井筒设计.pdf
“ “ “ “ 第六篇 井 筒 设 计 第一章立井井筒平面设计与装备布置 第一节井筒平面布置 一、 井筒平面布置设计依据和要求 (一) 设计依据 () 提升容器的种类、 数量、 最大的外形尺寸; (“) 井筒装备的类型和规格; () 梯子间的平面尺寸、 管路及电缆的规格、 数量和布置; () 提升容器与井筒装备、 井壁之间的安全间隙; () 井筒通过的风量。 (二) 布置要求 () 箕斗提升的井筒一般不宜兼作风井。如兼作回风井时, 井上下装、 卸载装置和井 塔都必须有完善的封闭措施, 其漏风率不得超过 “’’ 0 (// 9 6.) 3’( ) 动态罐道水平力为 ’0 ’*“ -3,“; ’66 ; 3*.“ ; ,( ’) 式中’ 动态罐道水平力, 终端荷载, ; 滚轮静压力, 0 * 9 ’*- 刃脚处受拉延米高环向配筋量; . 安全系数, ,9 , * 6 * (“ 4) *- 7. ,9 (“ ) 式中;- 刃脚处受压延米高环向配筋量, “; ; 高刃脚的纵向截面积, 因刃脚是变截面积, 故可近似取 ; A ///////////////*////.////////// //////////*//.////*//* //*///*/*//**//***//*..//*//.;;//.//. ////;//;//;//7/ //7///7//7.///7.//7.//7///; . 第二章立井井筒结构设计 ““;;* “ / ; 则 ( 9) “ 9278 1 查278“9 ; 所示。 5 5 ( ) 薄膜应力; 边缘应力。 对筒体来说, 沿经线切线方向 ““ 第二章立井井筒结构设计 “ “ “ “ “ ’* “ } ( ) 构成偏心受压状态, 按钢筋混凝土结构配筋。 最大 在“ “ ’ ; ’* ““ 图 * 应力组合 应力数值也可按下式计算 “ “ , , * , ( ) 沿环向 - “ - “ “ ’./ “ } ( ) 构成轴心受压力 最大值位置是在““ ’ , ’./ “ ** 应力数值也可以按下式计算 “ ( - - ) , ( ’) 对壳体来说, 沿经线切线方向 第六篇井筒设计 “ “ “ ’ “ “ “ “* ( ) ’ “ ( ’) 构成偏心受压状态, 用应力表达式来表达时 “ “ * * * ( ’*) 沿环向 “ “ “ “ “ ,- } “ ( ’) 或者用应力表达为 “ ( “ , ) * ( ’-) 通常在设计井壁端部时, 尽量使筒与壳连接处环向内力处于受压或者拉应力很小的状态, 以便充分利用混凝土的受压性能。即必须使椭球壳中存在过渡应力区, 在过渡点附近, 环向内 力 反向, 内力符号变号。连接处的环向应力则由于变形协调而减小, 其壳的强度将受 、 来控制, 设计中常取 . “。半椭圆回转扁球壳结构配筋, 见图 **。 安徽省煤矿设计院曾对各种不同 / / 比率的几何相似壳体, 用有限单元法进行了应力 分析, 当 / /“. 时, 厚壳中拉应力已不再出现。 () 球壳顶部的应力 (浅碟效应) 壳顶 “ ’.’*/区域之内, 按上述分析方法所获的应力数值不能采用, 这不但是由于 壳的外形几何形状变化引起的内力变化非常敏感, 而且厚壳中的弯矩大致地与平板应力 分布相同。设计可以按 “ /沿中部圆周铰接进行计算。 0“ ( ’ , .,- ) 0;. “ 0’ 板的径向弯矩 1“ 2 * (3 , “) (4 5 ) 板的切向弯矩 1“ 2 * 〔 (3 , “ ) 4 ( , 3“ ) 5 〕 ( ’’) 3 第二章立井井筒结构设计 图 “ “ 半椭圆回转扁球壳结构实例 说明 锅底结构按旋转偏角椭球壳计算承受外压 吨米, 壳体全重 ’ 吨, 容重按 吨米*计算。 