T/CAGHP-012-2018标准规范下载简介
T/CAGHP-012-2018采空塌陷防治工程设计规范(试行).pdf简介:
"T/CAGHP-012-2018采空塌陷防治工程设计规范(试行)"是由中国煤炭科学研究院主编,中国安全生产科学研究院挂靠的煤炭行业标准,这是一部关于煤炭开采过程中采空区塌陷防治的专门技术规范。该规范主要针对煤矿采空区的稳定性问题,提出了预防和控制采空塌陷的工程设计原则、设计方法、技术要求和施工指南。
该规范涵盖了采空区塌陷风险评估、采空区管理、支撑与充填设计、监测预警系统设计、应急救援设施设计等内容,旨在保障煤矿开采过程中的安全,防止因采空塌陷引发的矿难事故,提高煤炭资源的可持续利用。它是一个指导煤矿企业进行采空塌陷防治工作的参考依据,有助于提升我国煤矿行业的安全管理水平。
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7.4.8单竖问极限承载力标准值应通过单桩静载试验确定,试验方法应按现行行业标准《建筑基 桩检测技术规范》(JGJ106)规定执行。大直径端承桩可通过深层平板载荷试验确定极限端阻力标 准值,嵌岩桩可采用直径为0.3m的岩基平板或直径为0.3m的载荷嵌岩短墩确定极限端阻力标准 值和极限侧阻力标准值。试验方法应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007)的规 定。 7.4.9桩基穿越法工程桩质量检验应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)。检 则应符合下列要求: a)工程桩承载力应采用单桩静载试验的方法进行检测,有经验的地区,也可采用高应变动测 法作为补充检测手段对工程桩单桩竖向承载力进行检测;检测数量不宜少于总桩数的5%, 且不宜少于5根,单柱单桩应全部检测。 b) 工程桩应采用钻芯法或声波透析法、动测法检测桩长、桩身的完整性;检测数量不宜少于总 桩数的20%,且不应少于10根, c)桩基质量检测应满足现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106)的要求。
a)工程桩承载力应采用单桩静载试验的方法进行检测,有经验的地区,也可采用高应变动测 法作为补充检测手段对工程桩单竖向承载力进行检测;检测数量不宜少于总桩数的5%, 且不宜少于5根,单柱单桩应全部检测。 b) 工程桩应采用钻芯法或声波透析法、动测法检测桩长、桩身的完整性;检测数量不宜少于总 桩数的20%,且不应少于10根。 c)桩基质量检测应满足现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106)的要求
7.5并下巷道加固法设计
7.5.1并下巷道加固法适用于对正在使用的生产、通风、运输巷道或废弃巷道的结构加固治理。 7.5.2加固巷道的范围应符合本规范附录A的规定。 7.5.3为了保证巷道和上覆建(构)筑物的稳定与安全,在不影响巷道使用功能的情况下GBT 39395-2020 热塑性塑料检查井井座抗压失稳试验方法.pdf,井下巷道 加固措施主要包括注浆加固或锚杆加固。 7.5.4井下巷道加固质量检验应按照《煤矿矿井巷道断面及交岔点设计规范》(MT/T5024)及相关 规范要求执行
7.6并下防水闸门设计
7.6.1井下防水闸门是采用灌注充填法处置采空塌陷时的辅助工程措施,防止灌注充填施工时浆 液或采空塌陷中的积水进入矿井生产系统,影响矿井生产安全,造成次生灾害。 7.6.2井下防水闸门应紧密结合井下生产系统的布置,设于坚硬、稳定、完整致密的岩层中,并避开 岩溶、断层、节理、裂隙发育的破碎地带,周边应留设保护矿(岩)柱,严禁受到采动影响,尽量设置在 小断面和直线巷道中。 7.6.3防水闸门前、后一段巷道必须采用混凝土结构,其各段长度不小于5m。防水闸门及巷道应 采用强度等级不低于C25的混凝土砌殖。当水压大于3MPa时,在门框周边及碉室应加构造钢筋 或配置工字钢框架;配置宽度应大于门框底面宽度。
