_斜井井筒斜孔冻结施工技术
竖孔冻结法开凿斜井井筒

竖孔冻结法开凿斜井井筒竖孔冻结法开凿斜井井筒【规程条文】第四十六条采用竖孔冻结法开凿斜井井筒时,应当遵守下列规定:(一)沿斜长方向冻结终端位置应当保证斜井井筒顶板位于相对稳定的隔水地层5m以上,每段竖孔冻结深度应当穿过斜井冻结段井筒底板5m以上。
(二)沿斜井井筒方向掘进的工作面,距离每段冻结终端不得小于5m。
(三)冻结段初次支护及永久支护距掘进工作面的最大距离、掘进到永久支护完成的间隔时间必须在施工组织设计中明确,并制定处理冻结管和解冻后防治水的专项措施。
永久支护完成后,方可停止该段井筒冻结。
【执行说明】(一)冻结终端位置应保证斜井井筒顶板进入相对稳定的隔水地层垂距5m以上,见图1。
为保证斜井井筒底板冻土厚度及强度,每一个冻结竖孔深度应穿过斜井井筒底板5m以上,见图2。
(二)在采用竖孔冻结法开凿斜井井筒时,通常采用分段打钻、分段冻结施工工艺。
沿斜井井筒方向,当掘进工作面距离每段冻结终端5m前,必须停止掘进,待下一分段完成冻结后且具备掘进条件时,方可继续掘进,见图3、图4。
1井口;2冲积层及风化带起始端冻结竖孔;3冲积层及风化带终端冻结竖孔;4地面;5基岩含水层起始端冻结竖孔;6基岩含水层终端冻结竖孔;7冲积层及风化带;8隔水层;9基岩;10基岩含水层;11斜井井筒;12停掘工作面位置图4基岩含水层竖孔冻结示意图(三)在每一分段冻结范围内,应当根据冻结壁情况,明确初次支护、永久支护距掘进工作面的最大距离,以及掘进到永久支护完成的间隔时间,确保施工安全。
在掘进过程中,将会揭露部分冻结管,且需在初次支护前完成冻结管的切割拆除工作,因此应当提前制定处理冻结管和解冻后防治水的专项措施。
当每一分段永久支护全部完成后,方可停止该段井筒冻结,防止提前停止冻结造成事故。
井筒冻结法施工工艺和风险分析

井筒冻结法施工工艺和风险分析【摘要】冻结法具有适应性强、支护结构灵活、隔水性好等特点,在深厚表土层中井筒施工主要采用冻结法。
本文介绍冻结法的施工工艺进行介绍,为深厚表土层冻结施工提供经验。
【关键词】井筒冻结设计;冻结施工;冻结原理【Abstract 】Freezing method has strong adaptability and flexible support structure ,impermeable and good features,in deep alluvium Shaft Construction mainly freezing method. This article describes the method to freeze the construction process will be introduced to freeze the construction of deep topsoil provide experience.【Key words 】Freeze wellbore design;Freeze construction;Freeze principle1.引言由于我国地层条件比较复杂,在华东、华北、西北地区井筒建设无法采用普通凿井法凿井,需要采用冻结法、沉降法和盾构法等特殊凿井技术进行建设。
当建设井筒地层为不稳定厚表土层时,采用的施工方法主要以冻结法为主。
并且煤矿向深部开采延伸,其井筒往往要穿过特殊地层,如过含水丰富或碎破的基岩,都要采用冻结法施工。
因此,冻结法施工是广泛采用行之有效的技术方法之一。
2.冻结原理在地下工程施工之前,采用人工技术制冷,将地下工程周围的含水或者含有松散碎石岩层冻结,形成冻土结构物一一冻结壁,用来承受来自地层中压力和隔绝砂子和地下水涌入,然后在形成冻土结构中进行开挖、支护的特殊施工方法称为人工冻结法(简称冻结法) 。
