CN113622445A - 尾砂库内可控压差沉井法 - Google Patents

尾砂库内可控压差沉井法 Download PDF

Info

Publication number
CN113622445A
CN113622445A CN202111022634.3A CN202111022634A CN113622445A CN 113622445 A CN113622445 A CN 113622445A CN 202111022634 A CN202111022634 A CN 202111022634A CN 113622445 A CN113622445 A CN 113622445A
Authority
CN
China
Prior art keywords
open caisson
pressurizing platform
platform
shaft
pressurizing
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202111022634.3A
Other languages
English (en)
Inventor
聂爱潮
翟群杰
朱学光
经闯
李小忠
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Anhui Geology And Mineral Construction Engineering Co ltd
Original Assignee
Anhui Geology And Mineral Construction Engineering Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Anhui Geology And Mineral Construction Engineering Co ltd filed Critical Anhui Geology And Mineral Construction Engineering Co ltd
Priority to CN202111022634.3A priority Critical patent/CN113622445A/zh
Publication of CN113622445A publication Critical patent/CN113622445A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D23/00Caissons; Construction or placing of caissons
    • E02D23/08Lowering or sinking caissons

Abstract

尾砂库内可控压差沉井法,包括设置在尾砂中的辐射井井筒,所述尾砂中辐射井井筒的内底部设置有加压平台,所述加压平台上连接有内筒,还包括步骤S1‑步骤S6。本发明采用尾砂库内可控压差沉井法,可克服传统沉井方法的不足,由于尾砂库的尾砂是靠长期堆积而成的,导致尾砂存在部分固结成层的情况,在尾砂库内沉井一旦遇到浮力和井周摩擦力、固结带来的阻力大于井筒自重,沉井下沉很困难,这时我们就要借助外力推动井筒下沉;尾砂库内可控压差沉井法就可根据沉井遇到的实际情况调整水位,靠水的压力和井筒自重推动井筒加快下沉,可通过调控水位控制井的下沉速度。此方法应用简单,操作方便,成本较低、可加快施工进度。

