楊德凱 YANG De-kai;張志峰 ZHANG Zhi-feng
(中煤第一建設(shè)有限公司第四十九工程處,邯鄲 056003)
為了使井筒掘砌施工能夠順利穩(wěn)定地進行,并保證施工技術(shù)的可靠性和先進性,綜合考慮了工程地質(zhì)條件、井筒設(shè)計技術(shù)特征以及鑿井設(shè)備裝備,并且結(jié)合筆者所在單位多年的施工經(jīng)驗,最終決定井筒掘砌施工采用立井綜合機械化配套作業(yè)線,短段掘砌混合作業(yè)方法施工。表土及強風化基巖段采用人工配合挖掘機掘進;風化基巖和基巖段采用液壓傘鉆打眼,中深孔光面光底爆破。
胡家河煤礦位于彬長礦區(qū)中北部涇河東岸,屬溝澗黃土侵蝕地貌,主要構(gòu)成是:黃土塬、黃土梁、河谷平川。區(qū)內(nèi)塬面較為平坦完整,周圍有河溝切割,在平面圖上呈花瓣狀,梁呈長條形平頂狀,梁頂寬度大小不等,橫剖面呈穹隆狀。溝谷地由河谷、干溝、沖溝以及發(fā)育在上述地貌各種坡面上的細溝、淺溝、切溝等組成。塬面海拔+1170~+1200m。胡家河煤礦二號回風立井隸屬于陜西彬長胡家河礦業(yè)有限公司,位于陜西省咸陽市彬州市境內(nèi),設(shè)計生產(chǎn)能力為5.0Mt/a,回風立井設(shè)計標高+1177.90m,井筒凈直徑7.5m,井筒凈深738.45m。
現(xiàn)場配備相應(yīng)型號的液壓傘鉆,鉆孔動作(回轉(zhuǎn)、沖擊、推進)由兩臺90kW 電機提供動力,配用型號為HYD-200 鑿巖機,安裝6 臺鑿巖機進行打眼施工,傘鉆質(zhì)量為12000kg。根據(jù)主提升能力確認計算,滿足提升至井底使用的要求。
液壓傘鉆主要由九個部分構(gòu)成,分別為:液壓鑿巖機、推進系統(tǒng)、動臂、調(diào)高器、立柱、擺動架、支撐臂、液壓水氣系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)。與傳統(tǒng)的鑿巖設(shè)備相比,液壓鑿巖具有以下優(yōu)勢:①降低了鉆桿成本:因為液壓鑿巖的參數(shù)可以進行調(diào)整,所以可以針對不同的巖石條件來選擇最優(yōu)的鑿巖參數(shù)。另外,液壓鑿巖沖擊應(yīng)力波平緩,傳遞效率比較高,所以鉆具和釬桿一般可以節(jié)約15%-20%。②降低了鑿巖成本:與傳統(tǒng)的氣動壓力相比,液壓壓力更大,高了將近10 倍左右。當受到同樣沖擊功率時,液壓鑿巖機活塞受力面積小,沖擊活塞面積接近釬尾面積,應(yīng)力傳遞損失小,受力均勻,而且液壓鑿巖機的壽命比較長,出故障機率比較低,所以其成本費與氣動鑿巖機相比,降低了30%左右。③節(jié)約了能源:與傳統(tǒng)的氣動鉆機相比,電動液壓系統(tǒng)所需的功率是氣動鉆機功率損耗的三分之一。由于功率損失小,因此節(jié)約了能源。④降低了噪聲、改善了工作環(huán)境:液壓鑿巖不需要排除廢氣,因此便不會對環(huán)境造成污染,同時液壓鑿巖還能提高工作面的能見度,使工作環(huán)境得到改善。液壓鑿巖不排除廢氣,沒有廢氣排放聲,所以比氣動鑿巖相比,噪聲降低了5-10 分貝。⑤鑿巖效率更高、速度更快:通過實踐經(jīng)驗可知,在同類巖石以及相同孔徑的條件下,使用液壓鑿巖的鑿巖速度達到了0.8-1.5m/min,與傳統(tǒng)的氣動鑿巖相比,提高了兩倍多。⑥施工質(zhì)量得以提高:液壓鑿巖可以確保間距的精度和鉆孔的深度,因此使工程的施工質(zhì)量得到了提升。
其工作流程如圖1 所示。
圖1 液壓傘鉆工作流程
鑿巖設(shè)備采用國產(chǎn)XFJD8.12 型傘鉆,配備YGZ-70型導(dǎo)軌式獨立回轉(zhuǎn)鑿巖機,傘鉆重量及耗風量等主要技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 傘鉆重量及耗風量等主要技術(shù)參數(shù)
根據(jù)中煤一建49 處發(fā)[2019]179 號《立井籌備施工專項規(guī)定》第六條:井口傘鉆鋼梁,6 臂以下采用I40C 型工字鋼,6 臂以上采用不小于I42C 型工字鋼;鋼梁固定方式采用斷焊及螺栓固定,螺栓采用M20 以上螺栓,固定點間距0.5m,最大間距不得超過2m,鋼梁兩側(cè)端頭須加封閉擋板,并安裝2 道U 型卡,中間不少于3 個固定懸吊點;吊裝傘鉆小跑車車輪與傘鉆梁面接觸面應(yīng)大于小跑車車輪寬60%以上。
傘鉆采用XFJD8.12 型傘鉆,總重量12000kg。即重力F=12000×9.8=117.6kN
①鉆梁選擇計算:
均布荷載q=117.6÷5=23.52kN。
最大彎矩Mmax=(ql2)/8=(23.52×2.42)÷8=16.93kN·m;
梁的截面選擇計算:
Wx≥(1.2Mmax)/(C* [σ])=(1.2×16.93×106)/(0.9×170)=1327.84cm3
式中:
Wx—毛截面抵抗矩;
C—截面削弱系數(shù),一般取0.9;
[σ]—鋼材抗彎容許應(yīng)力,對于3 號鋼,按工作荷載計算時取170N/mm2。
根據(jù)計算結(jié)果選取I45a 型鋼梁,其Wx=1430cm3≥1327.84cm3
符合要求。
②U 型卡拉拔力計算:
傘鉆梁每個固定點采用兩附U 型卡懸吊固定,U 型卡采用Q235 鋼制作,每個卡子受拉力F=9.0/4=2.45t,查表得:31.21×2.45=76.46N/mm2,
76.46N/mm2<[ε]=215N/mm2,經(jīng)驗算滿足拉拔力。
[ε]-鋼材極限抗拉強度。
③鋼梁上安裝購買的20t 滑車,采用鋼絲繩套懸吊傘鉆。
④傘鉆懸吊鋼絲繩選擇:
1)鋼絲繩端吊重:
傘鉆重量:12000kg
2)鋼絲繩的選擇:
Ps=Q0/(110αB/9.81ma-H0)=3.64kg/m
試選鋼絲繩:18×7+FC-Φ36-1770
繩單位長度重量:Ps=5.05kg/m
最小鋼絲破斷拉力總和:Qd=93082.95kg
鋼絲繩自重:H0×每米重 Q繩=5.05×1.5=7.57kg
3)懸吊重=端吊重+鋼絲繩自重
12000+7.57 =12007.57kg
4)安全系數(shù)校核:
m=Qd/(Q+ PsB ×H0)
m=7.75>6;選鋼絲繩:18×7+FC-Φ36-1770 滿足要求。
①為了確保工作安全,把傘鉆入井需要注意的問題,提前和提升司機、吊盤、井口和工作面信號等的工作人員講解清楚,以便更好地與之配合。
②傘鉆上下井在進行掛鉤轉(zhuǎn)換時,必須把井蓋門關(guān)上。
③傘鉆通過吊盤喇叭口時,應(yīng)停下由傘鉆操作人員連接吊盤液壓站與傘鉆之間快速接頭,并仔細檢查是否有凸出部分碰到吊盤,及時進行收攏,然后繼續(xù)下放傘鉆,注意傘鉆與吊盤間距離,以免拉斷管路。
④下放傘鉆到井底約0.3m 時,要停止下放,放好傘鉆底座。應(yīng)將傘鉆移至井筒中央,坐于底座上,此時中心穩(wěn)車繩將傘鉆吊正。
⑤將吊盤上泵站與傘鉆之間9 根管路連接,管路附著在中轉(zhuǎn)繩上,每次打眼時懸吊下放到工作面與傘鉆相連,9根管路分別為:沖擊管2 根直徑為25mm 壓力為28MPa、回轉(zhuǎn)管2 根直徑為25mm 壓力為28MPa、風水管路各一根直徑為38mm 壓力為32MPa、回油管2 根直徑為60mm 壓力為8MPa,泄漏管1 根直徑為20mm 壓力為36MPa。油管連接示意圖如圖2 所示。
⑥連接方法:首先將液壓泵站管路連接好,每根管路上有閉鎖,順時針方向上緊,聽見“咔”的一聲即連接到位;9 根管路連接完畢后,通過吊盤信號工與地面信號房進行聯(lián)系,開始慢慢下降中轉(zhuǎn)繩,將管路下降至傘鉆管路連接處,依次按順序?qū)沣@管路連接到位。
⑦接通電源,電源從排水管附著下放到上層盤,電纜型號為:MY3×95+1×25,每6m 進行綁扎,啟動油泵工作,供給壓力油。操縱立柱油路閥升起支撐臂,伸出支撐爪,撐住井筒壁,整體傘鉆垂直固定后放松穩(wěn)繩少許使之扶住傘鉆,確保安全。
采用傘鉆打眼,深孔光面光底爆破。B25mm 中空六角鋼成品釬桿,配合Φ55mm 十字形鉆頭,水膠炸藥。雷管選用6m 長腳線毫秒延期電雷管,段號為1-5,放炮基線用14#鐵線,放炮母線選用MY3×25+1×10 電纜,吊盤以下至工作面選用2 根4mm2單股銅芯電纜做母線,380V 專用放炮開關(guān)井上起爆。
施工過程中,當巖石硬度或斷面發(fā)生變化時,需要根據(jù)現(xiàn)場的具體情況進行調(diào)整,使爆破效果達到最優(yōu)。圖3為非凍結(jié)段(-694~-738.45m)施工炮眼布置圖;爆破原始條件見表2;爆破參數(shù)見表3;預(yù)期爆破效果見表4。
表2 爆破原始條件
表3 爆破參數(shù)表
表4 預(yù)期爆破效果表
圖3 非凍結(jié)段(-694~-738.45m)施工炮眼布置圖
2021 年開始井筒施工,2022 年結(jié)束施工,完成了732.4m 的掘砌,2022 年開始使用XFJD8.12 型液壓傘鉆打眼,進行爆破施工。炮眼深度4.4~4m,循環(huán)進尺4m,1 個掘砌循環(huán)24 小時內(nèi)完成,比之前用的壓風傘鉆縮短了3 個小時,基巖段第1 個月(3 月份)磨合期成井就達到88m,第2 個月(4 月份)成井達到116m。無廢氣排放聲音,噪聲也降低了5~10db。
使用XFJD8.12 型液壓傘鉆打眼,有效解決了基巖段深孔爆破問題,縮短了每個掘砌循環(huán)時間,而且節(jié)約了能源,降低了成本,改善了工作環(huán)境,提高了工作效率。