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1矿业工程施工技术
1.矿业工程施工相关技术
1.1矿业工程施工相关技术——矿业工程测量
1.1.1指出施工测量在施工过程中作用和地位,施工测量的基本原则是什么?
施工测量是施工的基础和一个依据,也是落实勘测、设计内容、完成定位和放样的现场第一步重要工作。
从他的作用讲,施工测量要完成的工作包括:
根据设计图纸的要求进行施工放样工作;施工过程中作为检查施工质量、工程项目安全以及竣工验收重要的评价依据;工程完成后要完成竣工测量,并提供最终的项目检测报告;最后是将所有施工测量资料,完整移交的重要技术文件,成为生产作业的重要依据。
施工测量的基本原则是:
(1)程序上符合“由整体到局部”的要求;
(2)实施的步骤是“先控制后细部”;(3)精度上要求“右高级到低级”。
1.1.2什么是施工控制网?
有何作用?
建立施工控制网的主要原则有哪些?
施工控制网是建设过程中的一种满足施工要求的控制网。
在工程建设过程中,根据不同建设阶段和不同施工内容的目的和任务,都要根据工程测量的“由整体到局部”等原则完成相应的测量任务,于是不同阶段都会首先建立不同的工程测量控制网。
勘查设计阶段需要建立测图控制网,施工阶段同样应首先建立施工控制网。
生产运行阶段也要根据各种需要建立相应的监测控制网。
房屋建筑、矿山、道路等工程在施工前也都要建立满足自身工程建设需要的施工控制网。
施工控制网就是一个在工程建设范围内的统一测量框架,为施工及其相关工作的各项测量提供基准,为各项具体的工程测量提供起算数据。
施工控制网应具有控制全局、提供基准、控制测量误差累积的作用。
施工控制网的布设原则包括:
(1)施工控制网的布置一般要求分级布网逐级控制、具有足够的精度、布网应有足够的密度,并符合相应的规范要求。
(2)施工控制网通常采用二级布置,首级为整体控制,其等级应根据工程规模、控制网的用途与进度要求确定,次级直接为放样测量服务。
施工控制网的精度是由工程性质、结构形式、建筑材料、施工方法等因素确定,最终应满足建(构)筑物的建筑限差要求。
施工控制网的密度应适应施工放样的要求,如桥梁的两端必定要有控制点等。
(3)各种不同领域的控制点虽然有各自的要求和特点,但也是相互交叉的。
为相互协调、利用在工程领域中的不同控制网,除应遵循自身相应的规范外,还应遵守统一的《工程测量规范》。
1.1.3矿山工程测量有什么特点?
矿山施工测量工作的内容是一个由地面和井下两部分构成统一测量系统,因此它不仅包括矿区地面工程测量和井下工程的测量控制网,还包括将井下的控制网和地面控制网联系构成统一系统的内容。
矿山测量的工作内容也同样包括要正确标定各工程的位置,但是它另外还要进行测绘各种矿图。
矿山控制网的形式,因为受井下条件的限制,井下测量控制网的形式比较单一,一般都是采用导线沿巷道布设,难以实现像测角网等其他形式;在测量方法上,现在地面广泛利用卫星设备建立的GPS网在地下就不能采用;在施工过程方面,因为矿山井下控制测量是沿巷道推进而延伸的,所以它不能像地面那样,在工程施工前建立,而是一个边施工边延伸的过程。
这些构成了矿山施工测量控制网的特点。
1.1.4简要说明什么是矿井的近井网、近井点和井口高程基点、矿井的联系测量?
