
4.土的抗剪强度是评价地基承载力、边坡稳定性、计算土压力的重要指标。
5.影响节理面抗剪强度的因素包括节理面的接触形式、剪胀角大小、节理面粗糙度以及节理面充填情况等。
6.正断层:上盘相对下降;逆断层:上盘相对上升。
7.当井巷施工接近老窑、古井及积水废巷时,常发生突然涌水,其特点是:1)短时间可有大量水进入井巷,来势猛,破坏性大;2)因水中含有硫酸根离子,对井下设备具有一定的腐蚀;3)当这种水源和其他水源无联系时,很容易疏干,否则可造成大量而稳定的涌水,危害性也大。
8.矿井防治水工作的基本原则为坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”。
9.矿用工字钢是专门设计的翼缘宽、高度小、腹板厚的工字钢,即适于作梁也适于作腿。
冷加工强化:在常温下进行冷拉、冷拔和冷轧,提高其屈服强度,相应降低了塑性和韧性。
10.水泥熟料组成与质量,决定了水泥的性能。
水泥强度由水泥熟料提供。
混合料:提高水泥产量、降低水泥强度等级、减少水化热、改善水泥性能等。
石膏:调节凝结时间,提高早期强度,降低干缩变形,改善耐久性、抗渗性等。
还起活性激发剂作用。
11.水泥品种使用条件表:要求快硬优先选用:硅酸盐水泥和快硬硅酸盐水泥,大体积混凝土不宜使用硅酸盐水泥和快硬硅酸盐水泥。
12.混凝土强度是在温度为20±2℃,周围介质的相对湿度大于95%的条件下,养护28d立方抗压强度值确定的。
13.提高强度:降低水灰比、高强石子、增强材料、养护、搅拌。
提高混凝土抗变形性能:控制过大的干缩变形可通过限制水泥用量、保持一定骨料用量的方法,以及选择合适的水泥品种,减小水胶比,充分捣实,加强早期养护,利用钢筋的作用限制混凝土的变形过分发展等。
考虑混凝土的变形影响,混凝土结构中常留有伸缩缝。
14.普氏系数:f=2~4为软岩,f=4~8属于中等强度岩石。
15.锚固力(抗拉拔力)是发挥锚杆作用的关键(树脂药卷或增加锚固长度提高锚固力)。
锚杆托盘紧贴岩面是发挥锚杆支护效果的另一个重要条件(力矩扳手拧紧螺帽)。
喷射混凝土强度等级多采用C15-C20。
喷层厚度一般为50~150mm,作为单独支护时常采用100~150mm,通常不超过200mm。
喷射混凝土原材料:
42.5;
1)应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级不应低于P
2)应采用坚硬干净的中砂或粗砂,细度模数宜大于2.6;
3)应采用坚硬耐久的碎石或卵石,粒径不宜大于20mm;
4)速凝剂或其他外加剂的掺量应通过试验确定。
混凝土的初凝时间不应大于5min,终凝时间不应大于10min。
16.含水炸药:水胶炸药、乳化炸药、乳化铵油炸药(重铵油炸药)。
17.高瓦斯矿井、低瓦斯矿井的高瓦斯区域,必须使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药
18.煤矿许用电雷管在普通电雷管的基础上采取了以下措施:1)不允许使用铁壳或铝壳;2)不允许使用聚乙烯绝缘爆破线,只能采用聚氯乙烯绝缘爆破线;3)在加强药中加入消焰剂,控制其爆温、火焰长度和火焰延续时间;4)雷管底部不做窝槽,改为平底;5)采用燃烧温度低、生成气体量少的延时药。
使用煤矿许用毫秒延期电雷管时,从起爆到最后一段的延期时间不应超过130ms;3)不应使用导爆管或普通导爆索。
19.斜孔掏槽的特点是在各种岩层中均能获得较好的掏槽效果;所需炮孔数目较少,单位耗药量少;炮孔位置和倾角的精度对掏槽效果的影响较小。
但钻孔方向难以掌握,炮孔深度受巷道断面的限制,岩石的抛掷距离较大,爆堆分散,易损坏设备和支护。
掏槽眼爆破最困难,分配药量较多,崩落眼分配药量较少。