3.冻结设计在深厚表土层采用冻结法建设井筒,冻结壁设计是关键问题之一。
井筒冻结造孔纠偏技术浅析

井筒冻结造孔纠偏技术浅析井筒冻结造孔纠偏技术是一种钻井施工技术,它主要是通过液氮等低温介质,将钻井场地周围的土壤、岩石等介质冻结成为一体,然后通过钻孔的方式将钻头钻入所需深度,从而达到修正井筒偏斜的目的。
本文将从井筒冻结造孔纠偏技术的原理、优缺点、井筒偏斜修正效果等方面进行深入浅出地探讨。
1. 安装冻结管。
在预定钻孔区域交叉布置充气及排气管线并预埋冻结管,用于冻结土壤和岩石。
2. 注入液氮。
将液氮通过冷凝管导入冻结管内,冷凝管可以快速制冷并将空气中的水分凝结成水滴。
3. 冻结地层。
液氮进入冻结管内,开始快速发挥冷却作用,将井筒周围的土壤、岩石等介质冻结成为一体。
冻结时间和温度要根据具体情况而定,一般需要在-150℃以下,冻结时间一般在48小时内。
4. 钻孔纠偏。
当井筒周围的土壤和岩石被冻结成固体后,钻头就可以进行修正,将井筒扭曲或弯曲的部分修正并完成钻井。
1. 可以有效地修正井筒的偏斜。
由于冻结区域类似于冰块的结构,钻头可以更容易地对井筒进行微调,在不影响钻井进度的同时,实现井筒偏斜的修正。
2. 冻结时间短。
相对于其他地质勘探技术,井筒冻结造孔纠偏技术对海拔高度和环境温度的影响比较小,因此,冻结时间可以比较快地完成。
3. 过程中干扰较少。
井筒冻结造孔纠偏技术无需动用大量机械设备,且过程中对人员和环境的干扰非常有限。
4. 可操控性强。
井筒冻结造孔纠偏技术需要的设备较少,可以精确控制冻结区域的大小和形状。
但是,井筒冻结造孔纠偏技术也存在一定的缺点,如:1. 难以应用于岩溶地貌。
由于岩溶地貌的岩石中含有大量的裂缝,冻结管容易受到挤压和破裂,导致冻结效果不理想。
2. 成本较高。
由于井筒冻结造孔纠偏技术需要液氮等低温介质,设备成本较高,运输和冻结过程也需要消耗大量的时间和人力成本。
3. 对环境产生影响。
为了保证冻结效果,井筒冻结造孔纠偏技术需要采用大量的化学制剂和低温介质,这些物质的使用可能会对环境产生影响。
超大荒断面冻结斜井井筒快速施工及应用

超大荒断面冻结斜井井筒快速施工及应用1 前言福城煤矿新副斜井井筒设计长度1266.9m,设计倾角23°,轨面标高+1241.994m,井筒施工完粘土段累计至斜长232.375m,本冷冻段长度268.712m、巷道沿粘土段井筒方向延伸,底板标高+1151.994m~+1047m(对应地面垂深为90m~194.994m),净断面积15.7m2,净宽4.6m,净高3.9m。
该斜井冻结段岩层特征属于第三系的粘土层。
此段主要性质为:粘土、砂质粘土及细沙,浅红及棕红色,结构松散,局部夹细砂层。
针对大断面大倾角冻结斜井井筒施工,我们应用先进的施工工艺和技术,安全、优质、快速的完成福城煤矿新副斜井井筒施工。
2 施工技术特点(1)根据冻结斜井井简断面、冻结长度及地质条件来合理的配置机械化装备,特别是采用电动耙碴机出矸,工作面刷帮清底,节省了大量人工;解决了因断面大,矸石量大,倾斜角大,装载困难,出矸时间长的问题,提高工效近4倍。
(2)解决了斜井施工,工作面迎头钻超前炮眼与出矸作业平行交叉施工,缩短了循环周期,有利于实现正规循环作业。
实现了冻结斜井井筒快速施工。
(3)井筒开凿后立即进行25U型可缩性金属支架及背网喷临时支护,减少了岩层的暴露时间,确保了施工安全。
实现了井筒浇注混凝土永久支护与迎头掘进平行交叉施工,反拱施工与井筒混凝土平行交叉施工,合茬口注浆、壁后注浆与井筒平行交叉施工,缩短了循环作业时间,增强了企业的竞争力。
