防砂讲座(吴承浩)
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技术与市场技术应用2020年第27卷第11期露天采石场周边安全距离的确定张㊀科(广东中恒安检测评价有限公司ꎬ广东湛江524000)摘㊀要:露天采石场生产工艺流程涉及到凿岩(穿孔)㊁爆破㊁铲装㊁运输等主要工序ꎬ其中爆破作业风险极高ꎬ一旦发生放炮事故(如操作不当引起早爆㊁盲炮ꎬ处理不规范造成意外爆炸等)ꎬ势必造成现场作业人员伤亡㊁设备设施损坏㊁危及周边环境(设施)㊁人员或单位的安全ꎬ特别是当安全距离不足时ꎬ一旦发生事故(或事件)ꎬ势必造成各种不必要的纠纷ꎬ甚至造成第三方人员的伤亡ꎮ再者ꎬ我国法律法规等还针对特殊的保护对象(如电力设施㊁公路㊁铁路㊁通信设施㊁广播电视设施㊁石油天然气管道等)还规定了专门的安全距离要求ꎮ因此ꎬ合理㊁合规确定露天采石场与周边环境的安全距离显得尤为重要ꎮ关键词:爆破作业ꎻ爆破安全距离ꎻ保护对象doi:10.3969/j.issn.1006-8554.2020.11.0311㊀选择原则某市露天采石场主要开采矿种为建筑用花岗岩和玄武岩ꎬ大部分矿石质量检测报告显示ꎬ微(未)风化层矿石饱和单轴抗压强度在80~120MPaꎬ坚固性系数(普氏系数)f在8~12ꎬ周边环境中面临一般民用建筑物较多ꎬ但同时也有个别采石场周边有电力设施㊁公路㊁铁路等情况ꎮ特殊保护对象(如电力设施㊁公路㊁铁路等)可通过查阅相关法律法规等规定ꎬ如«公路安全保护条例»第十七条 禁止在下列范围内从事采矿㊁采石㊁取土㊁爆破作业等危及公路㊁公路桥梁㊁公路隧道㊁公路渡口安全的活动:(一)国道㊁省道㊁县道的公路用地外缘起向外100mꎬ乡道的公路用地外缘起向外50m ꎬ本文就不针对该项内容进行阐述ꎮ本文根据该市采石场的基本情况ꎬ主要从爆破安全的角度出发ꎬ分析爆破安全距离的确定方法ꎮ2㊀爆破安全距离确定方法根据«爆破安全规程»«GB6722-2014»(简称 规程 ) 13.1.1爆破地点与人员和其他保护对象之间的安全允许距离ꎬ应按各种爆破有害效应分别核定ꎬ并取最大值 的规定ꎬ露天采石场主要爆破有害效应为地震波㊁冲击波和个别飞散物(露天采石场主要指的是 爆破飞石 )ꎮ2 1㊀爆破振动安全允许距离根据规程第13.2.4条公式(萨道夫斯基公式):R=(KV)1α Q13Q 炸药量ꎬ齐发爆破为总药量ꎬ延时爆破为最大单段药量ꎬkgꎮV 保护对象所在地安全允许质点振速ꎬcm/sꎮKꎬα 与爆破点至保护对象间的地形㊁地质条件有关的系数和衰减指数ꎬ应通过现场试验确定ꎻ在无试验数据的条件下ꎬ根据规程中的 表1爆区不同岩性的K㊁α值 进行取值ꎮ分析公式可知ꎬ单考虑某一因素(其他因素不变)的前提下ꎬK值越大ꎬR越大ꎻα越小ꎬR越大ꎻV越小ꎬR越大ꎻQ越大㊁R越大ꎮ参数选取:该市露天采石场开采建筑用花岗岩㊁建筑用玄武岩碎石居多ꎬ岩石饱和抗压强度在80~120MPa居多ꎬ坚固性系数f(普氏系数)在8~12ꎬ属于下表和规程 表1爆区不同岩性的K㊁α值 表中的 中硬度岩石 类ꎮ根据上述公式分析可知ꎬ按最不利参数取K=250㊁α=1.5ꎮ表1㊀爆区不同岩性的K㊁α值岩性岩石坚固性系数fKα坚硬岩石>1250~1501.3~1.5中硬岩石8~12150~2501.5~1.8软岩石<8250~3501.8~2.0㊀㊀该市露天采石场周边面临一般民用建筑物居多ꎬ露天深孔爆破主振频率f在10~60Hzꎬ根据上述公式分析可知ꎬ按最不利参数取V=2.0cm/sꎮ同时该市露天采石场采用导爆管雷管非电起爆法ꎬ分段延时爆破起爆ꎬ单段药量最大一般不超过500kgꎬ按最不利参数取单段最大药量Q=500kgꎮ将最不利参数K=250㊁α=1.5㊁V=2.0cm/s㊁Q=500kg代入上面公式进行计算ꎬ爆破振动安全允许距离Rʈ198mꎬ因此ꎬ爆破地震波引起的爆破振动安全允许距离不超过200mꎮ应说明的是ꎬ如果保护对象未列入规程 