近井网就是矿井测量控制网。
它是将整个矿区或矿山测量系统纳入统一的平面坐标系统和高程系统之中,并控制矿井的各项细部及相关测量工作。
它可以是国家等级控制网的一部分,也可以根据需要单独布设。
近井点和井口高程基点是矿山测量的基准点。
它设置在井口附近,是矿业工程建设和生产过程中的各种工程测量的依据,平面坐标的测量基准就是近井点,高程测量的基准就是井口高程基点。
将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量,成为联系测量;将地面平面系统传递到井下的册来那个称平面联系测量,简称定向。
将第买呢高程系统传递到井下的测量称高程联系测量,简称导入高程。
矿井联系测量的目的就是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统。
在进行联系测量前必须先在井口附近建立近井点、高程基点及连测导线点。
1.1.5简要说明矿山地面施工控制网的基本形式和选择方式
选择平面控制网的形式应根据建筑总面积、建筑场地的大小、地形、施工方案等因素进行综合考虑,施工控制网的形式应该与设计总平面图的布局相一致。
对于山区和丘陵地区,常用三角测量、边角测量或者GPS方法建立控制网;对于地势平坦,建筑物众多且分布比较规则的工业场地,一般选择建筑方格网;除场地坡度较大外,高程控制网的建立一般采用水准测量。
当场地面积较大时,高程控制网可分为首级网和加密网两级布设,相应的水准点称为基本水准点和施工水准点。
为了测设的方便,在每栋较大建(构)筑物附近还要测设±0.000m水准点。
1.1.6怎样建立矿山井巷工程施工控制网?
有哪些基本方法?
矿井施工测量控制网称为近井网。
其目的是将整个矿区或矿山测量系统纳入统一的平面坐标系统和高程系统之中,并控制矿井的各项细部及相关的测量工作,它可以是国家等级控制网的一部分,也可以根据需要单独布设。
矿区控制网应采用统一的坐标和高程系统。
为了便于成果、成图的相互利用,还应尽可能采用国家统一的坐标系统。
建立井下平面控制网的方法,以前多采用可称之为“经纬仪——钢尺导线”的方法,现在主板有了“光电测距导线”和“全站仪导线”;另外还有“陀螺定向——光电测距导线”。
井下高程点或经纬仪导线点的高程,在主要巷道中应用水准仪测量方法确定,在其他巷道中可以采用水准测量方法或者三角高程测量方法确定。
1.1.7什么叫井下贯通测量?
在贯通测量过程中,对测量人员有哪些重要的要求?
采用两个或多个相向或同向掘进的工作面掘进统一井巷时,为了使其按照设计要求在预定地点正确接通而进行的测量工作,称为贯通测量。
贯通测量过程中,测量人员应该承担的工作责任:
(1)负责原始资料的可靠性,并对各项测量工作有可靠的独立检核工作,保证井巷贯通要求的测量精度。
(2)随贯通施工过程,应及时进行测量和填图,并应及时通报施工部门,以调整巷道掘进的方向和坡度。
(3)对施测成果要及时进行精度分析,保证实测和计算符合精度要求。
(4)满足施工要求,最后一次标定贯通方向时,未掘的巷道长度不得小于50m。
(5)贯通工作剩余巷道距离在岩巷中剩余下15~20m时,测量负责人应以书面形式报告有关领导,并通知安检施工区队长。
1.1.8工程测量常用的仪器有哪些?
分别说明他们的使用方法和功能。
常用的测量仪器通常指经纬仪、水准仪、钢尺、光电测距仪及全站仪等。
(1)经纬仪是用来测量水平角和垂直角的仪器,有光学经纬仪和电子经纬仪。
测量时首先在测站上安置经纬仪,并队中整平,通过望远镜瞄准前、后视目标,在读数窗中读取读数,即可计算出水平角和垂直角。
(2)水准仪是测量两点之间高差的常用仪器,使用光学水准仪。
测定时将水准仪整平安置于两点之间,瞄准前、后测点上的水准尺,并精确整平水准仪,通过望远镜读取水准尺上的读数,然后计算两点之间的高差。
(3)测量两点之间的距离常用仪器是钢尺和光电测距仪。
井下钢尺量边一般用比长过的钢尺悬空丈量,边长丈量后应根据尺长、温度、拉力、弯曲等修正读数;用光电测距仪测距时,应将测距头安置在经纬仪上方,通过前后视测站安置反光棱镜,直接测定出两点之间的距离。
(4)全站仪是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器,是集水平角、垂直角、距离(斜距、平距)、高差测量功能于一体的测绘仪器系统。
全站仪具有角度测量、距离(斜距、平距、高差)测量、三维坐标测量、导线测量、交会定点测量和放样测量等多种用途。
内置专用软件后,功能还可进一步开发。
1.1.9什么是全球卫星定位系统?