7.6.4设计水压应根据矿井水文地质条件、矿山疏排水方案、灌浆施工工艺等方面综合确定,可参 考《采矿工程设计手册》中的相关规定。 7.6.5防水闸门泄水方式可采用水管泄水、水沟泄水和泄水巷道泄水。
8采空塌陷防治工程监测
8.1.1采空塌陷防治工程设计中应包含采空塌陷监测工程设计内容。对防治工程等级为I、Ⅱ级 以及Ⅲ级中对地表变形有严格要求的采空塌陷,应进行地表和建(构)筑物变形监测。 8.1.2根据监测时间节点不同,采空塌陷防治监测包括施工期间监测、防治效果监测和长期动态监 测。监测工程应以施工期间监测和防治效果监测为主,所布网点应可供长期监测使用。 8.1.3施工期间监测应对采空塌陷进行实时监控,作为判断采空塌陷稳定状态、了解由于工程扰动 等因素对采空塌陷的影响,及时指导工程实施、调整工程部署、安排施工进度、反馈设计和防治效果 检验的重要依据。 8.1.4防治效果监测将结合施工监测和长期监测进行,以了解工程实施后采空陷的变化特征,为 评价防治工程效果及工程峻工验收提供科学依据,监测时间长度不应小于1个水文年。 8.1.5长期监测主要针对I级和Ⅱ级采空塌陷防治工程在工程峻工验收后,对采空塌陷进行的长 期动态跟踪,了解采空塌陷稳定性变化特征。 8.1.6采空塌陷变形监测宜采用连续自动数据采集方式进行。监测系统包括仪器安装、数据采集、 传输和存储、数据处理、预测预报等。监测仪器的选择应遵循以下原则: a) 仪器的可靠性和稳定性好,维护方便。 b 仪器有能与采空塌陷变形相适应的足够的测量精度 仪器的灵敏度高。 d)仪器具有防风、防雨、防潮、防震、防雷、防腐等与环境相适应的性能
8.2采空塌陷变形监测的方法及要求
2.1变形监测的主要内容应包括地表的水平位移、垂直位移、地表裂缝及建(构)筑物沉降、 等监测。监测内容和方法应符合表8的规定。
表8采空塌陷监测内容及方法
区岩土工程勘察规范》(GB51044) CAGHP005)的规定外,尚应符合现行 国家标准《工程测量规范》(GB50026) (JGJ8)的有关规定
制分项工程施工组织设计。
9.2施工组织设计内容和要求
9.2.1施工组织设计的内容应包括编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源 配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置及主要施工质量、安全进度管理计划等基本内容。 9.2.2根据工程量、工期要求及材料、构件、机具和劳动力的供应情况,结合现场情况拟定施工方 案,编制计划网络图。 9.2.3施工方法应根据各分部分项工程的特点选择,着重于施工的机械化、专业化。对新技术、新 材料和新工艺,尚应说明其工艺流程。 9.2.4应在满足工期要求的情况下确定施工顺序,划分施工项目和流水作业段,计算工程量,确定 施工项目的作业时间,组织各施工项目间的衔接关系,编制进度图表。 9.2.5施工组织设计中应对各项资源需求量进行计划,包括材料、构件和加工半成品、劳动力、机械 设备等,编制资源需求量计划表。 9.2.6施工平面图应标明工程所需的施工机械、加工场地、材料等的堆放场地和水电管网与公路运 输、防火设施等并合理布置。 9.2.7根据工程特点和工期,制定切实可行的保证工程质量、安全、进度、雨季施工等具体措施。 9.2.8为便于工程的实施,应在施工组织设计中提出临时设施计划,包括工地临时房屋、临时供水, 临时供电等设施。 9.2.9采空塌陷地质条件复杂地段,施工组织设计中应预测可能出现的故障情况,并提出解决 措施。 9.2.10对于稳定性差的采空塌陷在施工期间可能发生地面塌陷、变形加剧等紧急险情,应编制抢 险预案。