(4)解决了冻结管路盐水回收,掘后揭露的冻结管恢复利用,反拱施工底板浇注合茬口的处理,拱顶合茬口的处理,加强了混凝土强度控制。
各工种实现专业化,按“滚班制”作业,充分调动了人的主观能动性。
掘进段长15-30m,砌砼段长10~20m,有利于交叉平行作业循环的实施,充分发挥机械化装备的优势。
3 施工操作要点(1)最合理的超大荒断面冻结井机械化快速施工综合配套设备和方案。
要确保超大荒断面冻结井斜井快速施工得以实现,前提条件之一就是要配备足够的装矸和提升能力来满足快速施工的需要。
冻结法在内蒙古查干淖尔主斜井施工中的应用

冻结法在内蒙古查干淖尔主斜井施工中的应用摘要:本文针对内蒙古查干淖尔主斜井表土含水特性,合理选择冻结参数,进行表土冻结,效果显著。
掘砌施工中优化施工方案,采用震动炮、短掘短砌施工,取得很好效果,工程质量全优。
关键词:冻结法;主斜井;应用Abstract: this paper Nao er Lord tilt chagan Inner Mongolia surface water cut characteristics, reasonable choice frozen parameters, the surface soil freezing, the effect is remarkable. Construction optimization of build by laying bricks or stones to dig the construction scheme, the vibration cannon, short construction dig short build by laying bricks or stones, and got very good effect, straight-a project quality.Keywords: freezing method; main inclined shaft; application一、工程概况查干淖尔煤矿隶属冀中能源峰峰集团有限责任公司,设计生产能力8.0Mt/a,采用立斜混合开拓方式,即:主斜井、回风立井、副立井。
主斜井:斜长770米,倾斜角度16度;其中明槽40米,冻结段285米,基岩段445米,井筒采用半圆拱形断面,净宽度为5.0m,净高度3.9m,净断面积为16.8m2。
冻结段采用双层井壁,外层井壁采用钢筋网+16#工字钢喷射混凝土联合支护,支护厚度150mm;内层井壁为单层钢筋混凝土砌碹支护,横竖及环筋均为υ20@250,混凝土支护厚度450mm, 混凝土铺底厚度600mm,砌碹及底板砼强度等级C40二、冻结方案及冻结施工设计1. 冻结技术方案设计(1)冻结方式针对查干淖尔一号井主斜井井筒穿过地层特点情况,确定采用垂直冻结与局部冻结相结合的冻结方式。
阐述副斜井已冷冻段的掘进施工

阐述副斜井已冷冻段的掘进施工根据明槽转暗硐以及冻结后的现场实际情况,经与矿方技术部门研究决定,采用全断面一次挖掘,人工风镐掘进。
采用29U棚支护25m后,进行一次钢筋混凝土浇筑永久支护。
人工装碴,绞车、矿车运输。
当冷冻效果差,顶板或两帮出现垮塌及顶板淋水大等现象时,永久支护可适当提前,若顶板或两帮出现压力,迎头立即停掘,进行钢筋混凝土浇筑永久支护。
1 冲基层的施工工艺1.1 在支设U型棚的基础上浇筑混凝土砌碹支护首先进行中腰线及断面尺寸的复测,局部不规格处采用人工处理至合格。
铺底前要清理干净基础内的矸石和积水,然后开始浇筑钢筋混凝土基础。
1.2 浇筑井筒铺底部分采用混凝土浇筑,混凝土经矿车送到浇筑地点入模。
水沟位于井筒下行右侧,水沟净规格为200×200mm,浇筑前先支设好水溝模板,固定牢固后再进行混凝土浇筑。