说明其实施方法。
利用全球定位系统进行定位测量的技术和方法称全球定位系统系统测量。
全球定位系统是导航卫星测时和测距的简称,通常简写为GPS。
GPS外业观测包括制订观测实施方案,天线的设置及量高;接收机的预热和开机;观测过程中的操作和记录;气象数据的观测记录;关机和迁站。
GPS测量数据处理的基本内容为观测值的粗加工;预处理;基线向量解算以及GPS基线向量网与地面网数据的综合处理等。
通过数据处理,即可解算出第买呢测站点的三维坐标。
1.1.10矿业工程测量专用仪器有哪些?
说明其功能和特点。
在矿业工程测量领域,除使用通用的测量技术和仪器外,还往往要运用一些特殊的技术和仪器设备。
(一)激光扫平仪
激光扫平仪是指利用激光束绕轴旋转扫除平面的仪器,它是在传统的光学扫描仪的基础上发展起来的一种激光扫描仪器。
激光扫平仪具有更高的扫平精度和更远的作用距离,而且使用起来更方便、更灵活,工作效率高。
(二)激光垂线仪
激光垂线仪又叫激光铅锤仪。
它是将激光束置于铅直方向以进行竖向准直的仪器。
广泛运用于高层建筑、烟筒、电梯等施工过程中的垂直定位及以后的倾斜观测,精度可达0.5×10-4m。
(三)陀螺经纬仪
陀螺经纬仪是将陀螺仪和经纬仪组合在一起,用以测定地理方位角的仪器。
在地球上南北维度75°范围内均可使用。
陀螺马达高速旋转时,由于受地球自转影响,其轴围绕子午面做往复摆动。
通过观测,可测定出地理北方向。
陀螺经纬仪的主要作用是将地面坐标方位角传递到矿山井下巷道或隧道内,使矿山井下或隧道与地面采用统一的坐标系统,在井下导线中加测一定数量的陀螺定向边,可以提高导线测量的精度。
激光陀螺经纬仪则具有精度高、稳定和成本低的特点。
1.1.11对于施工测量控制网精度要求,有哪些主要特点?
施工控制网的精度要求是以工程建筑物建成后的允许偏差,即建筑限差来确定。
精度要求过高,会造成测量工作量的增加,并影响工程进展;反之,则会影响放样精度不能满足施工需要,造成质量事故。
一般地说,施工控制网的精度要高于测图控制网的精度;但是,比较各单元工程的细部(内部)测量精度又要低一些。
施工控制网精度的确定,首先应考虑保障组成整个项目系统各单元间的关系,包括单元的中心线和连接单元中心线间的要求。
这些精度要求往往较工程内部的精度要求相对低些;施工控制网的精度要求还应根据不同的工程性质、结构形式、建筑材料、施工方法等诸多因素确定,它们的精度要求是各不相同的,例如钢结构的工业厂房,其钢柱中心线的间距要求不超过2mm。
同时即使在一个项目系统中,测量控制网的精度要求也可以不同。
如对单元工程内部精度要求较高的中心线测设,可根据整个系统控制网测设的单元工程中心线,来建立较高精度的单元工程局部控制网。
1.1.12矿区基本控制网的精度等级的基本要求有哪些?
