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单位工程施组案例.docx

1、单位工程施组案例附件三:某矿井回风立井井筒掘砌施工组织设计案例()总说明总说明某矿井建设规模为12.0Mt/a,矿井设计服务年限90年。井筒工程采用冻结法施工。该井筒设计单位:;监理单位:;井筒冻结单位:;一号回风立井井筒掘砌工程由承建。一、编制原则:1、认真执行国家各项建设方针和安全政策法规,在确保施工安全、工程质量和工期目标的前提下,科学合理地组织施工。2、积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,优化施工方案,合理安排施工顺序,组织平行交叉作业,加快施工准备工作进度。3、提高机械化水平,改善工作环境和劳动条件,提高劳动生产率,缩短建井工期。4、合理安排资源和劳动组织,有计划、有重点地组

2、织人力和物力,确保各项经济技术指标的全面实现,以获得社会经济效益。5、控制措施工程,降低工程成本。6、搞好文明施工和环境保护。二、编制依据:1、某矿井副立井、一号回风立井井筒工程施工项目招标文件及招标答疑。2、某矿井一号回风立井井筒开凿井壁结构图。3、某矿井工业场地总平面布置图。4、某矿井初步设计说明书。5、煤矿井巷工程质量验收规范(GB50213-2010)、煤矿井巷工程施工质量评定标准(MT5009-94)、煤矿安全规程(2010年版)煤矿防治水规定(2009年)、防治煤与瓦斯突出规定(2009年)等与本工程有关的国家现行法律、法规、和各种技术规范、规程、规定。6、目前国内立井施工先进设备

3、、技术及本处现有施工力量、技术水平、技术装备和机械化程度等。7、该矿井施工组织设计。三、综合说明根据招标文件中提供的回风立井井筒工程地质条件及井筒技术特征等资料,结合我处多年立井施工经验及凿井设备装备能力,积极采用“四新”技术,推广和应用国内外行之有效的先进技术和先进施工组织管理经验,确保工程建设的优质高效。1、进行全面的技术经济比较,优选井筒掘砌施工方案。2、合理确定工程进度指标,合理确定工期。工程进度指标:一是要有国内先进水平,二是要达到本处能确保实现并具有一定潜力的水平。狠抓主连锁工程及关键工程施工,有计划、有重点地组织人力物力,确保各项技术经济指标和建井工期的实现。3、工业场地平面布置

4、符合现场实际,各临建的相互位置符合施工工艺需求,尽量避免占用永久建筑的位置。4、施工准备工作快速高效,本着在满足施工要求的前提下,尽可能减少临时工程,减少临时占地。5、施工机械化配套作业线配套装备成熟,提高机械化水平,减轻劳动强度,提高施工效率。6、贯彻质量管理和质量保证体系,针对本工程项目建立可操作性强、运行效率高的质量管理和质量保证体系,坚持严格的质量标准,采取强有力的组织措施,确保优质工程目标的实现。第一章 工程概况一、矿井简介(略)二、回风立井井筒特征一号回风立井井筒井口设计标高+1305.8m,井筒净直径8.0m,井筒深度736.4m;采用全井冻结。井筒主要技术特征见下表:回风立井井

5、筒主要技术特征表序号项目单位风井1井口中心座标mX=4311487.636Y=19364409.5662井口设计标高mZ=+1305.8003提升方位角9000004设计净直径m85设计净断面m50.36井底车场标高m+580.8(深度725)7冻结深度m7458井筒深度m736.49井壁厚度双层段mm500/700单层段mm800或1000按井壁结构的不同将井筒由上而下分为井颈段15m(井深015m)、双层井壁段225m(井深15240m)、单层井壁段496.4m(井深240260m、井深260530m、530-736.4m)。风井井筒井壁结构见下表。风井井筒井壁结构表序号井筒深度m井 壁

6、结 构砼强度等级内壁mm外壁mm1015预留风硐及安全出口段215240钢筋砼700钢筋砼500C30- C503240260钢筋砼1200 C504260530钢筋砼800 C55- C655530736.4钢筋砼1000 C65- C75三、井筒工程地质情况1、井筒地层及工程地质根据地质勘察报告,井筒穿过的地层为:第四系(Q3+4)地层,包括第四系上更新统萨拉乌素组(Q3s)和第四系全新统风积砂(Q4eol);白垩系下统(K1)地层,为志丹群(K1zh);侏罗系中统(J2)地层,包括安定组(J2a)、直罗组(J2z)和延安组(J2y)。2、井筒水文地质2.1含隔水层水文地质特征2.1.1第

