铁路工程瓦斯隧道施工工艺及框图.doc
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1、瓦斯隧道施工工艺一、 煤层、瓦斯隧道地段施工程序围岩量测设计二衬设计初期支护设计钻爆设计管线电路设计通风设计瓦斯监测设计效果检验二衬及防护层瓦斯工区初期支胡瓦斯工区掘进施工瓦斯工区施工设计设定瓦斯工区质量验收 围岩量测及瓦斯监测围岩量测及瓦斯监测 修正施工设计二、施工程序要点:、合理划分瓦斯工区与瓦斯预防工区、设置好辅助导坑不同的隧道,其瓦斯含量及压力与煤系地层的长度、在隧道中所处位置和所占长度比例及隧道本身长度有关,且差异很大。铁路瓦斯隧道技术暂行规定要求将瓦斯隧道合理地划分为瓦斯工区和瓦斯预防工区,把煤系地层和有瓦斯逸出的部分划分为瓦斯工区,对其严格按瓦斯隧道的有关规定进行管理;把非煤系地
2、层和没有瓦斯逸出的部分划分为瓦斯预防工区,对其按瓦斯预防工区管理。合理划分瓦斯工区与瓦斯预防工区,可以把防瓦斯段压缩在尽可能小的范围内,实现“化整为零,区别对待,分而歼之,各个击破”,减少人、财、物、机的浪费,显著提高经济效益。对于长大隧道和煤系地层占比例小的隧道划分工区更为重要。通过辅助导坑,实现将隧道分成不同的施工工区。设置辅助导坑应注意以下问题:1 选择好斜井的倾斜方向及其与隧道的平面夹角 原则上,斜井应倾向于煤系地层,且尽可能见效与隧道的平面夹角,否则,将会给施工带来诸多不便。2 选择好平行导坑的相对标高 设置平行导坑的目的,除了起超前探测地质和排放瓦斯的作用外,主要是与横通道和正洞形
3、成巷道式通风。、建立可靠的供电系统 铁路瓦斯隧道的施工,必须保证连续供电,因为一旦隧道的通风设备供电中断,不仅影响隧道的正常施工,而且极易造成瓦斯聚集而引发瓦斯、煤尘爆炸和火灾事故,因此,必须在瓦斯隧道建立可靠的供电系统,包括可靠的电源和双回路电源线路。供电形式,可在工地引入一路1万V的高压线作为主要电源。为了应急,在洞外备用二、三台320kw的柴油发电机。在洞口设变电站将电压降至380V,再向洞内供电。 为防止因线路故障而停电,向洞内敷设2路电源电缆线(供施工用和备用)。电缆采用矿用橡套阻燃防爆电缆线,并在线路中安装矿用自动馈电开关和漏电保护及过流保护装置,当电缆、电气装置或电动机发生短路或
4、过载事故时,可自动切断。、加强通风,把瓦斯浓度降低到爆炸界限以下加强通风是搞好瓦斯隧道安全施工的有效手段。施工期间的通风方式分两阶段进行。第一阶段:正洞和平行导坑形成通风巷道前,正洞和平导各自独头掘进,这期间采用压入式通风,其风速计算按以下三方面考虑,并取其最大值:1稀释和排除炮烟所需风量: 7.8 Q= 3A(SL)2 (m3/min) t式中:t放炮后吹散炮烟所需时间,一般取2030min;同时起爆的炸药量(kg);隧道开挖断面(m2);独头掘进长度(m)。2消除顶层沼气聚集所需风量:60V小(m3/min)式中:V小隧道掘进允许最低风速(1.0m/s);同前。3回风流沼气浓度不超限所需风
5、量: 1 Q= g (m3/min) C式中:沼气安全浓度,为1%;g隧道沼气绝对涌出量(m3/min). 根据风量计算,在井口分别安装相应通风设备。为保证施工安全,安装风电闭锁装置,即停风必须停电,送风后根据具体情况人工复电。第二阶段:巷道式通风。新鲜空气从主斜井进入隧道,到工作面后将洞内浊气压往横通道、平行导坑和副斜井,由安装在副斜井口的主扇风机抽至地面大气中。为了杜绝通风死角和避免循环风,在横通道前10m处安装一台轴式通风扇,通过风管把新鲜风流直接送入掘进工作面,洞内浊气则沿隧道外流,经横通道汇入回风流中。、煤系地层的开挖方法和地质超前预报技术聚煤环境的影响,煤系地层大多为泥岩、页岩、砂