(1)矿区地面平面和高程控制网应尽可能采用统一的国家3°带高斯平面坐标系统。
在特殊情况下,可采用任意中央子午线或矿区平均高程面的矿区坐标系统。
矿区面积小于50km2且无发展可能时,可采用独立坐标系统。
(2)矿区高程尽可能采用1985国家高程基准,当无此条件时,方可采用假定高程系统。
1.1.13简述矿井井下测量的平面基本控制部分和高程控制的精度要求。
我国有关矿山部门规定,井下平面控制分为基本控制和采区控制两类。
这两类都应敷设成闭(附)合导线或复测支导线。
基本控制导线按照测角精度分为±7″和±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、水平大巷、集中上下山等)敷设。
采区控制导线也按测角精度分为±15″和±30″两级,沿采区上下山、中间巷道或片盘运输巷道以及其他次要巷道敷设。
对于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。
在主要水平运输巷道中,一般应采用精度不低于S10级的水准仪和普通水准尺进行水准测量;在其他巷道中,可根据巷道坡度的大小、工程的要求等具体情况,采用水准测量或三角高程测量测定。
1.1.14简述矿井贯通工程测量的偏差要求。
井巷贯通的容许偏差值,由矿井技术负责人根据井巷的用提、类型及运输方式等不同条件研究决定。
不同的贯通,其偏差要求精度也不同。
一般来说,对于一井内巷道贯通,贯通巷道在水平重要方向上的允许偏差不超过±0.3m,竖直重要方向上的允许偏差不超过±0.2m;对于两井间巷道贯通,贯通巷道在水平重要方向上的允许偏差不超过±0.5m,竖直重要方向上的允许偏差不超过±0.2m;对于立井贯通,先用小断面开凿,贯通之后再刷大至设计全断面时,贯通允许偏差为±0.5m,采用全断面掘砌,并在被保护岩柱之前预先安装罐梁和罐道时,贯通允许偏差为±0.2m~±0.3m。
1.2矿业工程施工相关技术——矿业工程地质与水文地质
1.2.1土的基本物理性质指标有哪些?
黏性土的状态指标有何意义?
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,此外尚有含水量、饱和度等重要指标。
黏性土的状态指标有塑性指数(IP)和液性指数(IL)。
土的塑性指数是指土体液限和塑限的差值(用无百分符号的百分数表示)。
塑性指数越大,表示土处于塑形状态的含水量范围越大。
一般,土颗粒能结合的水越多(如细颗粒黏土成分多),塑形指数越大。
土的液性指数是指黏性土的天然含水量和土的塑限的差值与塑性指数之比。
液性指数IL在0~1之间。
液性指数越大,说明土的天然含水量越高,土质越软。
1.2.2膨胀土如何判别?
影响土体胀缩变形的主要因素有哪些?
膨胀土的判别应采用现场调查与室内物理性质和胀缩特性试验指标鉴定相结合的原则。
及首先必须根据土体及埋藏、分布条件的工程地质特征,以及同一地貌单元的已有构筑物的变形、开裂情况作初步判断;然后,在根据试验指标进一步验证,综合判别。
一般土的自由膨胀率大于或等于40%的土,应判定为膨胀土。
影响土体胀缩变形的主要内在因素包括黏粒含量、蒙脱石含量、天然含水量、结构强度、密实度等。
黏粒含量、蒙脱石含量越多,土的膨胀性和收缩性越大;天然含水量越小,可能的吸水量越大,但失水收缩率越小;同样成分的土,吸水膨胀率随天然孔隙比的增大而减小,而收缩则相反;土的结构强度越大,土体抵抗胀缩变形的能力越强,若其结构遭破坏,土的胀缩性随之增强。
影响土体胀缩变形的主要外在因素包括气候条件、地形地貌、构筑物不同部位的通风以及局部渗水影响引起土层含水量剧烈或反复变化的因素,还会因温度的变化出现不均匀胀缩使上述特性更为明显,故在矿井采用冻结法施工通过该段土层时,须采取特殊施工措施。
1.2.3岩石的变形特性有哪些?