当泥浆比重为 锅底顶面露出浆面约 ’ 米为了保证安全施工泥浆比重应保证调整达 方可下 放。 * 由于锅底承压力大, 壳壁较薄, 为了使其受力状态与计算分析尽量一致, 椭球外形应严格按图施工。 , 钢筋除图已示明者外, 请由实放大样确定长度, 混凝土标号为 号钢筋 锰硅。 当 时, “ 最大 “ “ (* -“) ( “ ) 由于中心部分弯矩比较大, 按配筋计算, 钢筋布置过分稠密, 通常以钢板来代替, 见 图 “ “ ’。 , 第六篇井筒设计 图 “ “ 壳顶浅碟效应计算简图 ’ 第二章立井井筒结构设计 第三章立井井筒支护设计 第一节支护类型及支护材料 一、 支护类型 ( “ “ ) 表 “ “ 支护类型 (按井壁结构分) 类型名称采用材料使用情况优缺点 砌筑式 (砂浆砌体) 砂浆, 料石、 混凝土预 制块 取材方便的普通法凿井 井筒使用, 近年来冻结法井 筒在膨胀粘土层作临时支 护用 (同时为永久支护的组 成部分) 砌筑后能立即承受压力; 砌体强度较低; 整体受力及防水性差 整 体 式 整体灌注式混凝土 井筒各种施工方法包括 基岩井壁广泛采用 整体性好, 强度较高; ’ 防水性能较好; 便于机械化, 施工方便, 劳 动强度低 锚喷混凝土 混凝土 (锚杆, 金属网 等) 在岩层较稳定, 淋水小且 井筒装备少或钢丝绳罐道 的井筒中采用 掘进工程量较小, 施工进度 较快, 效率较高; 喷射过程中回弹率高, 粉尘 多; 井筒采用时受多种条件限制 第六篇井筒设计 类型名称采用材料使用情况优缺点 整体预制式、 预制 装配式 大型配筋砌块、 丘宾筒 及地面整体浇注, 预制钢 筋混凝土井筒 使用于钻井法、 沉井法施 工时, 需地面预制的井筒, 在地压大的深井井筒中, 常 采用丘宾筒、 组合钢板等支 护结构 “丘宾筒、 地面预制混凝土构 件强度高; “丘宾筒、 混凝土砌块在深流 砂层中, 必须与防水材料配套使 用 二、 支护材料 (表 ) 表 支护材料分类 材料名称材料基本规格基本要求 料 石 料 石 细加工, 六面平, 接触面凹凸深度不超过 ’ 厘米。高度和宽度不少于 ’ 厘米, 且不 少于长度的 “, 常用规格 ’’ *’ *’ (毫米) ; *’ *’ *’ (毫米) 特殊规格见 表 荒料石 规格同细料石, 接触面凹凸深度不大于 厘米 取材于石灰岩 (酸性不宜用) 、 花岗岩成硬 岩, 抗压强度不低于 ’’ 公斤厘米, 一般 为 *’’ , ’’’ 公斤 厘米 混凝土 预制块 小型预 制块 见表 强度’’ 公斤 厘米, 一般 -’’ , *’’ 公斤厘米 大型配筋 预制块 见表 强度-’’ 公斤 厘米 混凝土及钢筋混 凝土 配料为水泥、 粗骨料 (碎石) 、 细骨料 (砂) 、 水, 喷射混凝土需掺入速凝剂, 标号不得低 于 ’’ 号 材料要求及规格见表 - 至表 钢筋规格及等级见本章第四节 混凝土外加剂早强剂、 防冻剂、 减水剂等, 见第四章第六节 锚杆金属网见相关内容 铸铁、 丘宾筒、 钢板、 聚乙烯防水层、 可压缩垫板、 沥青等, 见相关内容 .’ 第三章立井井筒支护设计 表 “ “ 砌块规格 类别图示 规格尺寸 (毫米) “ 重量 (公斤) 小 型 砌 块 料石 混凝土块 联邦德国 型标准 井壁的外层井壁砌块 ’ () * ’ ’ () ’ , 大型配筋砌块 ’ , 按曲率半 径推算 , , ’ 三、 混凝土配料 (一) 水泥 ’- 水泥的种类及标号 水泥的种类有普通硅酸盐水泥、 矿渣水泥、 火山灰水泥等。