一级建造师矿业考点资料.docx
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一级建造师矿业考点资料
一级建造师考点资料
《矿业工程管理与实务》
P3:
井下平面导线控制测量的特点和要求主要有:
(1)井下平面控制分为基本控制和采区控制两类,这两类控制网都应敷设成闭(附)合导线或复测支导线。
(2)基本控制导线分为两级,测角精度分别为±7"和±15"。
(3)基本控制导线一般从井底车场的起始边开始,沿矿井主要巷道(井底车场、水平大巷、集中上、下山等)敷设,通常每隔1.5-2.0km应加测一条陀螺定向边,以提供检核等工作。
(4)采区控制导线的测角精度分为±15"和±30"两级,沿采区上、下山,中间巷道或片盘运输巷道以及其他次要巷道敷设
P4:
贯通测量
P5:
巷道掘进的施工测量
①沿煤层顶底施工的巷道,可只设中线。
一般巷道均应标定中线和腰线。
最前面一个中、腰线点至掘进工作面的距离一般不应超过30∽40m,且每掘进100m进行一次检查测量。
②同一矿井的腰线距巷道底板(轨面)高度宜为定值。
③新开口的巷道中腰线,掘进4∽8m时,应检查或重新标定中腰线。
④采用激光指向仪时,指向仪距工作面的距离不宜小于70m,每组中腰线点不少于3个,点间距不应小于3m。
⑤采用全站仪或经纬仪标定巷道方向时,宜每隔30m设一组(不少于3个测点)中线,点间距不小
于3m;腰线点每20m设3对,点间距不小于2m。
P8:
土的可松性
Kp=V2/V1,Kp′=V3/V1
式中:
V1—开挖前土的自然体积;
V2—开挖后土的松散体积;
V3—运至填方处压实后的体积。
P12:
岩层描述将岩层分为完整的、层状的、块状的、破碎的四种:
(1)完整岩层:
层理和节理裂隙的间距大于1.5m;
(2)层状岩层:
层与层间距小于1.5m;
(3)块状岩层:
节理裂隙间距小于1.5m,大于0.3m;
(4)破碎岩层:
节理裂隙间距小于0.3m。
P19:
断层的分类
按上、下盘相对移动的方向的分类,也有按断层走向与岩层走向关系进行的分类,常用的是前者。
按断层上下盘相对移动的方面的分类有:
1)正断层:
上盘相对下降,下盘相对上升的断层。
2)逆断层:
上盘相对上升,下盘相对下降的断层。
3)平推断层:
两盘沿近直立的断层面作水平移动的断层。
p22:
排水系统主要由排水沟、水仓、泵房和排水管路构成。
矿井井下排水设备应当符合矿井排水的要求。
除正在检修的水泵外,应当有工作水泵和备用水泵。
工作水泵的能力,应当能在20h内排出矿井24h的正常涌水量。
备用水泵的能力应当不小于工作水泵能力的70%。
工作和备用水泵的总能力,应当能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。
检修水泵的能力,应当不小于工作水泵能力的25%。
对采用平硐泄水的矿井,其平硐的总过水能力应当不小于历年最大渗入矿井水量的1.2倍。
P25:
巷道与巷道间的关系
水平巷道和倾斜巷道主要是通过巷道内导线点的标高来辨别,若巷道内导线点标高变化不大,则为水平巷道,否则为倾斜巷道。
此外,也可利用标识的巷道名称来辨别。
区分巷道相交和相错主要是通过两条巷道内导线点标高间的关系,若交点标高相同(没有注明时,可通过内插标高的方法求得),则它们是相交的,否则它们是相错的。
重点总结:
P25:
钢是含碳量在0.04%~2.3%之间的铁碳合金。
为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。
P26:
钢材的主要优点是:
(1)强度高、塑性、耐热性、韧性好;
(2)材质均匀,工作可靠性高;(3)钢结构制作简便,施工周期短,具有良好的装配性;(4)钢具有可焊性,易于连接和拼接;(5)钢材具有不渗漏性,便于做成密闭结构;(6)钢材更接近于匀质和各向同性体。
