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矿业工程串讲内容
矿业工程2012年串讲内容:
一、矿业工程技术
(一)、工程测量与地质
1、工程测量
施工测量首先需要统一的施工控制网,然后据之测设轴线,再根据轴线测设细部,即从整体到局部,先控制后细部,施工控制网又同时是施工放样的基础、今后变形观测、将来改扩建的依据。
施工平面控制网的坐标系统,应与工程设计所采用的坐标系统相同。
局部施工控制网的精度由建筑限差确定。
例如连续生产的中心线,其横向偏差不超过1mm,钢柱中心线的间距要求不超过2mm。
矿区基本控制网是指为满足矿山生产和建设对空间位置的精度需要而建立的平面和高程控制网,也成近井网。
尽可能采用3°带高斯平面直角坐标系统,和1985国家高程基准。
矿区地面平面控制网可采用三角网、边角网、导线网、GPS定位等布网方法建立,一般在国家一、二等平面控制网基础上布设;矿区地面高程首级网,一般采用水准测量方法建立,矿区地面高程首级控制网,宜布设成环形网,只有在山区和丘陵地带,才允许布设成水准支线。
近井点是近井网的重要测点,近井点和井口高程基点是矿山测量的基准点。
近井点可在矿区三、四等平面控制网的基础上测设。
近井点和井口水准基点标石的埋设深度,在无冻土地区应不小于0.5米,在冻土地区盘石顶面与冻结线之间的高度应不小于0.3米,在标石上方宜堆放高度不小于0.5米的碎石。
对地形起伏较大的山区或丘陵地区,常采用三角测量、边角测量或GPS方法建立控制网,对于地形平坦但通视比较困难的地区,则可以采用导线网或GPS网;对于地面平坦而简单的小型建筑场地,常布置一条或几条建筑基线,作为施工放样的依据,对于地势平坦,建筑物众多且分布比较规则和密集的工业场地,采用建筑方格网。
导线网常布成两级,一级为基本网,即厂区控制网,另一级为测设导线网,即厂房控制网,厂房控制网的建立方法有:
基线法、主轴线法。
基线法只适用于中小厂房,主轴线法适合于大型车间建立控制网。
基本水准点是检核其他水准高程是否有变动的首级控制点,埋设永久性标志。
通常埋设三个基本水准点,将其布设成闭合水准路线,按城市四等水准测量要求进行施测。
施工水准点用来直接测定建筑物的高程,将矿区地面平面坐标系统和高程传递到井下的测量,叫联系测量,平面联系测量叫定向,高程联系测量又称导入高程,联系测量的基本任务是确定起算边、起算点、井下水准基点。
矿井定向分为几何定向和物理定向。
高程联系测量分为平硐导入高程、斜井导入高程、立井导入高程。
由近井点推算的两次独立定向结果的互差,要求小于2′(一井定向)和小于1′(两井定向),两次独立导入高程的互差不得超过井深的1/8000.