岩石压缩变形随有裂隙开裂的俄过程,并最终形成断裂。
由于有裂隙张开,变形过程中有体积膨胀现象,称为扩容。
岩石在断裂的瞬间,其压缩过程中所积蓄的能量会突然释放,造成岩石爆裂和冲击载荷,是地下岩爆等突发性灾害的基本原因。
围压(约束作用)与岩石破坏后剩下的残余强度的高低有重要关系,随围压的提高,岩石的脆性减小、峰值强度和残余强度提高。
在较高围压作用下,岩石甚至不出现软化现象。
对破坏面(或节理面)的约束,可以保持掩体具有一定的承载能力,因此充分利用岩石承载能力是地下岩石工程重要原则。
1.2.4节理面对岩体力学特性有何影响?
岩体内存在有节理面(弱面)是影响掩体力学性质的重要因素。
节理面的影响因素包括节理面本身的(强度、变形、结构形式等)性质、节理面的分布(密度、朝向)等因素决定。
节理面是岩体的弱结构,一般会使岩石的强度降低,变形模量降低。
节理面还会导致岩体的变形和强度具有各向异性的特性。
节理面的抗剪强度可以用库伦准则表示。
影响节理面抗剪强度的因素包括节理面的接触形式、剪胀角大小、节理面粗糙度以及节理面充填情况(充填度、充填材料性质、干燥和风化程度)等。
节理面抗剪强度及其产状是影响岩体强度的主要因素。
1.2.5矿山井巷涌水主要来源何处?
矿山井巷涌水主要来源是:
(1)地表水。
包括:
洪水;地表水体与第四纪松散砂、砾层有密切联系的水力联系;地表水通过第四纪松散物和基岩裂隙水发生的水力联系;地表水与矿层顶底板的强含水层接触,或地表水体与导水断层相连,地表水形成井巷的直接水源;矿层上部导水裂隙带贯通地表水体。
(2)地下水。
包括:
松散层孔隙水;基岩裂隙水和岩溶水。
(3)大气降水。
大气降水的渗入是井巷施工时常见的补给水源之一。
当井巷位于低洼处或靠近地表时,大气降水是直接或间接进入井巷的主要水源。
若井巷位于分水岭处,它往往是唯一的水源。
(4)老窑水。
当井巷施工接近老窑、古井及积水废巷时,如没有提前探放,常放生透水事故。
1.2.6矿山井巷涌水量的预测方法有哪些?
矿山井巷涌水量的预测方法有:
(1)水文地质比拟法
该方法建立在相似地质、水文地质条件比较的基础上,利用正式生产矿井涌水量的资料对新设计井巷的涌水量进行预测。
水文地质比拟法的实质是寻找现有生产矿井影响涌水量的变化的有关因素建立相关方程,用以计算新设计井巷的涌水量。
(2)涌水量与水位降深曲线法
涌水量与水位降深曲线法的实质是根据三次抽(放)水试验资料来推测相似水文地质条件地段新设计井巷的涌水量。
(3)地下水动力法
地下水流向集水建筑物的涌水量计算公式也适用于井巷涌水量的预测,只要搞清了计算地段的地质、水文地质和开采条件,取得的参数较精确,选择相适应的公式,一般能得到较好的效果。
1.2.7矿井水文地质工作的基本任务是什么?
矿井建设和生产过程中的水文地质工作,是在水文地质勘探工作的基础上进行的,其主要任务包括以下内容:
(1)井筒施工、巷道掘进、回采工作面的水文地质观测工作;
(2)进一步查明影响矿井充水的因素,对矿井突水、涌水量的预测;
(3)提供矿井防水、探水及疏水方案和措施的有关水文地质资料;
(4)水文地质长期观测工作;
(5)研究和解决矿区(井)供水水源及矿井水的综合利用。
1.2.8地质构造的主要形式有几种?
