首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
为了解决富水砂层斜井冻结法凿井的技术难题,以陕北某冻结斜井为研究对象,采用现场实测的方法,对冻结压力、冻结斜井内外壁钢筋受力、混凝土应变进行了研究,分析了冻结斜井内外壁受力特性。结果表明:在冻结法凿井过程中,外壁受力可分为3个变化阶段,缓慢增长阶段、快速增长阶段以及平稳阶段;内壁纵向钢筋主要承受拉应力,最大拉应力为13.8 MPa,远小于其屈服强度300 MPa,内壁处于安全状态;内壁环向钢筋先受拉后受压,其所受最大压应力为35.06 MPa,也小于其屈服强度,进一步说明内壁处于安全状态;内壁混凝土应变可分为受拉阶段、快速受压阶段和稳定受压阶段3个变化阶段。研究成果为指导工程实践提供了一定依据。  相似文献   

2.
冻结孔间距,是冻结法凿井设计中的重要参数之一,合理的冻结孔间距除了必须满足技术上的要求保证形成冻结壁外;还须考虑到使每米井筒的打钻和冻结成本最低,施工期限最短。 在冻结孔布置直径一定的条件下,缩短冻结孔间距对形成可靠的冻结壁是有利的;但由于孔距缩短,孔数相应地增加,从而增加打钻和冻结器的费用,在另一方面孔距缩短,相应地将缩短积极冻冻结时间,降低了冻结费用。因而经济而合理的冻结孔间距应根据上述有关因素分析决定。合理的冻结孔间距,是时间和冻结凿井各项技术操作水平的函数,随着冻结  相似文献   

3.
西部软岩冻结凿井施工设计主要参照中东部冻结凿井施工经验,造成掘砌段高、冻结强度等关键参数设计无可靠依据。为此,通过对冻结软岩围岩径向变形主要影响因素进行辨识,并充分考虑影响因素之间的内在关联性和实际工程状况,根据正交试验理论设计了4因素4水平正交试验方案;根据中砂岩强度参数与冻结温度的相关性,通过fish编程对数值模型进行参数赋值;经过模拟分析,确定最大径向位移点出现在2.13h/3处,采用2h/3处径向位移为评价指标,经极差分析,掘砌段高对径向变形影响最大,且段高超过4.0 m后影响显著,最后经补充实验方案模拟分析,结果表明,掘砌段高影响最大,为22.7%,而冻结强度为-24.0℃时,增加冻结强度对控制冻结变形并不明显。分析结论对冻结凿井施工中冻结温度的确定和掘砌段高设置具有重要应用价值。  相似文献   

4.
一、前言 冻结法凿井是在含水层中开凿井筒的一种特殊方法。其实质是在待凿井筒的周围予先打一圈钻孔,安上冻结管,使低温盐水在其中循环,逐渐冷却岩层,造成一定厚度的冻结壁,以抵抗水土压力并阻止流砂涌入,然后开凿井筒。我国自1955年采用冻结法凿井以来,已在复杂的水文地质条件下建成了一百多个井筒,积累了许多经验。今后冻结法凿井仍然是建井工程中治服流砂和裂隙岩层水的主要手段之一[1]。  相似文献   

5.
冻结壁的变形及其影响因素是冻结凿井工程,特别是深厚冲积层冻结法凿井工程中急需研究解决的技术课题。基于有限变形理论,利用冻土有限变形本构关系及其蠕变参数,对深厚冲积层(超过400m)冻结壁进行了有限元分析,表明冻结壁井帮径向位移在段高内的分布是不均匀的,一般是上下小、中间大,并且冻结壁内部径向位移比井帮径向位移小;得出了冻结壁井帮的最大径向位移与冻结壁厚度、冲积层厚度、开挖段高、开挖段井帮暴露时间和井筒开挖半径关系表达式,并得到了现场实测验证。  相似文献   

6.
张集矿北区地层冻结温度场的实测与分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了解人工冻结过程中冻结壁温度场的发展规律,现场实测了淮南矿业集团公司张集矿北区地层风井的温度变化,详细分析了不同地层冻结壁温度场的发展特性,和冻结壁内部外圈冻结管以外、内圈冻结管以内和两圈冻结管之间冻土区的发展规律,得出冻结壁发展速度等关键技术参数。对冻结凿井的设计和施工有着重要的指导意义。  相似文献   

7.
在不稳定表土层中施工井筒时,冻结法具有大量的优点,主要包括:适应性强;支护结构灵活、易控制;膈水性好;对环境影响小等。Ⅲ因此,冻结法在井筒的特殊施工中被大量应用。我国煤矿于1955年在开滦林西风井首次使用冻结法凿井,此后,冻结法凿井技术逐渐推广。现在,我国已是世界上用冻结法凿井穿过表土层最厚的国家之一。但是井筒在冻结法施工中,仍然存在很多的问题,这些问题必须引起我们的高度重视。本文主要介绍了冻结法施工的原理及其存在的主要问题,并提出了相关的防治措施。  相似文献   

8.
韩晓锋 《科技资讯》2010,(9):103-103
文章结合宁夏王洼二矿主斜井表土含水特性,合理选用冻结参数,进行表土冻结,掘砌施工中优化施工方案,效果显著,工程质量全优。  相似文献   

