SU640033A1 - Method of constructing mine shaft in soft flooded strata - Google Patents
Method of constructing mine shaft in soft flooded strataInfo
- Publication number
- SU640033A1 SU640033A1 SU772519709A SU2519709A SU640033A1 SU 640033 A1 SU640033 A1 SU 640033A1 SU 772519709 A SU772519709 A SU 772519709A SU 2519709 A SU2519709 A SU 2519709A SU 640033 A1 SU640033 A1 SU 640033A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- flooded
- strata
- soft
- mine shaft
- trench
- Prior art date
Links
Landscapes
- Bridges Or Land Bridges (AREA)
Description
необходимым заглублением в водоупор и обсаживают обсадно-направл ющей трубой 4 (трубой с продольным направл ющим желобом).The necessary deepening into the aqueduct is cased with a casing-guide pipe 4 (a pipe with a longitudinal guide groove).
Лидирующа скважина 3 может буритьс также станком каиатно-ударного бурени с ут желителем и опусканием обычной обсадной в тиксотропной рубашке. В этом случае по окончании бурени скважины обсадна труба извлекаетс , а вместо нее в скважину опускаетс обсадно-направл юща труба 4.The lead hole 3 can also be drilled with a machine for impact drilling with a drill and lowering a conventional casing in a thixotropic jacket. In this case, at the end of the well drilling, the casing pipe is removed, and instead the casing-guide pipe 4 is lowered into the well.
По профилю пионерной траншеи специальными буровыми установками с обратной промывкой (например, машинами типа СВД или буровыми установками тина L-2) разрабатывают сплошную вертикальную щель (траншею) 5 на ту же глубину, что и лидирующую скважину. Транше образуетс путем последовательной разработки вертикальных стружек, условно трактуемой здесь как бурение иримыкаших друг к другу скважин неполного (серповидного) сечени . Ширина определ етс проектной толщиной крепи.According to the profile of the pioneer trench, special drilling rigs with back-flushing (for example, machines of type SVD or drilling rigs of Tina L-2) develop a continuous vertical slot (trench) 5 to the same depth as the leading well. The trench is formed by the successive development of vertical shavings, conventionally interpreted here as the drilling of drill-holes of incomplete (crescent-shaped) cross sections. The width is determined by the design thickness of the support.
При бурении последующих скважин корпус бура скользит по желобу обсадно-нанравл ющей трубы, а разрушаемый грунт сбрасываетс в зазор 6 между этой трубой и вертикальным забоем и в виде нульпы эрлифтом выдаетс на иоверхность на регенерационную установку. Здесь грунт отдел етс и нанравл етс в отвал, а очищенный промывочный раствор возвращаетс в цикл. По завершении бурени каждой последующей скважипы в нее опускают обсадно-направл ющую трубу, причем ось направл ющего желоба поворочиваетс на угол, равный 360°-п (п - общее число скважин дл образовани замкнутой траншеи). Описанными приемами и материальными объектами обеспечиваетс вертикальность и согласность скважин, а также устойчивость стен траншеи до возведени в ней крени.When subsequent wells are drilled, the drill casing slides along the groove of the casing-nanowire pipe, and the soil being destroyed is dumped into the gap 6 between this pipe and the vertical face and in the form of a null airlift comes out on the surface of the regeneration unit. Here, the soil is separated and dumped, and the purified wash solution is recycled. Upon completion of the drilling of each subsequent well, a casing-guide tube is lowered into it, and the axis of the guide groove is rotated by an angle of 360 ° n (n is the total number of wells to form a closed trench). The described techniques and material objects ensure the verticality and consistency of the wells, as well as the stability of the walls of the trench before the erection of a roll in it.
По мере подготовки траншеи (или но замыкании ее контура) обсадно-нанравл ющие трубы ноочередно заполн ют бетонной смесью способом подводного бетонировани и тотчас же, во избежание образовани швов фильтрации, извлекают из траншеи ири помощи домкратов и крана. При необходимости обеспечить более Полную водонепроницаемость ограждени бетонирование производ т расход щимс потоком одновременно в обе стороны до замыкани контура. В результате в траншее образуетс сплошна бетонна стена 7 замкнутого проектного очертани , вл юща с основной конструкцией крепи ствола.As the trench is prepared (or but its circuit is closed), the casing-nanowires are filled with a concrete mix in turn by a method of underwater concreting and immediately, in order to prevent the formation of filtration seams, they are removed from the trench using jacks and a crane. If it is necessary to ensure a more complete impermeability of the fence, the concreting is carried out by divergent flow simultaneously in both directions before closing the loop. As a result, a solid concrete wall 7 of a closed design outline is formed in the trench, which is the main construction of the trunk support.