表2爆破振动安全允许标准 中时ꎬ爆破振动安全允许标准可参照类似工程或保护对象所在地的设计抗震烈度值来确定爆破振动速度极限值ꎬ如表2所示ꎮ该市抗震设防烈度在7~8度ꎬ根据«建筑工程抗震设防分类标准»(GB50223-2008) 7.1采煤㊁采油和矿山生产建筑 可知ꎬ该市露天采石场建筑物抗震设防类别属 标准设防类(丙类) ꎬ建筑物抗震烈度取抗震设防烈度即可ꎮ77技术应用TECHNOLOGYANDMARKETVol.27ꎬNo.11ꎬ2020从表2可知ꎬ随着建筑物设计抗震烈度增大ꎬ允许地面质点振动速度则相应增加ꎬ根据上述公式分析可知ꎬV越大ꎬ则R将会越小ꎬ小于V=2.0cm/s的数值ꎮ2 2㊀爆破空气冲击波安全允许距离由于爆破冲击波受围岩与土层性质㊁覆盖层厚度㊁装药量等诸多因素影响ꎬ目前国家标准中尚未有对中深孔爆破冲击波的统一计算公式(但对地表裸露爆破有冲击波计算公式)ꎬ所以一般参照地表裸露爆破冲击波计算结果ꎬ然后进行工程经验取值ꎻ由于炮孔具有一定的填塞长度㊁上部有覆盖层等因素ꎬ一般冲击波安全允许距离较小ꎮ表2㊀建筑物抗震烈度与相应地面质点振动速度的关系建筑物设计抗震烈度/度567允许地面质点振动速度/cm s-12~33~55~8㊀㊀露天采石场爆破一般属于松动爆破或减弱抛掷(加强松动)爆破ꎬ爆破作用指数n一般在0.75上下(不会超过1)ꎬ根据原规程6.6.3条 爆破作用指数n<3的爆破作业ꎬ对人员和其他保护对象的防护ꎬ应首先考虑个别飞散物和地震安全允许距离 的规定亦可知ꎬ露天采石场台阶爆破ꎬ爆破冲击波安全允许距离可不作为重点考虑ꎮ2 3㊀个别飞散物安全允许距离根据规程可知ꎬ露天岩土深孔台阶爆破个别飞散物的安全距离ꎬ应按设计且不小于200mꎻ浅孔台阶爆破在复杂地质条件下或未形成台阶工作面时不小于300mꎬ其他情况下可取200mꎮ露天采石场在掘沟阶段时(通常只有1个自由面㊁密集孔㊁药量大)ꎬ存在钻凿浅孔并逐层降坡形成符合设计规定高度台阶的过程ꎬ所以ꎬ露天岩土浅孔台阶爆破个别飞散物的安全距离ꎬ在未形成台阶工作面时不小于300mꎬ因此应根据实际情况分别进行对待ꎮ1)新设矿区(需进行表土剥离㊁爆破往下进行掘沟形成设计规定高度的台阶)ꎬ或已形成有多级台阶的采场(但未到达«采矿许可证»允许开采的最低标高水平ꎬ仍能继续往下进行掘沟㊁准备形成下一个台阶时)ꎬ由于在未形成设计规定高度的台阶前往下掘沟ꎬ需按浅孔爆破逐层降坡至下一个开采台阶水平㊁形成符合设计规定高度的台阶ꎬ因此ꎬ个别飞散物的距离要求应不小于300mꎮ2)已形成多级规整台阶的采场ꎬ且不能再往下继续开拓台阶(即已经开采至«采矿许可证»允许的最低开采标高)ꎬ个别飞散物的距离要求应不小于200mꎮ不管何种情形ꎬ如果沿山坡爆破时ꎬ下坡方向(坡度超过30ʎ时)的个别飞散物安全允许距离应增大50%ꎮ根据上述分析可知ꎬ爆破有害效应中ꎬ数值最大的是个别飞散物的安全允许距离ꎬ因此矿山爆破安全距离的取值应根据个别飞散物的数值而定ꎮ爆破安全距离确定后ꎬ在爆破安全影响范围内不得设置有其他工贸企业的生产和生活设施ꎬ不得有非本单位设置的建构筑物(主要指的是其他单位或个人的民居或其他设施)ꎮ3㊀结语对比从爆破施工安全角度出发确定的 爆破安全距离 与国家法律法规等规定的 特殊保护对象的安全距离 进行对比㊁分析ꎬ取二者最大值作为最终露天采石场与周边环境的安全距离ꎮ同时应注意的是ꎬ根据国家安全监管的角度和要求ꎬ起算位置应从矿区拐点组成的边界往外开始推算ꎬ而不是实际爆破作业点ꎮ参考文献:[1]㊀国家质量监督检验检疫总局ꎬ国家标准化管理委员会.GB6722-2014爆破安全规程[S].2014.[2]㊀汪旭光ꎬ于亚伦.台阶爆破[M].北京:冶金工业出版社ꎬ2017.[3]㊀于润沧.采矿工程师手册[M].北京:冶金工业出版社ꎬ2009.87。