钢材也同时具有相应的缺点:
(1)耐腐蚀性较差;
(2)耐热但不防火;(3)保温效果差;(4)易产生扭曲;(5)特有的冷桥问题。
P27:
力学性能:
(1)强度(抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗剪强度和抗扭强度)、
(2)塑性、(3)硬度、(4)冷弯性能
P29:
通用水泥技术特性
P33:
混凝土外加剂
P33:
和易性包括
(1)流动性,
(2)黏聚性,(3)保水性
P34:
混凝土的养护:
是保证水泥充分水化和均匀硬化,避免干裂。
一般混凝土施工,要求12h内应有覆
盖和浇水,浇水养护不少于7d;火山灰水泥、粉煤灰水泥或有抗渗要求的混凝土、掺有缓凝剂的混凝土为14d。
P36:
低温混凝土,3d平均气温在5℃以下或最低气温在-3度以下,或者温和地区的日平均气温稳定在3℃以下时,混凝土和钢筋混凝土施工就应采取相应的冬期施工措施。
P36:
混凝土低温施工的主要措施
(1)混凝土低温施工应采用高热或者快凝水泥,采取减小水灰比以及掺加速凝剂和塑化剂等措施,以加速混凝土凝固,提高早期强度。
(2)混凝土的入模温度不应低于5℃。
当气温在3~5℃以下时,可以用热水(水温不宜高于60~80°C)搅拌,也可以对砂、石加温,或对搅拌机进行预热。
低温混凝土拌合时间通常为常温拌合时间的1.5倍。
采用冻结法凿井时,混凝土的入模温度以15℃适宜;低温季节施工时的入模温度应不低于10°C,高温季节施工时的入模温度应不高于30°C。
(3)合理选择混凝土施工时间和加强养护。
在寒潮到达之前混凝土强度要达到设计强度的50%,且
不低于5~10MPa。
低温混凝土的养护方法有蓄热法、暖棚法、外部加热法等。
在施工过程中还可以对模板等拌合料接触面加热,并减少热量损失。
P37:
砂浆的强度用70.7mm×70.7mm×70.7mm试块的标准试验方法确定。
P38:
(一)石膏具有很强吸湿性,易造成粘结力削弱、强度明显降低;石膏的耐水性和抗冻性也较差。
因此,建筑石膏不宜用于潮湿和温度过低环境;石膏也不适宜温度过高的环境。
(二)石灰配制建筑砂浆可显著提高砂浆的和易性。
石灰不宜在长期潮湿环境中或有水的环境中使用。
在石灰硬化过程中,体积会显著收缩而出现干缩裂缝。
石灰在贮存和运输过程中,要防止受潮,并不宜长期贮存。
运输时不得与易燃、易爆和液体物品混装,并要采取防水措施,注意安全。
(三)水玻璃具有良好的粘结性能和很强的耐酸腐蚀性;水玻璃硬化时能堵塞材料的毛细孔隙,有阻止水分渗透的作用。
另外,水玻璃还有良好耐热性能,高温不分解,强度不降低(甚至有增加)。
水玻璃的用途包括配置建筑涂料或直接涂刷砖、混凝土制品等,用于提高其密实性、耐久性;配置专用的
(如防水、耐酸、耐热等)砂浆或混凝土,或作为速凝剂掺合料、配置注浆液用于堵水和加固等
P41:
钢结构特别适用于跨度大、高度高、荷载大的结构,也适用于可移动、有装拆要求的结构。
钢材有良好的塑性和韧性,对动荷载的适应性较强。
P41:
钢材耐热而不防火。
钢材从常温到250℃时,性能变化不大,耐热性较好。
在温度达到300℃以后,强度逐渐下降;在450~650℃时,强度几乎全部丧失。
钢筋结构适用于温度不超过250℃的场合。
P42:
钢结构的连接方法焊接、铆接、普通螺栓连接和高强螺栓连接。
应用最多的是焊接、高强螺栓连接。
P48:
室内地面涂料防水的施工技术要求
1、施工环境温度应符合防水材料的技术要求,并宜在5°C以上。
2、防水层应从地面延伸到墙面,高出地面100mm。
3、涂膜涂刷应均匀一致,不得漏刷。
涂刷第一遍防水涂料后,应在铺设玻璃纤维布的同时涂刷第二遍防水涂料。
总厚度应符合产品技术性能要求。
玻纤布的接槎应顺流水方向搭接,搭接宽度应不小于100mm。
两层以上玻纤布的防水施工,上、下搭接应错开幅宽的1/2。
