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二建矿业工程实务
A.钻井法以钻头刀具破碎岩石,用泥浆或其他介质进行洗井、护壁和排渣
B.钻井法只适用于含松散、不稳定的含水层的地层
C.我国目前的立井钻井机最大钻井直径不超过8.0m
D.我国目前的立井钻井机最大钻井深度小于700m
E.钻井法在井筒钻至设计直径和深度后再进行永久支护
A.冻结法
B.沉井法
C.钻井法
D.注浆法
E.帷幕法
A.工作面积水的排出方法可分为吊桶排水和吊栗排水
B.利用吊泵排水,井筒工作面涌水量以不超过50m3/h为宜
C.井筒工作面涌水量不超过10mVh时,采用吊桶排水较为合适
D.吊桶排水能力,与吊桶容积和每小时提升次数有关
E.当井筒深度超过水泵扬程时,就需要设中间泵房进行多段排水
A.含水层距地表较浅时,采用地面预注浆较为合适
B.地面预注浆的钻孔一般布置在大于井筒掘进直径1~3m的圆周上
C.当含水岩层埋藏较深时,采用井筒工作面预注浆是比较合适
D.工作面预注浆的注浆孔间距取决于浆液在含水岩层中的扩散半径,一般为 1. 5~3. 0m
E.地面预注浆时,无论含水层厚薄,均可将含水岩层一次注完全深
A.该作业线由伞钻和高效能抓岩机组成
B.这种方案应用最广,并且取得了良好的经济技术效益
C.该作业线可以满足千米以上井筒快速施工的要求
D.该方案机械化程度高,设备使用方便
E.它主要适应于井筒直径5~10m,井筒深度1000m的井筒施工
A. 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,待掘至设计的井段高度时,即由下而上砌筑永久井壁,直至完成全部井筒工程。
B. 采用挂圈背板临时支护时,段高一般以40~60 m为宜,最大不应超过80 m,支护时间不得超过一个月
C. 在井筒基岩段施工中,由于挂圈背板临时支护材料消耗大,经济效益不明显,安全可靠性也相对较低,已很少采用
D. 采用锚喷临时支护时,由于井帮围岩得到及时封闭,消除了岩帮风化和出现危岩垮帮等现象,可以采用较大段高。现场为了便于成本核算和施工管理,往往按月成井速度来确定段高。锚喷临时支护的结构和参数应视井筒岩性区别对待
E. 长段单行作业的缺点是需要进行临时支护,增加施工成本和工期,优点是可以较好地保证井筒施工质量,减少混凝土接茬缝。该种作业方式一般在煤矿井身施工中不常见,多用在金属矿山岩石条件较好的立井施工和煤矿的立井壁座施工中
A. 通风工作:井筒施工中,工作面必须不断地通入新鲜空气,以清洗和冲淡岩石中和爆破时产生的有害气体,保证工作人员的身体健康。立井掘进的通风是由设置在地面的通风机和井内的风筒完成的。可采用压人式、抽出式或抽出辅以压人式通风。
B. 井筒涌水的处理:井筒施工中,井内一般都有较大涌水,通常可采用注浆堵水、导水与截水、钻孔泄水和井筒排水等方法进行处理。
C. 压风和供水工作:立井井筒施工中,工作面打眼、装岩和喷射混凝土作业所需要的压风和供水通常由吊挂在井内的压风管和供水管输送到工作面
D. 其他辅助工作:立井施工时其他辅助工作还有井下供电、照明、通信与信号的设置、测量以及布置安全梯等
E.以上都不对
A. 立井井筒永久支护是井筒施工中的一个重要工序
B. 根据所用材料不同,立井井筒永久支护有料石井壁、混凝土井壁、钢筋混凝土井壁和锚喷支护井壁。砌筑料石井壁劳动强度大,不易实现机械化施工,而且井壁的整体性和封水性都很差,目前多数井筒采用整体式混凝土井壁。浇筑井壁的混凝土,其配合比必须经由有资质的单位试验确定,其强度必须由现场预留试块进行试压确认。在地面混凝土搅拌站搅拌好的混凝土,经输料管或吊桶输送到井下注入模板内
C. 浇筑混凝土井壁的模板有多种。采用长段掘砌单行作业和平行作业时,多采用液压滑升模板或装配式金属模板。采用短段掘砌混合作业时,多采用金属整体移动式模板
D. 短段掘砌混合作业方式在施工立井中被广泛应用,金属整体移动式伸缩模板得到了普遍地应用。金属整体移动式模板的高度,一般根据围岩的稳定性和施工段高来决定,稳定岩层中可达1~2 m
E. 在我国,部分矿井井筒采用锚喷支护作为井筒永久支护,特别是无提升设备的井筒中,采用锚喷支护作为永久支护,可使施工大为简化,施工机械化程度也大为提高,并且减少了井筒掘进工程量
A. 压入式通风是局部扇风机把新鲜空气用风筒压入工作面,污浊空气沿巷道流出。在通风过程中炮烟逐渐随风流排出,当巷道出口处的炮烟浓度下降到允许浓度时(此时巷道内的炮烟浓度都已降到允许浓度以下),即认为排烟过程结束。
B. 为了保证通风效果,局部扇风机必须安设在有新鲜风流流过的巷道内,并距掘进巷道口不得小于20 m,以免产生循环风流。为了尽快而有效地排除工作面的炮烟,风筒口距工作面的距离一般以不大于20m为宜