大型工程技术风险控制要点住房城乡建设部2018年2月前言为加强城市建设风险管理,提高对大型工程技术风险的管理水平,推动建立大型工程技术风险控制机制,住房和城乡建设部工程质量安全监管司组织国内建筑行业专家编制了《大型工程技术风险控制要点》。
主编单位:上海市建设工程安全质量监督总站上海建科工程咨询有限公司参编单位(按章节排序):上海岩土工程勘察设计研究院有限公司华东建筑集团股份有限公司上海市隧道工程轨道交通设计研究院中国建筑第八工程局有限公司上海建工七建集团有限公司上海隧道工程股份有限公司上海市建设工程设计文件审查管理事务中心中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司主要起草人:黄忠辉、金磊铭、周红波、曹丽莉、高惕非、夏群、高承勇、朱晓泉、李冬梅、李浩、崔晓强、尤雪春、朱雁飞、陆荣欣、朱骏、唐亮、陈华、田惠文、梁昊庆、刘爽、周翔宇、张渝、李伟东、邵斐豪目录1 总则 (1)2 术语 (2)3 基本规定 (4)3.1 风险管理范围 (4)3.2 风险管理目标 (4)3.3 风险管理阶段 (4)3.4 风险等级 (4)3.4.1 概率等级 (5)3.4.2 损失等级 (5)3.4.3 风险等级确定 (6)3.4.4 风险接受准则 (7)3.5 风险控制职责 (7)3.5.1 建设单位职责 (8)3.5.2 勘察单位职责 (9)3.5.3 设计单位职责 (9)3.5.4 施工单位职责 (9)4 风险控制方法 (11)4.1 风险识别与分析 (11)4.1.1 风险识别与分析工作内容 (11)4.1.2 风险识别与分析工作流程 (12)4.1.3 风险识别与分析工作方法 (13)4.2 风险评估与预控 (14)4.2.1 风险评估与预控工作内容 (14)4.2.2 风险评估与预控工作流程 (14)4.2.3 风险评估与预控工作方法 (16)4.2.4 风险评估报告格式 (16)4.3 风险跟踪与监测 (16)4.3.1 风险跟踪与监测工作内容 (16)4.3.2 风险跟踪与监测工作流程 (17)4.3.3 风险跟踪与监测工作方法 (18)4.4 风险预警与应急 (18)4.4.1 风险预警与应急工作内容 (18)4.4.2 风险预警与应急工作流程 (19)4.4.3 风险预警与应急工作方法 (20)5 勘察阶段的风险控制要点 (21)5.1 建设场址 (21)5.1.1 地质灾害风险 (21)5.2 地基基础 (23)5.2.1 地基强度不足和变形超限风险 (23)5.2.2 基坑失稳坍塌和流砂突涌风险 (24)5.2.3 地下结构上浮风险 (25)5.3 地铁隧道 (26)5.3.1 盾构隧道掘进涌水、流砂和坍塌风险 (26)5.3.2 盾构隧道掘进遭遇障碍物风险 (26)5.3.3 盾构隧道掘进遭遇地下浅层气害风险 (27)5.3.4 矿山法施工隧道涌水塌方风险 (27)6 设计阶段的风险控制要点 (29)6.1 地基基础 (29)6.1.1 基坑坍塌风险 (29)6.1.2 坑底突涌风险 (30)6.1.3 坑底隆起风险 (31)6.1.4 基桩断裂风险 (32)6.1.5 地下结构上浮和受浮力破坏风险 (32)6.1.6 高切坡工程风险 (33)6.1.7 高填方工程风险 (35)6.2 大跨度结构 (37)6.2.1 大跨钢结构屋盖坍塌风险 (37)6.2.2 雨棚坍塌风险 (38)6.3 超高层结构 (39)6.3.1 