前 言
根据住房和城乡建设部《关于印发2016年工程建设标准规范
制订、修订计划的通知》(建标函〔2015〕274号)的要求,标准编制
组经广泛调查研究,认真总结工程实践经验,参考有关国际标准和
国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了本标准。
本标准主要技术内容:总则、术语、施工准备、立井井筒普通法
施工、立井井筒特殊法施工、立井井筒的延深和恢复、斜井与平硐
施工、巷道施工、暗井和硐室施工、辅助工作、绿色施工等。
本标准修订的主要内容:
1.修改了井筒检查孔完成时间,修订子立井井筒检查孔布置
技术要求,规定了井筒检查孔数量,增加了斜井、平硐检查孔布置
和数量技术要求;
2.增加了立井井筒锁口施工一节;
3.修改了立井使用溜灰管输送混凝土规定;
4.修改了立井冻结法施工水文观测孔设计与施工技术要求;
5.立井冻结法施工开挖具备条件中,增加了温度观测孔温度
及冻结壁形成时间的规定;
6.补充了掘进工作面应超前探放水的情况,增加了“三专两
探”规定,增加了井下安装钻机探放水前应完成的准备工作的
规定;
7.删除了吊罐法施工暗井;
8.新增了建井期间混合提升罐笼和箕斗运行规定;
9.新增了临时改绞井下措施煤仓布置要求;
10.将第11章作业环境及职业危害控制改为绿色施工。
本标准由住房和城乡建设部负责管理。
·1·
前 言
根据住房和城乡建设部《关于印发2016年工程建设标准规范
制订、修订计划的通知》(建标函〔2015〕274号)的要求,标准编制
组经广泛调查研究,认真总结工程实践经验,参考有关国际标准和
国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了本标准。
本标准主要技术内容:总则、术语、施工准备、立井井筒普通法
施工、立井井筒特殊法施工、立井井筒的延深和恢复、斜井与平硐
施工、巷道施工、暗井和硐室施工、辅助工作、绿色施工等。
本标准修订的主要内容:
1.修改了井筒检查孔完成时间,修订子立井井筒检查孔布置
技术要求,规定了井筒检查孔数量,增加了斜井、平硐检查孔布置
和数量技术要求;
2.增加了立井井筒锁口施工一节;
3.修改了立井使用溜灰管输送混凝土规定;
4.修改了立井冻结法施工水文观测孔设计与施工技术要求;
5.立井冻结法施工开挖具备条件中,增加了温度观测孔温度
及冻结壁形成时间的规定;
6.补充了掘进工作面应超前探放水的情况,增加了“三专两
探”规定,增加了井下安装钻机探放水前应完成的准备工作的
规定;
7.删除了吊罐法施工暗井;
8.新增了建井期间混合提升罐笼和箕斗运行规定;
9.新增了临时改绞井下措施煤仓布置要求;
10.将第11章作业环境及职业危害控制改为绿色施工。
本标准由住房和城乡建设部负责管理。
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本 标准主编单位:中煤第一建设有限公司(地址:河北省邯
郸市丛台东路52号,邮政编码:056022)
本 标准参编单位:中煤第五建设有限公司
中煤第三建设(集团)有限责任公司
平煤建工集团有限公司
中国中煤能源集团公司
淮南矿业集团有限责任公司
淄博矿业(集团)有限责任公司
肥城煤业集团有限责任公司
枣庄矿业(集团)有限责任公司
江苏省矿业工程集团有限公司
河南省工建集团有限责任公司
陕西煤业化工(建设)集团有限公司
山西西山金信建筑有限公司
山东润鲁建筑材料检测技术服务有限
公司
兖州集团济三煤矿
唐山开滦建设集团公司
本标准主要起草人员:陈耀文 刘 敏 瞿 武 单益新
张祥彤 吕志江 吕广同 刘培年
代东生 马贵纯 李新勇 郭永富
孙银河 刘治强 李艮桥 臧培刚
贾振刚 左 龙 王鹏越 宋培章
贾六亿 付万贵 赵怀东 阚文涛
宋旭斌 裴继承
本标准主要审查人员:张胜利 蒲耀年 袁兆宽 陆鹏举
卢相忠 金 鑫 白凤忠 胡忠新
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本 标准主编单位:中煤第一建设有限公司(地址:河北省邯
郸市丛台东路52号,邮政编码:056022)
本 标准参编单位:中煤第五建设有限公司
中煤第三建设(集团)有限责任公司
平煤建工集团有限公司
中国中煤能源集团公司
淮南矿业集团有限责任公司
淄博矿业(集团)有限责任公司
肥城煤业集团有限责任公司
枣庄矿业(集团)有限责任公司
江苏省矿业工程集团有限公司
河南省工建集团有限责任公司
陕西煤业化工(建设)集团有限公司
山西西山金信建筑有限公司
山东润鲁建筑材料检测技术服务有限
公司
兖州集团济三煤矿
唐山开滦建设集团公司
本标准主要起草人员:陈耀文 刘 敏 瞿 武 单益新
张祥彤 吕志江 吕广同 刘培年
代东生 马贵纯 李新勇 郭永富
孙银河 刘治强 李艮桥 臧培刚
贾振刚 左 龙 王鹏越 宋培章
贾六亿 付万贵 赵怀东 阚文涛
宋旭斌 裴继承
本标准主要审查人员:张胜利 蒲耀年 袁兆宽 陆鹏举
卢相忠 金 鑫 白凤忠 胡忠新
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目 次
1 总 则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1) 2 术语⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(2) 3 施工准备⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3) 3.1 一般规定 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3)
3.2 井筒检查孔及巷道地质预测⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4)
3.3 施工准备的技术原则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(8)
4 立井井筒普通法施工⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(11)
4.1 一般规定 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(11)
4.2 锁口施工⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(12)
4.3 冲积层施工⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(12)
4.4 基岩掘进/⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(13)
4.5 水久支护 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(15)
4.6井简穿过特殊地层的施工⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(17)
5 立井井筒特殊法施工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(20) 5.1 一般规定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(20)
5.2 冻结法施工⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(20)
5.3 钻井法施工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(28)
5.4 井筒注浆 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(33)
6 立井井筒的延深和恢复 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(42)
6.1 一般规定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(42)
6.2 保护措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(42)
6.3 自上向下延深井筒⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(43)
6.4 自下向上延深井筒⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(45)
6.5 井筒恢复⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(46)
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目 次
1 总 则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1) 2 术语⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(2) 3 施工准备⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3) 3.1 一般规定 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3)
3.2 井筒检查孔及巷道地质预测⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4)
3.3 施工准备的技术原则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(8)
4 立井井筒普通法施工⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(11)
