摘 要:隨著時(shí)代的發(fā)展,社會(huì)的進(jìn)步,采煤業(yè)也逐漸發(fā)展起來,并為國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和地區(qū)的繁榮做出了巨大的貢獻(xiàn)。煤礦開采是危險(xiǎn)系數(shù)極高的工作,并且由于施工的環(huán)境較為特殊,容易受到各種不安全因素的影響,導(dǎo)致安全事故頻發(fā)。隨著人們對(duì)施工安全管理的日益關(guān)注和重視,研究煤礦開采的特點(diǎn),對(duì)影響安全生產(chǎn)的不安全因素進(jìn)行分析,并尋求行之有效的解決措施勢(shì)在必行。文章對(duì)此進(jìn)行了深入細(xì)致的分析和探討,以期為相關(guān)人士提供參考和借鑒。
關(guān)鍵詞:煤礦;采礦工程;不安全技術(shù)因素
煤礦開采的施工環(huán)境較為惡劣,危險(xiǎn)性極大,因此很容易引發(fā)安全事故,導(dǎo)致人員傷亡,并帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)以往的安全事故進(jìn)行分析可知,很多安全事故都是人為因素導(dǎo)致的,如不合理的施工方式,這些都是可以采取措施避免的。為了提高采煤工程的質(zhì)量,獲得更高的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,必須以安全生產(chǎn)為前提,消除施工過程中的不安全技術(shù)因素。分析和研究采煤工程的特點(diǎn),使操作流程更加科學(xué)化、規(guī)范化,確保采煤工程順利、安全進(jìn)行。
1 采區(qū)井巷工程施工存在的不安全技術(shù)因素
1.1 單道起坡
進(jìn)行工程設(shè)計(jì)的前提是滿足工程的實(shí)際需求,采礦工程也同樣如此。在設(shè)計(jì)采區(qū)中部車場(chǎng)時(shí),起坡軌的設(shè)計(jì)是關(guān)鍵環(huán)節(jié),應(yīng)根據(jù)巷道的特點(diǎn)采取相應(yīng)的措施來建設(shè)。通常來講,起坡方式主要有兩種,即雙道和單道起坡。雙道起坡相對(duì)復(fù)雜,所需工程量較多,需要設(shè)置彈簧道岔和固定道岔等,對(duì)于施工的要求比較嚴(yán)格。與雙道起坡相比,單道起坡所需工程量較少,施工也較為簡單,是目前采礦井巷工程施工的首選方式,并且所需成本較低。然而,單道起坡方式卻存在不安全的因素,在下放材料車和空重車的過程中,空重車很容易進(jìn)入中部車場(chǎng),通常情況下,需要采取助推的方式解決,對(duì)于掛鉤人員的安全造成威脅,因此而引發(fā)的事故也不在少數(shù),必須采取有效措施加以解決和避免。在設(shè)計(jì)采區(qū)中部車場(chǎng)時(shí),可以選用雙道起坡的方式,雖然施工較為復(fù)雜,增加了一定的工程量,所需資金也較多,然而卻使得材料車和空重車運(yùn)行的安全性和有效性獲得很大的提升,消除不安全技術(shù)因素,確保施工的安全。
1.2 曲率半徑
在采煤井巷的施工中,為了滿足七噸架線式防爆電機(jī)車運(yùn)輸?shù)男枰?,在設(shè)計(jì)巷道曲率半徑時(shí),通常設(shè)計(jì)為15米或者12米的曲率半徑。然而這樣的曲率半徑對(duì)于其他的運(yùn)輸方式卻并不適用,無法滿足施工的要求,因此選擇曲率半徑9米為宜。在實(shí)際的采煤工程中,6米的曲率半徑在采煤井巷中應(yīng)用得十分廣泛,然而卻導(dǎo)致巷道拐彎處變大。由于拐彎處變大,加劇了耙矸機(jī)鋼絲的磨損,埋下安全隱患,鋼絲隨時(shí)可能斷裂而對(duì)工作人員造成傷害。同時(shí),井巷的曲率半徑如果過大,會(huì)導(dǎo)致矸石耙不到底,進(jìn)而使得巷道的坡度加大,不利于工程的運(yùn)輸。應(yīng)在分析采礦工程的具體情況的基礎(chǔ)上,對(duì)采礦井曲率半徑進(jìn)行科學(xué)合理的設(shè)計(jì),曲率半徑則選擇12米或者9米為宜。
1.3 彎曲巷道
通常情況下,運(yùn)輸大巷方位和采區(qū)上山方位是技術(shù)人員設(shè)計(jì)車場(chǎng)時(shí)的重點(diǎn),通過深入的研究和分析而制定出設(shè)計(jì)方案,對(duì)于下部車場(chǎng)的設(shè)計(jì)則較為簡單,通常將其設(shè)計(jì)在彎曲巷道部位。因?yàn)橄锏来嬖趶澢?,影響電機(jī)車司機(jī)的視線,使視野盲區(qū)增大。信號(hào)掛鉤人員和司機(jī)之間的信息交流嚴(yán)重受到影響,無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)周邊和前方的警示信號(hào)。通過事故數(shù)據(jù)分析可知,由于彎曲巷道而導(dǎo)致的安全事故也不在少數(shù),交流的不及時(shí)埋下了嚴(yán)重的安全隱患。因此,下部車場(chǎng)的設(shè)計(jì)也不能忽視,提高設(shè)計(jì)的合理性,將車場(chǎng)設(shè)計(jì)在直線的部位,防止對(duì)司機(jī)的視野范圍造成影響,有效地防止了安全事故的發(fā)生。