超长、超大截面混凝土结构裂缝风险 (39)6.3.2 结构大面积漏水风险 (39)6.4 地铁隧道 (40)6.4.1 盾构始发/到达时发生涌水涌砂、隧道破坏、地面沉降风险 (40)6.4.2 盾构隧道掘进过程中地面沉降、塌方风险 (40)6.4.3 区间隧道联络通道集水井涌水并引发塌陷风险 (41)6.4.4 联络通道开挖过程中发生塌方引起地面坍塌风险 (41)6.4.5 矿山法塌方事故风险 (42)7 施工阶段的风险控制要点 (43)7.1 地基基础 (43)7.1.1 桩基断裂风险 (43)7.1.2 高填方土基滑塌风险 (44)7.1.3 高切坡失稳风险 (44)7.1.4 深基坑边坡坍塌风险 (45)7.1.5 坑底突涌风险 (47)7.1.6 地下结构上浮风险 (48)7.2 大跨度结构 (49)7.2.1 结构整体倾覆风险 (49)7.2.2 超长、超大截面混凝土结构裂缝风险 (49)7.2.3 超长预应力张拉断裂风险 (50)7.2.4 大跨钢结构屋盖坍塌风险 (51)7.2.5 大跨钢结构屋面板被大风破坏风险 (51)7.2.6 钢结构支撑架垮塌风险 (52)7.2.7 大跨度钢结构滑移(顶升)安装坍塌风险 (53)7.3 超高层结构 (54)7.3.1 核心筒模架系统垮塌与坠落风险 (54)7.3.2 核心筒外挂内爬塔吊机体失稳倾翻、坠落风险 (60)7.3.3 超高层建筑钢结构桁架垮塌、坠落风险 (63)7.3.4 施工期间火灾风险 (67)7.4 盾构法隧道 (69)7.4.1 盾构始发/到达风险 (69)7.4.2 盾构机刀盘刀具出现故障风险 (69)7.4.3 盾构开仓风险 (70)7.4.4 盾构机吊装风险 (71)7.4.5 盾构空推风险 (71)7.4.6 盾构施工过程中穿越风险地质或复杂环境风险 (72)7.4.7 泥水排送系统故障风险 (72)7.4.8 在上软下硬地层中掘进中土体流失风险 (73)7.4.9 盾尾注浆时发生错台、涌水、涌砂风险 (74)7.4.10 管片安装机构出现故障风险 (74)7.4.11 敞开式盾构在硬岩掘进中发生岩爆风险 (75)7.5 暗挖法隧道 (76)7.5.1 马头门开挖风险 (76)7.5.2 多导洞施工扣拱开挖风险 (77)7.5.3 大断面临时支护拆除风险 (77)7.5.4 扩大段施工风险 (77)7.5.5 仰挖施工风险 (78)7.5.6 钻爆法开挖风险 (78)7.5.7 穿越风险地质或复杂环境风险 (79)7.5.8 塌方事故风险 (79)7.5.9 涌水、涌砂事故风险 (80)7.5.10 地下管线破坏事故风险 (81)附录A 风险评估报告格式 (82)附录B 动态风险跟踪表 (83)附录C 风险管理工作月报 (85)附录D 风险管理总结报告格式 (87)附录E 风险分析方法 (88)附录F 风险评估方法 (89)1总则1.0.1 为了指导我国大型工程建设技术风险的控制,有效减少风险事故的发生,降低工程经济损失、人员伤亡和环境影响,保障工程建设和城市运行安全,特制定本控制要点。
世界有色金属 2023年 3月上154探究矿山水文地质特征与防治水害的措施楚山巍(中钢石家庄工程设计研究院有限公司,河北 石家庄 050021)摘 要:文章结合矿山的基本情况,对矿山水文地质的特征进行分析,然后再对矿山水害的相应内容进行分析,最后,再对矿山的水害的处理措施进行研究,确保经过合理控制后,可以实现对水害的合理控制,降低水害给矿山带来的影响,更好地提升矿山的服务能力,使得矿山在实际开采过程中,保持安全、稳定的生产水平,最终推动矿山企业的持续健康发展。