配制 号以上的高标 号混凝土时, 可采用明矾石高强水泥和膨胀性明矾石水泥。 常用水泥标号有 、 、 及 号。 - 常用水泥 (表 “ “ ) 表 “ “ 常用水泥 混凝土工程特点或所处环境条件优先选用可以使用备注 普 通 混 凝 土 包 括 钢 筋 和 预 应 力 混 凝 土 在普通气候环境中的混凝土普通水泥 矿渣水泥, 火山灰 质水泥 在干燥环境中的混凝土普通水泥矿渣水泥 不宜使用火山灰 质水泥 在高湿度或永远处于水下的 混凝土 矿渣水泥 火山灰水泥 普通水泥 厚大体积的混凝土 矿渣水泥 火山灰水泥 普通水泥 ’ 第六篇井筒设计 混凝土工程特点或所处环境条件优先选用可以使用备注 喷 射 混 凝 土 在岩体稳定的无水工作面喷 射混凝土 普通水泥, 标号 ““ 号 矿渣水泥, 标号 ““ 号 采用碱性速凝剂 时不得用矾土水泥 在特殊地质条件下喷射混凝 土 普通水泥, 标号 ““ 号 快硬水泥 高级水泥 有 特 殊 要 求 的 混 凝 土 要求快硬高强““ 号混凝 土 普通水泥 快硬水泥 高级水泥 ““ 号或 ““ 号以上的混凝土高级水泥 普通水泥 快硬水泥 严寒地区露天混凝土或水位 升降范围的混凝土 普 通 水 泥““ 号 矿渣水泥““ 号 不得使用火山灰 水泥 严寒地区水位升降区的混凝 土 普 通 水 泥““ 号 不得使用矿渣水 泥, 火山灰水泥 有抗渗要求的混凝土 普通水泥, 火山灰 质水泥 不宜用矿渣水泥 有耐磨要求的混凝土 普 通 水 泥 ““ 号 不得使用火山灰 质水泥 侵蚀性水作用下的混凝土, 还应根据环境水对混凝土侵蚀性的判定方法及标准来 选用水泥种类 环境水对混凝土的侵蚀性应分别按下列规定进行判定 (’) 结晶性侵蚀 ’) 当不具有下列环境地质条件中的、 “、、、项时, 一般判定为无结晶性侵 蚀。 地层中含有石膏 (如纤维状、 透镜状、 碎屑状、 层状及结核状石膏) ; “盐湖、 盐田、 盐渍化土和其他含盐 (如岩盐, 芒硝、 光卤石、 水氯美石等) 地区以及海 水和海水渗入的地区; 硫化矿及煤矿矿水渗入的地区; 强透水土层 (细砂及颗粒大于细砂的土层) 中有泥炭、 淤泥及含有大量有机质土层 内的水渗入; 工业废水 (酸性, 含有大量硫酸盐, 镁盐及铵盐) 渗入的地区; 使水矿化富集的地形、 地貌条件。 ) 在弱透水土层 (粉砂及颗粒小于粉砂的土层) 中, 当水的“ , 并不具有下列 任一物理风化条件时, 应按表 * * 进行判定。 冻融交替, 年冻融循环大于 “ 次, 最冷月月平均温度低于 * ,; “干湿交替、 气候干旱、 温差大; -“’ 第三章立井井筒支护设计 表 “ “ 结晶性侵蚀判定标准 () 结晶性侵蚀指标 “ “ ’(毫克 升) 结晶性侵蚀判定宜采用的水泥品种 **无侵蚀 ** **弱侵蚀 普通硅酸盐水泥 (水泥标号不低于 ** 号, 水灰比不大于 *,*, 小于 -.) ** ***中等侵蚀普通抗硫酸盐水泥 *** ****强侵蚀高抗硫酸盐水泥 混凝土一个侧面受有静水压力, 最大作用水头与混凝土壁厚之比大于 , 另一个侧 两暴露于大气之中; “受水力冲刷、 冰流机械磨蚀。 () 当水的 , 或具有上述任一物理风化条件时, 应按表 “ “ 进行判定。 表 “ “ 结晶性侵蚀判定标准 () 结晶性侵蚀指标 “ “ ’(毫克 升) 结晶性侵蚀判定宜采用的水泥品种 **无侵蚀 ** **弱侵蚀 普通硅酸盐水泥 (水泥标号不低于 ** 号, 水灰比不大于 *,, 小于 -.) ** **中等侵蚀普通抗硫酸盐水泥 ** ****强侵蚀高抗硫酸盐水泥 () 分解性侵蚀 ) 凡符合下列条件之一时的环境水, 应判定为无分解性侵蚀。 