水沟模板采用10#槽钢加工,上沿与铺底上沿平齐,模板之间采用直径20的螺纹钢加工的水沟撑子固定,水沟撑子按间距200mm布置。
模板支设并经验收合格后,即进行混凝土的浇筑,混凝土强度等级为C30。
1.3 混凝土振捣使用插入式振捣棒要快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行不得遗漏,振捣棒插入下层砼中50~100mm,振捣砼表面出浆,无气泡上浮为止。
移动间距不大于振动棒的作用半径。
振捣上一层时要插入下一层50~100mm,以消除两层间的接缝。
混凝土浇筑振捣完毕,若浮浆过多要及时清除。
1.4 施工缝的处理施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2MPa时才能继续浇筑。
在施工缝处继续浇筑混凝土时,要把已硬的混凝土表面的水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝层清除干净并加以充分润湿和冲洗干净且不得积水,在浇筑混凝土前先在施工缝处铺设一层与混凝土配比成分相同的约50mm厚的水泥砂浆,然后浇筑混凝土。
2 冲基层的施工方法根据现场情况确定人工开挖29U型棚轮廓断面,在保留核心土的基础上满足支棚需要。
超长冻结斜井井筒井壁防治水施工技术

超长冻结斜井井筒井壁防治水施工技术摘要:“超长冻结斜井井筒井壁防治水施工技术”项目,围绕超长冻结斜井井筒设计混凝土强度高、防水等级高、施工难度极大、井壁接茬多易漏水等问题,对井筒防治水施工的整个工艺过程进行全面优化,提出一套适用于超长冻结斜井井筒施工的防治水施工技术。
采用整体式液压模板台车,一次全断面浇筑;在外壁接茬处设置壁贴式橡胶止水带、内壁接茬处中埋式止水钢板,在内壁接茬缝预埋可重复式环形注浆管,内壁每模中间预埋镀锌钢管制注浆管,进行接茬缝和壁间注浆,充填壁间缝隙,提高接茬处混凝土接茬质量和强度,阻止压力水从接茬薄弱处渗入,提高井壁结构整体性和止水性能,避免了井筒出水,渗水等情况发生,有效防范了超长冻结斜井井筒水害事故发生,保证了井筒安全,填补了我国开凿超长冻结斜井井筒防治水方面的空白。
成果在首钢滦南马城矿业有限责任公司马城铁矿采选工程主斜坡道工程,取得了显著的经济、安全和社会效益,具有广阔的推广应用前景。
关键词:超长冻结斜井;接茬漏水;防治水;全断面一次浇筑引言我国华北地区蕴藏着丰富的矿产资源,是近期我国正在建设的重要能源基地。
在部分地区表土砂层和孔隙富水岩层深达100~200m,且地下水位较高,含水丰富,这些复杂的地质条件使得井筒建设面临着较大困难。
在矿山开采中,由于地质条件的特点以及开采技术的进步,矿井设计产量往往较大,很多都是千万吨级的矿井,下井设备和材料运输要求高,立井往往满足不了要求,需要建设大量斜井。
斜井开拓具有掘进技术难度小、井筒装备简单、投资少等优点,特别是皮带斜井能很好的满足大型矿井提升的需要,是我国西北部地区首选和主要的开拓方式。
斜井开拓与立井开拓相比,具有投资省、、效率高、成本低、产量高等优点。
随着矿井设计大型化,生产集中化、运输机械化和自动化等需求,有条件的国内外大型矿井趋向采用斜井开拓或斜井—立井联合开拓方式。
1存在的问题我国自1955年应用冻结法凿井以来,立井冻结施工井筒已达400多个,冻结总长度超过5万米。
主斜井冻结段施工补充安全技术措施

主斜井冻结段施工补充安全技术措施一、工程概况:1、主斜井经我方前两天的工作,明槽段的清淤已结束,冻结段由于冻结时间不足加之是原施工明槽段的回填土,土质较为松软,经现场实测松软段约为2m,为平安优质完成本段工程特编写该措施。
全部施工人员必需严格执行本措施2、主斜井按倾度20°掘进,掘进长度113.57米。