7、四系上更新统萨拉乌素组孔隙潜水含水层全区分布,岩性为灰黄色、灰绿色中粒砂及粉细砂,下部夹有黄土状亚砂土薄层,含钙质结核,疏松。在井筒地段组厚55.0070.30m,2、1号孔段较薄,3号孔处较厚。根据2、3号钻孔抽水试验资料,水位分别埋深0.85m、1.05m,含水层厚度48.1547.45m,静止水位标高1301.501302.19m。沙层潜水的水温为910,属冷水。从抽水结果看,沙层潜水富水性按统降统径单位涌水量为中等强。因2号孔处沙层含水层粒度以中粒级居多,夹粉沙、细沙、粗粒沙层,而3号孔处以中细沙为主,夹粉沙、粉土。所以2号孔水量比3号孔明显较大。2.1.2白垩系下统志丹群风化基岩孔隙

8、、裂隙承压水含水层含水层为白垩系下统志丹群洛河组砂岩,全区分布,在井筒区厚度286.25306.55m,平均293.87m。含水层岩性为砖红色中、粗粒砂岩,次为细粒砂岩。岩层上部风化裂隙发育,下部孔隙发育较强,总体岩石疏松、易碎,是地下水运移储存的有利岩层。根据本次2、3号钻孔抽水试验资料,水位埋深1.072.10m,静止水位标高1300.941301.48m,水柱高度354.18359.45m,含水层厚度286.25306.55m,水位降深11.8115.53m,涌水量5.618 L/s,单位涌水量0.3620.476L/s.m,渗透系数0.1160.138m/d,富水中等。志丹群地下水温度

9、10.5。2.1.3侏罗系中统安定组碎屑岩类孔隙、裂隙承压水含水层岩性为紫褐色中细粒砂岩夹灰绿色粉砂岩。根据1号钻孔抽水试验资料,含水层厚度83.85m,水位埋深28.10m,水位标高1278.27m,水柱高度472.25m。抽水试验最大水位降深24.36m,涌水量0.912L/s,单位涌水量0.0374L/s.m(统降单位涌水量0.0105L/s.m),渗透系数0.0404m/d,富水性弱。该含水层主要含水层段为侏罗系中统安定组地层(J2a)的砂岩,从水文地质剖面可以看出,安定组岩性砂岩与较致密的粉砂岩、砂质泥岩含量基本均等。2.1.4侏罗系中统直罗组及延安组孔隙、裂隙承压水含水层直罗组厚度

10、173.00176.55m,延安组揭露厚度84.08135.95m。含水层岩性主要为粗、中、细粒砂岩,直罗组含水层厚度85.00m左右,延安组75.00m左右,累计160.00 m左右。垂向上与粉砂岩、泥岩及砂质泥岩隔水层成互层状分布。根据3号孔抽水,直罗、延安组水位埋深20.64m,水位标高1281.91m,水柱高度783.36m。最大降深39.10m,涌水量0.260L/S,单位涌水量0.00665L/S.m(统降统径单位涌水量0.00457L/s.m),渗透系数0.00332m/d,影响半径22.50m。由于本岩组砂岩岩石致密较坚硬,裂隙发育微弱,故含水层富水性弱。该含水层为井田的直接充

11、水含水层和主要充水含水层,对井筒而言为弱充水层。该含水层段含水岩层主要为煤层顶板的各粒级砂岩,纵向上与粉砂岩、砂质泥岩及泥岩等隔水岩层成互层状分布。煤层底板岩层以粉砂岩、泥岩为主,含水性能极差。2.2井筒涌水量根据井筒所穿透的各含水层富水性,其主要充水层位为第四系松散砂层段、白垩系志丹群强风化岩段。砂层水水源丰富,补给条件有利,涌水强度大,井壁结构松散极不稳定,是井筒第一强充水层。第二充水层志丹群强风化岩段,该层段虽然渗透系数小,但厚度大,水源充沛,岩石松软易碎,充水容易携带岩屑,并脱落井壁,造成充水层出水量不断增大。安定、直罗延安组裂隙承压水水源补给条件差,透水性差,充水量及强度微弱。但其承

12、压水头高,泥岩、砂质泥岩易风化,在节理、裂隙发育处对井筒充水量会有所增大。从钻孔抽水试验资料可以看出,各井筒经过的松散砂层段属于中等强富水,志丹群强风化岩段为中等富水,其它含水层为弱富水。井筒的主要充水途径为松散砂层孔隙和岩层中发育的风化裂隙及构造节理裂隙和粗颗粒岩层的孔隙。以围岩孔隙涌水和裂隙涌水为主要充水方式。各充水层以水平透水、汇水为特征,随着井筒的垂直向下延伸,水位(水头)压力也不断增大,井筒围岩渗水面压力也增大,引起软岩段充水通道松弛,导水裂隙易张裂掉块,发生充水相对集中状况。井筒涌水量预算结果见下表。风井(3#孔)各含水层水位半降深条件涌水量预算成果表 含水层参数第四系志丹群安定组