在强透水土层中, 水的补给来源不具有上述 “结晶性侵蚀” () 中的、 “、项; 水的补给来源系含有碳酸盐类岩石、 贝壳或钙质结核的土层中的水体; 城镇及居民区 (包括拟兴建的) 无酸性的工业废水渗入。 ) 在强透水土层中, 分解性侵蚀应按表 “ “ / 进行判定。 ** 第六篇井筒设计 表 “ “ 分解性侵蚀判定标准 “ “ (毫克当量 升) 分解性侵蚀指标 值及侵蚀性 “(毫克升) 分解性侵蚀判定 ’ * 或侵蚀性 “, 有侵蚀 * - * * 有侵蚀 , * 有侵蚀 ) 在弱透水土层中, 当不具有上述 “结晶性侵蚀”() 中的、 “项时, 应判定为无分 解性侵蚀; 当水的 .* 时, 应判定为有分解性侵蚀。具有分解性侵蚀的水质, 且具 有上述物理风化条件之一时, 宜采用不低于 ** 号的水泥, 当 .* 时, 宜在混凝土表 面涂敷沥青或采用其他防护措施。 () 结晶分解复合性侵蚀 ) 当不具有上述 “结晶性侵蚀”() 中的、 、“、项时, 应判定为无结晶分解复合 性侵蚀。 ) 当水质具有结晶分解复合性侵蚀时, 通常具有强结晶性侵蚀, 当水中含有大量的 镁盐和铵盐不属硫酸盐类时, 其侵蚀性应进行专门试验和判定。 (二) 细骨料与粗骨料 细骨料 (砂)(表 “ “ /) 表 “ “ /混凝土用砂分类表 种类按细度模量分类 ()按平均粒径分类 “’(毫米) 粗砂 - 不小于 * 中砂* - * - * 细砂 - * - * 特细砂 - *’ * 粗骨料 (卵石, 碎石) (三) 混凝土用水 水质要求见表 “ “ 0。 表 “ “ 0拌制混凝土用水标准 可用水不可用水 一般饮用水均适用拌制混凝土, 如用其他水则需符合下 列规定 , .; 硫酸盐含量按 .计算, 不得超过水重 1 含盐量大于 1的海水; 皮革厂、 化工厂的废水; 含糖水; . 含有油、 酸及有机物的水 * 第三章立井井筒支护设计 “ 第六篇井筒设计 “ 第三章立井井筒支护设计 “ 第六篇井筒设计 平面挡土墙公式计算的地压值与井筒深度成正比; 而圆筒形挡土墙的地压值在浅部 变化明显, 随深度增加, 地压增长率越来越小, 在极限深度后 (““ 米左右) 土压力达到最 大值而几乎不再增加, 如图 所示。 图 地压曲线 平面挡土墙地压曲线; 圆筒形挡土墙地压曲线 由于地层性质千变万化, 因此立井地压很难用某一公式计算得出。同一井筒必须根 据不同水文地质情况、 围岩性质及特征, 采用符合各种岩层性质的公式计算。各类岩石 的普氏系数及其相应的值见有关内容。 表 秦氏水平侧压力系数 “值 秦氏岩石 分类 物理机械特性 抗压强度 公斤’厘米 内摩擦角内阻力“ 最小 最大平均最小 最大平均 水平侧压力系数 最大 最小平均 流砂“ **,“ “,-“,./. 松散岩石* *-0*/0“,- “,/“,/ 软地层*-0 /“**/0“,/ “,“,. 弱岩层“ ““/“* .“*“*“, “,““,- 中硬““ -““.“* “*./*“,“ “,“““,“. “ 围岩的内阻力角也可称内摩擦角。 /“ 第三章立井井筒支护设计 表 “ “ 松散土及结构土单位重量及内摩擦角数值 土的名称 干土润土湿土 (吨米) “ (吨 米) “ (吨米) “ 松 散 土 松’ ’*’ ’,*’- ’-..* 砂壤土中等密实’ ’-.*’ ’/*’-. ’,.* 密实’- ’/.*’/ ’,..*’,. ’.-* 松’. ’*’ ’-*’-. ’/-* 粉砂, 砂壤土中等密实’ ’-,*’- ’/.*’/ ’,,* 密实’- ’,*’/ ’,..*’, ’.* 松’. ’*’- ’..