关键词:矿山;水文地质;特征;防治;水害;措施中图分类号:TD745 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)05-0154-3Exploring the hydrogeological characteristics of mines and measures to prevent and control water disastersCHU Shan-wei(Sinosteel Shijiazhuang Engineering Design and Research Institute Co., Ltd., Shijiazhuang 050021, Hebei)Abstract: Based on the basic situation of the mine, the paper analyzes the hydrogeological characteristics of the mine, and then analyzes the corresponding content of the mine water disaster. Finally, the paper studies the treatment measures of the mine water disaster to ensure that after reasonable control, the reasonable control of the water disaster can be achieved, reduce the impact of the water disaster on the mine, better improve the service capacity of the mine, and ensure that the mine can maintain safety Stable production level will ultimately promote the sustainable and healthy development of mining enterprises.Keywords: mine; Hydrogeology; features; prevention and cure; flood; measures收稿日期:2023-01作者简介:楚山巍,男,生于1985年,河北邢台人,工程师,研究方向:矿山水文地质。
1821 文明寨油田简介1.1 文明寨油田地质概况文明寨油田位于东濮凹陷中央隆起带北端,主要地质特征:一是断层多、断块小、构造极复杂:纵向上垒堑相间、平面上纵横叠加,共有218个含油小断块,面积最大的只有0.418km 2,构造复杂程度居国内复杂断块油田前列;二是储层物性较好,层间非均质性严重:平均孔隙度24.8%,平均空气渗透率420×10-3um 2,层间渗透率变异系数0.827,突进系数8.4;三是油藏埋藏浅,含油井段长,含油丰度高;油藏埋深1360-2320m,发育沙一至沙四段七套含油层系、24个砂组、85个含油小层、962个油砂体,平均单井油层有效厚度46.5m,油田储量丰度为314.3×104t/Km 2。
油藏原始地层压力18.92MPa,原始饱和压力9.25MPa,地面原油密度0.89g/cm 3,油水粘度比22.6。
1.2 文明寨油田出砂现状文明寨油田为疏松砂岩油藏,该类油藏埋藏浅,胶结疏松,成岩性差在细粉砂岩油藏中,常规防砂技术作业后防砂成功率低且有效期短,防砂井重复作业现象频频发生,造成作业成本居高不下的状况,而且会加剧套管损坏、严重时导致油井报废。
2 油田防砂方法2.1 防砂方法分类根据防砂原理及工艺特点,目前防砂方法可分为机械防砂、化学防砂、复合防砂三类。
