Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2014 в 19:08, курсовая работа
Особое внимание при проектировании организации строительства угольных шахт и других горнорудных предприятий должно уделяться выбору и конструктивным решениям по применению проходческого оборудования, размещаемому в стволе и на поверхности. После утверждения проектных решений, соответствующей схемы проходки и вида оборудования для проходки ствола ведутся работы по строительству линий электропередач, связи, прокладки трубопроводов, работы по водоподавлению, а также монтаж горнопроходческого оборудования вокруг ствола, над стволом и в стволе. В процессе комплекс этих работ называется оснащением стволов. Оснащение стволов составной частью входит в подготовительный период строительства и является одним из самых ответственных и важных этапов, в значительной степени определяющей успех строительства предприятия в целом.
Введение
3
1.
Выбор материала и определение толщины крепи
4
2.
Выбор общей схемы строительства, способа выемки пород, технологической схемы проходки и армирования ствола,
комплекса оборудования
9
3.
Сооружение устья ствола и технологического отхода
11
4.
Буровзрывные работы
12
5.
Проветривание и приведение забоя в безопасное состояние
18
6.
Погрузка породы
26
7.
Проходческий подъем
30
8.
Возведение постоянной крепи
33
9.
Водоотлив
36
10.
Вспомогательные процессы и оборудование
38
11.
Армирование ствола
41
12.
Безопасность работ
45
13.
Организация работ
47
Список используемой литературы
Содержание
Введение |
3 | |
1. |
Выбор материала и определение толщины крепи |
4 |
2. |
Выбор общей схемы строительства, способа выемки пород, технологической схемы проходки и армирования ствола, комплекса оборудования |
9 |
3. |
Сооружение устья ствола и технологического отхода |
11 |
4. |
Буровзрывные работы |
12 |
5. |
Проветривание и приведение забоя в безопасное состояние |
18 |
6. |
Погрузка породы |
26 |
7. |
Проходческий подъем |
30 |
8. |
Возведение постоянной крепи |
33 |
9. |
Водоотлив |
36 |
10. |
Вспомогательные процессы и оборудование |
38 |
11. |
Армирование ствола |
41 |
12. |
Безопасность работ |
45 |
13. |
Организация работ |
47 |
Список используемой литературы |
57 | |
Введение
Современная шахта это – высокомеханизированное и автоматизированное горнодобывающее предприятие со сложным горным хозяйством, требующим постоянно поддержания и воспроизводства. В объеме горнопроходческих работ всего комплекса горных выработок строительство стволов занимает особое значение как для вскрытия месторождения в целом и рабочего горизонта в частности, так и в технологическом процессе добычи полезного ископаемого. Вертикальные стволы шахт являются уникальными инженерными сооружениями по масштабу и сложности решаемых технических задач в период строительства и эксплуатации.
При строительстве и реконструкции горных предприятий выполняются значительные объемы строительно-монтажных работ на поверхности шахты и сооружению капитальных горных выработок. В этом комплексе работ наиболее сложными и трудоемкими являются работы по сооружению вертикальных стволов, на долю которых приходится 20-25% стоимости и 30-50% общей продолжительности строительства.
Особое внимание при проектировании организации строительства угольных шахт и других горнорудных предприятий должно уделяться выбору и конструктивным решениям по применению проходческого оборудования, размещаемому в стволе и на поверхности. После утверждения проектных решений, соответствующей схемы проходки и вида оборудования для проходки ствола ведутся работы по строительству линий электропередач, связи, прокладки трубопроводов, работы по водоподавлению, а также монтаж горнопроходческого оборудования вокруг ствола, над стволом и в стволе. В процессе комплекс этих работ называется оснащением стволов. Оснащение стволов составной частью входит в подготовительный период строительства и является одним из самых ответственных и важных этапов, в значительной степени определяющей успех строительства предприятия в целом.
Выбор формы сечения стволов обуславливается свойствами пересекаемых пород, сроком службы ствола, свойствами материалов крепи и др. В современном шахтном строительстве нашла основное применение не только в угольной, но также и горнорудной промышленности круглая форма ствола. Криволинейная форма ствола полностью исключена, а прямоугольная почти не применяется.
В соответствии с исходными данными, а также руководствуясь типовыми схемами расположения подъемных сосудов в стволе и размещения элементов армировки, разработанных Южгипрошахтом, и используя сборник типовых сечений вертикальных стволов, принимаем ствол типа 2СУ поперечное сечение которого 6 м (схема поперечного сечения ствола изображена на рисунке 1).
Рисунок 1. – Схема поперечного сечения ствола в процессе эксплуатации
Для определения толщины бетонной крепи ствола по СНиП П-94-80, необходимо определить критерии устойчивости пород стволов С.
где: kr – коэффициент учитывающий взвешенное состояние воды; kr =1;
kсд – коэффициент воздействия на ствол других выработок; kсд = 1
ky – коэффициент воздействия на ствол очистных работ; ky =1
kα – коэффициент влияния угла залегания горных пород;
ki – коэффициент влияния времени эксплуатации выработки; ki =1
Hp – глубина ствола, м;
Rc – расчетное сопротивление горных пород сжатию.
где: R – среднее сопротивление пород сжатию,
для алевролита R = 50 МПа,
для песчаника R = 100МПа,
kc – коэффициент, учитывающий дополнительную нарушенность пород:
для алевролита kc = 0,6,
для песчаника kc = 0,8.
для алевролита:
Rc = 50 · 0.6 = 30 МПа,
для песчаника:
Rc = 100 · 0,8 = 80 МПа.