4、防水层完工后,经蓄水试验无渗漏,方可铺设面层。
蓄水高度不超过200mm,蓄水时间为24--48h。
P50:
卷材防水施工要求
(1)防水卷材的两幅卷材间搭接长度,要求长边不小于100mm,短边不小于150mm。
搭接处应做附加增强处理;
采用多层卷材(沥青类卷材)防水,上下层及相邻两幅卷材的接缝均应错开1/3幅宽,各卷材接头应错开300∽500mm。
两垂直面交角处卷材要相互交叉搭接。
上下层卷材不得相互垂直铺贴;接缝处不得有气泡和皱褶,并应按规定做附加补强层,宽度不少于120mm。
(2)在立面与平面的转角处,卷材的接缝应在平面上,且距立面不小于60mm。
转角处和特殊部位,均应增贴1-2层同种卷材或抗拉强度较高的卷材做附加层,附加层应按加固处形状贴紧密及采取必要的加强构造措施。
(3)采用外贴法时,每层卷材应先铺底面后铺立面;采用内贴法施工时,卷材宜先铺立面后铺平面。
(4)平面防水做完后应浇30-50mm厚的1:
3水泥砂浆或细石混凝土保护层,并在其达到足够强度后才能进行基础底板施工;立面若抹水泥砂浆,应在涂刷面油后即粘粗砂或撒麻丝,以利于砂浆粘结。
P51:
矿山工业场地总平面布置的基本原则
1、矿山总平面布置应满足先进的生产工艺和生产技术要求,在保证采、选生产需要的同时,应尽量减少生产环节和工程量,使项目的经济效益高、投入少、施工周期短。
2、矿山总平面布置应在规划的场地范围内,合理布置各种设施的位置。
除工业场地内部各建(构)筑
物之间的关系外,还应考虑方便工业场地与外部环境的联系。
3、矿山总平面布置采用集中与分散相结合的原则。
主体建(构)筑物应注意既不要分散,又要避免过于集中。
4、矿山总平面布置必须符合相关的安全、卫生和环境保护的规定,便利生产和生活(交通、供电、供水等)。
5、矿山总平面布置应注意节约用地,尽量减少占用耕地;适当考虑今后生产的发展需要。
P54:
常用的矿物加工方法主要有:
重选法、磁选法、电选法、浮选法、化学分选、生物分选、特殊分选法等,其中以重选法、浮选法应用最广。
P55:
目前尾矿常用处理方法
1、矿山地下开采采空区充填料。
2、用作建筑材料的原料。
3、修筑公路、海岸造田,用作路面材料、防滑材料等。
4、在尾矿堆积场上覆土造田,种植农作物或植树造林。
5、堆存在专门修筑的尾矿库内。
目前最广泛的处理方法。
P57:
深层搅拌水泥土围护墙其优点是坑内一般无需支撑,便于机械化快速挖土;水泥土围护墙具有挡土、止水的双重功能,且施工中无振动、无噪声、污染少、挤土轻微,在闹市区内施工更显其优越。
但是,水泥土围护墙的位移相对较大,尤其在基坑长度大时,一般须采用中间加墩、起拱等措施;其次,是其厚度较大,只有在周围环境允许时才能采用,施工时还要注意防止影响周围环境。
P58:
土层锚杆上下层垂直间距不宜小于2m,水平方向间距不宜小于1.5m,上覆土层的厚度不小于4.0m非锚杆的锚固段长度不小于5.0m,锚杆的锚固段长度由计算确定。
倾斜锚杆的角度宜在10°-25°,但不应大于45°
P59:
地下连续墙的优点:
(1)机械化施工,速度快、精度高,并且振动小、噪声低。
(2)具有多功能用途,如防渗、截水、承重、挡土、防爆等。
(3)基坑开挖过程的安全性高,支护结构变形较小。
可适应各种软弱地层或是在重要建筑物附近的地下开挖;也可适应各种复杂条件下的施工要求。
(4)墙身具有良好的抗渗能力,坑内降水时对坑外影响较小。
(5)开挖基坑无需放坡,土方量小;浇筑混凝土无需支模和养护,并可在低温下施工,缩短了施工时间。
P60:
人工挖土,应先预留15~30cm土,待下道工序开始再挖至设计标高。
采用机械开挖,预留20~30cm,由人工挖掘修整。
P61:
冬期填筑应较常温时每层铺土厚度减少20%~25%,并预留沉降层,碾压增加1~3遍。
P61:
平整场地的技术要求
1、平整场地应做好地面排水。