2.1.1 机械防砂机械防砂方法可以分为两类,第一类是仅下入机械管柱的防砂方法,如下入绕丝筛管、割缝衬管、各种滤砂管等。
这种方法简单易行,施工成本也低。
目前,采油三厂文明寨出砂井都是使用的割缝筛管,同时要求筛管和丝堵相距50m.这样就会在油管下部出现一个沉砂口袋,避免砂卡。
缺点是地层砂容易堵塞防砂管柱,只能阻止地层砂产出到地面而不能阻止地层砂进入井筒,作用时间短,并且颗粒度范围也比较单一,只适用于地层砂粒度中值大于0.1mm的中、粗砂岩地层。
第二类机械防砂方法为砾石充填防砂方法,在井筒内下入绕丝筛管、割缝衬管等机械管柱后,再用砾石或其他类似材料充填在机械管柱与套管的环形空间内,并挤入井筒周围地层,形成多级滤砂屏障,达到挡砂目的。
水利采砂安全培训教材第一部分:水利采砂工作概述水利采砂是指在河流或湖泊中开展沉积物开采的工作。
采砂工作在水利工程中扮演着重要的角色,能够维持水道畅通,调节河床,保障洪水安全等。
然而,采砂工作本身也存在一定的危险性,因此进行相关的安全培训是至关重要的。
第二部分:水利采砂安全管理体系2.1 安全责任制度水利采砂企业应建立健全安全责任制度,明确各级管理人员和从业人员的安全职责,确保每个岗位都有相应的安全指导方针。
2.2 安全培训计划水利采砂企业应制定全员安全培训计划,包括新员工入职培训、定期培训和专项培训等内容,确保员工了解采砂作业中可能存在的危险并具备应对能力。
2.3 安全生产管理水利采砂企业应建立健全安全生产管理制度,包括日常巡查、事故隐患排查、安全设备使用与维护等方面,确保水利采砂作业的安全进行。
第三部分:水利采砂安全培训内容3.1 采砂工作环境和风险介绍水利采砂的工作环境,包括水流、水深、水质等情况,并重点强调工作中可能遇到的各类危险和风险。
3.2 个体防护装备的选择和使用详细介绍采砂作业中应配备的个体防护装备,如安全帽、防护眼镜、防护手套、防滑鞋等,并讲解正确佩戴和使用方法。
3.3 作业规范和注意事项阐述采砂作业中的规范和注意事项,如不超负荷吊运、防止作业跌落、水流变化时的预警措施等,并强调严守规程和注意安全操作。
3.4 突发事件的应急处理介绍水利采砂作业中可能遇到的突发事件,如溺水、设备故障等,并讲解相应的应急处理方法和紧急救援措施。
第四部分:水利采砂安全培训考核为了确保培训效果,水利采砂企业应进行安全培训的考核。
考核内容主要包括理论知识测试和实际操作能力评估,通过考核合格的人员方可参与采砂作业。
第五部分:水利采砂安全培训记录和总结水利采砂企业应建立健全员工安全培训记录系统,详细记录每位员工的培训情况和考核结果。
定期总结培训成果和问题,并对员工提出进一步的培训要求。
结语:水利采砂安全培训教材从工作概述到安全管理体系,再到具体的培训内容进行了全面的论述。
目录干密度(dry density) (2)撼砂 (2)什么是水撼砂基础? (2)2、盐河北闸工程应用水撼式换砂地基处理施工工艺 (3)3.3 换土垫层法 (4)管沟回填施工方案 (7)1.“水撼砂试验段”确定检验依据 (7)2、平板振动器,撼叉以手握有力方便为准。
(7)3、水撼砂操作注意事项 (7)4、水撼砂施工质量检查方法 (8)二、施工及环保措施 (8)防止扰民措施 (8)对烟尘污染的控制措施 (8)三、安全施工保证措施 (9)01)安全责任制度 (9)02)安全教育及安全技术交底制度 (9)03)安全设施验收及挂牌制度 (9)04)安全防护要求 (10)05)消防保障措施 (10)06)施工用电管理 (10)07)其它安全规定 (10)SMW工法 (13)防止扰民措施干密度(dry density)符号:(ρd)土的孔隙中完全没有水时的密度,称干密度;是指土单位体积中土粒的重量,即:固体颗粒的质量与土的总体积之比值。