*’-. ’/* 细砂中等密实’ ’.,*’. ’/*’/ ’,.* 密实’. ’/*’/ ’,,*’, ’-* 松’ ’,*’ ’-.*’/ ’,.* 中粒砂中等密实’ ’-*’-. ’/.,*’, ’,.-* 密实’- ’/.*’/. ’,.,*’,. ’.-* 松’-. ’/*’/. ’,,*’,. ’,,* 粗砂、 砾岩砂中等密实’/ ’,.*’, ’*’ ’* 密实’, ’*’ ’..*’ ’..* 松散土砾石卵石中等密实’, ’,.,*’,. ’,*’. ’,* 密实’,. ’,*’ ’,*’ ’.,* 结 构 类 土 粉状土 有机土 淤泥’.,*’-*’-,* 淤泥土’.,*’,*’-* 黄土’.’,*’-.* 黄土状粘壤土’.’,*’-.* 泥炭土’,,*’,*’. 松种 植 土 (泥 土 层) ’.,*’.* 密实凝结种植土’,*’-* , 第六篇井筒设计 表 “ “ 计算地压时所用的侧压力系数 “ (’“ ) 值 (度)“ (度)“ (度)“ (度)“ (度)“ (度) “ *,**’***-.**’ *,.***’.***..** *,*-**,’-*’**-.-** ’*-.,**’*-’,*’’**.,*, / * “ *-’**’,*.****’--**.. / * “ *-*’-****’’-* / * “ .*.-*’.**.**’*-*’, / * “ -*.*’’-*’*-**-*. / * “ ,*.’*’,*’**,**’-’*. / * “ **.**’’****.***-*, / * “ *-*’*’***,.**,-* / * “ *.*.’**.**,*.**-.*- / * “ *-*’*--**-’.**--* / * “ ’*,*’’*-,**.-.’***-,*. / * “ ’ *,**’’*.***..**.,** 永久地压实测数据, 见表 “ “ ’ 0 .。 .* 第三章立井井筒支护设计 表 “ “ 红阳一号副井永久地压值 岩岩土层性质 深度 (米) 实测地压 (公斤 厘米’) 为 * “ 的 百分率 () 表 土 层 粗砂,- 亚砂土--’. 粘土--- 砂.*--- 砂砾...- 粘土/*-/. 风化基岩 砂砾层 砂砾层 / ** -’ . ,/ ,’ 表 “ “ ,兖州兴隆庄主井永久地压值 土层性质 垂深 (米) 实测地压 (公斤厘米’) 为 * “ 的 百分率 () 粘土..,*/, 砂砾.*. 细砂’,*- 粘土,*- 砂质粘土.,’, 表 “ “ 蔡园主井永久地压值 序号 测点深度 (米) 实测地压值 (公斤厘米’) 为 * “ 的 百分率 () ’’- ’’./ .,- .,., ,/,. ,,’- -,,,- .,/.’ /,..’ *.-/ -,-,-. ’..,-/ ../.* .-./-/ .* 第六篇井筒设计 表 “ “ 国内外部分矿井永久地压值 井筒名称施工方法 最大实测深度 (米) 实测地压 (公斤 厘米’) 为 *“ 的百分率 () 红阳一号副井冻结,*,- 兴隆庄主井冻结-.’. 蔡园主井沉井--,, 九江大桥墩基沉井沉井/*/ 0 .’,’ 0 ** 日本三池新开立井沉井-.-. 日本三池新港立井沉井** 日本三池有明立井沉井/-’- 0 -. 0 ,’ 加拿大赤伯一号立井冻结-*/’* 德国雅科巴立井钻井/’/.’-. 红阳一号西风井钻井,,’ 各国钻井实践钻井泥浆比重 0 ’-. 0 ,’ 第三节井筒锚喷支护设计 竖井锚喷支护, 目前还没有一套完善的定量的计算原理和方法, 在实际设计中以煤 炭工业部 煤矿井巷工程锚杆、 喷浆、 喷射混凝土支护设计试行规范、 施工试行规程和质 量标准(以下筒称 “试行规范” ) 为依据, 参考一些计算及工程类比法进行设计。 