在周边眼中,底眼分配药量最多,帮眼次之,顶眼最少。
掏槽眼一般要比其他炮眼深0.2〜0.3m。
20.炮孔布置要求:1)有较高的炮孔利用率;2)先爆炮孔不会破坏后爆炮孔,或影响其内装药炮轰的稳定性;3)爆破块度均匀,大块率少;4)爆堆集中,飞石距离小,不会损坏支架或其他设备;5)爆破后断面和轮廓符合设计要求,表面平整并能保持井巷围岩自身的强度和稳定性。
光面爆破:周边孔装药集中度,在软岩中一般为70~120g/m,中硬岩为100~150g/m,硬岩为150~200g/m。
井巷掘进中较优的炮孔利用率(进尺/孔深)为O.85~O.95。
21.装药结构:1)采用空气柱间隔装药可增加用于岩石破碎和抛掷的爆炸能量,提高炸药能量有效利用率,降低炸药消耗量;2)不耦合装药可以充分利用炸药能量。
在光面爆破中,周边孔多采用不耦合装药;3)在有瓦斯的工作面,采用正向起爆装药较之反向起爆更为安全。
(反向起爆效果好)
22.杂散电流超过30mA时,必须采取可靠的预防杂散电流的措施:(1)矿山井巷爆破掘进时,应特别注意防止架线式电机车牵引网路的漏电;(2)确保电爆网路的质量。
爆破导线不得有裸露接头;在接入起爆电源前,雷管脚线或与之相连的导线两端应扭接短路;(3)在爆区采取局部或全部停电的方法;(4)采用抗杂散电流电雷管取代普通电雷管,采用高能起爆器作为起爆电源;(5)采用非电起爆系统。
但在有瓦斯与煤尘爆炸危险的矿井,不得使用。
23.盲炮处理:1)可钻平行孔装药爆破,平行孔距盲炮孔不应小于0.3m;2)应采取措施回收雷管;3)盲炮交接。
24.爬模施工:工艺较为简单,容易掌握,减少了大量起重机的吊运工作量。
模板具有独立的自行爬升系统,可与井塔楼层的其他工序进行平行作业,可加快施工速度。
具有大模板现浇工艺的优越性,分层施工,结构整体性好,施工精度高,质量好。
模板自行爬升动作平稳,抗风能力强,工作较安全可靠。
25.混凝土原材料按重量计的允许偏差,不得超过下列规定:水泥、外加剂掺合料±2%;细骨料±3%;水、外加剂溶液±2%。
26.砌块的吊装一般按施工段依次进行,一般以一个或两个单元为一个施工段,进行分段流水施工,
其次序为先外后内,先远后近,先下后上。
27.钢结构的连接方法有焊接、铆接、普通螺栓连接和高强螺栓连接等。
应用最多的是焊接和高强螺栓连接。
焊接施工:优点是构造简单、加工方便、易于自动化施工、刚度大、可节约钢材;缺点是焊接残余应力和残余变形对结构有不利影响,焊接结构的低温冷脆问题也比较突出,对疲劳较敏感。
28.土桩和灰土桩:土桩主要适用于消除湿陷性黄土地基的湿陷性,灰土桩主要适用于提高人工填土地基的承载力。
地下水位以下或含水量超过25%的土,不宜采用。
29.深层搅拌桩(旋喷桩和粉喷桩):适宜于加固各种成因的饱和状土,以增加软土地基的承载能力,减少沉降量,提高边坡的稳定性和各种坑槽工程施工时的挡水帷幕。
30.振动沉桩主要适用于砂土、砂质黏土、亚黏土层,在含水砂层中的效果更为显著。
振动沉桩法的优点是设备构造简单,使用方便,效能高,所消耗的动力少,附属机具设备亦少。
其缺点是适用范围较窄,不宜用于黏性土以及土层中夹有孤石的情况。
31.推土机:经济运距在100m以内,以30~60m为最佳。
提高推土机生产率的方法:槽型推土、下坡推土(坡度不宜大于15°)、并列推土。
32.不应采用土层锚杆和锚索作为使用年限超过2年的永久性支护。
33.地下连续墙的优点:1)施工全盘机械化,速度快、精度高,并且振动小、噪声低;2)具有多功能用途,如防渗、截水、承重、挡土、防爆等;3)对开挖的地层适应性强;4)可以在各种复杂的条件下施工;5)开挖基坑无须放坡,土方量小,浇筑混凝土无须支模和养护并可以在低温下施工,降低了成本,缩短了施工时间;6)可将地下连续墙与“逆作法”施工结合。