Для алевролита:
Для песчаника:
По критерию устойчивости песчаник относится ко второй категории пород и толщина бетонной крепи в песчанике согласно таблице 3 СНиП II-94-80 составляет 250 мм.
Алевролит относится к первой категории устойчивости породи толщину бетонной крепи следует устанавливать расчетом согласно требованиям п.3.34(5), но не менее величин указанных в табл. 3 СНиП II-94-80.
Расчет толщины бетонной крепи произвожу по формуле:
где, r0 – радиус выработки в свету, мм;
my = 1,25 – коэффициент условий работы крепи;
mδ2, mδ3, mδ6 – соответственно коэффициенты, учитывающие длительную нагрузку, условия для нарастания прочности и температурные колебания. Для монолитного бетона mδ2 = 1; mδ3 = 0,7..0,95 (учет попеременного замораживания и оттаивания); mδ6 = 0,85 для слоя бетонирования более 1,5 м;
RB – расчетное сопротивление бетона сжатию, кПа. Принять из табл. 5(5) равным 27,5 МПа;
Kp – коэффициент концентрации напряжений в конструкциях крпи равным 1 на протяженных участках ствола;
Р – горизонтальное давление, МПа, определяемое как суммарное от давления Рn пород и подземных Рr. Здесь Рr = 0;
где n=1,3 – коэффициент перезагрузки;
r0 – радиус выработки, м;
mу – коэффициент условий работы, равный для набрызгбетонной
крепи 0,5; для сборной ж. б. 0,75; для монолитной бетонной 0,8;
nн - коэффициент приведения к расчётному (максимальному) давлению при неравномерной эпюре нагрузок, принимаемый по табл. 6 (5). nн=1.75
Pn – нормативное давление на крепь, кПа, определяемое для пород I, II, III категорий устойчивости по формуле:
Pн= 10 * [(2С - 1) + Δ],
где С – критерий устойчивости вертикальных выработок,
Δ – параметр, учитывающий технологию проходческих работ, принимаемый равным: при последовательной и параллельной схемах – нулю; при совмещённой технологической схеме проходки с передвижной опалубкой при С ≤ 6 - Δ = 2 и при 10 ≥ С > 6 - Δ = 3.
Pн = 10 * [(2*5,13 - 1) + 2]=112,6
δnδ – толщина породобетонной оболочки, образующейся за счет проникновения бетона в окружающее нарушение бетона, для данной крепи равно нулю.
Толщина крепи в алевролите δк = 640 мм.
Определяем площадь поперечного сечения ствола вчерне:
где: b – толщина крепи, м.
В песчанике:
В алевролите:
В зависимости от порядка производства основных работ в стволе по выемке пород и возведению крепи принимаю сооружение ствола с совмещенным производством работ по выемке и возведению постоянной крепи вслед за выемкой горной массы.
Совмещенная схема строительства ствола характеризуется частичным совмещением работ по выемке пород и возведению постоянной крепи. Работы производятся в призабойной части ствола, на высоте 3 – 5 м. Временная крепь отсутствует.
Направление выемки породы совпадает с направлением возведения постоянной крепи, обе операции осуществляются сверху вниз. При совмещенной схеме для возведения бетонной крепи применяется передвижная опалубка, которую устанавливают на взорванную от предыдущего цикла породу. Крепь возводят поясами, обычно равным по высоте нисходящем порядке, то есть, сверху вниз, а бетонную смесь в пределах пояса укладывают снизу вверх.
Последовательность работ при совмещенной схеме следующая: в забое ствола производят буровзрывные работы, проветривают, убирают породу на высоту опалубки, опускают и центрируют металлическую опалубку, за которую укладывают бетонную смесь. После укладки бетонной смеси возобновляется уборка породы.
Армирование ствола, навеска проводников, прокладка труб и кабелей, а также оборудование лестничного отделения, осуществляется по такой схеме – армирование осуществляется после окончания работ по выемке породы и возведению постоянной крепи на полную глубину ствола (сооружение ствола с последующим армированием);
Строительство ствола предусматривается с использованием постоянного башенного копра и двух временных проходческих машин МПП-17,5. Проектом предусмотрена работа подъема на глубину 1000 м с бадьей БПС-6,5.
При использовании башенного копра для проходки ствола применяют следующую последовательность работ:
проходят устье ствола и устраивают фундамент копра;
Строительство ведется с использованием комплекса оборудования для проходки вертикальных стволов КС-8.
Устье ствола и технологический отход проходят в подготовительный период при строительстве ствола. Данным проектом предусмотрено строительство устья ствола под башенный копер.
Выемка пород под фундамент копра производится подъемной установкой ПК-1. После сооружения фундамента башенного копра до отметки 36 м монтируют подшкивные площадки, разгрузочный станок и производится проходка технологического отхода с использованием стационарной опалубки и грейферных грузчиков КС-1МА. Далее в стволе монтируется оборудование для проходки ствола комплексом КС-8.
Рисунок 2. – Конструкция крепи устья ствола.
Расчет параметров БВР необходимо произвести для песчаника с коэффициентом крепости пород f = 10 и для алевролита с коэффициентом крепости пород f = 5.
Песчаник.
Для производства буровзрывных работ по песчанику с f = 10 принимаю ВВ III класса аммонит АП-5ЖВ. В качестве средств взрывания принимаю электродетонаторы короткозамедленного действия ЭДКЗ-ПМ.
Удельный расход ВВ в породах с f = 10 принят qвв = 1,95 кг/м3 аммонит АП-5ЖВ [2].
Принимаю колонковую конструкцию заряда в шпуре с прямым инициированием.
Для бурения шпуров принимаю бурильную установку БУКС-1м, состоящую из четырех бурильных машин, которые оснащаются бурильными головками БГА-1.