4.1 一般规定 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(11)
4.2 锁口施工⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(12)
4.3 冲积层施工⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(12)
4.4 基岩掘进/⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(13)
4.5 水久支护 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(15)
4.6井简穿过特殊地层的施工⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(17)
5 立井井筒特殊法施工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(20) 5.1 一般规定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(20)
5.2 冻结法施工⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(20)
5.3 钻井法施工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(28)
5.4 井筒注浆 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(33)
6 立井井筒的延深和恢复 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(42)
6.1 一般规定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(42)
6.2 保护措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(42)
6.3 自上向下延深井筒⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(43)
6.4 自下向上延深井筒⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(45)
6.5 井筒恢复⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(46)
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7 斜井与平硐施工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(48)
7.1 一般规定 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(48)
7.2 冲积层施工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(50)
7.3 基岩施工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(52)
8 巷道施工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(53) 8.1 一般规定 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(53)
8.2 巷道掘进 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(55)
8.3 巷道支护 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(57)
8.4 探、放水⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(62)
8.5 铺轨工程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(64)
8.6 安全构筑物及附属工⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(66)
9 暗井和硐室施工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(67)
9.1 一般规定 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(67)
9.2 暗井施工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(68)
9.3 硐室施工⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(69)
10 辅助工作⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(74)
10.1 凿井井架及悬吊设施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(74)
10.2立井临时提升及设备⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(79)
10.3、水平巷道及倾斜井巷的运输和提升⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(81)
10.4 通风⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(83)
10.5 排水⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(84)
10.6 压气⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(85)
10.7 信号与通信⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(87)
10.8 供电⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(88)
10.9 井下照明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(90)
11 绿色施工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(91)
11.1 一般规定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(91)
11.2 井下热害的防治 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(91)
11.3 井下粉尘的防治 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(92)
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7 斜井与平硐施工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(48)
7.1 一般规定 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(48)
7.2 冲积层施工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(50)
7.3 基岩施工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(52)
8 巷道施工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(53) 8.1 一般规定 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(53)
8.2 巷道掘进 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(55)
8.3 巷道支护 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(57)
8.4 探、放水⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(62)
8.5 铺轨工程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(64)
8.6 安全构筑物及附属工⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(66)
9 暗井和硐室施工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(67)
9.1 一般规定 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(67)
9.2 暗井施工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(68)
9.3 硐室施工⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(69)
10 辅助工作⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(74)
10.1 凿井井架及悬吊设施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(74)