泥浆护壁的作用是:固壁、携砂、冷却和润滑,其中以固壁为主。
34.井点降水:真空(土的渗透性小):(1)轻型井点(深3~6m);(2)喷射井点(深8~20m)
非真空(土的渗透性大):(3)管井井点(深3~5m);(4)深井井点(深15m以上)
35.在不稳定表土层中施工立井井筒,必须采取特殊的施工方法,才能顺利通过,如:冻结法、钻井法、沉井法、注浆法、帷幕法等。
目前以采用冻结法和钻井法为主。
36.立井放炮电源多采用交流电源或专用起爆器,采用交流电源时其电压不得超过380V。
立井施工在安装吊盘后必须实行机械通风。
通风机距地面高度1.5m以上,风机离井口距离不得小于20m,且位于井口主导风向上风侧,放炮通风时间至少30min。
37.在立井施工中,装岩提升工作是最费工时的工作,它约占整个掘进工作循环时间的50%~60%,是决定立井施工速度的关键工作。
中心回转抓岩机固定在吊盘的下层盘或稳绳盘上。
38.掘、砌单行作业与掘、砌平行作业:
掘砌方式掘进方式临时支护永久砌壁
短段单行边掘边支(永久支护),不做临时支护
长段单行自上而下自上而下由下而上
短段平行掘砌均自上而下,掩护筒(或锚喷临时支护)
长段平行自上而下自上而下自下而上
掘、砌混合作业边掘边支(永久支护),不做临时支护
采用短段掘砌混合作业时,多采用金属整体移动式模板。
金属整体移动式模板的高度,一般根据围岩
3
的稳定性和施工段高来决定,稳定岩层中可达3~4m。
39.锚喷井壁是一种新型支护形式,但仅限于主井、风井中采用。
40.整体活动式钢模板高度宜为2~5m,钢板厚度应满足刚度要求;模板悬吊在地面稳车上或在吊盘下时,其悬吊点不得少于3个。
组装后的模板,其外沿半径应大于井筒设计净半径的10~40mm,上下面保持水平,其允许误差为±l0mm;重复使用的模板应进行检修与整形。
混凝土的浇筑,应分层对称进行,必须采用机械振捣。
脱模时的混凝土强度,采用滑升模板时,应为0.05~0.25MPa;采用短段掘砌时,0.7~1.0MPa;采用其他模板时,不得小于1.0MPa。
41.利用吊泵排水,井筒工作面涌水量以不超过40m3/h为宜。
卧泵(超过40m3/h)排水的优点是不占用井筒空间,卧泵故障率低,易于维护,可靠性好,流量大扬程大,适应性广。
井筒治水:截水、堵水、导水。
42.井筒中心线是控制井筒掘、砌质量的关键,除应设垂球测量外,平时一般采用激光指向仪投点。
边线(包括中心线)可用垂球挂线,垂球重不得小于30kg(井深大于200m),悬挂钢丝或铁丝应有两倍安全系数。
43.固定盘是为了进一步保护井下人员安全而设置的,它位于封口盘下4~8m处。
固定盘上通常安设有井筒测量装置,有时也作为接长风筒、压风管、供水管和排水管的工作台。
44.利用凿岩台车打眼,可实现工作面钻眼工作的全面机械化,且钻眼速度快,质量好、占用人员较少,效率高,但不能实现钻眼与装岩工作的平行作业,凿岩台车频繁进出工作面较为困难,周边眼定位难度较大(最常规的作业方式:气腿式凿岩机+耙斗机+连续化运输)。
45.巷道施工通风
风机位置优点、缺点
压入式局部扇风机必须安设在有新鲜风流流过
的巷道内,并距掘进巷道口不得小于
10m,以免产生循环风流。
风筒口距工作
面的距离一般以不大于10m为宜(煤5m,
岩10m)。
柔性风筒。
优点:有效射程大,冲淡和排出炮烟的作
用比较强;在有瓦斯涌出的工作面采用这种通风方式
比较安全;沿途也就一并把巷道内的粉尘等有害气体
带走。
缺点:长距离巷道掘进排出炮烟需要的风量大,
工人进人工作面往往要穿过这些蔓延的污浊气流。
抽出式风筒的排风口必须设在主要巷道风流方向的下方,距掘进巷道口也不得小于10m。
混合式压入式局部通风机与抽出式局部通风机风筒的吸风口的距离必须大于15m。