平整场地的表面坡度应符合设计要求,如设计无要求时,一般应向排水沟方向做成不小于0.2‰的坡度。
2、平整后的场地表面应逐点检查,检查点为每100~400m2取1点,但不少于10点;长度、宽度和
边坡均为每20m取1点,每边不少于1点。
3、场地平整应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。
平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施加以保护,定期复测和检查;土方不应堆在边坡边缘。
P62:
正铲挖土机:
“前进向上,强制切土”,适用于开挖停机面以上的一至四类土和经爆破的岩石、冻土。
反铲挖土机:
“后退向下,强制切土”,挖土、卸土均在地面作业,不用开运输道。
能开挖停机面以
下的一至三类土。
拉铲挖土机:
“后退向下,自重切土”,拉铲挖土机可挖深坑,挖掘半径和卸载半径大,操作灵活性差,能开挖停机面以下一、二类土,适用于开挖较深较大的基坑(槽)、沟渠及水下挖土、填筑路基、修筑堤坝等。
抓铲挖土机:
“直上直下,自重切土”,适用于开挖停机面以下一、二类土,如挖窄而深的基坑、疏通旧有渠道,挖取水中淤泥等,或用于装卸碎石、矿渣等松散材料。
在软土地基的地区,常用于开挖基坑、深井等。
P63:
夯实法施工,夯锤锤重1.5t~3t,落距2.5~4.5m。
强夯法锤重8~30t,落距6~25m。
强夯法适用于黏性土、湿陷性黄土、碎石类填土地基的深层加固。
P64:
大型设备基础的施工要求
(一)一般大型设备基础施工程序
(1)设置测量控制网、基准点,进行基础放线定位;
(2)经过人工降水后开挖基础土方;
(3)浇筑混凝土垫层和基础混凝土;
(4)安装基础外模板,然后安装底板钢筋;
(5)安设地脚螺栓固定架,并安装地脚螺栓;
(6)其余外模板安装,然后安装侧面钢筋;
(7)埋设水、电、风、气、油管道;
(8)安装内模板、沟道模板和预埋件以及剩余的电缆、水管;
(9)调整固定地脚螺栓;
(10)安设顶面钢筋及其余模板。
最后是正常的浇筑基础混凝土;保温、养护;做防水层、回填土。
P66:
喷射井点
当降水深度超过8m时,宜采用喷射井点降水。
喷射井点布置形式和轻型点基本相同,具体要求略有出入。
当基坑宽度小于等于10m时,可作单排布置;当大于10m时,可作双排布置。
当基坑面积较大时,宜采用环形布置。
井点间距一般采用2-3m,每套喷射井点宜控制在20-30根井管。
管井井点
就是沿基坑每隔一定距离(20∽50m)设置一个管井,每个管井单独用一台水泵不断抽水来降低不位。
在土的渗透数系数大(K≧20m/d)、地下水量大的土层中,宜采用管井井点。
P68:
灰土地基适用于加固深1--3m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等,还可用作结构的辅助防渗层。
P69:
重锤夯实法:
适用地下水位0.8m以上、稍湿的黏性土、砂土、饱和度较小的湿陷性黄土、杂填土以及分层填土地基的加固处理。
强夯法:
又称动力固结法,它是利用大吨位夯锤起吊6-30m高度后的夯落作用加固土层的方法,一般地基强度可提高2-5倍,压缩性可降低2-10倍,加固影响深度可达6-10m
P70:
土桩和灰土桩地基适用于处理地下水位以上、含水量不超25%、厚度5--15m的湿陷性黄土或人工填土地基。
土桩主要用于消除地基的湿陷性和提高水稳定性的目的,而灰土桩主要用于提高人工填土地基的承载力和对桩间土起侧向约束作用。
P72:
混凝土预制桩的常用沉桩方法有锤击法、静压法、振动(冲)法、水冲法等。
P72:
摩擦桩,以标高为主,贯入度作业参考;端承桩则以最后贯入度为主,以标高作业参考
P74:
护筒设置,孔口设置圆形护筒或护圈,用于保护孔口、定位导向,维护泥浆面和保持孔壁平衡稳定,并防止地面水流入或坍方。