地质构造的主要形式有:
(1)单斜构造。
在一定范围内岩层或矿体大致向一个方向倾斜的构造形态。
(2)褶皱构造。
岩层或矿体受水平挤压后弯曲,但仍保持连续性的构造形态。
褶皱构造的基本单位是褶曲,褶曲是岩层的一个弯曲。
褶皱构造分为背斜和向斜。
背斜是岩层层面凸起的弯曲构造,向斜是岩层层面凹下的弯曲构造。
(3)断裂构造。
岩层或矿体受力后产生断裂,失去连续性和完整性的构造形态。
断裂面两侧岩层或矿体没有明显位移的叫裂隙,断裂面两侧岩层或矿体有明显位移的叫断层。
1.2.9常见地质构造对采矿系统及巷道布置有何影响?
地质构造对采矿系统及巷道布置的影响:
(1)断层的影响
断层将原完整的矿床、矿体或煤田、煤层分为若干断块,给矿井掘进、运输、巷道维护及开采带来许多困难。
断层附近岩石一般较为破碎,直呼往往困难;含水层水和地表水易通过断层涌入井下,造成矿井涌水量增大和突水危险。
(2)褶曲的影响
褶曲轴部顶班压力常有增大的现象,巷道容易变形,难以维护,该处开采需加强支护;煤矿向斜轴部是煤矿瓦斯突出的危险区域;一般情况下井田内阶段或水平运输大巷、总回风巷沿走向布置,褶曲使沿层布置的巷道发生弯曲。
1.2.10沉积岩的构造和力学性质有何特点?
沉积岩按物质来源、成因、成分分为碎屑岩、化学岩,碎屑岩按粒径分砾岩、砂岩、粉砂岩、泥质岩(泥岩、页岩)等,化学岩有碳酸盐岩(石灰岩、白云岩)。
沉积岩是三大类岩石中力学性质相对比较弱的。
碎屑岩性质主要取决于胶结成分。
胶结成分包括硅(矽)质、铁质、钙质及泥质等。
硅质和铁质胶结的岩石较坚固,钙质胶结易于溶解,泥质胶结岩石遇水后会软化。
因此,泥质胶结的砂岩会有较低的软化系数(遇水软化后强度变得很低)。
泥质岩的性质与颗粒的矿物成分有很大关系,以高岭石、蒙脱石、伊利石等成分为主,这类岩石孔隙率小,遇水后极易泥化而容易有塑形变形,甚至吸水膨胀。
化学沉积岩的力学性质相对均匀,但是它有不同的溶解性,因此透水性好,防止灰岩溶洞水是掘进施工的一项特别要注意的安全事项。
沉积岩有明显的层理性,其力学性质就有方向性,同时它受地质作用后的构造痕迹,以及对其力学性能的影响也比较明显。
1.2.11原岩应力与构造应力有何区别?
地壳中没有受到人类工程活动影响的掩体称为原岩体,简称原岩。
存在与地层中未受工程扰动的天然应力为原岩应力,也成为岩体初始应力,绝对应力或地应力。
天然存在与原岩内而与人为因素无关的应力场称为原岩应力场。
原岩应力与板块边界受压,地幔热对流,地球内应力,地心引力,地球旋转和地壳非均匀扩容等有关。
原岩体内温度不均匀,水压梯度变化,地表被剥蚀或其他物理化学作用也能影响岩体内应力的大小和分布状态。
由地心引力引起的应力场称为自重应力场。
由于构造应力运动而引起的应力场称为构造应力场,地质构造应力场是原岩应力场的主要组成部分。
原岩应力场是分析围岩应力重新分布的基础,研究岩体的初始应力状态,为分析开挖岩体重新平衡过程中岩体内部应力变化,合理设计巷硐支护提供依据。
1.3矿业工程施工相关技术——矿业工程材料
1.3.1常见建筑钢材的力学性能指标有哪些?
