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  • 简介:摘要水电站在规划和建设过程中,要与先进的一些技术手段进行有效结合,对这些新型技术进行合理的引进和利用,这样才能够保证水电站的建设质量。本文针对水电站坝基宽将加固处理技术的应用情况进行分析,为该技术的应用效果提供有效保障。

  • 标签: 水电站 软岩坝基 灌浆加固 处理技术
  • 简介:摘要:土石坝淤泥土处理包括坝基与岸坡结合处理,某些特殊坝础的处理,湿陷性黄土地坝处理。坝基是影响大坝安全的重要部位,由于坝基失稳滑动造成坝体失稳破坏的事故屡见不鲜。因此,在含有软弱地基的坝址区修建水库大坝时,需要准确分析坝基抗滑稳定性,为坝体设计和建设提供参考。

  • 标签: 土石坝 淤泥软土坝基 措施
  • 简介:摘要巷道如何进行科学支护一直是工程技术人员必须面对的问题。伴随着开采深度的不断增加,巷道所处环境的地应力会愈来愈高,特别是在地质构造活动强烈的地区,巷道的支护效果及稳定性就更加难以保证。本文针对巷道支护展开了简单的讨论,以供参考。

  • 标签: 煤矿软岩巷道 支护技术 研究
  • 简介:摘要一般而言,在煤矿巷道形成后,岩层受力均衡状况被打破,特别是岩层的应力会重组从而达到新的平衡,但一旦切向力作用过大,而反作用力不断减小,则会导致岩壁受力处于极端状态,而这种受力不均衡的情况也会逐步朝着巷道周围进行蔓延,最后导致岩壁异常拓展及变形,受力条件也在不断恶化。要避免严重事故发生,则需对巷道岩层进行支护,特别是一些质地较的岩层,更需要采用科学的支护方案。要让巷道支护保持能达到预期效果,则需采用科学有效的支护技术与方法。就此将从煤矿巷道支护技术应用方面入手,进行具体分析与探讨。

  • 标签: 煤矿软岩 巷道 支护技术
  • 简介:摘要随着矿井开采向深部延伸,原应力与构造应力不断升高,使得高应力巷道围岩稳定性控制问题成为困扰煤矿安全生产的主要难题。通过阐述的特性和巷道支护技术,表述了的多样性,在微观上存在差异性,因此构成的巷道的复合型变形力学机制类型存在多样性。说明了巷道支护技术原理和支护原则,并从非线性力学设计介绍新的支护方式。

  • 标签: 软岩巷道 控制技术 技术展望
  • 简介:摘要:在深部高温高压的条件作用下,围岩自承能力显著下降,呈明显流变特征,造成巷道支护极其困难,深井巷道支护是制约矿井安全发展一个大难题。为此创新矿井设计方案,根据不同的巷道地质条件、使用条件、服务年限等方面进行巷道优化设计,升级支护材料和构件,增加支护密度,改变支护工艺,提出区域巷道卸压保护理念,对巷道破碎体提前进行区域注浆治理,采用超前预注水泥浆+化学浆治理顶板,避免掘进期间出现顶板片漏。本文的研究成果对类似巷道围岩控制和巷道支护有一定的工程借鉴和理论指导意义。

  • 标签: 注浆加固 支护升级 注浆锚索
  • 简介:摘要:随着我国煤层的大力开发,矿井的数量也日益增多,特殊条件下的巷道施工与维护问题已变得日益突出,并已影响煤炭行业的发展。为了解决深井、软弱破碎围岩巷道支护存在的问题,针对口孜东矿条件,提出巷道围岩控制的三个基本途径:注浆加固改善围岩、优化设计合理选择层位、加强管理减少围岩损坏。及时的注浆加固围岩是解决问题的根本,在注浆过程中加强专业的注浆队伍及人才是关键,不断尝试新的注浆材料,探索新的、适合口孜东矿的注浆加固材料。

  • 标签: 千米深井 软岩 支护技术 锚网索喷
  • 简介:摘要在水利水电工程中重力坝较土石坝数量更少,在重力坝地质勘察中,坝基的地质评价和处理建议与土石坝差别甚大,从某种程度上而言,重力坝对坝基地质条件的要求远比土石坝高。本文着重探讨玄武作为重力坝坝基的地质条件评价及相应的坝基处理建议。

  • 标签: 重力坝 玄武岩 坝基地质评价 坝基处理建议
  • 简介:摘要随着煤炭资源作为主要能源地位的不变,在很长时间内煤炭的需求量会保持不变。但是我国现有煤炭开采的实际情况是,浅层煤炭资源已经被开采殆尽,煤炭开采面由浅入深,开采技术难度越来越大,安全生产系数越来越小。厚煤层开采导致巷道周边体的应力明显增强,进而出现巷道的变形的情况。巷道的变形为矿井安全生产埋下隐患。所以要求我们必须加深对深部开采技术的的研究。

  • 标签: 深部软岩 巷道支护 思考
  • 简介:  摘要:巷道围岩强度低,结构松软,易吸水膨胀,因而巷道围岩变形大,易发生底鼓,巷道的支护一直被视为困扰煤矿生产的一大难题,因而对深部巷道的支护技术研究具有重要的理论及实际意义。   关键词:巷道;支护设计;理论

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  • 简介:摘要:深井巷道围岩控制技术是在矿山、隧道、地下工程等领域中应用的一种重要技术。由于的力学性质较差,围岩的稳定性常常受到严重威胁,给工程的安全和效益带来巨大挑战。巷道大变形支护问题一直是煤矿生产建设中的难题,也是目前国内外尚未得到有效解决的技术难题。随着我国资源开采由浅部向深部转移,支护重要性越来越突出。随着各种支护材料和方法的研发与改进,使得围岩控制技术越来越成熟和可靠,然而由于工程的复杂性和多变性,仍然存在许多挑战和问题需要解决。基于此,本文以实际案例为例对深井巷道围岩控制技术进行了研究。