2 開拓井巷工程施工存在的不安全技術(shù)因素
下部車場(chǎng)軌道安全間隙過小,在開拓井巷的施工中較為普遍,也成為導(dǎo)致施工不安全的因素之一。在巷道設(shè)計(jì)的過程中,如果沒能準(zhǔn)確了解和掌握有關(guān)巷道的所有信息,就會(huì)使巷道的設(shè)計(jì)高度過低,影響施工安全。此外,巷道腰線的設(shè)定也是需要注意的一個(gè)方面。以上提及的都是開拓井巷工程施工中可能存在的潛在威脅,應(yīng)對(duì)這些環(huán)節(jié)進(jìn)行研究和分析,以尋求合理的措施,提高施工安全。
2.1 下部車場(chǎng)軌道間的安全間隙過小
下部車場(chǎng)的雙規(guī)間隙通常規(guī)定為1.3米,然而很大一部分礦井的安全間隙僅有1.2米。采礦工程的工作強(qiáng)度大、任務(wù)重,工作環(huán)境較為復(fù)雜,在車輛運(yùn)輸任務(wù)增加的情況下,加之材料車的寬度過寬,以及運(yùn)輸車出現(xiàn)變形,極易導(dǎo)致雙軌發(fā)生擠碰,對(duì)工作人員的人身安全造成極大的威脅。因此,為了使運(yùn)輸工作能夠安全順利地進(jìn)行,降低事故發(fā)生的幾率,對(duì)于超寬運(yùn)輸車可能通過的情況,在設(shè)計(jì)下部車場(chǎng)的過程中必須充分地加以考慮,適當(dāng)增加雙軌的間隙,通常以1.4米為宜。
2.2 巷道高度過低
砌碹支護(hù)開拓作業(yè)是巷道掘進(jìn)施工中應(yīng)用得較為廣泛的一種作業(yè)方式,對(duì)于巷道墻的高度也有一定的要求,通常墻的高度為1.2米左右。然而有些采礦企業(yè)卻沒有按照規(guī)定的高度設(shè)置巷道,大斷面積的巷道墻高無法滿足施工要求,僅為1.1米左右。這樣的巷道墻高不僅不符合施工的安全標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)還不利于架線施工,很容易導(dǎo)致安全事故的發(fā)生。在開拓巷道的施工中,應(yīng)根據(jù)工程的具體情況,充分考慮工程的特點(diǎn),以及是否有較為特殊的施工要求,科學(xué)合理地確定巷道墻高,從而確保施工的安全。
2.3 巷道腰線設(shè)計(jì)不合理
井下巷道施工的施工環(huán)境較為復(fù)雜,需要采取一定的措施控制施工的質(zhì)量。對(duì)于巷道的掘進(jìn)方向,主要通過中線來加以指導(dǎo)和控制,需設(shè)置三個(gè)或者四個(gè)中線點(diǎn),位置選在棚梁上或者巷道頂板處。采用偏中線或正中的形式來表示。同時(shí),對(duì)于掘進(jìn)迎頭尺寸的確定,可以通過使用激光光束來實(shí)現(xiàn)。以上是中線的作用,而對(duì)于坡度和標(biāo)高的控制,則主要通過腰線來實(shí)現(xiàn)。在施工中,使用測(cè)量儀器,每隔30~50米設(shè)置一個(gè)中腰線。而腰線所在的位置是否合理,則需要使用施工工具,如水平尺等,將其延伸到掘進(jìn)迎頭的位置進(jìn)行探測(cè)即可。
掘進(jìn)的正確性還受到煤層厚度的影響,如果煤層較厚,則需要將巷道分層。巷道壓力隨之增加,開采難度也會(huì)相應(yīng)地降低。支架在過大的壓力作用下,逐漸發(fā)生變形,進(jìn)而影響到設(shè)置的中線點(diǎn),無法保證中線點(diǎn)位于同一水平線,對(duì)巷道的施工質(zhì)量也造成影響。還要注意的是,地質(zhì)和地形等因素,都會(huì)在巷道的施工中產(chǎn)生較大的影響,施工方位也會(huì)因此而發(fā)生改變。將拐彎處的轉(zhuǎn)角、曲線巷道半徑轉(zhuǎn)化為弦線或者切線是提高施工質(zhì)量,確保施工安全的有效途徑。
3 采掘面工程施工存在的不安全技術(shù)因素
急傾斜煤層主斜坡的坡度如果設(shè)計(jì)得過小,就會(huì)對(duì)采掘面工程施工造成一定的影響。此外,分斜坡開口和切眼的問題,以及反眼坡度過大、改造眼拐彎過多都會(huì)影響到采礦工程的施工安全,必須采取有效的措施加以解決。
3.1 急傾斜煤層主斜坡坡度過小