46.图纸会审由建设单位主持,由设计单位和施工单位参加,最后由建设单位形成正式文件的图纸会审纪要。
47.装载硐室的施工顺序:与主井井筒及其硐室一次顺序施工完毕,即井筒施工到装载硐室位置时就把装载硐室施工完成,然后继续施工装载硐室水平以下的井筒工程,此方法工期较长,但是不需要井筒二次改装,而且安全性较好;二是主井井筒一次掘到底,预留装载硐室硐口,然后再回头施工装载硐室,这种施工顺序的优点是排水和出渣工序相对简单,可以充分利用下部井筒的空间,缺点是需要搭建操作平台,
安全性相对较差。
48.无损检测方法:回弹法、超声脉冲法、超声回弹综合法。
49.井筒竣工后应检查的内容(实体+资料)
1)井筒中心坐标、井口标高、井筒的深度以及与井筒连接的各水平或倾斜的巷道口的标高和方位。
2)井壁的质量和井筒的总漏水量,一昼夜应测漏水量3次,取其平均值。
3)井筒的断面和井壁的垂直程度。
4)隐蔽工程记录、材料和试块的试验报告。
立井井筒现浇混凝土井壁的施工质量检查主要包括井壁外观及厚度的检查、井壁混凝土强度的检查。
对于井壁混凝土的强度检查,施工中应预留试块,每20~30m不得小于1组,每组3块,并应按井筒标准条件进行养护:立井井筒工程破损性检验不应超过2处。
巷道工程破损性检验不宜超过3处。
50.井壁的质量和井筒的总漏水量,一昼夜应测漏水量3次,取其平均值。
采用普通法施工的井筒,建成后的总漏水量:井筒深度不大于600m,总漏水量不得大于6m3/h;井筒深度大于600m,总漏水量不得大于10m3/h。
井壁不得有O.5m3/h以上的集中漏水孔;采用特殊法施工的井筒段,除执行上述规定外,其漏水量应符合下列规定:钻井法施工井筒段,漏水量不得大于O.5m3/h;采用冻结法施工,冻结法施工井筒段深度不大于400m,漏水量不得大于0.5m3/h;井筒深度大于400m,每百米漏水增加量不得大于0.5m3/h。
不得有集中漏水孔和含砂的漏水孔。
51.喷射混凝土巷道的规格质量:主要巷道净宽(中线至任何一帮最凸出处的距离)不得小于设计规定,一般巷道净宽不得小于设计规定50mm,均不应大于设计规定150mm;主要巷道净高(腰线至顶、底板最凸出处的距离),腰线上下均不得小于设计规定,也不应大于设计规定150mm。
喷射混凝土厚度不应小于设计规定的90%。
可在检查点断面内,从拱顶中线起每隔2~3m检查一个测点,一个断面上,拱部不应少于3个测点,总计不应少于5个测点。
52.分部工程应由总监理工程师(建设单位代表)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行检验评定,建设单位代表核定。
53.排列图确定主次质量因素:主要因素累计出现频率在0-80%之间;次要因素累计频率在80%-90%之间;一般因素累计频率在90%-100%之间。
54.企业管理费中的税金:房产税、车船使用税、土地使用税、印花税+城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加。
55.建筑业的增值税:一般计税10%;简易计税3%。
56.不可竞争费用:安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费)、规费、税金。
57.对于招标工程量清单项目,当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现的偏差和工程变更等原因导致的工程量偏差超过15%时,可进行调整。
当工程量增加15%以上时,增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。
(会计算)