C. 压入式通风方式可采用胶质或塑料等柔性风筒。其优点是:有效射程大,冲淡和排出炮烟的作用比较强;工作面回风不通过扇风机,在有瓦斯涌出的工作面采用这种通风方式比较安全;工作面回风沿巷道流出,沿途也就一并把巷道内的粉尘等有害气体带走
D. 缺点是:长距离巷道掘进排出炮烟需要的风量大,所排出的炮烟在巷道中随风流而扩散,蔓延范围大,时间又长,工人进入工作面往往要穿过这些蔓延的污浊气流
A. 一次成巷是把巷道施工中的掘进、永久支护、水沟掘砌三个分部工程视为一个整体,在一定距离内,按设计及质量标准要求,互相配合,前后连贯地、最大限度地同时施工,一次成巷,不留收尾工程
B. 分次成巷是把巷道的掘进和永久支护两个分部工程分两次完成,先把整条巷道掘出来,暂以临时支架维护,以后再拆除临时支架进行永久支护和水沟掘砌
C. 实践证明,一次成巷具有作业安全,施工速度快,施工质量好,节约材料,降低工程成本和施工计划管理可靠等优点
D. 除了工程上的特殊需要外,一般不采用一次成巷施工法
A. 岩巷综掘机械化作业线是岩巷施工发展的方向,实现了破岩、矸石装运一体化;掘进机能够破岩、装岩并能将煤矸转载到运输设备上
B. 它具有工序少、进度快、效率高、质量好、施工安全、劳动强度小等优点。而胶带转载机能实现长距离连续运输,其能力大于掘进机的生产能力,可最大限度地发挥掘进机的潜力,提高开机率,实现连续掘进
C. 岩巷掘进机局限性较大,对地质及后配套运输条件都有较高要求;适用于距离较长、岩石硬度适中、后配套运输能够实现连续化的岩石巷道,在巷道长度大于1100 m时,其优越性更为明显
D. 其产尘量大,严重危害职工身体健康,目前仍没有有效的防尘技术彻底解决;而且拆除、安装时间较长,同时受机电维修影响较大
A. 井筒表土普通施工法中应特别注意水的处理,
B. 一般可采用降低水位法增加施工土层的稳定性
C. 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方法来降低水位。它们都是在井筒中用泵抽水,使周围形成降水漏斗,变为水位下降的疏干区,以增加施工土层的稳定性。工作面降低水位法仅有工作面超前小井降低水位法一种
D. 井外疏干孔降低水位法:这种方法是在预定的井筒周围打钻孔,并深人不透水层,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
A. 对于厚度不大的不稳定表土层,在开挖之前,可先用人工或打桩机在工作面或地面沿井筒荒径依次打入一圈板桩,形成一个四周密封的圆筒,用以支承井壁,并在它的保护下进行掘进
B. 板桩材料可采用木材和金属材料两种。木板粧多采用坚韧的松木或柞木制成,彼此采用尖形接榫。金属板桩常用1 2号槽钢相互正反扣合相接。根据板桩人土的难易程度可逐次单块打人,也可多块并成一组,分组打入
C. 对于木板桩一般比金属板桩取材容易,制作简单,但刚度小,人土困难,板桩间连接紧密性差,故用于厚度为3~6 m 的不稳定土层
D. 金属板桩可根据打桩设备的能力条件,适用于厚度6~8 m的不稳定土层,若与其他方法相结合,其应用深度可较大
A. 吊挂井壁施工法是适用于稳定性较差的土层中的一种短段掘砌施工方法。为保持土的稳定性,减少土层的裸露时间,段高一般取0.5~1. 5 m。并按土层条件,分别采用台阶式或分段分块,并配以超前小井降低水位的挖掘方法。
B. 吊挂井壁施工中,因段高小,不必进行临时支护。但由于段高小,每段井壁与土层的接触面积小,土对井壁的围抱力小,为了防止井壁在混凝土尚未达到设计强度前失去自身承载能力,引起井壁拉裂或脱落,必须在井壁内设置钢筋,并与上段井壁吊挂
C. 这种施工方法可适用于渗透系数大于10 m / d,流动性小,水压不大于2 M P a的砂层和透水性强的卵石层,以及岩石风化带。吊挂井壁法使用的设备简单,施工安全
D. 它的工序转换频繁,井壁接茬多,封水性差。故常在通过整个表土层后,自下而上复砌第二层井壁。为此,需按井筒设计规格,适当扩大掘进断面
A. 爆破参数包括炮眼深度、炮眼数目、炸药消耗量等
B. 炮眼深度一般根据岩石性质、凿岩爆破器材的性能以及合理的循环工作组织决定的。采用人工手持钻机打眼时,以3.0~5.0 m为宜;当采用伞钻打眼时,为充分发挥机械设备的性能,以1.5~2.0 m为宜
C. 炮眼数目和炸药消耗量与岩石性质、井筒断面大小和炸药性能等因素有关
D. 合理的炮眼数目和炸药消耗量,应该是在保证最优爆破效果下爆破器材消耗量最少
A.被动支护
B.主动支护
C.柔体支护
D.整体支护
A.稳定及整体性好的岩层
B.稳定性较好岩层
C.不稳定岩层
D.完整性岩层
A.全断面施工方法
B.导硐施工方法
C.台阶施工方法
D.分断面施工方法
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