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相似文献
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1.
水压爆破是一种节能环保新型爆破技术,在提高工效、缓解工期压力、节省成本和保护环境等方面有比较显著的效果。通过介绍水压爆破的基本原理和工艺,结合在沪昆客专贵州段5标茅坪山隧道掘进施工中的实际应用,检验了水压爆破的优越性,对水压爆破在隧道施工中的应用进行了全面的总结分析,为水压爆破的推广使用提供了借鉴。  相似文献   

2.
本文分析了煤矿掘进巷道断面的影响因素,并对煤矿掘进顶板事故的预防措施进行了探讨,提出了通过断面优化和改善巷道支护施工的方式预防巷道顶板事故的建议。  相似文献   

3.
从分析立井井壁破裂的原因入手,指出了立井井壁破裂的主要原因在于竖向附加应力的作用。着重介绍了立井井壁破裂的预防措施和井壁发生破裂后所采取的加固以及监测手段。  相似文献   

4.
新建兰青复线虎头崖隧道出口段(DK60+590~DK60+710)与既有隧道线间距11.6~40m。为保证既有隧道正常行车安全,对新建和既有虎头崖隧道进行支护加固并采用微振动爆破技术施工。同时采用4C型振动测试仪对隧道爆破振动进行监测,根据监测结果并结合新建隧道确定下一次爆破的参数,对爆破设计进行优化。通过合理选择爆破时差、最大装药量、微差起爆、掘进进尺、预裂爆破等5个方面的振动控制技术措施,使该隧道开挖施工爆破中的既有隧道振动速度值控制在安全范围以内。最后,利用微振动爆破技术保证了虎头崖隧道开挖作业安全、顺利地进行。  相似文献   

5.
在煤矿开采作业中,煤矿巷道掘进属于十分关键的环节,巷道掘进状况直接影响着煤矿开采效率及质量,影响着煤矿开采的综合效益.然而在煤矿巷道掘进中,存在着一定的影响因素,导致巷道掘进速度较慢.为此,综合分析煤矿巷道掘进的影响因素,在分析影响因素的基础上,提出应对影响因素,实现煤矿巷道安全快速掘进的技术措施.实践证明,采取有效技术措施,在提高巷道掘进速度,实现煤矿开采效率及质量等方面发挥着重要现实意义.  相似文献   

6.
安全管理工作是煤矿工作中的重中之重,本文从开拓掘进计划管理、技术管理、质量管理、施工管理、机电设备管理、队伍管理等方面提出了预防措施和办法。  相似文献   

7.
LD改线公路隧道出口段,属于涉铁1 km范围内,对隧道施工有严格要求,且天窗期严重影响施工进度,因此该施工段不宜采用爆破施工,现场采用徐工XTR6/280悬臂掘进机进行隧道开挖。调研国内外铣挖施工研究成果,并依托LD隧道铣挖法施工现场测试试验,得到适合LD隧道铣挖法施工的地质条件,并通过松动圈试验、初支结构受力试验以及数值分析对比相同地质下悬臂掘进机施工与爆破法施工对围岩扰动的影响。实验结果表明,当LD隧道的地质条件为岩石抗压强度小于40 MPa、岩体完整系数小于0.2、岩石质量指标RQD小于20%、岩体体积节理数大于30条/m3、地下水不(弱)发育时,悬臂掘进机掘进速率高于爆破法施工,且悬臂掘进机施工对围岩的扰动远小于爆破法施工。引水隧道与LD改线公路隧道地质情况相似,可为引水隧洞涉铁部分及相似工程提供参考依据。  相似文献   

8.
隧道掘进爆破施工威胁临近建筑物的安全,尤其是结构性能日益衰退的古建筑。为降低此类爆破施工的环境影响,结合南京地铁4号线鼓楼站爆破施工现场模拟试验,对比分析了单孔爆破和多孔孔间毫秒延迟爆破对省级木结构保护文物鼓楼的振动安全影响。根据现场地质资料,模拟爆破点选在离古建筑距离较远而地质条件相近的拟建风道口处。根据6种爆破强度的模拟结果,研究了地表振动衰减和古建筑振动响应规律,并以此预估实际爆破施工时古建筑的峰值振动速度。试验结果表明:2种爆破方式均未造成古建筑鼓楼的进一步损伤,但相比于单孔装药量为500 g的爆破结果,总装药量为1 100 g的6孔毫秒延时爆破能显著地减小峰值振速。文物鼓楼处地表的水平和竖直向振动衰减规律均符合萨道夫斯基公式,水平振动占主导地位;单孔爆破400 g装药量下共振效应最为显著,速度放大效应约为2.4倍。  相似文献   

9.
通过对侯甲煤矿井田开拓方案的分析,得出结论:该矿由于被鉴定为煤与瓦斯突出矿井,根据相关规定,井下主要巷道的布置方式发生了改变,矿井的总需风量也发生了变化,由于瓦斯等级及总需风量的变化,原有回风立井断面不能满足通风需要,因此在回风立井井口东南72m处新掘一回风立井,原回风立井功能变更为进风立井。  相似文献   

10.
我矿副立井施工完毕之后,井筒淋水成为影响副立井行人运料的潜在隐患,且淋水对罐笼、罐道及钢丝绳等设备腐蚀较大,严重影响了我矿的安全生产。采用了注浆堵水施工后,井筒涌水量大大降低,设备运行安全状况及效率明显改善。本文主要介绍井筒堵水施工方法及措施。  相似文献   

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