干密度反映了土的孔隙比,因而可用以计算土的孔隙率,它往往通过土的密度及含水率计算得来,但也可以实测。
土的干密度一般常在1.4~1.7 g/cm3。
在工程上常把干密度作为评定土体紧密程度的标准,以控制填土工程的施工质量。
在土方填筑时,常以土的(干密度)来控制土的夯实标准。
计算方式先算出土的湿密度,然后除以(1+w)其中w是含水率比如通过计算土的含水率是8%,那么就用密度除以(1+0.08)撼砂撼砂是地基处理的一种方式,通常适用于地基持力层土质承载力较低,且土层较厚。
如果基础向下设计,坐落在承载力较高的土层上时,费用较高,经济不合理。
所以通过撼砂处理以满足上部楼层荷载的要求。
(通常为中低层结构,即六层以下,如超过这个条件,撼砂处理就不合适了,只能增加撼砂的深度来处理地基,会比采用其它形式的基础所发生的费用会更高,不合算)。
因此只有在上述的地质情况和上部荷载允许的情况下,且对比经济可行时才采用撼砂基础。
重庆市河道站开展直管河段采砂安全生产大检查
佚名
【期刊名称】《人民长江》
【年(卷),期】2012(43)18
【摘要】日前,重庆市河道管理站按照市水利局的统一部署,对直管河段各采砂作业现场进行了采砂安全生产大检查,并在现场召开了由呆砂业主参加的安全生产座谈会。
【总页数】1页(P27-27)
【关键词】安全生产大检查;重庆市;采砂;河段;直管;河道;作业现场;水利局
【正文语种】中文
【中图分类】TV85
【相关文献】
1.河北省河道采砂安全生产技术及管理研究 [J], 刘子辉;赵名彦;霍惠玉
2.华安召开河道采砂业主安全生产培训会 [J], 陈银火;
3.重庆市人民政府办公厅关于集中开展全市安全生产大检查的通知 [J],
4.重庆市人民政府办公厅关于开展全市安全生产大检查的紧急通知 [J], ;
5.重庆市人民政府办公厅关于立即开展安全生产大检查的紧急通知 [J], ;
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“双超”研究课题之“超深井金属矿山热害控制安全技术研究”
专题顺利通过验收
佚名
【期刊名称】《世界有色金属》
【年(卷),期】2015(0)11
【摘要】10月10日上午,国家安全生产监督管理总局在中国恩菲组织专家组对“超大规模超深井金属矿山开采安全关键技术研究项目(简称“双超”)”中的“超深井金属矿山热害控制安全技术研究”专题进行验收。
本次验收由国家安监总局监管一司周彬监察专员主持、中国工程院蔡美峰院士担任验收组组长,国家安监总局监管一司裴文田司长、中国恩菲总经理伍绍辉、副总经理黄祥华、中国工程院院士于润沧、副总工程师兼本专题负责人刘育明等相关人员参加了验收会。
【总页数】1页(P112-112)
【关键词】安全技术;金属矿山;超深井;专题;中国工程院院士;控制;热害;安全生产监
督管理
【正文语种】中文
【中图分类】TD853
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1.超深井金属矿山井下供水系统分析 [J], 高俊福
2.中国恩菲参与超大规模超深井金属矿山开采安全关键技术研究项目 [J],
3.“双超”研究课题之“超深井大载重高速提升关键安全技术研究”专题顺利通过
验收 [J], 李浩宇
4.中国恩菲超深井大载重高速提升关键安全技术研究专题通过验收 [J],
5.长沙矿山院超深井金属矿山开采地表岩移预测技术通过验收 [J],
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