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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 132 毫秒
1.
杨斌  苗荣荣 《科技资讯》2011,(12):140-140
煤矿新建斜井井筒内电缆敷设是矿井建设安装工程中一个重要工程,特别是大角度的斜井,传统的施工方法已不适应大倾角井筒电缆敷设的工期、质量和安全要求。本文主要介绍了特制防滑装置在平禹煤电公司六矿主斜井电缆敷设中的应用。  相似文献   

2.
多曲线型斜井井筒,综掘施工后的出矸环节大大受阻,皮带无法大角度拐弯导致施工后的矸石无法使用胶带运出。利用将第二运输机进行(加工)改制,进行抬高和增加跑动装置,综掘机截割后的矸石通过第一运输机转至第二运输机,由第二运输机自由滑落至无轨胶轮车直接排出井筒,从而达到弯曲斜井综掘与出矸平行作业,加快综掘出矸速度。本文主要介绍在魏墙煤矿副斜井井筒施工中综掘配套无轨胶轮车快速出矸施工技术。  相似文献   

3.
尚立斌 《山西科技》2004,(4):81-81,83
文章介绍了新元矿井主斜井表土层的施工方法,对寿阳地区今后矿井井筒施工具有一定的参考价值。  相似文献   

4.
斜井水平井管柱打捞工程是油田动态生产监测的重要课题,斜井水平井的打捞过程中需要克服不同弯曲度井下受力的状况,在不同的斜井水平井施工区域,地下井筒管柱受力是管柱打捞作业的重点。同时,对于管柱打捞工具的选择也需要根据井筒受力均值进行分配,可以选择相应的钻井工具以及管柱扶正器等进行作业。  相似文献   

5.
以郑煤集团白坪矿大倾角斜井快速施工为例,简要介绍了井筒施工机械化配套布置、快速施工方法、劳动组织、作业循环及管理措施。  相似文献   

6.
朱建领  李申龙 《科技信息》2012,(24):409-409
本文通过群孔疏干降水理论在现场施工中的应用,论述了群孔疏干降水法施工技术在金鸡滩煤矿副斜井井筒施工中取得的效果,对陕北榆林乃至整个榆神矿区井筒穿越地表松散砂层含水层施工具有很好的指导意义。  相似文献   

7.
分析了斜井开拓建井速度慢、掘进效率低的原因,介绍了快速建井施工新技术——胶轮车运输、铲车装载的排矸方式,实现了矿井斜井开拓无轨连续运输,大大提高了井筒的运输能力,有效地解决了矿井斜井开拓掘进"瓶颈"问题。  相似文献   

8.
在斜井井筒附近应力场分布复杂,往往造成水力裂缝转向。基于最大拉伸应力准则和拉格朗日极值法,建立了斜井井筒附近水力裂缝空间转向模型,用于分析三向地应力和井筒内压作用下斜井井筒水力裂缝的起裂位置和扩展形状。根据此模型,编制了数值计算程序。对长、宽、厚均为300mm的岩石试样在真三轴水力压裂模拟装置上进行了物理模拟,模型计算结果与物理模拟结果基本一致。模拟计算和物理试验结果表明,斜井井筒附近确实存在水力压裂裂缝空间转向的现象。斜井井筒附近水力裂缝的空间转向大致发生在3倍于井筒直径的范围内。  相似文献   

9.
李朋  陈汝南 《科技信息》2012,(27):421-422
介绍了赵家山煤业副斜井首次揭露主采煤层2号煤、5号煤过程中瓦斯压力及含量测定的原理和方法;分析判断煤层是否有突出危险性,为斜井揭煤方案和措施的制定提供技术依据,确保井筒揭煤过程中的施工安全。  相似文献   

10.
于俊斌  黄振兴 《科技信息》2012,(31):403-404
副斜井施工至井筒570m处时底板揭露含水性流沙层,其土质为砂土状.含水.易流失.巷道开挖后呈松散状,层状约2.5~3.0m厚。施工至井筒595.5m处时距迎头12m已成型巷道与主体巷道出现裂隙,迎头开始下沉,现已进行处理和固定。为保证后段穿越含水流沙层井筒的安全施工,经建设单位、监理单位及施工单位会议协商采用如下施工方法进行施工。  相似文献   

11.
万通源煤矿是山西煤炭资源整合中的整合煤矿之一,为了节约资金,缩减工期,提高经济效益,通过修复加固部分旧井筒作为资源整合后的主要井筒。本文详细论述了作为投产后的副斜井在刷大原有井筒断面后进行拆除老碹、重新砌碹施工中采取的技术措施及遇到的问题,通过采用临时联合支护和锚注加固相结合的方法,取得了良好的施工效果。  相似文献   

12.
斜井井筒附近水力裂缝空间转向模型研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
在斜井井筒附近应力场分布复杂,往往造成水力裂缝转向。基于最大拉伸应力准则和拉格朗日极值法,建立了斜井井筒附近水力裂缝空间转向模型,用于分析三向地应力和井筒内压作用下斜井井筒水力裂缝的起裂位置和扩展形状。根据此模型,编制了数值计算程序。对长、宽、厚均为300mm的岩石试样在真三轴水力压裂模拟装置上进行了物理模拟,模型计算结果与物理模拟结果基本一致。模拟计算和物理试验结果表明,斜井井筒附近确实存在水力压裂裂缝空间转向的现象。斜井井筒附近水力裂缝的空间转向大致发生在3倍于井简直径的范围内。  相似文献   

13.
茶塘新井软岩支护研究钟新谷(资源工程系)茶塘新井1985年九月正式开工,井筒形式斜井,井高标高为+178.239m,井底标高为-150m,倾角25°,井筒斜长800m,在井筒施工至-90m水平时井筒开始出现了不同程度的破坏件变形,以至影响并筒及峒室的...  相似文献   