  • 标签: 神经软岩巷道 围岩控制技术 支护
  • 简介:摘要:隧洞开挖后,在构造节理发育带的变形洞段,围岩应力重新分布,结构面间发生错动,碎裂结构体产生滑移,围岩整体强度大幅下降,持续扩容松弛,在强烈构造应力的作用下发展为变形。本文结合引水隧洞变形治理效果,提出了隧洞变形治理的认识。

  • 标签: 隧洞 软岩 变形 治理
  • 简介:摘要:隧洞开挖后,在构造节理发育带的变形洞段,围岩应力重新分布,结构面间发生错动,碎裂结构体产生滑移,围岩整体强度大幅下降,持续扩容松弛,在强烈构造应力的作用下发展为变形。本文结合引水隧洞变形治理效果,提出了隧洞变形治理的认识。

  • 标签: 隧洞 软岩 变形 治理
  • 简介:摘要:近几年,矿井安全生产事故频繁发生,其中以顶板灾害为主,因采矿工艺不完善,采矿计划设计不当,导致采场范围增大,煤层上部的顶板失稳,受上覆岩石压力的影响,出现了严重的变形。如果不能及时支护或支护力度不足,工作面顶板将会出现崩塌,导致人员伤亡。为了解决矿工的工作安全问题,本文以煤矿巷道为例,对掘进技术进行研究,分析了支护技术,提出了不同支护技术的应用方案,以期为相关工作人员提供参考。

  • 标签: 煤矿 软岩巷道 掘进支护技术
  • 简介:摘要本文通过分析研究软弱围岩开挖时的变形力学特性,得到了隧道开挖后的围岩变化曲线图,由此得到了隧道初期支护的最佳支护时间,并对比了不同隧道开挖工法下的特点,为今后软弱围岩的施工提供了一些理论支持,有助于软弱围岩隧道的施工技术的提高。

  • 标签: 软岩隧道 初期支护 施工方法
  • 简介:摘要:根据现场调研对巷道变形破坏特征进行分析,理论计算巷道所需支护强度及设计支护能够提供的强度,模拟不同支护方案下的位移,结论:强烈底鼓和两帮移近是深井大巷的主要矿压显现特征;支护提供的强度为回风下山0.685MPa,运输下山和轨道下山0.460MPa;确定回风下山采用:“锚网索+36U型钢可缩支架+底板注浆2.3m+顶板及两帮注浆5.0m”,运输下山、轨道下山采用:“锚网索+29U型钢可缩支架+顶板及两帮注浆3.0m”支护方案;注浆5m情况下更有利于控制回风下山变形。

  • 标签: 软岩 巷道支护 数值模拟
  • 简介:摘要由于矿井的地质状况较为复杂,并由于地质结构多样性的特点,在对矿井进行设计的时候,应当立足于大局,不但要求实施科学的技术,而且还应当尽最大可能地减少施工的费用。而在矿井的建设中对时间的要求比较高,并且围岩的自稳时间比较短,倘若顶板被暴露,那么就会发生冒落的情况。因此在矿井的建设中我们应该特别注意围岩的自稳时间。

  • 标签: 矿井建设 施工 软岩矿井 矿井支护
  • 简介:摘要文章对公路隧道进行了简要介绍,对公路隧道施工中的注浆加固技术进行了探讨,从加固原理、注浆效果检测、施工工艺等方面做了阐述,为今后类似工程的加固施工提供了参考。

  • 标签: 公路隧道软岩 注浆加固 施工工艺
  • 简介:摘要现阶段,随着社会的发展,我国的科学技术的发展也越来越迅速。深埋隧洞工程开挖过程中围岩响应以变形为主,变形发展阶段、变形程度及变形稳定性直接反映了隧洞围岩的稳定状态,故大部分隧洞施工中均采用变形方法调控围岩稳定状态。现有文献给出的围岩稳定性变形监控指标主要为相对变形、变形速率和变形加速度。《GB50086-2001锚杆喷射混凝土技术规范》中规定二次衬砌的施作时机同时按三项标准控制,即收敛速率、收敛速率变化趋势和变形完成比例。当然,同时还要看支护外力和内力大小及变化情况。《JTGF60-2009公路隧道施工技术规范》和《TB10003-2005铁路隧道设计规范》中的规定也与之类似。李国内外有关规范中,围岩稳定性判据均以变形值或变形速率为主,而用于软弱围岩往往效果不佳,围岩稳定判据应以变形加速度为主,辅以变形值(趋于常量)或变形速率(趋于零),进而提出了变形速率比值法。隧道围岩稳定监控指标除极限变形外,还应考虑变形速率和变形速率的变化率。这些指标本质上已经涵盖了现有文献所提出和应用的大部分变形指标,仅仅在表达方式上略有差异,且在不同工程中取值不同。然而,大部分指标系作为围岩稳定的判断标准使用,即判断围岩在什么条件下稳定,而非管理或调控标准,即估计围岩在何时可能或接近失稳,以便及时采取措施。因此,在施工过程中无法应用这些标准对围岩稳定状态进行实时判断与调控,原因是它们未与围岩实际开挖过程中的时空效应和支护情况联系起来,尚缺乏基于这些指标的围岩稳定性调控方法。

  • 标签: 深埋软岩隧洞 围岩变形 控制方法