井下导线的布设,按照“高级控制低级”的原则进行,分为基本控制和采区控制两类,基本控制导线按照测角精度分为正负7″和正负15″两级,一般从井底车场的起始边开始,沿矿井主要巷道(井底车场、水平巷道、集中上、下山等)敷设。
井下高程控制网可采用水准测量方法或三角高程测量方法敷设,采用精度不低于S10级的水准仪和普通水准尺进行水准测量。
井巷贯通测量的分类:
一井内巷道贯通测量、两井之间的巷道贯通测量和立井贯通三种类型。
井巷贯通的几何关系包括井巷中心线坐标方位角、腰线倾角(坡度)、贯通距离等,这些内容称为贯通的几何要素。
对于一井内巷道贯通在水平方向上的偏差不超过正负0.3米,竖直重要方向上的允许偏差不超过正负0.2米;对于两井间巷道贯通,贯通巷道在水平重要方向上的偏差不超过正负0.5米,竖直重要方向上的允许偏差不超过正负0.2米。
经纬仪用来测量水平角和竖直角;水准仪是测量两点之间的高程的仪器,测量两点之间的距离的常用仪器是钢尺和光电测距仪,全站仪是集水平角、竖直角、距离(斜距、平距)、高差测量功能于一体的测量仪器,GPS系统由卫星星座、地面监控系统和用户接收机三部分组成。
陀螺经纬仪在地球上南北纬75°范围内均可使用。
2、矿山地质和高程地质
土的基本物理性质指标有密度、重度、相对密度、干密度、干重度等。
根据墙体的移动方向,土压力分为静止土压力、主动土压力和被动土压力。
岩石单轴抗压强度可可采用点荷载的方法获得。
岩石分为沉积岩、变质岩和岩浆岩,变质岩有石英岩、片麻岩、板岩、大理岩等。
国际上通用的地层划分单位为界、系、统,相应的地质年代单位为代、纪、世三级。
岩层产状只岩层的空间几何关系,主要参数有:
走向、倾向、倾角。
地质构造的主要形式:
单斜构造、褶皱构造(向斜、背斜)、断裂构造。
断层的分类:
按上下盘相对移动的方向分为:
正断层、逆断层、平推断层;按断层走向与岩层走向之间的关系分类:
走向断层、倾向断层、斜交断层。
矿图:
矿图绘制采用正投影和标高投影方法,我国以黄海平均海平面为零点高程。
矿图坐标网格,间距一般为10cm。
矿图比例通常为1:
10000;1:
5000;1:
2000;1:
50.
矿图的分类:
基本矿图、专门矿图、日常生产用矿图和生产交货图四类,基本矿图是反应矿山生产建设总体面貌,作为永久技术档案保存,并用以编绘其他生产用图的主要图纸。
有井田地形地质图;工业场地平面图;井底车场平面图;采掘工程平面图;主要巷道平面图;主要巷道平面图;井上下对照图;井筒断面图;主要保护矿柱图等。
等高线发生弯曲表示矿体走向发生变化。
矿体的倾向垂直等高线,指向标高降低的方向为矿体倾向。
褶曲使等高线发生弯曲,正断层表现为等高线缺失,缺失部分为无矿体区;逆断层表现为等高线重叠,重叠部分分为下盘同一层矿体的重叠区。
(二)工程材料
1、规范规定石子的最大粒径不得超过最小结构断面的1/4,(除实心板有不得超过1/2且不大于50mm的要求外),同时不得超过钢筋最小间距的3/4。
在施工中通常用压碎性指标作为控制混凝土质量的参数。
采用大于或等于强度等级C60的混凝土时应有专门的强度检验。
混凝土的质量指标:
和易性、强度、耐久性、经济合理性。
和易性包括流动性、黏聚性、保水性。
所谓离析就是指粗骨料与水泥砂浆分离,形成拌合物中的粗骨料下沉的分层现象。
拌合物中的水被析出,会使骨料颗粒下沉,水分浮于拌合料上部,出现所谓的泌水现象。
一般混凝土施工,要求12小时内应有覆盖和浇水,浇水养护期不少于7天,火山灰水泥、粉煤灰水泥或有抗渗要求的混凝土、掺有缓凝剂的混凝土为14天。
提高混凝土强度的方法:
基本方法是提高水泥强度等级,尽量降低水灰比;采用较粗的砂、石,以及高强度的石子,砂的级配良好且干净;加强养护;添加增强材料‘如硅粉、钢纤维等。
混凝土的体积变形包括收缩变形、干缩变形、温度变形等内容,收缩变形指混凝土的化学反应引起的体积收缩;干缩变形主要指混凝土失水后的收缩;温度变形是指水泥水化热使混凝土体积内的热量分布不均匀而导致混凝土变形。
混凝土的耐久性包括抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、抗碳化性和碱-骨料反应特性等要求。
提高耐久性的主要方法:
根据混凝土工作要求和环境特点,合理选用水泥、混合材料和填料;控制最小水泥用量和最大水灰比;采用级配好、干净的砂、石骨料,并选用粒径较大的或适中的砂、石骨料;选用与工程性质相一致的砂、石骨料;选择掺加适宜的外加剂,包括选用减水剂和引气剂。
提高混凝土的浇筑密度,包括充分搅拌、振捣、加强养护等。
矿山工程对混凝土的特殊或更高的要求:
耐酸腐蚀性、流动性和均匀性、抗冻、早强和养护方面的要求,抗温差影响的要求等。
混凝土的砂率(砂与砂石总合的质量比)也是影响混凝土浇筑及其工作性能的重要参数。
水泥品种按其组成可分为常用水泥和特种水泥。
常用水泥如硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣水泥、火山灰水泥等,它们均是以硅酸盐水泥熟料为主要成分的水泥。
特种水泥泛指水泥熟料为非硅酸盐类的其他品种水泥,如高铝水泥、硫铝酸盐水泥等。
硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥除厚大体积混凝土外,基本都能用,矿渣硅酸盐水泥水化热小,适合用于厚大体积混凝土,火山灰水泥抗渗性较好,粉煤灰水泥干缩性较小,抗裂性较好。
初凝时间不符合规定的为废品。
终凝时间不符合规定的为不合格品。
42.5级水泥的28天抗压强度应不小于42.5MPa。
厚大体积混凝土优先选用矿渣水泥、火山灰水泥、·粉煤灰水泥,复合水泥,可以选用普通水泥,不宜使用硅酸盐水泥、快硬硅酸盐水泥。
严寒地区处于水位升降范围内的混凝土,优先选用普通水泥(32.5级以上),不宜使用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥;有抗渗要求的混凝土,优先选用普通水泥、火山灰水泥,不宜使用矿渣水泥;有耐磨性要求的混凝土,优先选用硅酸盐水泥、普通水泥(32.5级以上),可以选用矿渣水泥(32.5级以上),不宜使用火山灰水泥、粉煤灰水泥。
2、建筑钢材和其他材料
根据化学成分,钢材分为碳素钢和合金钢,根据含碳量的高低,碳素钢又分为低碳钢、中碳钢、高碳钢;根据其硫、磷杂质含量高低,又分为普通钢、优质钢(硫、磷含量低于0.04%),高级优质钢,根据合金含量的高低又分为低合金钢、中合金钢和高合金钢,柑橘用途,分为结构钢、工具钢、特殊钢和专用钢。
抗拉性能指标是放映建筑钢材品质的最基本技术性能,包括强度、弹性模量和伸长率。
耐腐蚀性差事钢结构的一大弱点,钢的腐蚀包括干腐蚀和湿腐蚀(指有湿度影响下的腐蚀),采用防腐涂料和耐候钢。
特级的钢丝绳韧性最好,用于提示人员,异形钢丝绳用不规则钢丝构成密封结构,具有抗弯、抗扭及耐磨性好的特点,用作为钢丝绳罐道。
扁形钢丝绳不扭转打结,作为摩擦轮提升的尾绳,按旋捻方向不同,分为顺捻、交互捻和混合捻,交互捻的刚性大、不易发散,多用于起重及需要摘挂钩的斜井提升。
轻便钢轨是专为井下1~3吨矿车运输提供的,并在巷道支护中可用于制作轻型支架,但承载性能较差。