9.
谢桥矿新建立井二副井在安徽理工大学冻土研究所的指导下将冻结温度的实时监测、冻结壁和井壁安全的监测监控、冷冻站设备运行状态监视、盐水箱水位监测报警和盐水流量的监测控制、冻结壁内部冻胀应力和孔隙水压力监测等子系统集成一个平台,实现了二副井冻结法凿井安全监测及信息动态管理的集中可视化、网络化,为冻结法凿井的安全管理和高效决策,提供科学的指导,具有很好的实用价值。  相似文献   

10.
 为提高ANSYS 软件对斜井冻结凿井模拟的准确度, 提出一种双模型法与改进重叠单元法相结合的数值模拟方法。以某矿主斜井表土冻结段施工为背景, 考虑冻土为弹塑性介质, 建立斜井冻结掘砌平面模型, 采用本方法对掘砌模型进行模拟分析, 并与传统方法进行比较。结果显示, 采用双模型法模拟掘砌模型的初始应力-位移环境, 得到的应力场、位移场与围岩未扰动状态下的理论值吻合;改进重叠单元法模拟井帮完全卸载后支护井壁的掘砌过程, 得到不同模型顶面埋深下井壁内外缘的环向应力均小于10-6 MPa, 井壁位移均小于10-7 m, 与理论值接近, 且本方法的模拟结果均优于传统方法, 表明本方法具有较好的可行性和较高的模拟精度。  相似文献   

11.
人工冻结法凿井中冻结距离对冻结壁温度场的影响范围和影响程度一直未有明确的结论,在冻结工程实测数据的基础上,通过建立附加动量BP网络的灵敏度计算模型,分析得出了不同冻结时间段下不同冻结深度的黏土层和砂层的冻结距离对温度场的影响定量分析结果,对于进一步辨识多圈管冻结壁温度场的计算模型、进行多圈管冻结设计参数的合理选取等具有一定的参考价值。  相似文献   

12.
建筑信息模型(BIM)正逐步取代CAD成为工程领域的核心技术,其在建筑行业取得的良好效果,使矿建凿井等传统领域BIM的应用愈发迫切。通过调研近年来国内外BIM研究趋势、规范标准及技术工具,评价了中国现阶段的BIM应用特点和水平;根据冻结法凿井工程特点,制定了特色的项目级BIM应用流程,阐述了冻结工程应用的内容与障碍。依托真实工况,建立了冻结工程特色族库,完成了立井冻结工程3D模型。并进一步地在参数化建模布置,钻孔轨迹纠偏、进度控制管理三方面进行了探索与实践,效果良好,提高了工程效率,为相关工程推广应用BIM提供了参考。  相似文献   

13.
本文主要介绍冻结技术在凿井、隧道、地铁和基础等工程中的应用情况及可能采用的方案,分析了冻结技术在上述工程应用中可能出现的问题及解决的对策,特别是对基坑施工,提出了分段曲面冻结方案,并给出了平坦及分段曲面冻结壁计算方法。  相似文献   

14.
前言煤矿冻结凿井是矿井建设的重要一环,需要大量的冷冻机。我国目前所建造的冻结站,都是用活塞式压缩机群组成的单级和双级盐水制冷系统冷冻机台数多,管道复杂,因而建站移站施工量大,工期长,材料消耗多。随着凿井技术的不断发展,井深的增加,以及为了减少操作和维护人员,降低运行和维护费用,要求所使用的冷冻机必须向着单级制冷能力大、  相似文献   

15.
特殊凿井技术新发展   总被引:3,自引:0,他引:3  
我国深厚冲积层建井技术主要是靠冻结法和钻井法,近年来发展很快.文中总结了冻结法和钻井法凿井的最新技术进步,并对今后特殊凿井技术发展的方向进行了探讨。  相似文献   

16.
刘建国 《科技信息》2011,(18):I0330-I0331
现场实测高承压水地层冻结温度场,获得冻结温度随时间和空间的发展变化规律,基于试验和现场实测获得高承压水地层冻结壁交圈预报方法,对深厚裂隙岩体高承压水地层人工冻结法凿井具有重要的指导意义。  相似文献   

17.
冻结时间、冻结壁厚度和冻结壁温度场的性状是冻结法施工的关键参数.对实际工程主圈加双圈辅助孔冻结管下冻结壁的形成及其变化规律进行了数值计算.利用ANSYS大型有限元计算程序,得出了冻结壁厚度、冻结壁平均温度、冻结时间等参数,为冻结井的施工提供了必要的依据.  相似文献   

18.
冻结时间、冻结壁厚度和冻结壁温度场的性状是冻结法施工的关键参数。对实际工程主圈加双圈辅助孔冻结管下冻结壁的形成及其变化规律进行了数值计算。利用ANSYS大型有限元计算程序,得出了冻结壁厚度、冻结壁平均温度、冻结时间等参数,为冻结井的施工提供了必要的依据。  相似文献   

19.
冻结时间、冻结壁厚度和冻结壁温度场的性状是冻结法施工的关键参数。本文对实际工程单圈、双圈、主圈加双圈辅助孔冻结管下冻结壁的形成及其变化规律进行了数值计算。利用ANSYS大型通用有限元分析程序,得出了冻结壁厚度、冻结壁平均温度、冻结时间等参数,为冻结井的施工提供了必要的依据。  相似文献   

20.
张书光 《科技信息》2013,(22):351-351
本文简要介绍了三河尖煤矿刘庄风井井筒表土段,采用冻结法施工。在冷冻项目部和掘进项目部的积极配合下,顺利的完成了该井筒冻结施工段。另外介绍了冻结凿井施工期间的技术措施。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号