Description

尾砂库内可控压差沉井法
技术领域
本发明属于尾砂库可控压差沉井技术领域,具体涉及尾砂库内可控压差沉井法。
背景技术
尾砂库一般是矿山企业选矿后排弃的矿渣堆积而成的,尾砂库的尾砂地层是靠长期堆积而成的,经过长期堆积固结形成坚硬地层,沉井是以沉井法施工的地下结构物和深基础的一种型式,是先在地表制作成一个井筒状的结构物(沉井),然后在井壁的围护下通过从井内不断挖土,沉井中遇到粉土、沙土地层采用污水泵抽砂,使沉井在自重作用下逐渐下沉,达到预定设计标高后,再进行封底,构筑内部结构;尾砂库中尾砂固结形成坚硬地层,单靠传统的沉井方法很难使沉井正常下沉,为此我们提出尾砂库内可控压差沉井法来解决现有技术中存在的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供尾砂库内可控压差沉井法,采用尾砂库内可控压差沉井法,可克服传统沉井方法的不足,由于尾砂库的尾砂是靠长期堆积而成的,导致尾砂存在部分固结成层的情况,在尾砂库内沉井一旦遇到浮力和井周摩擦力、固结带来的阻力大于井筒自重,沉井下沉很困难,这时我们就要借助外力推动井筒下沉;尾砂库内可控压差沉井法就可根据沉井遇到的实际情况调整水位,靠水的压力和井筒自重推动井筒加快下沉,可通过调控水位控制井的下沉速度。此方法应用简单,操作方便,成本较低、可加快施工进度,以解决上述背景技术中提出现有技术中的问题。
为实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:尾砂库内可控压差沉井法,包括设置在尾砂中的辐射井井筒,所述尾砂中辐射井井筒的内底部设置有加压平台,所述加压平台上连接有内筒,所述加压平台的下方设置有污水泵,所述污水泵的抽水管贯穿于内筒,所述加压平台的上表面设置有简易盖子,所述简易盖子上连接有钢丝绳,所述钢丝绳延伸至辐射井井筒的外部;
还包括如下步骤:
步骤S1、首先在尾砂库中设置辐射井作为下沉井,使得辐射井井筒的高度高于尾矿库中尾砂的高度;
步骤S2、在辐射井井筒的底部设置有加压平台,并在加压平台的上部设置内筒,利用加压平台与内筒将辐射井内分成两个密闭空间;
步骤S3、在加压平台的下方设置污水泵,在加压平台的上部设置简易盖子,并在简易盖子上连接钢丝绳,利用加压平台上的简易盖子和污水泵控制两个密闭空间的内外水位;
步骤S4、简易盖子和污水泵控制两个密闭空间的内外水位,污水泵将加压平台下方的污水持续的抽入到加压平台上方后,则加压平台上方的压力增大,增加了辐射井筒自重,则使得辐射井慢慢下沉;
步骤S5、简易盖子可进行开关,从而对加压平台上的污水流通进行控制,打开简易盖子并关闭污水泵后,污水则通过简易盖子自加压平台上方流到加压平台下方,则辐射井减缓直到停止下沉;
步骤S6、根据现场情况,持续的通过调节水位,可控沉井下沉速度。
优选的,所述加压平台设置有两组通水口,所述简易盖子铰接在加压平台的上方并盖住在通水口的上方。
优选的,所述简易盖子上设置有钢丝绳固定圈,所述钢丝绳通过钢丝绳固定圈固定连接在简易盖子的上方。
优选的,所述钢丝绳设置为碳素钢钢丝绳。
优选的,所述加压平台上设置有抽水口,所述内筒的底部通过抽水口连通于加压平台,所述抽水口位于加压平台的中间位置,两组通水口分别设置于抽水口的两侧。
优选的,所述加压平台的抽水口与内筒的底部均设置有法兰接头,所述加压平台的抽水口与内筒之间通过法兰接头进行密封连通。
优选的,所述内筒的高度低于辐射井井筒的高度,污水泵抽水的过程中污水自加压平台下方流至加压平台的上方,同时加压平台上方的污水水位高度低于内筒的高度。
优选的,所述污水泵设置于抽水管上,所述抽水管的下端位于加压平台的下方,所述抽水管的上端位于加压平台的上方。
本发明的技术效果和优点:本发明提出的尾砂库内可控压差沉井法,与现有技术相比,具有以下优点:
本发明采用尾砂库内可控压差沉井法,可克服传统沉井方法的不足,由于尾砂库的尾砂是靠长期堆积而成的,导致尾砂存在部分固结成层的情况,在尾砂库内沉井一旦遇到浮力和井周摩擦力、固结带来的阻力大于井筒自重,沉井下沉很困难,这时我们就要借助外力推动井筒下沉;尾砂库内可控压差沉井法就可根据沉井遇到的实际情况调整水位,靠水的压力和井筒自重推动井筒加快下沉,可通过调控水位控制井的下沉速度。此方法应用简单,操作方便,成本较低、可加快施工进度。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分内容从说明书中显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。
附图说明
图1为本发明实施例辐射井井筒的结构示意图;
图2为本发明实施例中尾砂库内可控压差沉井法的方法流程图。
图中:1、钢丝绳;2、简易盖子;3、加压平台;4、污水泵;5、内筒。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实例仅仅是本发明一部分实例,而不是全部的实例。此处所描述的具体实例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。基于本发明中的实例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下使用该技术进行使用,都属于本发明保护的范围。
本发明提供了如图1-2所示的实施例:
尾砂库内可控压差沉井法,包括设置在尾砂中的辐射井井筒,所述尾砂中辐射井井筒的内底部设置有加压平台3,所述加压平台3上连接有内筒5,所述加压平台3的下方设置有污水泵4,所述污水泵4的抽水管贯穿于内筒5,所述加压平台3的上表面设置有简易盖子2,所述简易盖子2上连接有钢丝绳1,所述钢丝绳1延伸至辐射井井筒的外部;
还包括如下步骤:
步骤S1、首先在尾砂库中设置辐射井作为下沉井,使得辐射井井筒的高度高于尾矿库中尾砂的高度;
步骤S2、在辐射井井筒的底部设置有加压平台3,并在加压平台3的上部设置内筒5,利用加压平台3与内筒5将辐射井内分成两个密闭空间;
步骤S3、在加压平台3的下方设置污水泵4,在加压平台3的上部设置简易盖子2,并在简易盖子2上连接钢丝绳1,利用加压平台3上的简易盖子2和污水泵4控制两个密闭空间的内外水位;