10.1采空塌陷防治工程质量评定标准,适用于中间检查和竣(交)工验收。 10.2施工单位应在每道工序完成后进行相应的自检和验收,监理工程师应参加验收,并做好隐蔽 工程记录。验收不合格时,不允许进人下一道施工工序。重要的中间工程和隐蔽工程应由建设单位 代表、监理工程师和设计代表共同参加检查验收。 10.3工程完成后,施工单位应对工程质量进行自检和评定,自检合格后,将峻工报告有关资料提交 建设单位《异步电动机节电器节电率测试方法 CAS165-2008》,由建设单位委托具有工程质量检测资质的单位对工程质量进行检测。建设单位收到工程 质量检测报告后,组织当地工程质量监督部门、监理工程师、设计代表及验收专家组进行检查、验收 和质量评定。验收文件应经以上各方签字认可。 10.4工程验收应检查峻工档案、工程数量和质量,填写工程质量检查表.评定工程质量等级
T/CAGHP012—2018
工程检查项目应由保证项目、基本项目、允许偏差项目和峻工档案资料四部分组成。保证项 符合评定标准的规定。在该前提下根据其他项目的情况评定质量等级。 采空塌陷防治工程质量等级分为合格和不合格。不合格的工程经返工达到要求后,可评定为 ;经返工仍未达到要求的,不能通过验收。 采空陷工程验收时,应提交下列资料: a)采空塌陷勘查报告、采空塌陷防治施工图、图纸会审纪要(记录)、设计变更单及材料代用通 知单等。 b 经审定的施工组织总设计、分部分项工程施工组织设计、施工方案及执行中的变更情况、开 工报告。 防治工程测量放线图及其签证单。 d 原材料(水泥、砂、石料、外加剂等)出厂合格证及复检报告。 e)浆液配合比试验报告。 f)浆液试块强度试验报告。 ) 钻孔施工资料:施工放样表、钻孔班报表、地质编录表、钻孔柱状图(指取芯孔)、单孔钻探成 果汇总表、钻孔终孔检验单、中间验收申请表、工程报验单和驻地监理的工程检验认可书。 h 灌浆施工资料:单孔灌浆量设计、灌浆班报记录表、浆液试验检测记录表、灌浆监理旁站记 录表、单孔灌浆成果汇总表、钻孔灌浆完工检验单、中间检验申请单、工程报验单和驻地监 理的工程检验认可书。 1 各分部分项质量检查报告。 )工程质量检测报告。 k 竣工报告及竣工图。 1 采空陷监测报告(包括整个施工期及施工完成后1个水文年)。 m其他相关资料
【ii.3)当建(构)筑物短轴方向与矿层走向斜
式中: D,—采空塌陷上山方向覆岩移动影响宽度(m); Dz——采空塌陷下山方向覆岩移动影响宽度(m); h—地表松散层厚度(m):
图A.2倾斜矿层采空塌陷且建(构)筑物短轴方向 与矿层走向平行时治理宽度计算简图
式T: D,—采空塌陷上山方向覆岩移动影响宽度(m); Dz——采空塌陷下山方向覆岩移动影响宽度(m); h—地表松散层厚度(m):
一采空塌陷上山边界上覆岩层厚度(m); H——采空塌陷下山边界上覆岩层厚度(m); β——采空塌陷下山方向上覆岩层斜交移动影响角(°); ——采空塌陷上山方向上覆岩层斜交移动影响角(°); ? 松散层移动角(°); β 采空塌陷下山方向上覆岩层移动影响角(°); Y 采空塌陷上山方向上覆岩层移动影响角(°); 8 走向方向采空塌陷上覆岩层移动影响角(°); 围护带边界与矿层倾向线之间夹角(°)。 其出动影响色可控A
注1:为石石大然单抽机压强度 倾斜矿层倾向下山方向移动影响角β=8一ka。式中α为矿层倾角();k为常数:坚硬覆岩k=0.7~0.8,中硬覆岩k= 0.6~0.7HG/T 20636.7-2017 化工装置自控专业设计管理规范 自控专业工程设计文件的控制程序,软弱覆岩k=0.5~0.6。 注2:本表适用于地形较为平坦、地表倾角小于15°的地区。当建(构)筑物位于山地坡脚等低洼部位,邻近一侧山体上 坡方向下方有新采区或准采区时,应考虑建(构)筑物可能受到采动滑移影响,此时8")移动影响角应减小10°~15°,坡 角越大,移动影响角()越小。 注3:取值时应考虑开采深厚比对移动角的影响。当开采深厚比大时,移动影响角取大值;当开采深厚比小时,移动影 响角取小值。