花园煤矿主副井可缩装置方案初步设计
19页1、花园煤矿主副井内层可缩井壁花园煤矿主副井内层可缩井壁井壁可缩装置方案初步设计井壁可缩装置方案初步设计目 录1工程背景.21.1 井壁竖向压裂.31.2 破裂时间集中.31.3 破裂位置集中.41.4 地质条件相近.41.5 地表明显下沉.42井壁破裂机理.53预防新建井发生井壁破裂灾害技术.53.1 增大井壁厚度,提高井壁材料强度,承受附加力.63.2 采用新型井壁结构,适应附加力.63.2.1 滑动可缩井壁.63.2.2 双层整体可缩井壁.63.2.3 双层内层可缩井壁.74管板组合式井壁可缩装置.84.1 管板组合式井壁可缩装置简介.84.2 管板组合式井壁可缩装置的设计.104.3 管板组合式井壁可缩装置的现场应用情况.115井壁可缩装置的设计.115.1 主、副井壁结构与井筒地质情况.115.2 主、副井井壁可缩装置的设计.145.2.1 可缩结构的位置与数量.145.2.2 可缩装置的宽度.145.2.3 可缩装置的可缩量.145.2.4 可缩装置内外壳厚度.145.2.5 可缩装置其余部件及尺寸.156现场安装照片.157内层可缩井壁装置费用概算.171 工程背景自一九八七
2、年以来,淮北、大屯、徐州、永夏和兖州等矿区已有 90 多个立井井筒相继发生了井壁破裂灾害(见表 1.1),造成了巨大的经济损失,严重地威胁着矿井的安全与生产。立井井壁破裂现象具有如下共同特征。1.1 井壁竖向压裂深厚表土层中的立井井壁发生破裂时,内壁混凝土成块剥落,纵筋向内弯曲,横向裂纹、裂缝在水平方向交圈(图 1.1、图 1.2) ,破裂处漏水、甚至涌沙,严重时,混凝土掉块砸坏设备和井筒装备。此外,罐梁向上弯曲,罐道、排水管、压风管等发生纵向弯曲,严重时会扭曲变形,造成卡罐事故。可见,井壁破裂灾害对人生安全和煤矿的安全生产都构成了严重威胁。图 1.2 典型井壁破裂实物图图 1.1 典型井壁破裂展开图1.2 破裂时间集中均发生于每年的 410 月份,大多集中于 68 月份。1.3 破裂位置集中多在第四系深厚表土层与基岩交界面附近,伴随之有地表沉降(图 1.3) 。1.4 地质条件相近破坏井筒都穿过较厚的第四系表土层,层厚大多在 100m 以上,表土层含水层的水位均有下降,下降量 30m-150m 不等,下降速率多在 0.03-0.12MPa/a 之间。1.5 地表明显下沉伴随着下部含水
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