10.2立井临时提升及设备⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(79)
10.3、水平巷道及倾斜井巷的运输和提升⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(81)
10.4 通风⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(83)
10.5 排水⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(84)
10.6 压气⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(85)
10.7 信号与通信⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(87)
10.8 供电⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(88)
10.9 井下照明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(90)
11 绿色施工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(91)
11.1 一般规定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(91)
11.2 井下热害的防治 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(91)
11.3 井下粉尘的防治 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(92)
·2·
11.4 井下噪声的防治 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(93)
11.5 健康监护⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(93)
附录A 矿井水文地质条件分类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(95)
附录B 岩层稳定性分类 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(97)
本标准用词说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(98)
引用标准名录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(99)
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11.4 井下噪声的防治 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(93)
11.5 健康监护⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(93)
附录A 矿井水文地质条件分类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(95)
附录B 岩层稳定性分类 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(97)
本标准用词说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(98)
引用标准名录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(99)
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Contents
1 General provisions ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1) 2 Terms ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(2)
3 Construction preparation ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3) 3.1 General requirements ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3)
3.2 Pilot hole of shaft and prediction of geology in roadway⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4)
3.3 Technical principles for construction preparation ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(8)
4 Sinking of the vertical shaft by conventional methods⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(11)
4.1 General requirernents ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(11)
4.2 Construcuon forpreliminary shaft⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(12)
4.3_Construction in alluvium ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(12) 44 Driving in bedrock ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(13)
4.5 Permanent support ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(15)
4.6 Construction of shaft when encountering special strata ⋯⋯⋯⋯(17)
5 Sinking of the vertical shaft by special methods ⋯⋯⋯⋯⋯(20)
5.1 General requirements ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(20)
5.2 Sinking by freezing method ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(20)
5.3 Sinking by drilling method ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(28)
5.4 Grouting in shaft ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(33)
6 Deepening and restoration of the vertical shaft ⋯⋯⋯⋯⋯(42)
6.1 General requirements ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(42)
6.2 Protective measures ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(42)
6.3 Deepening from top to bottom ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(43)
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Contents
1 General provisions ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1) 2 Terms ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(2)
3 Construction preparation ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3) 3.1 General requirements ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3)
3.2 Pilot hole of shaft and prediction of geology in roadway⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4)
3.3 Technical principles for construction preparation ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(8)
4 Sinking of the vertical shaft by conventional methods⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(11)