建筑钢材作为主要的受力结构材料,其主要的力学性能有强度和弹性模量、抗拉性能、抗冲击性能和耐疲劳性能及硬度等。
一般建筑钢材的强度以屈服极限为依据。
钢材强度的标准值也要求有一定的保证率(可靠度),规范规定钢筋混凝土的钢筋保证率为95%。
抗拉性能通常作为钢筋的最主要技术性能,另外表示钢筋的塑性指标还有伸长率、冷弯实验和反弯实验等。
刚才的抗冲击性能用冲击韧性指标表示,钢材的冲击韧性受钢的化学成分、组织状态、冶炼和轧制质量,以及温度和时效等影响。
钢材在交变载荷反复作用下,在远小于抗拉强度时发生突然破坏,叫疲劳破坏。
一般用疲劳极限或疲劳强度表示钢材的耐疲劳性能,它是指钢材在交变载荷下,于规定的周期基数内不发生断裂所能承受的最大应力。
1.3.2矿用特种钢材有哪几种?
其性能有何特点?
矿用特种钢材主要为矿用工字钢、矿用特殊型钢(U型钢、π型钢和特殊槽钢)、轻便钢轨等。
矿用工字钢是专门设计的翼缘宽、高度小、腹板厚的工字钢,他的几何特性既适合作梁,也适于作腿。
U型钢、π型钢和特殊槽钢等是专门用于巷道支撑(可缩支架)。
U型钢的两个截面系数接近相等,横向稳定性较好;矿工工字钢和U型钢的高度较一般型钢小,可减少巷道开挖量。
而轻便钢轨是专门为井下1t至3t矿车运输提供的,并在巷道支护中可用于轻型支架,但受力性能较差。
1.3.3水泥的基本组成有哪些?
与水泥有关的主要性能指标有哪些?
水泥属于水硬性胶凝材料,由水泥熟料、石膏和混合料组成。
水泥的性能主要决定于熟料组成与质量,与水发生反应凝结硬化形成强度的主要矿物均由熟料提供。
水泥中掺加混合料可提高水泥产量,降低水泥强度等级,减少水化热,改善水泥性能等作用。
掺入适量的石膏可调节凝结时间,提高早期强度,降低干缩变形,改善耐久性、抗渗性等一系列性能,对于掺混合料的水泥,石膏还对混合料起活性激发剂作用。
与水泥有关的性能指标包括细度、凝结时间、体积安定性、强度和水化热等。
1.3.4矿业工程施工对水泥品种有何要求?
由于矿业工程和所处环境条件比较复杂,因此应根据具体情况选择合适的水泥品种。
选择水泥品种时可遵循如下原则:
(1)在普通气候、干燥、高湿度和水下应优先选用普通水泥;
(2)在厚大体积工程中应优先选用矿渣水泥、火山灰质水泥、粉煤灰水泥、复合水泥;
(3)在要求快硬、高强(大于C40)、严寒露天地区及寒冷地区处于水位升降范围内、严寒地区处于水位升降范围内、有抗渗要求、有耐磨性要求条件下,应选用特殊要求混凝土和大于32.5级以上的普通水泥。
(4)水泥在酸性环境中(如矿井下)要求采用耐酸腐蚀水泥。
1.3.5常用混凝土的基本性能及技术要求主要包括哪些内容?
常用混凝土的基本性能和施工中的技术要求包括以下四项内容:
(1)各组成材料经拌和后形成的拌合物应具有一定的和易性,以满足拌合、叫住等工作要求;
(2)混凝土应在规定的龄期内达到设计要求的强度;
(3)硬化后的混凝土应具有适应其所处环境的耐久性;
(4)经济合理,在保证质量前提下,降低造价。
1.3.6什么是混凝土的强度及配合比?
混凝土的强度是用强度等级来表示的。
混凝土的强度等级是在一定养护条件下(温度为20±3℃,周围介质的相对湿度大于90%)的28d立方体抗压强度值确定的。
混凝
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