断面为拱形,规格为:宽×高=5800mm×4800mm,掘进断面24.32m2,净断面16.81m2;水沟位于巷道的右侧,人行台阶位于巷道的右侧,在井筒右侧每40米设置一个躲避硐室。
排水管、压风管和供水管托梁间距均为6m,排水管托管梁预留孔尺寸为250mm(宽)×300mm(高)×450mm(深),压风及供水管托管梁预留孔尺寸为200mm(宽)×250mm (高)×450mm(深)。
主斜井每隔20m设置地辊坑一个。
地辊坑规格暂定 400(长)×300(宽)mm,现场依据实际地辊尺寸适当调整深度;安装地辊后,地辊超出轨面高度尺寸必需小于 50mm。
井筒内每隔60m 设置横向水沟,规格100mm×60mm(宽×深),主水沟流水坡度为3‰。
3、主斜井冻结段为单层钢筋+25#U型钢棚+砼支护,铺底厚度为150mm,水沟规格为宽×深=250×230mm,台阶规格为600×420×120mm。
二、施工方法1)首先精确探定松软段长度。
2)清理施工现场两侧的侧滑土。
3)接近工作面架设两架碹骨,碹骨之间焊接坚固,在原巷道轮廓匀称打眼固定20#膨胀螺栓,与碹骨焊接坚固,碹骨与原地坪上预留的防倒橛联接坚固。
碹骨与原巷道轮廓之间用木背板、斜头木楔塞实,确保接顶坚固,碹骨固定生根。
4)两架碹骨分别用三道锚链吊挂三根前探梁用以固定顶板。
(前探梁平、剖面图附后)5)用长柄工具找顶找帮,清理工作面,摸索性的掘进。
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20
800
19 2 号测温孔
1 500
18
2 250 水文孔
1 600 800
1 号测温孔
3 4
4 500 5
6 7
17 750
8
16 15 14 13 12 11 10 9
9 000
800 3 800
图 1 冻结孔、水文孔、测温孔布置
冻结孔施工参数如下:
项目名称
主斜井
井筒斜长 /m
396
净断面 /( 宽×高) m
mm×5 mm, 内 接 箍 焊 接 , YT90 冲 击 器 , φ118
mm 钻头。钻孔使用经纬仪灯光测斜。
2.3 冻结管施工
由于该地层水文地质条件复杂,水及泥砂会涌
110
入孔中,造成塌孔卡钻,决定采用一次性跟管钻进 法,即成孔与埋设冻结管一次完成。为解决在钻进 遇到漂石钻孔方向易出现较大偏差,先用空气冲击 器钻进,将漂石击碎或冲击穿过,之后采用旋转无 芯跟管钻进。 2.3.1 预埋孔口管
4.5×3.7
倾角 /°
25
冲积层厚度 /m
30
冻结段斜长 /m
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
78
冻结孔斜长 /m
82
冻结孔布置 /m
距荒径 1.5~1.6
孔数 / 个
23
测温孔 / 个
2
水文孔 / 个
1
2.2 施工设备
冻结孔采用 ZDY3200 全液压水平钻机施工,
钻机扭矩 32 kN/m,拉力及推力 84 kN,泥浆泵选
用 NBB- 250/40, 钻 杆 为 D73, 冻 结 管 为 φ108
第四系厚层粉质黏土,土质较均匀,含云母、 氧化物,切面光滑,有粘滑感,干强度高,韧性 高,为良好的隔水层。
2 斜冻结孔施工
2.1 斜冻结孔参数
采用全部斜冻结孔,即冻结孔沿斜井掘进外缘
布置,使钻孔方向平行于斜井的纵轴,在斜井周围
形成冻结壁,见冻结孔、测温孔及水文孔布置如图
1 所示。
22 23 1 2 21
煤炭与化工
第 37 卷
第四系松散孔隙含水层为近代河床冲积形成的 砂砾层,主要分布在大沟谷的一级阶地上,厚度变 化较大,单位涌水量仅 0.04~0.94 L/s·m,该层水 位标高变化较大,水质类型为重碳酸-硫酸盐-钙 镁型水,属丰富含水层。 1.2.2 隔水层