4.1 General requirernents ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(11)
4.2 Construcuon forpreliminary shaft⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(12)
4.3_Construction in alluvium ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(12) 44 Driving in bedrock ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(13)
4.5 Permanent support ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(15)
4.6 Construction of shaft when encountering special strata ⋯⋯⋯⋯(17)
5 Sinking of the vertical shaft by special methods ⋯⋯⋯⋯⋯(20)
5.1 General requirements ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(20)
5.2 Sinking by freezing method ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(20)
5.3 Sinking by drilling method ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(28)
5.4 Grouting in shaft ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(33)
6 Deepening and restoration of the vertical shaft ⋯⋯⋯⋯⋯(42)
6.1 General requirements ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(42)
6.2 Protective measures ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(42)
6.3 Deepening from top to bottom ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(43)
·4·
6.4 Deepening from bottom to top⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(45)
6.5 Restoration of the vertical shaft ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(46)
7 Construction of inclined shaft and adits ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(48)
7.1 General requirements ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(48)
7.2 Construction in alluvium ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(50)
7.3 Construction in bedrock ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(52)
8 Construction of roadway⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(53)
8.1 General requirements ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(53)
8.2 Drivage in roadway⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(55)
8.3 Support in roadway ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(57)
8.4 Prospecting water and.drainage⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(62)
8.5 Project for track-laying⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(64) 8.6 Safety structure and arcillary works ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(66)
9 Construction of the blind shaft and chambers ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(67)
9.1 General requirements ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(67)
9.2 Coustruction of the blind shaft⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(68)
9.3 Construction of chambers⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(69)
10 Auxiliary works ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(74)
10.I Sinking headframe and suspending facilities ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(74)
10.2 Temporary hoisting and equipments of the vertical shaft ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(79)
10.3 Haulage and hoisting in drift and inclined drift ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(81)
10.4 Ventilation ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(83)
10.5 Drainage ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(84)
10.6 Compressed air⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(85)
10.7 Signal and communication ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(87)
10.8 Power supply ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(88)
10.9 Underground lighting ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(90)
11 Green construction ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(91) ·5·
6.4 Deepening from bottom to top⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(45)
6.5 Restoration of the vertical shaft ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(46)
7 Construction of inclined shaft and adits ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(48)
7.1 General requirements ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(48)
7.2 Construction in alluvium ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(50)
7.3 Construction in bedrock ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(52)
8 Construction of roadway⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(53)
