期刊文献+
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
金川矿区竖井建设分析 被引量:1
1
作者 邓柯 李春刚 +1 位作者 赵小平 王全斌 《建井技术》 2018年第6期5-9,共5页
竖井工程一直都是井下矿山开拓和生产的关键工程。虽然在建设期,竖井工程仅为矿山工程量的3%~6%,但工期却占矿山工程总工期的30%~50%,其施工速度与质量直接影响整个矿山建设进度与以后的投产使用。金川矿区在本世纪初,进入深部开采,... 竖井工程一直都是井下矿山开拓和生产的关键工程。虽然在建设期,竖井工程仅为矿山工程量的3%~6%,但工期却占矿山工程总工期的30%~50%,其施工速度与质量直接影响整个矿山建设进度与以后的投产使用。金川矿区在本世纪初,进入深部开采,矿山接替工程也不断深入,超千米深井成为矿山建设标志性工程。总结了近年来,金川矿区竖井设计、施工和管理等方面的经验,对该矿区在建及今后竖井工程建设有很好的借鉴作用。 展开更多
关键词 金川矿区 竖井建设 变形破坏 防治水
在线阅读 下载PDF
煤矿竖井建设期间涌水量测量方法研究 被引量:1
2
作者 吴侠辉 《矿山测量》 2014年第4期70-71,74,共3页
文中着重介绍淹井法、容积法、漂流法、水位标定法等测水方法在五举煤矿竖井建设期间的应用。探讨影响涌水量测量结果的因素,减小人为因素及环境因素造成的误差,使煤矿竖井建设期间涌水量测量工作更加科学。研究内容对其他煤矿建设具有... 文中着重介绍淹井法、容积法、漂流法、水位标定法等测水方法在五举煤矿竖井建设期间的应用。探讨影响涌水量测量结果的因素,减小人为因素及环境因素造成的误差,使煤矿竖井建设期间涌水量测量工作更加科学。研究内容对其他煤矿建设具有一定的借鉴作用。 展开更多
关键词 煤矿竖井建设 矿井涌水量 影响因素
在线阅读 下载PDF
矿山竖井井壁与围岩热-固耦合作用分析 被引量:7
3
作者 徐衍 周晓敏 +3 位作者 和晓楠 吴涛 张建岭 李森 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第S01期217-226,245,共11页
为研究竖井井筒运行期间受季节性温度变化影响时井壁的受力情况,对井壁和围岩应用弹性力学原理和热传导原理进行公式推导,在分析井壁温度场和应力场时结合围岩一起建立,数学力学模型,按"接触面问题"处理。公式推导结果表明,... 为研究竖井井筒运行期间受季节性温度变化影响时井壁的受力情况,对井壁和围岩应用弹性力学原理和热传导原理进行公式推导,在分析井壁温度场和应力场时结合围岩一起建立,数学力学模型,按"接触面问题"处理。公式推导结果表明,井筒运行期间井壁和围岩温度场随井筒内气流温度呈现周期性变化,井壁及围岩的温度场始终为不均匀分布状态;围岩随着径向距离的增大,温度影响逐渐消失;运行期间井壁切向总应力和环向总应力随井筒内气流温度呈现周期性变化,井壁内缘处环向总应力取得最大值,径向总应力取得最小值;无穷远处水平地应力值对运行期井壁总应力影响较大,通风时井壁内通常处于压应力状态;围岩的温度变化是影响井壁的受力状态的重要因素,井壁设计时需将井壁内缘变温最大时的应力差|σ_θ-σ_γ|作为选择井壁混凝土强度的参考最低值,还需要结合井壁温度应力的早期应力和中期应力进行分析。 展开更多
关键词 矿山竖井建设 温度应力 接触面问题 井壁设计
在线阅读 下载PDF
水库输水洞竖井存在问题分析及除险加固措施
4
作者 陈丽霞 《农业科技与信息》 2020年第13期102-102,110,共2页
近年来,随着我国经济建设步伐的不断加快,需要对水库进行完善和改进。本文对水库输水洞竖井存在问题进行了分析,并提出了除险加固措施。
关键词 水库输水洞 竖井建设 除险加固 措施
在线阅读 下载PDF
Optimization of key technologies of penstock shaft construction for a pumped storage power station
5
作者 ZHENG Jingxing CHEN Jianhua +4 位作者 HUANG Wenfeng YIN Jingke ZHANG Peng ZHANG Rui XIONG Fuyou 《水利水电技术(中英文)》 北大核心 2024年第S2期329-339,共11页
Completing the principal engineering components of a pumped storage power station spans between 50 and 60 months,from the inception of construction to the commencement of power generation by the first unit.The filling... Completing the principal engineering components of a pumped storage power station spans between 50 and 60 months,from the inception of construction to the commencement of power generation by the first unit.The filling of the penstock with water represents a critical phase preceding the production of electricity by the first unit.During this interval,the construction of the diversion shaft presents multiple challenges,including intricate construction procedures,considerable construction difficulty,elevated safety risks,and quality control issues.To address this issue,this study uses CFD software to analyze the flow field,pressure gradient,and head loss of shaft curved section with different curvature radius,and examines several key technologies by drawing on the practice of diversion shaft construction at the Meizhou pumped storage power station.These technologies include optimizing the curvature radius of the curved section of diversion shaft,reverse-well excavation for the shaft,and sliding-up for the lining concrete.It is found that as the curvature radius of shaft curved section reduces from 4 to 2 times the shaft diameter,the hydraulic characteristic index does not change much,and the increase of head loss accounts for about 0.18%of the total head loss of the water conveyance system.The result show that optimizing the curvature radius from 4 times to 2 times the shaft diameter is feasible and reasonable,and several improved technical measures have been proposed,such as stabilizing drill rods,mechanical scraper systems,and control technology of the relationship between concrete setting time and formwork sliding.Their implementation effectively mitigates difficulties and safety risks during shaft construction,expedites the project schedule,enhances engineering quality,and creates a 41-month timeline for the principal engineering schedule for the first power unit generation in China. 展开更多
关键词 hydroelectric engineering construction period record engineering technology optimization shaft construction curvature radius
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部