隔水层主要由泥岩、粉砂岩夹有砂岩而组成, 其间夹有裂隙不发育或稍发育的中粒砂岩,厚度变 化大,一般厚 90 m 左右,致密岩层对地表水及潜 水起隔水作用。
第六层砂岩:灰色,破碎面色青,矿物成分以 石英、长石为主,砂状结构,细粒,中厚层状,岩 芯较完整,弱风化,中部夹有薄层砂质泥岩,厚度 4.70~5.20 m。 1.2 水文地质 1.2.1 基岩风化带含水层
据调查资料,水量不大,水位标高变化较大, 水质类型为重碳酸盐氯化-钙镁型水,属富水性弱 含水层。
(3) 先开泥浆泵,待泥浆正常循环后,方可 钻进,严格控制泵压和泵量,低压、匀速钻进。泥 浆循环不正常时,严格继续钻进。
(4) 每 10 m 进行 1 次测斜,当角度偏差大于 0.3% 时 , 应 及 时 纠 正 偏 差 , 尤 其 不 得 向 内 偏 斜 。 保证相邻两孔终孔间距小于 1.6 m。
为减少斜孔钻进长度,将井口工作面位置清理 近静水位,并与井筒轴线垂直。按冻结孔设计方位 和角度预埋 φ133 mm×1 m 孔口导向管,用 C20 混凝土浇筑固定。 2.3.2 钻机设备安装
由于冻结孔不在 1 个水平面上,钻机主机及给 进机构安装在桁架上,动力装置和操作台通过高压 胶管与其相连。通过卡瓦升降调整钻机入孔方位和 倾角。 2.3.3 钻具组装
0000000000000000000000000000000000000000000000
(上接第 108 页)
员及放水工作,避免抽采管路内水对抽采效果的影
3结 论
响,使放水工作简单、快速和有序。 (4) 打钻防喷装置达到有效固定防喷装置的
通过在首采 C0202 工作面开展打钻抽采精细 要求,避免了钻孔施工过程中防喷装置与钻杆摩
(2) 实现了严封孔,抽采浓度显著提高,瓦 斯抽采量增大。采用“一堵一注“、“两堵一注” 封孔工艺,水泥砂浆凝固后,其在一定的压力下能 够更好的深入煤层裂隙,封孔效果更好。抽采效果 较以前明显提高。
数、加大冷却水流量等措施,使盐水温度很快降到 设计温度。于开始冻结 30 d 后,主井水文孔冒水, 证明冻结壁已交圈。
4 冻结段掘砌施工
在水文孔冒水 7 d 后,测温孔温度为 - 5℃,试 挖测定井帮温度 1℃,经计算冻结壁厚度已达到设 计要求,进入正式开挖。临时外壁支护采用 U 钢 + 木板 + 钢筋网支护,排距 0.5 m,永久支护采用 750 mm 厚度的 C30 钢筋混凝土。
解决了掘进中遇到的第四系松散含水冲积层,并极大地降低了施工费用,提高掘进了速度,使
得矿井早日投产,为类似条件施工积累了有益的经验。
关键词:斜井;斜孔;冻结;掘砌
中图分类号:P634.5
文献标识码:A
文章编号:2095- 5979(2014)06- 0109- 03
Inclined Shaft Hole Freezing Construction Technology
水、低温管路隔热保温等。 3.2 制冷参数
冻结壁设计厚度 2.5 m。积极冻结期盐水温度 - 24℃,维护期盐水温度 - 20℃,每个冻结管盐水 流量不小于 12 m3/h。冷却水温度低于 22℃,流量 不小于 20 m3/h。 3.3 制冷运转及监测
在冻结站制冷运转过程中,严格对冷冻机组运 行参数及盐水去回温度、单个冻结器流量、盐水箱 液位、测温孔温度等进行检测,出现问题及时处 理,保证冻结制冷效果。
设备安装主要包括氟制冷循环系统、盐水循环 系统和清水降温系统及其密封性打压调试,化盐
采用人工风镐挖掘,先开挖顶板和两帮周边冻 土,及时进行临时支护,然后开挖巷中部分,尽可 能减少空帮时间。施工段长 1.5 m,空帮时间不超 过 30 h,冻结段掘砌施工共用 40 d。