8.1 General requirements ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(53)
8.2 Drivage in roadway⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(55)
8.3 Support in roadway ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(57)
8.4 Prospecting water and.drainage⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(62)
8.5 Project for track-laying⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(64) 8.6 Safety structure and arcillary works ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(66)
9 Construction of the blind shaft and chambers ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(67)
9.1 General requirements ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(67)
9.2 Coustruction of the blind shaft⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(68)
9.3 Construction of chambers⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(69)
10 Auxiliary works ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(74)
10.I Sinking headframe and suspending facilities ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(74)
10.2 Temporary hoisting and equipments of the vertical shaft ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(79)
10.3 Haulage and hoisting in drift and inclined drift ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(81)
10.4 Ventilation ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(83)
10.5 Drainage ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(84)
10.6 Compressed air⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(85)
10.7 Signal and communication ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(87)
10.8 Power supply ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(88)
10.9 Underground lighting ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(90)
11 Green construction ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(91) ·5·
11.1 General requirements ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(91)
11.2 Control of underground heat ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(91)
11.3 Control of underground dust ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(92)
11.4 Control of underground noise ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(93)
11.5 Health monitoring ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(93)
Appendix A Classifications of hydro-geological conditions ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(95)
Appendix B Classifications of stratum stability⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(97) Explanation of wording in this standard⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(98)
List of quoted standards ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(99)
·6·
11.1 General requirements ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(91)
11.2 Control of underground heat ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(91)
11.3 Control of underground dust ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(92)
11.4 Control of underground noise ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(93)
11.5 Health monitoring ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(93)
Appendix A Classifications of hydro-geological conditions ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(95)
Appendix B Classifications of stratum stability⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(97) Explanation of wording in this standard⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(98)
List of quoted standards ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(99)
·6·
1 总则
1.0.1 为统一煤矿井巷工程施工技术要求,保证施工安全和质
量,促进煤矿井巷建设的发展,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于煤矿井巷工程的施工。
1.0.3 煤矿井巷工程承包合同和工程技术文件对施工质量的要
求应符合本标准的规定。
1.0.4 煤矿井巷工程施工应实行现代化科学管理,实施绿色施
工,不断提高管理水平、
1.0.5 煤矿井巷工程的施工应积极推广应用成熟的新工艺、新技
术、新设备、新材料。
1.0.6 施工所用的材料、设备和构件,应符合设计规定及有关产
品质量标准,并应具有合格证明。
1.0.7 工程施工中应建立技术档案,并应做好各种测试记录、隐
蔽工程记录、质量检查记录和竣工工程图纸等文件资料的收集、整
理工作。工程竣工时应做好施工总结,竣工资料应真实、齐全和
完整。
1.0.8 煤矿井巷工程的施工除应符合本标准外,尚应符合国家现
行有关标准的规定。
·1·
1 总则
1.0.1 为统一煤矿井巷工程施工技术要求,保证施工安全和质
量,促进煤矿井巷建设的发展,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于煤矿井巷工程的施工。
1.0.3 煤矿井巷工程承包合同和工程技术文件对施工质量的要
求应符合本标准的规定。
1.0.4 煤矿井巷工程施工应实行现代化科学管理,实施绿色施
工,不断提高管理水平、
1.0.5 煤矿井巷工程的施工应积极推广应用成熟的新工艺、新技
术、新设备、新材料。
1.0.6 施工所用的材料、设备和构件,应符合设计规定及有关产
品质量标准,并应具有合格证明。
1.0.7 工程施工中应建立技术档案,并应做好各种测试记录、隐
蔽工程记录、质量检查记录和竣工工程图纸等文件资料的收集、整
理工作。工程竣工时应做好施工总结,竣工资料应真实、齐全和