步骤S4、简易盖子2和污水泵4控制两个密闭空间的内外水位,污水泵4将加压平台3下方的污水持续的抽入到加压平台3上方后,则加压平台3上方的压力增大,增加了辐射井筒自重,则使得辐射井慢慢下沉;
步骤S5、简易盖子2可进行开关,从而对加压平台3上的污水流通进行控制,打开简易盖子2并关闭污水泵4后,污水则通过简易盖子2自加压平台3上方流到加压平台3下方,则辐射井减缓直到停止下沉;
步骤S6、根据现场情况,持续的通过调节水位,可控沉井下沉速度。
所述加压平台3设置有两组通水口,所述简易盖子2铰接在加压平台3的上方并盖住在通水口的上方;所述简易盖子2上设置有钢丝绳固定圈,所述钢丝绳1通过钢丝绳固定圈固定连接在简易盖子2的上方。
所述钢丝绳1设置为碳素钢钢丝绳,钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成,钢丝绳是先由多层钢丝捻成股,再以绳芯为中心,由一定数量股捻绕成螺旋状的绳,碳素钢钢丝绳在可控压差沉井的过程中具有较为稳定的性能。
所述加压平台3上设置有抽水口,所述内筒5的底部通过抽水口连通于加压平台3,所述抽水口位于加压平台3的中间位置,两组通水口分别设置于抽水口的两侧;所述加压平台3的抽水口与内筒5的底部均设置有法兰接头,所述加压平台3的抽水口与内筒5之间通过法兰接头进行密封连通。
所述内筒5的高度低于辐射井井筒的高度,污水泵4抽水的过程中污水自加压平台3下方流至加压平台3的上方,同时加压平台3上方的污水水位高度低于内筒5的高度;所述污水泵4设置于抽水管上,所述抽水管的下端位于加压平台3的下方,所述抽水管的上端位于加压平台3的上方。
本发明采用尾砂库内可控压差沉井法,可克服传统沉井方法的不足,由于尾砂库的尾砂是靠长期堆积而成的,导致尾砂存在部分固结成层的情况,在尾砂库内沉井一旦遇到浮力和井周摩擦力、固结带来的阻力大于井筒自重,沉井下沉很困难,这时我们就要借助外力推动井筒下沉;尾砂库内可控压差沉井法就可根据沉井遇到的实际情况调整水位,靠水的压力和井筒自重推动井筒加快下沉,可通过调控水位控制井的下沉速度。此方法应用简单,操作方便,成本较低、可加快施工进度。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.尾砂库内可控压差沉井法,其特征在于:包括设置在尾砂中的辐射井井筒,所述尾砂中辐射井井筒的内底部设置有加压平台(3),所述加压平台(3)上连接有内筒(5),所述加压平台(3)的下方设置有污水泵(4),所述污水泵(4)的抽水管贯穿于内筒(5),所述加压平台(3)的上表面设置有简易盖子(2),所述简易盖子(2)上连接有钢丝绳(1),所述钢丝绳(1)延伸至辐射井井筒的外部;
还包括如下步骤:
步骤S1、首先在尾砂库中设置辐射井作为下沉井,使得辐射井井筒的高度高于尾矿库中尾砂的高度;
步骤S2、在辐射井井筒的底部设置有加压平台(3),并在加压平台(3)的上部设置内筒(5),利用加压平台(3)与内筒(5)将辐射井内分成两个密闭空间;
步骤S3、在加压平台(3)的下方设置污水泵(4),在加压平台(3)的上部设置简易盖子(2),并在简易盖子(2)上连接钢丝绳(1),利用加压平台(3)上的简易盖子(2)和污水泵(4)控制两个密闭空间的内外水位;
步骤S4、简易盖子(2)和污水泵(4)控制两个密闭空间的内外水位,污水泵(4)将加压平台(3)下方的污水持续的抽入到加压平台(3)上方后,则加压平台(3)上方的压力增大,增加了辐射井筒自重,则使得辐射井慢慢下沉;
步骤S5、简易盖子(2)可进行开关,从而对加压平台(3)上的污水流通进行控制,打开简易盖子(2)并关闭污水泵(4)后,污水则通过简易盖子(2)自加压平台(3)上方流到加压平台(3)下方,则辐射井减缓直到停止下沉;
步骤S6、根据现场情况,持续的通过调节水位,可控沉井下沉速度。
2.根据权利要求1所述的尾砂库内可控压差沉井法,其特征在于:所述加压平台(3)设置有两组通水口,所述简易盖子(2)铰接在加压平台(3)的上方并盖住在通水口的上方。
3.根据权利要求2所述的尾砂库内可控压差沉井法,其特征在于:所述简易盖子(2)上设置有钢丝绳固定圈,所述钢丝绳(1)通过钢丝绳固定圈固定连接在简易盖子(2)的上方。
4.根据权利要求3所述的尾砂库内可控压差沉井法,其特征在于:所述钢丝绳(1)设置为碳素钢钢丝绳。
5.根据权利要求2所述的尾砂库内可控压差沉井法,其特征在于:所述加压平台(3)上设置有抽水口,所述内筒(5)的底部通过抽水口连通于加压平台(3),所述抽水口位于加压平台(3)的中间位置,两组通水口分别设置于抽水口的两侧。
6.根据权利要求5所述的尾砂库内可控压差沉井法,其特征在于:所述加压平台(3)的抽水口与内筒(5)的底部均设置有法兰接头,所述加压平台(3)的抽水口与内筒(5)之间通过法兰接头进行密封连通。
7.根据权利要求1所述的尾砂库内可控压差沉井法,其特征在于:所述内筒(5)的高度低于辐射井井筒的高度,污水泵(4)抽水的过程中污水自加压平台(3)下方流至加压平台(3)的上方,同时加压平台(3)上方的污水液面高度低于内筒(5)的高度。
8.根据权利要求1所述的尾砂库内可控压差沉井法,其特征在于:所述污水泵(4)设置于抽水管上,所述抽水管的下端位于加压平台(3)的下方,所述抽水管的上端位于加压平台(3)的上方。
CN202111022634.3A 2021-09-01 2021-09-01 尾砂库内可控压差沉井法 Pending CN113622445A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111022634.3A CN113622445A (zh) 2021-09-01 2021-09-01 尾砂库内可控压差沉井法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111022634.3A CN113622445A (zh) 2021-09-01 2021-09-01 尾砂库内可控压差沉井法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN113622445A true CN113622445A (zh) 2021-11-09