(22公斤每米)。
冷加工即在常温下进行冷拉、冷轧和冷拔,提高其屈服强度,相应的降低了塑性和韧性。
热处理的方法包括:
正火、淬火、退火和回火。
建筑钢材的焊接方法有电弧焊、电阻焊和气焊。
墙体材料包括普通砖、砌块和轻质板材。
M30~M105个等级。
MU30表示砖的平均抗压强度不低于30MPa,砂浆的主要成分是砂、水和胶结材料。
砂浆的强度用70.7mm*70.7mm*70.7mm试块的标准试验方法确定,分为M2.5~M15等5个等级,通常重要结构应选用M10以上强度的砂浆材料。
石膏具有很强的吸湿性,易造成粘接力削弱,强度明显降低,建筑石膏不宜用于潮湿和温度过高的环境。
建筑用石灰分为建筑生石灰、建筑生石灰粉和建筑消石灰粉。
水玻璃又称泡花碱,是一种碱金属硅酸盐,一般在空气中硬化较慢。
水玻璃硬化时能赌赛材料的毛细孔,有阻止水分渗透的作用。
配制注浆液用于堵水和加固。
沥青是当前有机防水材料的主体。
防水卷材分为沥青基、塑料基和橡胶基卷材。
(三)地面工业建筑结构与施工
型钢混凝土结构又称为钢骨混凝土结构,可在高层、大跨度或抗震要求较高的工程中使用。
根据制作或施工的特点,预应力混凝土分为先张法和后张法;全预应力和部分预应力;有粘结力和无粘结力。
受压构件设计除考虑由于材料强度不足引起的强度破坏外,还要考虑稳定问题,构件必须限制长细比或高厚比,以免发生失稳破坏。
桁架的杆件受力均匀、合理,钢网架属于空间桁架,近年来运用广泛,框架式结构多用于单层厂房和大跨度房屋结构,大跨度结构的承重骨架,通常做成平行放置的实腹试或格构试的拱的形式,拱可做成无铰拱、两铰拱和三铰拱,拱截面一般承受较大的轴向压力,而弯矩和剪力较小。
索试结构多用于桥梁和大跨屋盖结构,钢材耐热而不防火,温度在150°以上时,就须采取防火和隔热措施。
钢结构的连接方法有焊接、铆接、普通螺栓连接和高强螺栓连接等,运用最多的是焊接和高强螺栓连接。
偏心受力构件根据受力和破坏的特点不同,可分为大偏心和小偏心。
确定混凝土配合比的主要参数有三个:
水灰比、含砂率(或砂石比)、单位用水量。
混凝土运输分为地面运输、垂直运输和楼地面运输三种情况。
泵送混凝土应满足流态、塌落度在8~18厘米范围,骨料粒径不能太大等要求。
混凝土自然养护分洒水养护和薄膜养护两种,混凝土的自然养护要求:
1、浇筑完毕后的12小时内应对混凝土加以覆盖和保湿。
2、采用塑料布覆盖养护时,则要求覆盖全部外露表面,塑料布内应保持有凝结水,当日平均气温低于5°时,不得浇水;3、采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,养护时间不得小于7天,对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14天,,采用其他品种的水泥拌制的混凝土,养护时间应根据所采用的水泥的技术特性确定;4、混凝土强度达到1.2MPa前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。
钢筋代换的要求:
代换钢筋,应征得设计单位的同意,钢筋的代换应按代换前后抗拉强度设计值相等的原则进行;重要受力构件(如吊车梁、薄腹梁、物架下弦)不宜用1级钢(HPB235钢)代换变形钢,有抗震要求的框架结构,不宜以强度较高的钢筋代换原设计中的钢筋,必须代换时,代换钢筋的强度与其实测屈服强度的比值,应满足规定要求。
钢筋的加工包括调直、除锈、切断、弯曲等工作。
钢筋的连接方法主要有焊接、机械连接和绑扎连接。