完整。
1.0.8 煤矿井巷工程的施工除应符合本标准外,尚应符合国家现
行有关标准的规定。
·1·
2 术 语
2.0.1 施工组织设计 construction organization design 指导煤矿井巷工程施工的系统性技术文件。
2.0.2 施工作业规程 constructional operating rules
依据施工组织设计,结合具体的工程地质及水文地质等条件
进行编制并用于指导工程施工的技术文件。
2.0.3 施工技术措施 technical measures of construction 用于辅助生产系统的零星工程施工或在施工条件发生变化时
对施工作业规程进行补充而编制的技术文件
2.0.4 单行作业single operation
井巷工程中的掘进与永久支护两大工序分别顺序施工的作业
方式。
2.0.5 平行作业parallel-operation
并巷工程中的掘进与永久支护两大工序在不同的空间内同时
进行施工的作业方式。
2.0.6 短段掘砌作业 operation by short section excavation and lining
井巷工程施工在同一掘支循环内,短段掘进与永久支护两大
工序交替进行施工,可不用临时支护的作业方式。
2.0.7 冲积层alluvium
覆盖于稳定基岩之上的松散地层。
2.0.8 基槽 base groove 在安全构筑物等特殊工程部位的围岩中开凿的垂直于巷道轴
线的沟槽。
·2·
2 术 语
2.0.1 施工组织设计 construction organization design 指导煤矿井巷工程施工的系统性技术文件。
2.0.2 施工作业规程 constructional operating rules
依据施工组织设计,结合具体的工程地质及水文地质等条件
进行编制并用于指导工程施工的技术文件。
2.0.3 施工技术措施 technical measures of construction 用于辅助生产系统的零星工程施工或在施工条件发生变化时
对施工作业规程进行补充而编制的技术文件
2.0.4 单行作业single operation
井巷工程中的掘进与永久支护两大工序分别顺序施工的作业
方式。
2.0.5 平行作业parallel-operation
并巷工程中的掘进与永久支护两大工序在不同的空间内同时
进行施工的作业方式。
2.0.6 短段掘砌作业 operation by short section excavation and lining
井巷工程施工在同一掘支循环内,短段掘进与永久支护两大
工序交替进行施工,可不用临时支护的作业方式。
2.0.7 冲积层alluvium
覆盖于稳定基岩之上的松散地层。
2.0.8 基槽 base groove 在安全构筑物等特殊工程部位的围岩中开凿的垂直于巷道轴
线的沟槽。
·2·
3 施工准 备
3.1 一般 规 定
3.1.1 井巷工程开工前应做好下列准备工作:
1 建设单位组织审查矿井地质资料和检查孔资料,并绘制井
巷工程地质平、剖面预测图。
2 建设单位组织完成设计交底.并进行图纸会审。
3 编制施工组织设计、施工作业规程、施工技术措施。
4 完成施工设施及设备的安装。
5 立井、斜井和平硐开工前,尚应完成下列工作:
1)测量基点移交,工程定向,场地测量,基桩埋设,场地平整
及障碍物拆迁。在多家单位施工时,应统一协调、核实测
量成果;
2)施工期间的交通运输、给排水、输变电、通信、防雷、防火、
防洪涝等工程及必要的生产、生活、辅助设施;
3)立井锁口、斜井和平硐的明槽及井口掘砌。
6 合理配置资源,确保连续施工。
7 办理开工手续。
3.1.2 施工场地平整除应符合现行国家标准《建筑地基基础工程
施工质量验收标准》GB 50202的有关规定外,尚应符合下列规定:
1 有滑坡隐患的地段,应先进行边坡处理;
2 井口或硐口开工前,应完成井口或硐口上部截排水沟槽的
施工;
3 不得采用自燃或有害性矸石进行场地回填;
4 当填方高度超过1m时,宜先做好建(构)筑物基础、管网
沟槽的施工;
·3·
3 施工准 备
3.1 一般 规 定
3.1.1 井巷工程开工前应做好下列准备工作:
1 建设单位组织审查矿井地质资料和检查孔资料,并绘制井
巷工程地质平、剖面预测图。
2 建设单位组织完成设计交底.并进行图纸会审。
3 编制施工组织设计、施工作业规程、施工技术措施。
4 完成施工设施及设备的安装。
5 立井、斜井和平硐开工前,尚应完成下列工作:
1)测量基点移交,工程定向,场地测量,基桩埋设,场地平整
及障碍物拆迁。在多家单位施工时,应统一协调、核实测
量成果;
2)施工期间的交通运输、给排水、输变电、通信、防雷、防火、
防洪涝等工程及必要的生产、生活、辅助设施;
3)立井锁口、斜井和平硐的明槽及井口掘砌。
6 合理配置资源,确保连续施工。
7 办理开工手续。
3.1.2 施工场地平整除应符合现行国家标准《建筑地基基础工程
施工质量验收标准》GB 50202的有关规定外,尚应符合下列规定:
1 有滑坡隐患的地段,应先进行边坡处理;
2 井口或硐口开工前,应完成井口或硐口上部截排水沟槽的
施工;
3 不得采用自燃或有害性矸石进行场地回填;
4 当填方高度超过1m时,宜先做好建(构)筑物基础、管网
沟槽的施工;
·3·
5 平整场地时,应对测量基桩采取保护措施;场地平整结束
后,应及时对基桩进行检查与校核。
3.1.3 施工期间的总用水量应按工程、生活用水量之和与消防用
水量中的较大值选取,并应增加10??备用量。工程与生活用水
应加强水质管理和合理分配,并应做到节约用水,确保生活用水
安全。
3.1.4 井巷工程施工期间的压气供应量,应根据井上下气动设备
的最大压气用量计算,并应增加10??备用量。工作面气压压力
不得低于0.5MPa。
3.1.5 采用特殊方法施工的井巷工程,在施工组织设计中应明确
准备工作的特殊规定和要求
3.1.6 在冬季、雨期等特殊气候条件下施工,应编制专门的安全
技术措施。
3.2 井筒检查孔及巷道地质预测
3.2.1 检查孔的数量和布置应满足设计和施工的需要。井筒设
计前,应完成检查孔施工,并应有完整的、真实的检查孔资料。矿
井建设期间,因矿井地质、水文地质等条件与原地质资料出入较大
时,应针对所存在的地质问题开展补充地质勘探工作。
3.2.2 立井和斜井井筒检查孔的数量和布置应根据地质构造分
级,并结合地区因素、岩层层位、岩层倾角、施工方法等综合确定。
3.2.3 立井井筒检查孔的数量和布置应符合下列规定:
1 地质构造、水文条件属简单和中等类型的矿井,每个立井
井筒至少应打1个检查孔,且应对主要含水层进行分层抽水试验;
2 地质构造、水文条件复杂和极复杂类型的矿井,同一工业
广场内布置1个井筒的,至少应打2个检查孔;同一工业广场内布
置2个立井井筒的,至少应打3个检查孔:同一工业广场内布置2
个以上立井井筒的,每个井筒至少应打1个检查孔;
3 检查孔距井筒中心不应超过25m,且不得布置在井筒掘进
·4·
5 平整场地时,应对测量基桩采取保护措施;场地平整结束
后,应及时对基桩进行检查与校核。
3.1.3 施工期间的总用水量应按工程、生活用水量之和与消防用
水量中的较大值选取,并应增加10??备用量。工程与生活用水
应加强水质管理和合理分配,并应做到节约用水,确保生活用水
安全。
3.1.4 井巷工程施工期间的压气供应量,应根据井上下气动设备
的最大压气用量计算,并应增加10??备用量。工作面气压压力
不得低于0.5MPa。
3.1.5 采用特殊方法施工的井巷工程,在施工组织设计中应明确
准备工作的特殊规定和要求
3.1.6 在冬季、雨期等特殊气候条件下施工,应编制专门的安全
技术措施。
3.2 井筒检查孔及巷道地质预测
3.2.1 检查孔的数量和布置应满足设计和施工的需要。井筒设
计前,应完成检查孔施工,并应有完整的、真实的检查孔资料。矿
井建设期间,因矿井地质、水文地质等条件与原地质资料出入较大
时,应针对所存在的地质问题开展补充地质勘探工作。
3.2.2 立井和斜井井筒检查孔的数量和布置应根据地质构造分
级,并结合地区因素、岩层层位、岩层倾角、施工方法等综合确定。
3.2.3 立井井筒检查孔的数量和布置应符合下列规定:
1 地质构造、水文条件属简单和中等类型的矿井,每个立井
井筒至少应打1个检查孔,且应对主要含水层进行分层抽水试验;
2 地质构造、水文条件复杂和极复杂类型的矿井,同一工业
广场内布置1个井筒的,至少应打2个检查孔;同一工业广场内布
置2个立井井筒的,至少应打3个检查孔:同一工业广场内布置2
个以上立井井筒的,每个井筒至少应打1个检查孔;
3 检查孔距井筒中心不应超过25m,且不得布置在井筒掘进
·4·
范围内;
4 检查孔孔深应超过井筒设计深度30m;
5 水文地质类型应按本标准附录A的规定确定。
3.2.4 斜井、平硐检查孔的布置和数量,应符合下列规定:
1 检查孔不得布置在井筒掘进范围内,宜布置在斜井、平硐
一侧,检查孔与井筒纵向中心线水平距离不应大于25m;
2 检查孔布置间距不应超过60m;
3 检查孔孔深应超过该处斜井、平硐掘进轮廓线底板垂深30m;
4 冻结法施工斜井、平硐井筒,冻结起始端、中部、终止端及
各含水层至少应各布置1个检查孔,为确定冻结终端界面,应增加
1个~2个检查孔;
5 地质构造、水文条件复杂和极复杂类型矿井,应增加检查
孔数量,并应缩小检查孔间距;
6 水文地质类型应按本标准附录A的规定确定。
3.2.5 检查孔的施工应符合下列规定:
1 检查孔钻进过程中,每钻进30m,应进行一次测斜,钻孔终
孔偏斜率应控制在0.5??内。
2 检查孔应按下列规定全孔取芯:
1)当孔径不小于75mm时,黏土层与稳定岩层中,取芯率
不宜小于75???碎带、软弱夹层、砂层中,取芯率不宜
小于60%;
2)应采用物探测井法核定土(或岩)芯层位,土(或岩)芯应
编号装箱保存。
3 检查孔在岩层钻进中,每一层应采取一个样品进行物理力
学试验;当层厚超过5m时,应适当增加采样数量;可采煤层的顶、
底板应单独采样。
4 洗井应采用机械方法对抽水层段反复抽洗,并应将岩粉和
泥浆全部清除,直至孔内流出清水为止。
5 所穿过各主要含水层(或组),应分层进行抽水试验。试验