Family

ID=78388753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202111022634.3A Pending CN113622445A (zh) 2021-09-01 2021-09-01 尾砂库内可控压差沉井法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113622445A (zh)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101608452A (zh) * 2009-07-14 2009-12-23 南通宏华建筑安装有限公司 连底钢筋混凝土沉井水冲下沉施工方法
CN102155020A (zh) * 2011-01-28 2011-08-17 福建工程学院 一种用于软弱土地层的钢筋混凝土沉井施工方法
CN109183824A (zh) * 2018-07-30 2019-01-11 神翼航空器科技(天津)有限公司 自平衡沉箱(井)及其工艺
CN111364489A (zh) * 2020-03-23 2020-07-03 中国葛洲坝集团市政工程有限公司 一种河道治理顶管沉井在细沙地层下的不排水下沉施工方法
CN112982529A (zh) * 2021-04-22 2021-06-18 湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 一种高效安全尾矿库辐射井挖井装置及施工工艺
CN113136887A (zh) * 2021-04-29 2021-07-20 北京中岩智泊科技有限公司 一种压气干沉井施工工艺

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101608452A (zh) * 2009-07-14 2009-12-23 南通宏华建筑安装有限公司 连底钢筋混凝土沉井水冲下沉施工方法
CN102155020A (zh) * 2011-01-28 2011-08-17 福建工程学院 一种用于软弱土地层的钢筋混凝土沉井施工方法
CN109183824A (zh) * 2018-07-30 2019-01-11 神翼航空器科技(天津)有限公司 自平衡沉箱(井)及其工艺
CN111364489A (zh) * 2020-03-23 2020-07-03 中国葛洲坝集团市政工程有限公司 一种河道治理顶管沉井在细沙地层下的不排水下沉施工方法
CN112982529A (zh) * 2021-04-22 2021-06-18 湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 一种高效安全尾矿库辐射井挖井装置及施工工艺
CN113136887A (zh) * 2021-04-29 2021-07-20 北京中岩智泊科技有限公司 一种压气干沉井施工工艺

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201241664Y (zh) 用于射流泵采油注水一体化工艺的管柱
CN103883796B (zh) 泥砂淤泥区手掘式顶管施工装置及方法
CN201843600U (zh) 一种sagd机械举升循环预热设备
CN109424337A (zh) 一种抽汲参数匹配不停机间抽采油系统
CN110965571A (zh) 负压桶-桩复合基础结构及其施工方法
CN113279421B (zh) 一种深基坑真空降水的工艺
CN109236185A (zh) 一种径向水平井钻井装置及其钻井方法
CN111560969B (zh) 用于钻孔扩底的球阀连接反树根状滤水管降水井及方法
CN102808407B (zh) 软土地基钢筋混凝土灌注桩施工方法
CN211735480U (zh) 负压桶-桩复合基础结构
CN103161171B (zh) 减压降水井的带泵封井方法
CN113622445A (zh) 尾砂库内可控压差沉井法
CN212656251U (zh) 一种水中桩基础冲击钻施工用正循环泥浆清孔系统
CN202832408U (zh) 用于排水采气的潜油螺杆泵气举复合管柱
CN106930317A (zh) 一种可拆卸的多筒基大承载力吸力基础装置
CN209837011U (zh) 一种填土地层消减负摩阻力的扩底复合管桩结构
CN204457675U (zh) 同类容积泵接力举升采油装置
CN111764870B (zh) 一种海上油田可投捞液力驱动往复泵举升装置及其作业方法
CN2811599Y (zh) 液压自封柱塞抽油泵
CN207004431U (zh) 软土地基激振打井装置
CN103669333B (zh) 便于真空降水的抗滑桩
CN204941490U (zh) 一种注采一体压锥降水管柱结构
CN204041041U (zh) 油井增液装置
CN114135252A (zh) 一种双层管双梯度钻井隔离液的注入工艺
CN202544815U (zh) 一种用于深抽工艺井的可排气管柱

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20211109