寒冷地区3天平均气温稳定在5°以下,或者最低气温在零下3°以下是,或者和地区的日平均气温稳定在3°以下时,混凝土和钢筋混凝土施工就应该采取相应的冬期施工措施:
混凝土低温施工应采用高热或快凝水泥,,采用减小水灰比以及掺加速凝剂和塑化剂等措施,以加速混凝土凝固,提高早期强度;2、混凝土的入模温度不应低于5°,当气温在3~5°以下时,可以用热水(水温不宜高于60~80°)搅拌,也可以对砂、石加温,或对搅拌机进行预热。
低温混凝土的搅拌时间通常为常温拌合时间的1.5倍。
3、合理选择混凝土施工时间和加强养护,低温混凝土的养护方法有蓄热法、暖棚法、外部加热法等。
在施工中还可对模板等拌合物接触面进行加热,并减少热量损失。
大体积混凝土施工
大体积混凝土结构的特点:
通常大体积混凝土结构的整体性要求高,因此一般都要求连续浇灌,不留施工缝。
由于水泥用量多,故控制混凝土温度变形和裂缝、提高结构耐久性是其施工的一个关键问题。
大体积混凝土的温度裂缝分为表面裂缝和贯穿裂缝。
建筑结构安全等级为二级的一级以上焊缝、大跨度或重级工作制吊车梁结构的一级焊缝,应按规定进行复验。
焊接接头质量检验:
包括外观和内在质量缺陷的确认,外观质量包括焊缝成形的几何尺寸和外观方面的内容,有咬肉(咬边)、裂纹、气孔、凹坑、焊瘤等问题,内在缺陷主要是指未焊透、裂纹和夹渣。
外观质量缺陷可以用肉眼或低倍放大镜进行观察;裂纹可进行专门的探测,内在质量检查要借助射线透视或超声探伤的等手段,或者采用各种实验和钻孔检查等方法。
钢结构的防腐方法包括选用耐候钢,铺设防腐层。
砌筑砖砌体时,砖应提前1~2天适度湿润,严禁用干砖砌筑或使用吸水处于饱和状态的砖砌筑,砖砌体的转角处和交界处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成搓,斜搓水平投影长度不应小于高度的2/3。
砖砌体组砌方法应正确,上、下错缝,内外搭砌,砖柱不得采用包心砌法。
水平灰缝厚度宜为10mm,不应小于8mm,也不应大于12mm。
单层工业厂房的结构组成一般分为两种类型:
墙体承重和骨架承重结构。
墙体承重结构是外墙采用砖、砖柱的承重结构。
骨架承重是由钢筋混凝土构件或钢构件组成骨架的承重结构,墙体仅起围护的作用。
厂房结构吊装中常用的起重机械有履带式起重机、汽车式起重机和轮胎式起重机三种。
井架按建造材料不同分为钢井架、钢筋混凝土井架、砖井架和木井架。
竖井生产井架高度在25米级以下时,一般采用钢筋混凝土结构,高度超过25米时,目前多采用的是钢井架。
钢井架分为普通单绳提升井架和落地式多绳提升井架,其中以落地式多绳提升井架(也称箱型钢井架)使用比较普遍,箱型钢井架结构一般包括头部、立架、斜架、井口支撑梁、斜架基础五部分。
井架结构一般由基础、塔体和提升机大厅三大部分组成。
输送机栈桥由廊身、支乘结构及基础三部分组成。
地面建筑防水按所用材料分为柔性防水盒钢性防水。
柔性防水包括卷材和涂料
室内地面防水的施工技术要求
1、施工环境温度应符合防水材料的技术要求,并宜在5°以下;
2、防水层应从地面延伸到墙面,高出地面100mm。
3、涂膜涂刷应均匀一致,不得漏刷,涂刷第一遍防水涂料后,应在铺设玻璃纤维布同时刷第二遍防水涂料,总厚度应符合产品技术要求,玻璃布的接茬应顺水方向搭接,搭接宽度应不小于100mm,两层以上玻璃纤维布防水施工,上、下搭接应错开幅宽的1/2。
4、防水施工完后,经蓄水试验吴渗漏,房可铺设面层,蓄水高度不超过200mm,蓄水时间为24~28小时。
屋面防水卷材的施工技术要求:
卷材铺贴应采用搭接法。
搭接方向和长度应根据屋面坡度,主要风向、粘贴方法和卷材的材性决定,平行于屋脊的搭接应顺流水方向,垂直于屋脊的搭接应与年度最大频率风向一致。