·5·
范围内;
4 检查孔孔深应超过井筒设计深度30m;
5 水文地质类型应按本标准附录A的规定确定。
3.2.4 斜井、平硐检查孔的布置和数量,应符合下列规定:
1 检查孔不得布置在井筒掘进范围内,宜布置在斜井、平硐
一侧,检查孔与井筒纵向中心线水平距离不应大于25m;
2 检查孔布置间距不应超过60m;
3 检查孔孔深应超过该处斜井、平硐掘进轮廓线底板垂深30m;
4 冻结法施工斜井、平硐井筒,冻结起始端、中部、终止端及
各含水层至少应各布置1个检查孔,为确定冻结终端界面,应增加
1个~2个检查孔;
5 地质构造、水文条件复杂和极复杂类型矿井,应增加检查
孔数量,并应缩小检查孔间距;
6 水文地质类型应按本标准附录A的规定确定。
3.2.5 检查孔的施工应符合下列规定:
1 检查孔钻进过程中,每钻进30m,应进行一次测斜,钻孔终
孔偏斜率应控制在0.5??内。
2 检查孔应按下列规定全孔取芯:
1)当孔径不小于75mm时,黏土层与稳定岩层中,取芯率
不宜小于75???碎带、软弱夹层、砂层中,取芯率不宜
小于60%;
2)应采用物探测井法核定土(或岩)芯层位,土(或岩)芯应
编号装箱保存。
3 检查孔在岩层钻进中,每一层应采取一个样品进行物理力
学试验;当层厚超过5m时,应适当增加采样数量;可采煤层的顶、
底板应单独采样。
4 洗井应采用机械方法对抽水层段反复抽洗,并应将岩粉和
泥浆全部清除,直至孔内流出清水为止。
5 所穿过各主要含水层(或组),应分层进行抽水试验。试验
·5·
中水位降低不宜少于3次,每次降深应相等,其稳定时间不应少于
8h;困难条件时,水位降低不应小于1m;每层抽水的最后一次降
水,应采取水样、测定水温和气温,并应进行水质化验分析。
6 检查孔钻完后,除施工尚应利用的孔外,其他检查孔在清
除孔壁和孔底的岩粉后,应用水泥砂浆封堵严实,其抗压强度不应
低于10MPa,并应设立永久性标志。
3.2.6 由检查孔提供的地质报告应包括下列内容:
1 井筒检查孔柱状图(含测井曲线)、沿井筒中心线的预测地
质剖面图及两个井检孔连线剖面图:
2 井筒的水文地质条件,包括含水层(或组)数量、埋藏条件、
静水位与水头压力、涌水量、渗透系数、水质、水温,含水层之间及
与地表水的水力联系,地下水的流向与流速,抽水试验图、含水层
特别是主要含水层的裂隙特征、裂隙率,结合勘探水文工作预计的
井筒涌水量等;
3 井筒通过的土层、岩层的物理力学性质、埋藏条件和断层
破碎带、溶洞、裂隙、老空区等的特征判断:
4_井筒测温资料及温度预报曲线;
5 对膨胀性黏土、流砂、基岩风(氧)化带、软岩情况进行预报
分析;
6 瓦斯及其他有害气体涌出资料;
7 检查孔测斜资料(含测斜图);
8 含水层段抽水试验成果图;
9 测井综合成果图;
10 检查孔实测图和封孔资料(包括封孔设计、封孔报告含封
孔检查情况、试验资料等)。
3.2.7 钻孔通过的各类地层应包括下列内容:
1 砂土层:颗粒级配、天然含水量、天然密度、比重、孔隙率、
渗透系数、内摩擦角。
2 粉土层:颗粒级配、液限、塑限、天然含水量、天然密度、比
·6·
中水位降低不宜少于3次,每次降深应相等,其稳定时间不应少于
8h;困难条件时,水位降低不应小于1m;每层抽水的最后一次降
水,应采取水样、测定水温和气温,并应进行水质化验分析。
6 检查孔钻完后,除施工尚应利用的孔外,其他检查孔在清
除孔壁和孔底的岩粉后,应用水泥砂浆封堵严实,其抗压强度不应
低于10MPa,并应设立永久性标志。
3.2.6 由检查孔提供的地质报告应包括下列内容:
1 井筒检查孔柱状图(含测井曲线)、沿井筒中心线的预测地
质剖面图及两个井检孔连线剖面图:
2 井筒的水文地质条件,包括含水层(或组)数量、埋藏条件、
静水位与水头压力、涌水量、渗透系数、水质、水温,含水层之间及
与地表水的水力联系,地下水的流向与流速,抽水试验图、含水层
特别是主要含水层的裂隙特征、裂隙率,结合勘探水文工作预计的
井筒涌水量等;
3 井筒通过的土层、岩层的物理力学性质、埋藏条件和断层
破碎带、溶洞、裂隙、老空区等的特征判断:
4_井筒测温资料及温度预报曲线;
5 对膨胀性黏土、流砂、基岩风(氧)化带、软岩情况进行预报
分析;
6 瓦斯及其他有害气体涌出资料;
7 检查孔测斜资料(含测斜图);
8 含水层段抽水试验成果图;
9 测井综合成果图;
10 检查孔实测图和封孔资料(包括封孔设计、封孔报告含封
孔检查情况、试验资料等)。
3.2.7 钻孔通过的各类地层应包括下列内容:
1 砂土层:颗粒级配、天然含水量、天然密度、比重、孔隙率、
渗透系数、内摩擦角。
2 粉土层:颗粒级配、液限、塑限、天然含水量、天然密度、比
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重、孔隙率、渗透系数、内聚力、内摩擦角。
3 黏土层:矿物成分分析、液限、塑限、天然含水量、天然密
度、比重、孔隙率、内摩擦角、内聚力、单轴抗压强度、膨胀力、膨胀
量、自由膨胀率。
4 岩层:真密度、视密度、孔隙率、吸水率、含水率、天然状态
抗压强度、饱和状态抗压强度、抗拉强度、内摩擦角、凝聚力、弹性
模量、泊松比。
5 当采用冻结法凿井时,尚应选择冻结范围内有代表性的地
层进行下列试验项目,并提交专项试验报告:
1)土层与岩层的冻结温度:
2)土层与岩层在10C25C和-10℃状态下的比热容和
导热系数;
3)黏土层在-5C-10℃、-15℃状态下的冻胀力及冻
胀量;
4)冻土单轴压缩应力-应变曲线、单轴抗压强度、弹性模量 和泊松比;
5)冻土三轴压缩应力-应变曲线、三轴抗压强度、内摩擦角
和内聚力;
6)冻土单轴压缩蠕变性能;
7)冻土三轴压缩蠕变性能。
6 其他岩层及可采煤层测定项目可根据需要确定。
3.2.8 不同条件下的冻土力学性能试验应符合表3.2.8的规定。
表3.2.8 不同条件下的冻土力学性能试验
试验温度条件 试验项目
取样深度
(m)
试验温度
(C)
单轴压
缩试验
三轴剪
切试验
单轴蟠
变试验
三轴蟠
变试验
0~200
-5 √ √ √
-10 √ √ √ √ -15 √ √ √ √
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重、孔隙率、渗透系数、内聚力、内摩擦角。
3 黏土层:矿物成分分析、液限、塑限、天然含水量、天然密
度、比重、孔隙率、内摩擦角、内聚力、单轴抗压强度、膨胀力、膨胀
量、自由膨胀率。
4 岩层:真密度、视密度、孔隙率、吸水率、含水率、天然状态
抗压强度、饱和状态抗压强度、抗拉强度、内摩擦角、凝聚力、弹性
模量、泊松比。
5 当采用冻结法凿井时,尚应选择冻结范围内有代表性的地
层进行下列试验项目,并提交专项试验报告:
1)土层与岩层的冻结温度:
2)土层与岩层在10C25C和-10℃状态下的比热容和
导热系数;
3)黏土层在-5C-10℃、-15℃状态下的冻胀力及冻
胀量;
4)冻土单轴压缩应力-应变曲线、单轴抗压强度、弹性模量 和泊松比;
5)冻土三轴压缩应力-应变曲线、三轴抗压强度、内摩擦角
和内聚力;
6)冻土单轴压缩蠕变性能;
7)冻土三轴压缩蠕变性能。
6 其他岩层及可采煤层测定项目可根据需要确定。
3.2.8 不同条件下的冻土力学性能试验应符合表3.2.8的规定。
表3.2.8 不同条件下的冻土力学性能试验
试验温度条件 试验项目
取样深度
(m)
试验温度
(C)
单轴压
缩试验
三轴剪
切试验
单轴蟠
变试验
三轴蟠
变试验
0~200
-5 √ √ √
-10 √ √ √ √ -15 √ √ √ √
·7·
续表3.2.8
试验温度条件 试验项目
取样深度
(m)
试验温度
(C)
单轴压
缩试验
三轴剪
切试验
单轴蠕
变试验
三轴蠕
变试验
-10 √ √ √ 200~400
-5 √ √
-15 √ √ √
-20 √ 一 -15 √ √ √
400~600
-10 √ √
-20 √ √
-25 √ √
600~800
-10 √ 人 -15 20
√ √ √ √ √
25 √ √ √ -30 √ √ √
注:“√”表示进行该项试验。
3.2.9 巷道施工前,应提供下列地质预测和综合分析资料:
1地质预测剖面图及与勘探阶段地质资料的对比;
2 穿过不稳定岩层与地质构造变化较大处的情况预分析;
3 可能出现的涌水点、涌水量及对施工影响的预计;
4 瓦斯、煤层及其他有害气体突出危险的预测;
5 对膨胀性黏土、流砂、基岩风化带、软岩情况的预测;
6 对废弃巷、采空区、老窑、溶洞、塌陷区等特殊情况的预测。
3.2.10 在风化带附近施工的巷道,当地层露头资料不足时,应补
充勘探。
3.3 施工准备的技术原则
3.3.1 施工组织设计、施工作业规程、施工技术措施的编制应符
·8·
续表3.2.8
试验温度条件 试验项目
取样深度
(m)
试验温度
(C)
单轴压
缩试验
三轴剪
切试验
单轴蠕
变试验
三轴蠕
变试验
-10 √ √ √ 200~400
-5 √ √
-15 √ √ √
-20 √ 一 -15 √ √ √
400~600
-10 √ √
-20 √ √
-25 √ √
600~800
-10 √ 人 -15 20
√ √ √ √ √
25 √ √ √ -30 √ √ √
注:“√”表示进行该项试验。
3.2.9 巷道施工前,应提供下列地质预测和综合分析资料:
1地质预测剖面图及与勘探阶段地质资料的对比;
2 穿过不稳定岩层与地质构造变化较大处的情况预分析;
3 可能出现的涌水点、涌水量及对施工影响的预计;
4 瓦斯、煤层及其他有害气体突出危险的预测;
5 对膨胀性黏土、流砂、基岩风化带、软岩情况的预测;
6 对废弃巷、采空区、老窑、溶洞、塌陷区等特殊情况的预测。
3.2.10 在风化带附近施工的巷道,当地层露头资料不足时,应补
充勘探。
3.3 施工准备的技术原则
3.3.1 施工组织设计、施工作业规程、施工技术措施的编制应符
·8·
合下列规定:
1 矿井单项工程应编制施工组织设计;
2 工程量大且结构复杂、施工难度大的重要单位工程或单位
工程组合,应编制施工组织设计;
3 采用特殊工艺或新工艺施工的单位工程,应编制施工组织
设计;
4 单位工程和重要分部工程,应编制施工作业规程;