14.
贵州地区井田地处贵州高原西北部,系黔西北高原过渡带,属高原岩溶丘陵地貌,井筒在夜郎组灰岩中掘进过程中易遇到地下暗河,严重制约着矿井的建设速度。根据井筒所遇到地下暗河的发育实际情况,通过钻探与物探相结合的方法,查明暗河赋存情况后,通过采取注浆抬高河床的措施,利用水泥浆液置换河床沉积物,并最终达到在井筒周围形成注浆帷幕目的的注浆方案,以确保井筒顺利通过地质复杂地段,实现斜井井筒安全快速优质施工。  相似文献   

15.
根据沁城井田主斜井过基岩含水层地质概况,比选了注浆堵水方案治理井筒涌水的方法,最后确定了预注浆施工技术方案。介绍了预注浆方案的设计及施工方法,并分析了注浆效果。  相似文献   

16.
由于中国西部地区特殊的成岩环境和沉积过程,在西部矿区广泛分布着中生代侏罗系、白垩系极弱胶结地层,具有成岩时间晚、胶结差、强度低、易风化、遇水泥化崩解的特点,是一类特殊软岩;巷道围岩自稳能力差、自稳时间短,开挖后易出现大变形、强底臌、冒顶等工程灾害,严重影响了矿井建设与安全高效生产。针对蒙东五间房矿区特殊的工程与地质条件,综合运用极软岩物理力学性质试验、巷道围岩松动圈测试、理论分析、数值模拟计算、矿压监测及工程实践等技术手段,提出了极软弱地层斜井井筒、开拓与回采巷道支护对策及施工措施,并成功指导工程实践,保证了斜井井筒与巷道的施工安全及围岩的稳定;基于回采巷道断面形状的优化分析与锚固平衡拱理论,提出了应用切圆拱形断面与双层锚固平衡拱结构,保证了回采巷道围岩与支护结构的长期稳定及安全,取得良好的经济技术效益。系统总结了极软弱地层井巷工程建设关键技术,较好地解决了极软弱地层中斜井井筒与巷道围岩稳定控制的难题。  相似文献   

17.
斜井机械化快速施工技术与前景   总被引:2,自引:0,他引:2  
大断面斜井是国内外的发展趋势,优质、快速、安全的施工斜井具有显著的经济效益。重点介绍了我国斜井快速施工的全套先进经验与技术,提出了提高斜井施工速度应采取的技术措施,对采矿工程和地下工程的建设有直接的指导意义。  相似文献   

18.
斜井的近井筒效应较为复杂,若存在射孔相位误差,极易在地层和水泥环交界面处产生微环隙,引起较高的近井压降,甚至在微环隙内产生砂堵,造成压裂施工失败。对于斜井水力压裂裂缝三维几何形态的预测,一直是水力压裂领域的难题。本文采用黏弹性损伤cohesive孔压单元,考虑套管、水泥环、地层、射孔孔眼和微环隙对水力压裂的影响,建立了斜井的水力压裂三维裂缝形态的有限元模型。同时,考虑水力压裂过程中储层岩石渗透率和孔隙度的动态演变,对渤海湾地区20°井斜角的C5井开展了水力压裂裂缝动态扩展的数值模拟研究,计算得到的井底压力曲线与现场施工曲线一致。研究了斜井水力裂缝和微环隙的起裂和扩展机理。微环隙在水力压裂的初始阶段沿井眼周向和轴向同时起裂并扩展,随着水力裂缝的扩展而逐渐闭合,对于具有较复杂近井筒效应的硬地层大斜度井而言,微环隙的起裂和多条裂缝的产生,极易导致压裂失败。斜井水力裂缝近似两翼对称,易向地应力较小的盖层扩展,缝高较难控制。数值模拟结果为现场水力压裂的设计提供理论指导。  相似文献   

19.
 斜井的近井筒效应较为复杂,若存在射孔相位误差,极易在地层和水泥环交界面处产生微环隙,引起较高的近井压降,甚至在微环隙内产生砂堵,造成压裂施工失败。对于斜井水力压裂裂缝三维几何形态的预测,一直是水力压裂领域的难题。本文采用黏弹性损伤cohesive孔压单元,考虑套管、水泥环、地层、射孔孔眼和微环隙对水力压裂的影响,建立了斜井的水力压裂三维裂缝形态的有限元模型。同时,考虑水力压裂过程中储层岩石渗透率和孔隙度的动态演变,对渤海湾地区20°井斜角的C5井开展了水力压裂裂缝动态扩展的数值模拟研究,计算得到的井底压力曲线与现场施工曲线一致。研究了斜井水力裂缝和微环隙的起裂和扩展机理。微环隙在水力压裂的初始阶段沿井眼周向和轴向同时起裂并扩展,随着水力裂缝的扩展而逐渐闭合,对于具有较复杂近井筒效应的硬地层大斜度井而言,微环隙的起裂和多条裂缝的产生,极易导致压裂失败。斜井水力裂缝近似两翼对称,易向地应力较小的盖层扩展,缝高较难控制。数值模拟结果为现场水力压裂的设计提供理论指导。  相似文献   

20.
斜井的施工历来是水利水电工程的一个难点。在施工过程中,斜井段一般来说采用五十度倾斜角,且长度一般比较大,这样更加有利于确保工程后续工作的顺利进行。然而,周围的特殊环境大大增加了水利水电工程施工的难度,同时在施工中也存在许多不安全因素,因此,我们首要攻破斜井施工技术难关。  相似文献   

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