Под защитой посто нного бетонного ограждени в комфортных и в высокой мере безопасных услови х осуществл ют собственно проходку ствола (выемку породы), но без применени ненужного теперь временного кренлени .Under the protection of a permanent concrete fence, in a comfortable and highly safe environment, the shaft penetration itself (excavation of the rock) is carried out, but without the use of the now unnecessary temporary heeling.
При необходимости лицева поверхность крепи отделываетс , например торкретированием , а за крепью возводитс гидроизолирующа , например глино-грунтова , завеса .If necessary, the front surface of the lining is trimmed, for example by shotcrete, and behind the lining, a waterproofing, for example, clay-ground, curtain is erected.
Согласно произведенным ориентировочным расчетам стоимость сооружени описанным способом по сравнению со способом замораживани может быть снижена примерно вдвое и составит 3,5-4 тыс. руб. за 1 м. В таком же размере могут быть снижены и затраты времени с учетом подготовительных работ.According to the approximate calculations, the cost of construction by the method described above can be reduced by about half compared to the freezing method and amount to 3.5-4 thousand rubles. per 1 m. The same amount of time can be reduced, taking into account the preparatory work.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU772519709A SU640033A1 (en) | 1977-08-29 | 1977-08-29 | Method of constructing mine shaft in soft flooded strata |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU772519709A SU640033A1 (en) | 1977-08-29 | 1977-08-29 | Method of constructing mine shaft in soft flooded strata |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU640033A1 true SU640033A1 (en) | 1978-12-30 |
Family
ID=20723023
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU772519709A SU640033A1 (en) | 1977-08-29 | 1977-08-29 | Method of constructing mine shaft in soft flooded strata |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU640033A1 (en) |
-
1977
- 1977-08-29 SU SU772519709A patent/SU640033A1/en active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3839871A (en) | Earthen dam repair | |
SU640033A1 (en) | Method of constructing mine shaft in soft flooded strata | |
SU1352067A1 (en) | Method of isolating vertical mine workings from subsoil water inflow | |
CN113266283B (en) | Well-guiding type shaft heading machine starting process | |
RU2059810C1 (en) | Method for mining of steeply dipping mineral deposits | |
RU2059813C1 (en) | Method for mining steeply dipping ore bodies | |
Wang et al. | Study on Technology of Surface Pre-grouting for Vertical Shaft in Broken and Water-rich Granite Strata of Gaoligong Mountain Tunnel of Dali-Ruili Railway | |
RU2059073C1 (en) | Method for development of mineral deposits | |
RU2076923C1 (en) | Method of formation of flagging screen in water-encroached rocks | |
Katuwal et al. | Challenges associated with the construction of vertical and inclined shafts in the Himalayan Region | |
RU2059815C1 (en) | Method for mining of steeply dipping underground formations | |
CN114526036A (en) | Mining process of coal bed gas horizontal well | |
JPS60119816A (en) | Formation of continuous pile | |
SU825962A1 (en) | Method of controlling hard-to-cave roofs | |
JP2002371785A (en) | Method for draining pressurized water in ground on planned tunneling line | |
RU2715503C1 (en) | Method for open-underground development of flat-lying formations | |
SU1125373A1 (en) | Method of mining unstable ores | |
Eckerlin | Mud Mountain Dam concrete cutoff wall—A case history | |
RU2215982C2 (en) | Way to implement outline blasting | |
SU1314065A1 (en) | Method of mining ore bodies | |
SU898080A1 (en) | Mine shaft sinking method | |
JPS5894598A (en) | Level drilling method and drill guide used therein | |
SU397867A1 (en) | METHOD FOR ELIMINATING USED EXPLOSIVE DRILLS IN SEISMIC EXPLOSION | |
Sunuwar | Challenges of shaft excavation in Nepal Himalaya: case study from hydropower projects | |
SU1671866A1 (en) | Shaft tunneling method with pre-shaft drifting |