上下层及相邻两幅的搭接应错开。
底层卷材与基层粘结形式分为满铺法、空铺法、点粘或条粘法。
地下工程防水等级:
一级,多道设防,不允许渗水,医院等主要场所;二级,二道或多道设防,不允许渗水,但维护结构有少量偶见的湿渍,车库,城市公路隧道等;三级,一道或二道设防,有少量渗水点,不得有线流和漏泥沙,毎昼夜漏水量小于0.5升/m2,电缆隧道、水下隧道、一般公路隧道;四级,一道设防,有漏水点,不得有线流和漏泥沙,每昼夜漏水量小于2升/m2,取水隧道、污水排放隧道等。
各类防水混凝土的特点:
普通防水混凝土,最高抗渗压力大于3MPa,加引气剂,抗冻性好;加减水剂,拌合物流动性好以上两类,最大抗渗压力大于2.2MPa;加三乙醇胺(密实剂),早期强度高,抗渗性等级高,最大抗渗压力大于3.3MPa,加膨胀剂或膨胀防水混凝土,密实性好,抗裂性好,最大抗渗压力大于3.8MPa。
防水混凝土的施工期间,应保持基坑内土体干燥。
地下水位应降至防水工程底板垫层下大于等于500mm,基坑挖土不得超挖,如有超挖应用C10混凝土填平。
防水混凝土冬期施工宜用蓄热法或外加剂法,并严格按冬期施工的要求进行。
地下卷材防水常用全外包防水做法,其施工程序有外贴法和内贴法。
在立面与平面的转角处,卷材的接缝应在平面上,且距立面不小于60mm。
平面防水做完后应浇40~50mm厚的混凝土保护层。
防水涂料可分为溶剂型、水乳型、反应型三种。
矿井地面生产系统,主要包括矿物的生产系统和矸石运输系统,其组成和流程由矿井开拓方式、提升类型与矿物的加工方法及其外部运输方式等因素确定。
矿山总平面布置的基本原则
1、矿山总平面布置应满足先进的生产工艺和生产技术要求,在保证采、选生产需要的同时,应尽量减少生产环节和工作量,以使项目的经济效益高、投入少、施工的周期短。
2、矿山总平面布置应在规划的场地范围内,合理布置各种设施的位置,除工业场地内部各建(构)筑物之间的关系外,还应考虑方便工业场地与外部环境的联系。
3、矿山总平面布置应采用集中与分散相结合的原则。
主体建(构)筑物以外的其他建(构)筑物应注意既不要分散、也不要过分集中。
4、矿山总平面布置必须符合相关的安全、卫生和环境保护的规定,便利生产和生活(交通、供电、供水等)方便。
5、矿山总平面布置应注意节约用电,尽量减少占用耕地;适当考虑今后生产的发展需要。
矿山工业场地内主要建(筑)物可以归为5类:
主要生产流程设施、生产性辅助设施、行政福利设施、运输线路与管线以及涉及重大安全、环保影响的设施等。
主要生产设施:
主要生产流程设施包括地面直接用于采矿或选矿生产的运输、加工、堆运的建(构)筑物设施,其中采矿工业场地主要有:
井架与井口房以及绞车(卷扬机)房与提绞设备(或井塔与提绞设备)、皮带走廊与储矿仓或储矿场级储矿设备、地面翻矸设备等,选矿工业场地的主要生产流程设施有皮带走廊、破碎筛分厂(金属等矿山)、选矿厂、浓缩池和沉淀池、矿仓、尾矿砂泵站等。
生产性辅助设施:
包括变电所、压风机房、通风机房、水泵房、机修车间、坑木加工厂以及相应的生产设备、器材仓库与材料堆放场地等。
行政福利设施:
主要指生产和行政办公楼、锅炉房、矿灯房、医务室、食堂等,除了专门用途的设施(如矿灯房)外,通常是采矿与选矿分别设立。
运输线路与管线:
涉及重大安全、环保的设施:
主要指炸药库、油脂库、矸石场及尾矿设施(尾矿库、尾矿坝或尾矿泵站等)。
矿山总平面布置的设计的基本方法:
尽量减少场地面积和井筒矿柱损失,通常采用近长方形布置,且长边与岩层走向垂直。
压风机房的设备一般包括四部分:
即空气压缩机、电机等动力设备、附属装置(包括风包、空气过滤器、冷却水系统)、压缩空气管网。
压风机房应设在远离办公楼、绞车房等建筑物。
同时,压风机房应尽量靠近主要负荷地,以减少管路和压风损失。
压风机房应布置在广场的上风位置,风包(压气储气罐)应布置在室外的阴凉通风处。
变电所一般设在主要用户附近的地方,这些用户主要是矿井井下、绞车房、压风机房。
同时变电所应与公路相连接,尽量避免与主要交通线路交叉。
坑木场特别要求主要防火安全要求,宜设在井口的下风一侧;锅炉房、破碎筛分厂等设施均应布置在场房的下风侧;且和入风口保持一定距离。
尾矿库与坝的建设还要求避免尾矿水排入农田,更不允许直接排入江河中,以免污染环境。
各种选矿作业一般包括三个基本工艺过程:
选矿前的准备(破碎与筛分、磨矿与分级);分选;选后产品的处理作业(过滤、干燥脱水作业,尾矿处理等)。
重选法是根据矿物相对密度的差异来分选矿物。
浮选即泡沫浮选,是经浮选药剂的处理。
通常浮选作业浮起的矿物是有用矿物,这样的浮选过程称之为正浮选,反之,浮起的矿物为脉石,则称之为反浮选(或称逆浮选)。
(四)地基与基础工程
基坑开挖前应先进行测量定位、超平防线;并根据土质和水文情况确定直立或放坡开挖形式及坡度大小,场地开挖一般采取由上而下、分块分段分层进行。
开挖工程的施工技术要求:
基坑和管沟周围应有可靠地排水措施,在地下水位以下挖土,应采取降、排水措施,降水位降至槽底以下500mm,降水工作应持续到基础施工完成,雨季施工时,基坑(槽)应分段开挖,挖好一段,施工一段。
基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动,相邻基坑开挖时应先深后浅或同时进行,且保持一定的距离和坡度,以免影响其稳定;不能满足时应设挡墙或支撑进行支护。
基坑周边不得超载堆放,在基坑边缘上侧堆土或材料以及移动施工机械时,应与基坑边缘保持1米以上距离。
当基坑土含水量大而不稳定时,或基坑较深,或受到周围场地限制而不能保证基坑边坡稳定时,应采取可靠的临时支撑加固措施。
基坑土方开挖的顺序、方法必须与设计工况一致,并遵循开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖的原则。
填土工作一般应从场地最低部分开始,,自上而下分层铺添、分层夯实,人工填土每层虚铺厚度约20-30厘米,机械填土可为30-50厘米。
人工打夯要按一定线路、方向进行,分层夯打。
边坡坡度以其高度和其底宽度之比表示,边坡可以做出直线形、折线型或踏步形,边坡坡度与形式应根据土质、开挖深度、开挖方法、施工工期、地下水位、坡顶荷载及气候条件等因素而定。
常用的支护结构包括透水挡土结构、止水挡土结构、支撑结构。
对软土场地,可以采用深层搅拌、注浆、间隔或全部加固等方法对基坑局部或全部进行加固处理,或采用降水措施提高基坑内土体承载能力。
常用的土方施工机械油推土机、铲运机、单斗挖土机、装载机和各种碾压、夯实机械等。
推土机多用于场地清理和平整、开挖深度1.5米以内的基坑,填平基坑,以及配合铲运机、挖土机工作等。
羊足碾一般用于碾压粘性土,不适合砂性土。
大型设备基础可以采用敞开式施工或封闭式施工,或者两者结合的形式,敞开式施工是先施工设备基础,后施工厂房,或者先施工设备基础和厂房基础,后吊装厂房结构;封闭式施工方案采用先吊装完厂房主体结构,再施工大型设备基础的顺序。
一般大型设备基础施工顺序:
1、设置测
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