护筒中心与桩位中心的偏差不应大于50mm,竖直线倾斜不大于1%。
护筒的埋设深度不宜小于1.0m
(黏性土)或1.5m(砂土),高度应满足孔内泥浆面高度要求,一般宜高出地面300--400mm或高出地下水位1.5m。
P76:
工业炸药的分类
P77:
工业炸药的要求
1、爆炸性能好、有足够的威力以满足各种工程爆破对象的作业要求;
2、有较低的机械感度和适度的起爆感度。
既能保证生产、贮存、运输和使用的安全,又能保证有效地被起爆;
3、炸药中应不含或少含有毒成分;炸药配比应达到零氧平衡或接近零氧平衡,以保证爆炸产生较少的有毒气体;
4、具有较高的热安定性、物理化学相容性和适当的稳定贮存期;
5、使用方便、易于装药,炸药生产、使用过程中不会给人体和环境带来较大的危害或污染。
6、原料来源广泛,价格便宜,加工工艺简单,使用方便,操作安全可靠。
p85:
光面爆破
预裂爆破
P91:
垂直深孔和倾斜深孔的比较
p96:
斜井开拓
p97:
平硐开拓
按平硐与矿层走向的相对位置不同,平硐分为走向平硐、垂直平硐和斜交平硐;按照标高不同分为单平硐和阶梯平硐。
一般主平硐用于运煤和通风等,副平硐用于运料、出矸、进风、行人等。
平硐内多采用矿车运输,也可采用强力带式输送机运输和汽车运输。
为排水方便,平硐必须有3‰∽5‰的流水坡度。
P98:
中央式
对角式
P101:
矿山设计工作的阶段划分1、矿区开发可行性研究;
2、矿区总体设计;
3、矿井(厂)单项工程可行性研究;
4、矿井(厂)单项工程初步设计;
5、单位工程施工图设计。
P101:
矿井设计的依据
1、设计单位必须依据被批准的井田地质勘察成果(报告)进行设计。
2、批准的矿区总体设计和单项工程可行性研究报告。
3、与有关部门达成的协议和工程地质资料。
4、国家和部门的技术政策,矿井设计规范,各类安全规程等有关规范、规程和文件。
5、国家或部门(行业)、地区制定颁发的有关经济定额和指标。
6、区内或邻近相似的生产矿井(露天矿)的主要技术资料。
P102:
竖井断面尺寸确定
竖井净断面尺寸主要根据提升容器的数量和规格、井筒装备、井筒布置及各种安全间隙等确定,最后用通过的风量校核,最高允许风速无提升设备风井15m/s、升降物料的井筒12m/s、升降人员及物料的井筒8m/s。
竖井掘进断面尺寸考虑支护厚度。
P104:
井筒和巷道的施工,通常采用特殊施工方法,主要包括冻结法、钻井法、沉井法、注浆法和帷幕法等。
P104:
若涌水量小于30m3/h,流沙层较薄(1m左右),土层稳定,深度较浅(<30m),可考虑用排水沉井的方法施工;
若涌水量较大,表土层及流沙层较厚,应采用淹水沉井法施工。
从目前施工情况看,泥浆护壁淹水沉井法具有很大的优越性。
P105:
井圈背板普通施工法
表土稳定时,可全断面分层向下挖掘,工作面形成锅底状,并跟随掘进工作面架设井圈背板临时支护,圈距一般为1.0m。
遇到松软地段时,先掘净断面留护帮环形台阶,最后再掘够全断面,并随即架设井圈背板临时支护,圈距一般在0.5m左右,最大不超过1.0m。
P105:
吊挂井壁普通施工法要注意,吊挂井壁是自上而下进行的,要求井壁上部应有壁座或混凝土锁口,并预留出吊挂井壁生根的钩子。
P105:
板桩施工法一般与吊挂井壁联合进行。
板桩的施工需要在井筒掘砌前完成,可以在地面直接打入地下,也可在井下打入,作为井筒开挖的超前支护结构。
P106:
立井表土施工降水工作
一般可采用降低水位法增加施工土层的稳定性。
1.工作面降低水位法
在不稳定土层中,常采用工作面超前小井或超前钻孔两种方法来降低水位。
2.井外疏干孔降低水位法
这种方法是在预先的井筒周围打钻孔,并深入不透水层,然后用泵在孔中抽水,形成降水漏斗,使工作面水位下降,保持井筒工作面在无水情况下施工。
P111:
提升系统一般由提升容器、钩头联结装置、提升钢丝绳、天轮、提升机以及提升所必须的导向稳绳和滑架组成。
P112:
井筒涌水的处理
通常采用注浆堵水、导水与截水、钻孔泄水和井筒排水等方法处理。
P113:
立井井筒掘进时,将井筒划分为若干段高,自上而下逐段施工,在同一段高内,按掘、砌先后交替顺序作业称为单行作业。
按段高不同分为长段单行作业和短段单行作业。
长段单行作业是在规定的段高内,先自上而下掘进井筒,同时进行临时支护,到设计段高时自下而上砌筑永久井壁,直至完成全部井筒工程。
短段掘、砌单行作业是在2∽4m(应与模板高度一致)较小的段高内,掘进后,即进行永久支护,不用临时支护。
为便于施工,爆破后,矸石暂不全部清除。
砌壁时,立模、稳模和浇筑混凝土都在浮矸上进行。
短掘、短喷单行作业与短段掘、砌单行作业基本相同,只是用喷射混凝土代替现浇混凝土井壁,喷射段高一般为2m左右。
P114:
立井井筒施工作业方式在选择时,应综合分析和考虑:
1、井筒穿过岩层性质,涌水量的大小;
2、井筒直径和深度(基岩部分);
3、可能采用的施工工艺及技术装备条件;
4、施工队伍的操作技术水平和施工管理水平。
P114:
掘砌单行作业的最大优点是工序单一,设备简单,管理方便,当井筒涌水量小于40m3/h,任何工程
地质条件均可使用。
特别是当井筒深度小于400m,施工管理技术水平薄弱,凿井设备不足,无论井筒直径大小,应首先考虑采用掘砌单行作业。
P114:
混合作业是在短段掘砌单行作业的基础上发展而来的,某些施工特点都与短段单行作业基本相同,该作业方式目前应用最为广泛。
P114:
掘砌平行作业是在有限的井筒空间内,上下立体交叉同时进行掘砌作业,空间、时间利用率高,成井速度快。
但井上下人员多,安全工作要求高,施工管理较复杂,凿井设备布置难度大。
因此,当井筒穿过的基岩深度大于400m,井筒净径大于6m,围岩稳定,井筒涌水量小于20m3/h,施工装备和施工技术力量较强时,可以采用平行作业。
掘、砌平行作业,主要用于井径较大的深井工程。
P117:
普通机械化施工配套作业线是以手持式凿岩机、人力操纵的抓岩机为主要设备组成的作业线。
它的特点是设备轻小,生产能力低,靠人力操纵,机械化程度低,劳动强度大,多用于井筒直径较小的浅井。
P118:
当井筒采用现浇混凝土支护时模板应符合下列要求:
(1)木模板高度不宜超过1.2m,每块木板厚度不应小于50mm,宽度不宜大于150mm;模板靠混凝土的一面应刨光,两侧或两端应平整。
(2)装配式钢模板高度不宜超过1.2m,钢板厚度不应小于3.5mm;连接螺栓孔的位置,应保证任意两块模板上下、左右均可互相连接;模板要有足够的刚度。
(3)整体活动式钢模板高度宜为2-5m,钢板厚度应满足刚度要求;模板悬吊在地面稳车上或在吊盘下时,其悬吊点不得少于3个。
(4)整体滑升模板高度宜为1.2-1.4m,钢板厚度不应小于3.5mm;锥度应为0.6%-1.0%;应有足够的刚度。
组装后的模板,其外沿半径应大于井筒设计净半径的10-40mm,上下面保持水平,其允许误差为±10mm;重复使用的模板应进行检修与整形。
P118:
混凝土的质量控制要求
(2)应严格控制混凝土的水灰比、坍落度和外加剂的掺量。
(3)钢筋混凝土井壁,钢筋宜在地面绑扎或焊接成片,井下竖向钢筋的绑扎,在每一段高的底部,其接头位置允许在同一平面上,宜采用钢筋直螺纹连接,连接强度不应小于整体钢筋强度。
(4)混凝土应对称入模、分层浇筑,并及时进行机械振捣。
当采用滑升模板时,每层浇筑的高度宜为0.3-0.4m。
(5)脱模时的混凝土强度应控制为:
整体组合钢模0.7-1.0MPa;普通钢木模板1.0MPa;滑升模板0.05-0.25MPa。
P120:
立井施工时的井内主要施工设备包括:
吊桶、抓岩机、钻架、安全梯、水泵等。
P120:
抓岩机的布置:
抓斗张开时的最突出尺寸与吊桶之间的距离不应小于200mm安全间隙。
水泵的布置:
一般靠近井帮布置,以便于抓岩机工作,吊泵与井壁之间的安全距离