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花園煤礦主副井可縮裝置方案初步設計-wenkub

2022-08-31 16:23:22 本頁面
 

【正文】 h2t)計 算 (a 為折算系數(shù) ),主井可縮裝置折算系數(shù)可取為 ,副井可縮裝置折算系數(shù)取為 。 將 t 代入 a(h2t)可得 主副井可縮裝置的壓縮量分別為: 253mm 和 265mm。 主井可縮裝置單重 噸。 表 內(nèi)層可縮井壁費用概算 專利費 設計費 加工費 單價 (萬元 ) 20/個井筒 5/個井筒 數(shù)量 2 2 小計 (萬元 ) 40 10 總計 (萬元 ) 40+10+= 18 實際井筒揭露地狀圖 466~479, 400~420m 留樣。 。 模板真實外徑是多少,比設計大多少。 6 現(xiàn)場安裝照片 現(xiàn)場安裝照片見圖 圖 管后焊接措施孔 16 可縮裝 置安裝后和法蘭及混凝土連接情況 可縮裝置和鋼筋焊接圖 17 7 內(nèi)層可縮井壁裝置 費用 概算 各單項費用與總費用見 表 。 可縮裝置的實際埋設位置需根據(jù)實際地質條件稍做調(diào)整。 按 ( 42) 計算內(nèi)外殼厚度 t, 可得: t1=,t2=。 可縮 裝置的可 縮量 根據(jù)可縮裝置的幾何特征 ,為了不使內(nèi)外殼體和中間 鋼 管屈曲時 “抵觸 ”,按幾何關系估算 參考值 并做適當調(diào)整, 可縮 裝置 凈高 h 和 寬 度 w 需要滿足: wwh 21??? ? (51) 由于 主副井 井壁可縮裝置寬 度 w 分別為 710mm 和 810mm, 所以 對應 可縮裝置的 裝置凈高 h 分別需滿 足: ? mm 和 ? mm。 主井和副井均在 470m 埋設一層可縮裝置。 具體應用礦井有:河南永夏礦區(qū)車集煤礦主副井及南北風井(災害治理 、已安裝 )、新橋煤礦主副井(新建 、已安裝 ) 、城郊煤礦東風井(新建,已安裝)陳四樓煤礦南風井(新建、鉆井井壁、已安裝) 、 河南駐馬店吳桂橋煤礦主副井(新建、已安裝) 山東巨野礦區(qū)郭屯煤礦主副風井(新建,未安裝) 。 由此得到: hpwt cr ??? (42) 設計時可根據(jù)可縮量要求定出凈高 h, 根據(jù)井壁厚度與施工要求確定可縮裝置的寬度 w。裝置本身的密封主要靠上下面板與中間 鋼管間的焊接實現(xiàn),由于鋼管與面板間的焊縫始終受壓,不會炸縫,因此在可縮裝置曲屈變形過程中可縮裝置的密封性能可得到保證。 圖 雙層內(nèi)層可縮井壁可縮裝置專利證書 9 以前的鋼結構可縮裝置存在壓縮量較小,可縮裝置焊縫易開裂以及成本較高的不足。 綜上所述,在深厚表土層的新井井壁設計中,采用加大井壁厚度、選用高強材料的方法來承受附加力、防止井壁破壞從理論上講是可能的,但在技術和經(jīng)濟上都是不盡合 8 理的,應采用新型井壁結構來適應附加力的作用。在靠近表土與基巖交界面附近隔水層中的內(nèi)層井壁設置一個可縮接頭。這樣改變了原來普通凍結井壁的豎向抗壓剛度,使井壁在受有較大豎向力時能與地層一起下沉,以免遭破壞。這種井壁結構各部分功能比較明確、防水性能好、井內(nèi)裝備 無需可縮,但井壁施工工藝 圖 滑動可縮井壁結構示意 1外壁 2泡沫塑料夾層 3瀝青滑動層 4可壓縮層 5內(nèi)壁 6表土層 7基巖 8井筒中心線 7 較復雜,造價較高。因此,此種方案只宜在表土較淺時采用??紤]溫度變化可能造成的附加荷載,按空間問題理論進行設計計算,用第四強度理論進行強度驗算。在此認識的基礎上,提出了新的井壁設計原則和方法,開發(fā)出了新的井壁結構型式以及井壁破裂災害的防、治技術。 在設計井壁時,認為井壁自重的 3/4 由地層圍抱力所抵消 。土體在沉降過程中施加于井壁外表面一個以往從未認識到的豎直附加力。 地表明顯下沉 伴隨著下部含水層水位下降,破壞礦井工業(yè)廣場地表均有不同程度的下沉,下沉幅度達 100mm~ 500mm;沉降速率在 1050mm/a 左右;沉降率(地表下沉量與表土層厚度之比)為 — 2‰左右??梢?,井壁破裂災害對 人生安全和煤礦的安全生產(chǎn)都構成了嚴重威脅。 1 花園煤礦主副 井 內(nèi)層可縮井壁 井壁可縮裝置 方案初步設計 2 目 錄 1 工程背景 .............................................................................................................................. 3 井壁豎向壓裂 ................................................................................................................ 3 破裂時間集中 ................................................................................................................ 4 破裂位置集中 ...............................................................................................
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