13、直罗及延安组备注K(m/d)4.1940.1160.04040.00332H(m)47.45354.18472.25783.36h(m)23.725177.0900M(m)47.45286.2582.15160.02S(m)23.725177.09472.25783.36R(m)1338.751206.29949.21451.37r(m)3.753.753.753.75Q(m3/d)3789.335654.871626.93490.80合计11561.93Q(m3/h)157.89235.6267.7920.45合计481.76从表中可见,第四系与白垩系地层涌水量很大,侏罗系安定组也富水性较强

14、。应当指出的是:风井井筒净半径以3.75m计算的,目前风井井筒净半径变为4.0m,按新的井壁净半径计算则涌水量会更大。因此,全井施工采用冻结法封水。四、瓦斯、煤尘及煤的自燃、地温及其它1.瓦斯:矿井为低瓦斯矿井。2.煤尘:煤尘有爆炸性。3.煤的自燃:煤层自燃等级为级,自燃倾向性为容易自燃自燃。4.地温:为一级高温区。第二章 凿井施工方案及机械化作业线配置一、施工方案的确定根据井筒设计技术特征、工程地质条件及我处多年立井施工经验及凿井设备装备能力,进行该井筒施工方案的选择,为保证井筒掘砌施工技术的可靠性、先进性及其施工的持续稳定性,确定采用立井综合机械化配套施工方案,冻结法凿井。二、机械化作业线

15、配置(一)机械化作业线配置方式及内容井架:型凿井井架三盘:钢结构封口盘、固定盘和双层吊盘提升:两套单钩提升。主提采用JKZ2.8/15.5绞车,副提采用2JK3.5/20绞车,主提采用5m3座钩式吊桶,副提采用4m3(3m3)座钩式吊桶翻矸落地,装载机配合自卸汽车排矸。凿岩:SJZ6.10型伞钻打眼,高威力抗冻水胶炸药,长脚线毫秒延期电雷管,中深孔光面爆破。装岩:HZ-6型中心回转抓岩机2台,YC60型挖掘机。支护:采用4m段高YJM型液压整体金属模板砌壁,装配式组合金属模板套壁。 砼搅拌与运输:两台JS-1500强制式搅拌机集中搅拌砼,PL-3000配料机,主提采用3m3底卸式吊桶下放砼,副

16、提采用3m3底卸式吊桶下放砼。通风:采用FBDNO7.1/237KW型风机4台,两趟800mmPVC阻燃抗静电风筒压入式通风。压风:GA1108.5型空压机集中供风。排水:DC50-8010型卧泵排水。照明:地面各机房、配电所、稳车房等室内照明采用日光灯,在工业场区、马路及排矸场所使用节能灯具,井筒及井口棚内照明采用煤矿防爆专用照明灯具。通讯与信号:井筒设置主、副提各自独立的声光信号、通讯电缆各一趟.井上、下直通电话。翻矸台上设有二套独立的声光信号,可以和井口进行联系。井口与绞车房采用独立的声光信号和直通电话,配备电视监控系统。项目部安装小型程控电话交换机,实现地面各车间办公室的互相通话,井下

17、吊盘、井口吊盘上安装本质安全型电话,通过耦合器接入程控交换机,实现井口、井下与项目部的联系,井下吊盘与井底采用气喇叭进行联系。监控系统:井筒设置监控电缆一趟。在吊盘下设置瓦斯、一氧化碳传感器,在井口封口盘下设置瓦斯、一氧化碳传感器,在地面设置监控室,对井下工作面及井筒内的有害气体进行监控。附图:回风立井井筒平面布置图(外壁段) 回风立井井筒平面布置图(内壁段) 回风立井稳绞平面布置图回风立井稳绞立面布置图回风立井稳绞设施及钢丝绳配套一览表回风立井稳绞设施及钢丝绳配套一览表序号用途及名称吊重(kg)总重(kg)绞 车天 轮钢 丝 绳安全系数规格型号数量 (台)规格型号数量(台)合计规 格数量 (

18、根数长度)单重(kg)总重(kg)悬吊导向1主提升绞车980514566JKZ-2.8/15.512.511187+FC-40-1770-特1900561656167.92副提升绞车8115108212JK-3.5/2012.511187+FC-34-1770-特1900405940597.73吊盘稳车5052581383JZ-25/1300411.05448619+FC-44-1770左2 右248405628225126.454风、水管路稳车23932316682JZ-16/800A120.8112619+FC-38-1670左1 右12840341068206.25排水管稳车204322

19、73762JZ-16/800A120.8112619+FC-36-1770左1 右12840382276446.46抓岩机稳车907312117JZ-16/800A210.8224187+FC-32-17701840335233526.17安全梯稳车25003461JZA2-5/1000110.65123187+FC-18-1670184094518906.28模板稳车3300046888JZ-16/800A410.8448619+FC-36-1770左2 右248403822152888.19主提稳绳稳车763010369JZ-16/800A110.65112619+FC-32-1770右1840301630166.710副提稳绳稳车763010369JZ-16/800A110.65112619+FC-32-1770右1840301630166.7合 计1726422490183373213

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