5 一般分部工程或重要分项工程以及特定的工艺工序,应编
制施工技术措施。
3.3.2 主要井巷工程的施工顺序应符合下列规定:
1 井筒宜按总工期和施工组织设计规定的顺序开工;
2 立井井筒应在完成封口盘安设和吊盘吊挂后,再正式
掘进;
3 立井井筒应利用凿井设施一次施王完成,箕斗装载硐室宜
与井筒同时施工.其他硐室、巷道与井筒相交部位宜一并施工;
4 工业广场有多个井筒时,应安排两个井筒先行贯通;
5两个及以上井筒永久设施的施工,应交替进行,宜先副井
后主井;当需要临时改装提升系统时,宜改装箕斗提升的主井、风
井,临时改装宜交替进行;
6 井底车场及硐室的施工应先安排施工通风、排水、供电、运
输需要的巷道或硐室;
7 采区巷道施工前,应形成矿井永久通风、排水、供电等
系统;
8 井巷工程应兼顾土建工程、安装工程,并应统筹安排施工
顺序。
3.3.3 地面建筑和设施的布置应符合下列规定:
1 工艺流程应合理,施工作业应能做到快捷、顺畅,动力设施
应靠近负荷中心,机修及加工设施宜邻近料场与仓库,办公、生活
区应与生产区分开布置,并应避开噪声和污染;
·9·
合下列规定:
1 矿井单项工程应编制施工组织设计;
2 工程量大且结构复杂、施工难度大的重要单位工程或单位
工程组合,应编制施工组织设计;
3 采用特殊工艺或新工艺施工的单位工程,应编制施工组织
设计;
4 单位工程和重要分部工程,应编制施工作业规程;
5 一般分部工程或重要分项工程以及特定的工艺工序,应编
制施工技术措施。
3.3.2 主要井巷工程的施工顺序应符合下列规定:
1 井筒宜按总工期和施工组织设计规定的顺序开工;
2 立井井筒应在完成封口盘安设和吊盘吊挂后,再正式
掘进;
3 立井井筒应利用凿井设施一次施王完成,箕斗装载硐室宜
与井筒同时施工.其他硐室、巷道与井筒相交部位宜一并施工;
4 工业广场有多个井筒时,应安排两个井筒先行贯通;
5两个及以上井筒永久设施的施工,应交替进行,宜先副井
后主井;当需要临时改装提升系统时,宜改装箕斗提升的主井、风
井,临时改装宜交替进行;
6 井底车场及硐室的施工应先安排施工通风、排水、供电、运
输需要的巷道或硐室;
7 采区巷道施工前,应形成矿井永久通风、排水、供电等
系统;
8 井巷工程应兼顾土建工程、安装工程,并应统筹安排施工
顺序。
3.3.3 地面建筑和设施的布置应符合下列规定:
1 工艺流程应合理,施工作业应能做到快捷、顺畅,动力设施
应靠近负荷中心,机修及加工设施宜邻近料场与仓库,办公、生活
区应与生产区分开布置,并应避开噪声和污染;
·9·
2 场区出口不应少于两个,场内道路与轻轨铁路不宜平面
交叉;
3 宜利用永久矸石场和低洼地排矸,掘进煤与矸石应分别
堆放; 4 临时炸药库、油脂库、加油站的设置应符合国家有关安全
规定;
5 临时设施应避开永久建筑位置,有条件的宜利用永久建筑
设施和设备施工;
6 严寒和寒冷地区冬季施工,应设置供热、防冻设施。
·10·
2 场区出口不应少于两个,场内道路与轻轨铁路不宜平面
交叉;
3 宜利用永久矸石场和低洼地排矸,掘进煤与矸石应分别
堆放; 4 临时炸药库、油脂库、加油站的设置应符合国家有关安全
规定;
5 临时设施应避开永久建筑位置,有条件的宜利用永久建筑
设施和设备施工;
6 严寒和寒冷地区冬季施工,应设置供热、防冻设施。
·10·
4 立井井筒普通法施工
4.1 一般 规定
4.1.1 井筒施工作业方式应符合下列规定:
1 井筒施工作业方式应根据井筒直径、深度、地质水文条件
等因素,经过技术经济方案比较后确定;
2 井筒施工宜采用短段掘砌混合作业方式,也可采用单行或
平行作业方式;
3 立井转平巷施工前进行临时改绞的井筒,运输水平以下,
应预留满足过放距离要求的井窝,过放距离要求应符合国家现行
《煤矿安全规程》的有关规定。
4.1.2 井筒掘砌指向方式应符合下列规定:
1 当井简掘砌深度不大于300m时,可采用激光指向;
2 当井筒掘砌深度大于300m时,掘进可采用激光指向,砌
筑井壁应采用中垂线指向;
3 有特殊精度要求的井筒,掘砌均应采用中垂线指向;
4 当采用激光指向时,应定期对激光指向仪进行校验,掘进
允许偏差值为+15mm,砌壁允许偏差值为+5mm。
4.1.3 与井筒相连硐室的施工安排应符合下列规定:
1 应做好与井筒相连硐室的测量定位定向工作;
2 与井筒相连的硐室或巷道,在井筒施工时,宜同时掘出3m~
5m,并应与井筒一起砌筑。
4.1.4 井筒施工原始资料的收集应符合下列规定:
1 井筒施工期间,应详细填写施工记录; 2 井筒施工期间,应做好隐蔽工程验收记录;
3 应定期测定与记录井筒涌水量; ·11·
4 立井井筒普通法施工
4.1 一般 规定
4.1.1 井筒施工作业方式应符合下列规定:
1 井筒施工作业方式应根据井筒直径、深度、地质水文条件
等因素,经过技术经济方案比较后确定;
2 井筒施工宜采用短段掘砌混合作业方式,也可采用单行或
平行作业方式;
3 立井转平巷施工前进行临时改绞的井筒,运输水平以下,
应预留满足过放距离要求的井窝,过放距离要求应符合国家现行
《煤矿安全规程》的有关规定。
4.1.2 井筒掘砌指向方式应符合下列规定:
1 当井简掘砌深度不大于300m时,可采用激光指向;
2 当井筒掘砌深度大于300m时,掘进可采用激光指向,砌
筑井壁应采用中垂线指向;
3 有特殊精度要求的井筒,掘砌均应采用中垂线指向;
4 当采用激光指向时,应定期对激光指向仪进行校验,掘进
允许偏差值为+15mm,砌壁允许偏差值为+5mm。
4.1.3 与井筒相连硐室的施工安排应符合下列规定:
1 应做好与井筒相连硐室的测量定位定向工作;
2 与井筒相连的硐室或巷道,在井筒施工时,宜同时掘出3m~
5m,并应与井筒一起砌筑。
4.1.4 井筒施工原始资料的收集应符合下列规定:
1 井筒施工期间,应详细填写施工记录; 2 井筒施工期间,应做好隐蔽工程验收记录;
3 应定期测定与记录井筒涌水量; ·11·
4 各种材料的合格证与试验记录应齐全;
5 应有工程掘砌质量原始记录;
6 应测绘井筒地质柱状图、井筒掘砌纵横剖面图。
4.1.5 立井井筒施工,当通过涌水量大于10m3/h的含水层时,
应采取注浆堵水等治水措施。
4.2 锁口施 工
4.2.1 井筒锁口宜采用永久锁口,采用临时锁口时应避开永久
井壁。
4.2.2 立井锁口支护应符合下列规定:
1 立井锁口施工时,宜同时将与井筒相连的风硐、安全出口、
管子道等硐室掘出3m~5m,与井筒连接处应整体浇筑;硐室预留
口应采取防溃水、防溃沙及防坠等安全防护措施;
2 临时锁口宜采用素混凝土结构。
4.2.3 位于松软表土层中的井筒锁口,应采取预防下沉措施。
4.2.4 拆除临时锁口前,应在锁口下方设置保护盘,并满足通风、
防坠和承载要求。
4.3 冲积层施工
4.3.1 冲积层施工的井口设施布置应符合下列规定:
1 冲积层施工前,应做好井筒锁口,并应安设临时封口盘,封
口盘的强度应满足施工安全要求;
2 冲积层施工初期,应利用提升设施上下人员,井内应设临
时爬梯;
3 井深大于20m后,应挂设工作吊盘,并安设提升导向罐
道绳。 4.3.2 冲积层段掘进应符合下列规定:
1 冲积层宜采用短段掘砌施工,掘进宜采用挖掘机挖土,提
升吊挂系统形成后,宜采用挖掘机配合中心回转抓岩机挖土掘进;
·12·
4 各种材料的合格证与试验记录应齐全;
5 应有工程掘砌质量原始记录;
6 应测绘井筒地质柱状图、井筒掘砌纵横剖面图。
4.1.5 立井井筒施工,当通过涌水量大于10m3/h的含水层时,
应采取注浆堵水等治水措施。
4.2 锁口施 工
4.2.1 井筒锁口宜采用永久锁口,采用临时锁口时应避开永久
井壁。
4.2.2 立井锁口支护应符合下列规定:
1 立井锁口施工时,宜同时将与井筒相连的风硐、安全出口、
管子道等硐室掘出3m~5m,与井筒连接处应整体浇筑;硐室预留
口应采取防溃水、防溃沙及防坠等安全防护措施;
2 临时锁口宜采用素混凝土结构。
4.2.3 位于松软表土层中的井筒锁口,应采取预防下沉措施。
4.2.4 拆除临时锁口前,应在锁口下方设置保护盘,并满足通风、
防坠和承载要求。
4.3 冲积层施工
4.3.1 冲积层施工的井口设施布置应符合下列规定:
1 冲积层施工前,应做好井筒锁口,并应安设临时封口盘,封
口盘的强度应满足施工安全要求;
2 冲积层施工初期,应利用提升设施上下人员,井内应设临
时爬梯;
3 井深大于20m后,应挂设工作吊盘,并安设提升导向罐
道绳。 4.3.2 冲积层段掘进应符合下列规定:
1 冲积层宜采用短段掘砌施工,掘进宜采用挖掘机挖土,提
升吊挂系统形成后,宜采用挖掘机配合中心回转抓岩机挖土掘进;
·12·
2 砾石等特殊地层宜采用钻爆法施工,并应采取防炮崩井
内、井口设施的安全防护措施;
3 冲积层采用普通法施工时,应根据井筒水文地质条件,采
取降排水措施。
4.3.3 冲积层段支护应符合下列规定:
1 根据地层及井帮的稳定性,确定合理的掘砌段高,可采用
锚网喷或挂井圈背板等可靠的临时支护措施;
2 临时支护段高不宜大于2m;
3 应及时进行永久支护。
4.3.4 沉降变形观测应符合下列规定:
1 冲积层段井筒施工过程中,应通过事先设立的观测点,定
期观测地表沉陷及井筒、地面设施的位移、变形情况;
2 当位移、变形危及施工安全时,应及时采取加固措施。
4.4 基岩 掘进
4.4.1 炮眼钻进应符合下列规定:
1 基岩掘进除过于松散破碎的岩层外,应采用钻爆法施工;
井径大于5m时,宜采用伞型钻架钻眼;井径小于5m时,可采用手
持气动凿岩机钻眼;
2 钻眼前应清除工作面余渣;
3 应用量具确定炮眼圈径和每圈炮眼眼位;
4 每圈炮眼应钻至同一水平位置,掏槽眼应按要求增加
深度;
5 钻眼时应避开残眼和岩层裂隙;每个炮眼钻完后应及时封
住眼口,装药前应用压气清除炮眼内的岩粉和污水。
4.4.2 爆破作业应符合下列规定:
1 炮眼的深度与布置应根据岩性、作业方式等确定,短段掘
砌混合作业的眼深宜为3.5m~5.0m;单行作业或平行作业的眼
深可为2.0m~4.5m;浅眼多循环作业的眼深应为1.2m~2.0m。
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