58.因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款(承包人承担自己的人、机损失,其余由发包人承担)。
(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;
(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
(3)承包人的施工机械设备的损坏及停工损失,由承包人承担;
(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
59.投标文件拒收:(1)截止时间后送达;(2)密封不符合要求;
投标文件有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;
(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
60.招标人不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘。
招标人设有最高投标限价的,应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。
招标人不得规定最低投标限价。
61.评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的地方进行必要的澄清,但澄清不得超过投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
62.投标保证金一般不得超过招标项目估算价的2%,但最高不得超过80万元人民币。
投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改、替代或者撤回(招标人需退回投标人的投标保证金)已提交的投标文件,并书面通知招标人。
63.索赔的成立,应该同时具备以下三个前提条件:(1)与合同对照,事件己造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知书和索赔报告。
64.三违:违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。
65."四不放过"原则:即事故原因没查清不放过、责任人员没处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过。
66.立井施工期间,立井中升降人员可采用吊桶升降人员,并遵守:
1)应采用不旋转提升钢丝绳,吊桶上方必须装保护伞。
2)吊桶必须沿钢丝绳升降。
无罐道的吊桶升降距离不得超过40m;凿井时吊盘下面不装罐道的部分也不得超过40m;悬挂吊盘的钢丝绳可以兼作罐道使用,但必须制定安全措施。
3)必须佩带保险带(高挂低用)。
4)吊桶边缘不得坐人(人员必须面向桶外),装有物料的吊桶不得乘人。
5)严禁用自动翻转式、底卸式吊桶升降人员(抢救伤员时除外)。
6)吊桶内每人占有的有效面积应不小于0.2m2。
严禁超员。
7)吊桶内的岩渣应低于桶口边缘0.1m。
提升装置使用中的钢丝绳做定期检查时,安全系数有下列情况之一的,必须更换:专为升降人员用的小于7。
67.煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进通风方式应采用压人式通风。
掘进巷道贯通前,综合机械化掘进巷道相距50m前、其他巷道相距20m前,必须停止一个工作面的作业,做好调整通风系统的工作。
68.全矿通风系统应每年测定一次通风阻力。
69.探水前,应当确定探水线并绘制在采掘工程平面图上,编制探放水设计,并有相应的安全技术措施。