設(shè)計(jì)采礦井巷采掘面時(shí),為確保施工的安全,應(yīng)對(duì)工程的實(shí)際情況,以及內(nèi)在和外在的影響因素進(jìn)行分析和論證,從而有效控制急傾斜煤層主斜坡坡度的大小,使之滿足施工的要求。雖然對(duì)于作為參考的傾斜角度有著明確的規(guī)定,然而在實(shí)際的施工中,各種各樣的施工問題仍會(huì)不斷涌現(xiàn),即使在自身重力的作用下,煤炭也不會(huì)出現(xiàn)下降的現(xiàn)象,主斜坡坡度無法滿足施工要求,導(dǎo)致工作效率也隨之降低。
3.2 切眼口及分斜坡開口
設(shè)計(jì)礦井采掘面的切眼開口時(shí),必須沿著煤層正傾斜的方向設(shè)計(jì),并且要保證一定的長度,否則就會(huì)出現(xiàn)煤柱垮塌的現(xiàn)象。為了確保施工安全和施工質(zhì)量,必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)謹(jǐn)設(shè)計(jì),充分考慮各種影響因素,使設(shè)計(jì)變得更為合理。
3.3 反眼雙向施工
從布置在巷道底層的煤層底板來看,如果采用反眼雙向施工的方式,經(jīng)常會(huì)因?yàn)榉排谡饎?dòng)而對(duì)反眼頭煤柱造成影響,甚至?xí)驗(yàn)榭枕斶^大的原因,最終導(dǎo)致垮幫問題的出現(xiàn),無法進(jìn)行正常的維護(hù)工作。在對(duì)采掘面進(jìn)行此項(xiàng)施工后,往往會(huì)在本區(qū)段回采完成后,無法保住煤柱,在二段回采過程中將會(huì)出現(xiàn)竄矸問題,進(jìn)而會(huì)對(duì)工程的正常開采造成負(fù)面影響。因此,為保證工程的順利施工,確保煤柱不會(huì)受到損傷,在反眼頭施工時(shí),應(yīng)該選擇單向施工的方式,以此種方式來保證回采與正規(guī)推采都能夠順利進(jìn)行。
4 提高采礦工程安全性的改進(jìn)策略
4.1 井巷工程施工
在對(duì)中部車場(chǎng)進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),為確保設(shè)計(jì)和施工的正常進(jìn)行,施工的方式應(yīng)選擇為單道起坡,不僅可以防止空車在道岔行駛過程中倒掉,還能夠縮減施工所需的費(fèi)用,在確保工作人員安全,體現(xiàn)施工安全性的同時(shí),也提高了工程的經(jīng)濟(jì)性。對(duì)于巷道的曲率半徑,應(yīng)將其控制在12米左右,設(shè)計(jì)人員需要全面分析礦井的實(shí)際情況,確保采礦工程的順利進(jìn)行。在設(shè)計(jì)下部車場(chǎng)時(shí),則應(yīng)將其設(shè)計(jì)在直線巷道中,防止彎曲巷道對(duì)電機(jī)車視野造成的影響。
4.2 開拓巷道施工
在對(duì)下部車場(chǎng)軌道進(jìn)行施工時(shí),應(yīng)加強(qiáng)對(duì)雙軌安全間隙的控制,為避免受運(yùn)輸車重量過大或者是運(yùn)料車過寬等因素影響,造成雙軌擠壓而產(chǎn)生安全事故,應(yīng)該將雙軌間隙控制在1.3m以上,大概1.4m左右為佳。另外,采礦巷道施工中一項(xiàng)重要的安全措施就是保證用電安全,為了確保線路的架設(shè)高度達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn),必須要確保巷道墻高能夠滿足施工要求。另外,應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)中線以及腰線的控制,保證掘進(jìn)工作面的正常。
4.3 采礦工作面施工
采礦工作面的安全技術(shù)措施,需要結(jié)合當(dāng)前采礦工程中存在的不安全因素進(jìn)行分析,在全面了解礦井工程的實(shí)際情況后,以滿足工程正常施工為根本目的,采取最有效的施工技術(shù)。例如針對(duì)三角帶煤柱垮幫事故,在施工中應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)切眼的開口進(jìn)行操作,保證施工中切眼開口長度、方向以及各項(xiàng)參數(shù)都能夠符合施工要求。
5 結(jié)束語
受煤礦施工環(huán)境的影響,經(jīng)常會(huì)因?yàn)椴话踩夹g(shù)因素而導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行,為保證工程的順利施工,必須對(duì)采礦工程中存在的不安全技術(shù)因素進(jìn)行分析,并結(jié)合工程實(shí)際情況確定最有效的施工技術(shù)方式,將不符合生產(chǎn)規(guī)范的工程進(jìn)行規(guī)范化管理,確保煤礦生產(chǎn)的安全性與有效性。
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