掘进显示,冻结壁未出现片帮和蠕变现象,零
第三层卵石:杂色,颗粒级配不良,浑圆状, 磨圆度好,粒径约 3~8 cm,以灰岩、砂岩为主要 成分,颗粒间填充中粗砂约 30%,粘性土约 10%, 上部夹有薄层粉土,厚度 7.9~12.1 m。
第四层粉质黏土:褐色,土质较均匀,含粉 土、砂质成分,厚度 8.10~10.30 m。
第五层卵石:杂色,颗粒级配不良,浑圆状, 磨圆度好,粒径约 2~10 cm,最大 15 cm,以灰 岩、砂岩为主,夹有漂石,厚度 2.40~3.20 m。
(5) 为减小跟管钻进阻力,采用内接箍冻结 管对焊方式连接,注意不得将异物遗留或掉入冻结 管内。
(6) 冻结管安设有效长度不得小于设计长度。 (7) 在冻结管钻进施工完后,进行清水冲管、 安装丝堵、打压试漏和其它检测工作,各项指标合格 后再进行下一孔施工,直至所有冻结管打设完毕。
3 冻结制冷
3.1 冻结站设备配置及安装 根据主、副斜井筒位置及冻结需冷量计算,设 1
第 37 卷 第 6 期
2014 年 6 月
技术工程
煤炭与化工
Coal and Chemical Industry
斜井井筒斜孔冻结施工技术
Vol.37 No.6 June 2014
苏卫东,苏海报
(河北必拓矿山工程有限公司,河北 邢台 054000)
摘 要:北关煤矿主斜井采用斜冻结孔冻结施工技术,克服斜孔钻进造成的漂移难题,成功地
SU Wei- dong, SU Hai- bao
( Hebei Bituo Mining Engineering Corporation Ltd., Xingtai 054000, China ) Abs tra ct:In order to solve inclined hole causing drift problem, Beiguan Mine main inclined shaft adopted oblique freezing hole construction technology, which successfully solved the encountered in the excavation of quaternary unconsolidated aquifer alluvium, and greatly reduced the construction cost, and improved the driving speed, made the mine put into production early, accumulated useful experience for the similar construction. Ke y words :inclined shaft; oblique hole; freezing; dig layer
采用 φ108 mm×5 mm 冻结管作钻具,前端头管 内装有封水丝堵座和专用钻头,冻结管接续时应焊 接严密,保持搭接直度。 2.3.4 跟管钻进
(1) 根据钻机入孔方位角、倾角及孔口管对 中情况进行钻机定位,并在钻进过程中,为防止震 动、钻杆摆动等因素造成的偏移,需经常复检。
(2) 泥浆必须预先按配比充分搅拌后使用, 不得使用中加水、加料,保证既具有良好的携带钻 屑、砂粒的能力,同时增加孔内润滑作用。
1 地层及水文地质特征
1.1 地层岩性 根据所施工的井筒检查孔,井筒穿越地层由上
而下依次为粉质黏土、粉土、卵石、粉质黏土、卵 石及基岩。
第一层粉质黏土:褐黄色,土质不均匀,含云 母、少量卵石,粒径约 5~10 cm,含粉土成分, 厚度 3.4 m。
第二层粉土:黄褐色,土质均匀,含云母、氧 化铁,干强度低,夹零星砾石,厚度 2.8 m。