探放水设计应经审定批准。
矿井采掘工作面探放水应由专业人员和专职探放水队伍使用专用探放水钻
机进行施工。
70.透水一般预兆:1)岩层变潮湿、松软;岩帮出现滴水、淋水现象,且淋水由小变大;有时岩帮出现铁锈色水迹;2)工作面气温降低,或出现雾气或硫化氢气味;3)有时可听到水的"嘶嘶"声;4)矿压增大,发生冒顶片帮及底鼓。
71.井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊等工作。
如要进行,须制定安全措施,由矿长批准。
72.采掘工作面放炮必须使用水炮泥。
严禁明火,要严格执行"一炮三检"制度,即装药前、放炮前、和放炮后检查瓦斯,只有在放炮地点附近20m以内风流中瓦斯浓度低于1%时,才允许装药放炮。
73.瓦斯积聚是指局部空间的瓦斯浓度达到2%,其体积超过0.5m3的现象。
74."一通三防"是指煤矿安全生产中的矿井通风、防治瓦斯、防治矿井粉尘、防灭火的技术管理工作的简称。
75.局部通风机安装必须实现"三专两闭锁"(专用开关、专用电缆、专用变压器及风电闭锁、瓦斯电闭锁)并保证正常运转,不得出现无计划停风。
必须采用抗静电、阻燃风筒。
76.做好综合防尘工作。
坚持采用湿式钻眼,如采取干式钻眼时必须有捕尘措施。
坚持冲洗岩帮、装岩时洒水降尘、喷射混凝土时采用潮喷机和除尘风机、放炮使用水炮泥并喷雾降尘、巷道内有风流净化装置、掘进工作面回风流中距迎头50m内必须安装净化水幕、井下煤(岩)转载点设防尘喷雾设施、作业人员按规定佩带个人防护用品、掘进机作业时采用内外喷雾措施、及时清除巷道中的浮尘、清扫或冲洗沉积煤尘等防尘降尘措施;建立粉尘测定制度,有实测记录。
77.井下作业场所有规范的、符合现场实际的“三图一表”:即施工断面图、炮眼布置三视图、爆破作业图表和避灾路线图,并且现场作业人员必须熟悉。
78.建设单位应当在验收前60日向管理矿山企业的主管部门、劳动行政主管部门报送矿山建设工程安全设施施工、竣工情况的综合报告。
79.发生伤亡事故,矿山企业和有关单位应当保护事故现场;因抢救事故,需要移动现场部分物品时,必须做出标志,绘制事故现场图,并详细记录;在消除现场危险,采取防范措施后,方可恢复生产。
80.购买民用爆炸物品的单位,应当自民用爆炸物品买卖成交之日起3日内,将购买的品种、数量向所在地县级人民政府公安机关备案(3日核销《民用爆炸物品运输许可证》)。
81.对下列地质条件的锚喷支护设计应通过试验后确定:(1)膨胀性岩体;(2)未胶结的松散岩体;(3)有严重湿陷性的黄土层;(4)大面积淋水地段;(5)能引起严重腐蚀的地段;(6)严寒地区的冻胀岩体。
82.喷混凝土的设计强度等级不应低于C15;对于竖井及重要隧洞和斜井工程,喷混凝土的设计强度等级不应低于C20;喷射混凝土的支护厚度最小不应低于50mm,最大不应超过200mm。
83.立井井筒施工,当通过涌水量大于10m³/h的含水岩层时,必须进行注浆堵水。
84.间距小于20m的两个平行巷道中的一个巷道工作面需进行爆破时,应通知相邻巷道工作面的作业人员撤到安全地点。
85.注浆段长度必须大于注浆的含水岩层的厚度,并深入不透水岩层或硬岩层5~10m。
井底的设计位置在注浆的含水岩层内时,注浆深度必须大于井深10m。
井筒在流砂层部位时,注浆孔深度必须小于井壁厚度200mm。
井筒采用双层井壁支护时,注浆孔应穿过内壁进入外壁不超过100mm。
井壁必须有承受最大注浆压力的强度。
86.尾矿库建设项目安全设施试运行应当向安全生产监督管理部门备案,试运行时间不得超过6个月。
87.尾矿库运行到设计最终标高的前12个月内,生产经营单位应当进行闭库前的安全现状评价和闭库设计,闭库设计应当包括安全设施设计,并编制安全专篇。