一、 使用条件及注意事项 国内煤炭及冶金系统的工程实践认为 () 遇有下列地质条件, 锚喷支护应采取相应的有效措施和其他支护形式结合使用。 ) 膨胀性岩体, 如泥岩、 泥质页岩等。 ’) 黄土、 粘性土等第四系松散地层, 不应在永久支护中应用。 ) 地质构造复杂, 地应力的区段及断层破碎带地层。 /) 煤层。 (’) 遇下列情况采用锚喷支护时, 应慎重对待或者暂不使用。 ,* 第三章立井井筒支护设计 ) 能引起严重腐蚀的地质区段, 特别是地下水对混凝土具有浸蚀性的含水岩层。 “) 大面积淋水的井筒。 ) 泥岩或泥质页岩, 在施工中遇水膨胀松软的岩层。 ) 采用冻结施工, 在基岩冻结状态下施工的锚喷支护不能作为永久性支护。 ) 大型矿井的锁口、 马头门上下 (不小于 米) 、 以及需要放置井内管路托座处。 ) 矿井服务年限较长的大型矿井, 井筒内装备设备较多, 特别是罐笼井筒。 () 锚喷支护, 必须与光面爆破结合进行, 且在爆破时应尽量减少炸药用量, 在立井 支护的设计中, 一般应以锚为主的原则进行设计, 辅以喷射混凝土、 钢丝网混凝土及钢圈 混凝土, 直至在井筒围岩变形稳定之后, 内套薄层混凝土井壁等辅助措施。 二、 锚喷支护参数的选择 ’ 围岩分类 参见有关章节。 “’ 立井井筒锚喷支护参数 (表 ) ’ 主要锚杆种类及适用范围 参见相关内容 ’ 国内锚喷支护实例 (表 *) 表 立井井筒锚喷支护参数 (单位 毫米) 围岩分类 锚喷支护参数 净直径 ’ 米净直径 , ’ 米 岩层倾角 , -. 岩层倾角 -. 岩层倾角 , -. 岩层倾角 -. 类 别 名 称 喷混凝 土厚度 锚杆 锚深间距 喷混凝 土厚度 锚杆 锚深间距 喷混凝 土厚度 锚杆 锚深间距 喷混凝 土厚度 锚杆 锚深间距 稳定岩层 - / -- - / ---- “ 稳定性较 好岩层 -- / - -- / - - / -- -- / --- ------ -- / --- 中等稳定 岩层 -- / - -- / -- -- / --- -- / - -- / -- -- / -- -- / - -- / - -- -- / --- -- 第六篇井筒设计 围岩分类 锚喷支护参数 净直径 “ 米净直径 “ 米 岩层倾角 ’ 岩层倾角 ’ 岩层倾角 ’ 岩层倾角 ’ 稳定性较 差岩层 ’ * ’’ ,’’ * -’’ ,’’ * -’’ ’ * ’’ ,’’ * -’’ 加金属网 ,’’ * -’’ ’ * ’’ “’’ * ,’’ -’’ * ’’’ ’ * ’’ ,’’ * -’’ ,’’ * -’’ “不稳定岩层 ’ * ’’ ,’’ * -’’ 加金属网 ,’’ * -’’ ’’ ,’’ * -’’ 加金属网 ,’’ ’ * ’’ ,’’ * -’’ 加金属网 ,’’ * -’’ ’ * ’’ ,’’ * -’’ 加金 属网 ,’’ * -’’ 表 , . . /锚喷支护井壁实例 施工矿井 矿井生产能力 (万吨0年) 井筒有效直径 (米) 井筒深度 (米) 地质条件衬砌结构施工时间备注 湖南青山立井1长兴灰岩和大冶 灰岩, 倾角 “2* “- 岩石较稳定, 但节理 褶曲发育, 3 , * -, 深 ’’ 米处遇不 整合破碎带 ’ 多 米, 涌水 吨0时 金属倒楔式锚杆, 排间距 ’1 / 4 1 米, 喷混凝土厚 ’’ * ’ 毫米, 每 ’ 米设壁圈一道 /,/ 湖南恩口三号立井 11同青山立井金属倒楔式锚杆, 排间距 ’1 / 4 1 米, 喷混凝土厚 ’’ * ’ 毫米, 每 ’ 米设壁圈一道 /2’ 湖南斗笠山黄港立 井 ,-,同青山立井/’ 米以下不设壁 圈 /2’ 湖南桥头二号井’1/全部为大冶灰岩, 岩性倾角同青山立 井 喷混凝土 ’’ * ’ 毫米 /2 湖南邓子山矿扩建 主井 1,,同青山立井喷混凝土 ’’ * ’ 毫米, 每 ’ 米 筑壁圈一道 /2,已 施 工 -’ 米 湖南洪山矿红旗主 井 1/’长兴灰岩和煤系 岩层同青山立井 喷混凝土 ’ 毫 米 /2,已 施 工 ’ 米 “’ 第三章立井井筒支护设计 施工矿井 矿井生产能力 (万吨年) 井筒有效直径 (米) 井筒深度 (米) 地质条件衬砌结构施工时间备注 广东梅田主井“’花斑泥岩, 中间夹 二断层, 厚 “ 米破 碎遇水膨胀, 砂岩粉 砂岩, 中间夹 、 煤 层, 泥岩, 炭质泥岩 薄层构造复杂, 不稳 定, 倾 角 * 。 涌水不大 在中硬稳定岩 层, 喷混凝土 ,’ 毫 米 - 松散稳定较差 岩层, 金属锚杆喷混 凝土厚 ,’ 毫米; .- 断层破碎带, 煤 层 中 锚、喷、网 ’’ 毫米 /,该 矿 副 井 也 用 锚 喷 支 护 浙江长广七号立井,/井深 ’’ 米以上, 青龙灰岩坚硬稳定, 以下为煤系粘土页 岩, 砂 岩 涌 水 0 米. 时 井筒喷混凝土厚 ’’ * ,’ 毫米 (’’ 米以下) /, 平顶山大庄矿孙岭 风井 ’.,岩石中等硬度, 施 工中见断层, 有风化 粘泥和片帮, ’ 米 以下岩石结构松散, 气孔多, 易风化, 涌 水 米. 时 井 深 * 米, 锚喷 ’’ 毫 米 厚, “. * 米喷 混凝土厚 ,’ 毫米 // 邯邢陶庄二矿风井“砂岩砂页岩互层, “ * 赋存稳定, 层 理节理发育, 涌水 -, * 米. 时 井深 米以下采 用喷混凝土厚 ,’ 毫米, 共喷 米 /, 邯邢陶庄二矿主井,,“同陶庄二矿风井井深 , 米以下采 用喷混凝土厚 ’’ 毫米 /, 邯邢陶庄二矿副井,“.同陶庄二矿风井并深 ’ 米以下采 用喷混凝土厚 ,’ 毫米 /, 焦作西风井“,“’井 筒 涌 水 ,’ 米. 时 井深 /“ 米以下采 用喷混凝土厚 ,’ 毫米 /, “’ 第六篇井筒设计 施工矿井 矿井生产能力 (万吨年) 井筒有效直径 (米) 井筒深度 (米) 地质条件衬砌结构施工时间备注 内蒙乌达五虎山主 风井 “’砂岩, 砂页岩, 煤 七层, 岩层倾角 *,井 筒 涌 水 量 “,’ 米 时 金属倒楔式锚杆, 排间距 ’ 锚 孔注砂浆。锚杆加 金属网, 水泥砂浆 - 厚 , 毫米 .井 筒 服 务 年 限 / 年 南京梅山铁矿立井00石英安山岩, 岩石 坚硬, 致密, 裂隙一 般 1 ’ 喷混凝土 0 毫米, 局部地段 用钢筋砂浆锚杆加 固, 共支护 ’ 米 ./ 南京梅山铁矿措施 井 ,,0高岭土化安山岩, 上部岩层强烈风化, 裂隙发育, 裂隙充填 泥质物, 下部裂隙中 等发育, 易风化, 遇 水膨胀 “ 喷混凝土平均厚 0 毫米 .0 铜陵凤凰山铜矿混 合井 00大理岩和角砾岩, 部分裂隙发育, 局部 地段破碎,0 ’ 喷射混凝土加金 属锚杆, 喷厚 0 毫米每 米设 壁圈 . 钢陵铜山新大井00井筒穿过风化闪 长 岩,大 理 岩 , 米, 花岗闪长岩, 稳 定性差, 揭露后易风 化涌水极小 采用锚杆 , 2 米排间距, 喷混 凝土厚 0 毫米加 金属网 ./0 辽宁红透山铜矿混 合并 00,,黑云母片麻岩, 岩 石较致密稳定, 抗水 性能较好, 无涌水 喷混凝土厚 0 毫米 ..掘 进 采 用 光 爆 “ 第三章立井井筒支护设计 施工矿井 矿井生