6、泥岩和煤层互层,岩性松软、破碎,自稳性差,故在铁路隧道大断面开挖时,极易坍落塌方。另一方面,在煤系地层施工必须使用煤矿用毫秒电雷管和煤矿安全炸药。毫秒电雷管规定延期时间不得而超过130ms,只能选用到5段;而煤矿安全炸药的爆力和猛度均小于非矿用炸药(见下表),其爆炸威力只相当于一般岩石铵锑炸药的80%,难以满足铁路隧道大断面施工要求。岩石炸药 爆力/cm3 猛度/mm煤矿安全炸药 爆力/ cm3 猛度/ mm1号硝铵炸药 350 132号硝铵炸药 320 122号铵锑炸药 320 121号铵锑炸药 290 122号铵锑炸药 250 103号铵锑炸药 240 10由于上述原因,决定了在煤系地层中
7、不宜全断面开挖,而应采取半断面正台阶、先墙后拱的施工方法。在开挖上弧导坑前,视围岩情况或设超前小导管注浆,或设超前水平锚杆补强,并短掘紧衬,衬砌紧跟工作面,以防塌方。平行导坑因断面小采取全断面开挖,但仍应短掘紧衬。初期支护紧跟工作面能及时封闭岩面,防止瓦斯向隧道泄漏,有利于施工安全,但由于放炮距离近,使拱部受到扰动。由于煤系地层岩石松软,强度低,凿眼容易,故只要多用风枪,及时凿眼放炮,在支护2小时内大多能做到打眼放炮完成,此时混凝土尚未初凝,不致使混凝土质量受到影响。在岩石破碎,凿眼过程中发生卡钻、顶钻,或由于其它原因使凿眼时间延长时,则采取密炮眼、小药量的办法,尽量减少放炮对支护混凝土的影响
8、。为保证隧道开挖顺利,避免盲目性,增强科学性,应做好地质超前预报。为此,一是在隧道开挖前要充分利用现有的地质资料,并在实践中将其鉴别和筛选,去伪存真;二是在隧道开挖过程中,不断收集和积累新的地质资料;三是因地制宜,采取多种手段,藉以提高预报的准确性。平行导坑除了与正洞形成巷道式通风外,还有为正洞超前探明地质的作用。由于平行导坑超前施工,因此,地质超前预报工作首先在平行导坑进行。具体做法是:1 利用地质素描 :把斜井的地质资料投影绘制在平行导坑所在的剖面上,利用岩层产状为平行导坑进行地质预报。2 利用钻孔资料:在瓦斯工区布置23个钻孔,让它们都分布在平导和正洞的正中间,运用垂直投影法或岩层走向投
9、影法把钻孔资料投影绘制在平行导坑所在的剖面上,即可为平行导坑进行地质预报。3 水平超前钻探:水平超前钻探可采用黑龙江矿业学院工厂制造的TXU75液压钻机。该钻机可在不同硬度的岩层中以任何角度钻75mm以内的孔,并可取岩芯。围岩的岩性、层位变化通过岩芯或钻屑判定。从钻孔资料可以计算和分析出煤层厚度、位置、产状及顶、底板岩性。平行导坑的地质超前预报技术同样可以应用与正洞,可直接利用平导所探明的地质资料,并通过其自身的钻探资料与平导相对照,使二者相互补充,彼此验证。4 利用TSP200隧道地震波超前预报地质系统,预报掌子面前方200米的地质情况,为施工安排作超前考虑。、隧道瓦斯检测 随着工程的进展和
10、隧道不断向前延伸,工作面必然愈来愈接近煤层,相应的,隧道里瓦斯含量也将从无到有,由小到大呈递增趋势。但不同的施工工序和隧道的不同部位瓦斯含量有着明显差异,因此,必须加强对瓦斯的检测。瓦斯检测要抓住以下环节:1 加强关键工序的瓦斯检测 在一个施工循环中,瓦斯含量增加幅度最大的工序,是在凿眼过程中和放炮之后。因为炮眼可能成为与前方瓦斯层的连接通道,瓦斯沿炮眼很容易泄露到工作面乃至整座隧道;而放炮之后,由于突然揭露出大面积的新鲜岩层,有可能使封闭的含瓦斯地层逐渐解放乃至完全暴露,致使瓦斯沿围岩裂隙缓慢渗漏乃至大量涌出。因此,加强凿眼过程中及装药前和放炮后的瓦斯检测至关重要。及时检测和掌握掘进工作面的
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