2024二建《考前25頁紙》以2024新大綱版教材為基礎,結合歷年考點總結,剔除無用/低分內容,提煉核心重點,總結精編速記指南,為考前強化記憶和學習指明方向。
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2024年二級建造師《礦業工程管理與實務》考前25 頁紙
1、橫向和高程貫通誤差對巷道的質量有直接影響,故稱之為貫通重要方向的偏差。針對煤礦井巷工程,主要巷道的橫向貫通誤差應小于300mm,高程貫通誤差應小于200mm;對于立井貫通來說,影響貫通質量的是平面位置的偏差,其平面誤差應小于20mm。
2、礦區測量控制網的布設要求
(1)一個礦區應采用統一的坐標和高程系統。應盡可能采用國家3°帶高斯平面直角坐標系統。礦區面積小于50k㎡且無發展可能時,可采用獨立坐標系統。
(2)礦區高程應盡可能采用1985國家高程基準,當無此條件時,方可采用假定高程系統。
3、近井點和井口高程基點及其布設要求
(1)近井點和井口高程基點應盡可能埋設在便于觀測、保存和不受采動影響的地點測點標石的埋設深度,在無凍土地區應不小于0.6m,在凍土地區盤石頂面與凍結線之間的高度應不小于0.3m。
4、測量基本原則(克服因誤差的傳播和累積)
由整體到局部”“先控制后細部”“由高級到低級”;
5、井下控制網
?基本控制導線分為兩級,測角精度分別為±7"和±15"。
?采區控制導線的測角精度分為±15"和±30"兩級
6、貫通偏差:
巷道重要方向(橫向<300mm,高程<200mm)
立井重要方向(平面<20mm)
7、礦山工程施工測量儀器及功能
8、聯系測量(至少獨立進行兩次)
將礦區地面的平面坐標(定向)系統和高程系統(導入高程)傳遞到井下。
聯系測量就是使地面和井下測量控制網采用同一坐標系統。
9、礦井定向分為兩大類:
①幾何定向:平硐、斜井、立井(一井定向、兩井定向);
②物理定向:精密磁性儀器、投向儀定向、陀螺經緯儀定向。
10、導入高程(誤差不得超過井深的1/8000)
①平硐→水準測量;
②斜井→三角高程測量;
③立井→長鋼尺導入高程、長鋼絲導入高程和光電測距儀導入高程。
11、貫通要素:
井巷中心線坐標方位角、腰線傾角(坡度)、貫通距離
最后一次標定貫通方向時,相向距離不得小于50m。
(1)深度≤300m-采用激光指向;深度>300m時,掘進可以采用激光指向,砌筑井壁應采用中垂線指向。
(2)貫通巷道的兩工作面間距離在巖巷中剩下15?20m(煤巷20?30m) 時通知有關部門;
(3)十字中線點的設置:每側均不得少于3個距離≥20m,最近的點距井筒≥15m。(沉井、凍結法≥ 30m)
12、巖石分類及其主要特性
13、土的分類:
14、三種含水狀態:
①S<50%是稍濕狀態;
②S=50%~80%是很濕狀態;
③S>80%是飽水狀態。
15、特殊土
16、地質構造形式及其對礦山工程的影響
(1)傾斜巖層的產狀要素:走向、傾向和傾角;
(2)褶皺核部應力強烈巖體破碎,背斜的核部不易存留地下水,而向斜的核部更易存留地下水。
17、圍巖穩定性及其分類
(1)巖體結構的基本類型:整體塊狀結構、層狀結構、碎裂結構及散體結構。
(2)層狀結構沿層面方向的抗剪強度明顯低于垂直層面的方向的抗剪強度。
(3)最能描述圍巖穩定狀態的參數是圍巖穩定時間的長短;
(4)圍巖破碎程度通過聲波測量的結果來確定,以巖體聲波以及聲波比值(稱為巖體完整性指標) 作為參數;圍巖應力大小以巷道或硐室深度反映的原巖應力與圍巖強度的比值作為比較參數。
18、礦井水文地質及涌水量預測
礦井涌水量的實測,常用的方法有浮標法、堰測法、容積法和觀測水倉水位法。
19、文地質類型劃分(每3年修訂一次)
20、水泥的性能及其應用
水泥中的混合材有提高水泥產量、降低水泥強度等級、減少水化熱、改善水泥性能等作用。
硅酸鹽水泥細度采用透氣式比表面積儀檢驗,要求其比表面積大于300㎡/kg;其他五類水泥細度用篩析法檢驗,要求在80μm標準篩上的篩余量不得超過10%。
21、礦業工程對水泥品種的要求
【口訣】細節(結)定誰(水)強
22、混凝土的組成和技術要求
(1)和易性包括混凝土的流動性、黏聚性和保水性。
(2)混凝土養護時間:
①硅酸鹽、普通硅酸鹽、礦渣硅酸鹽混凝土:≥7d;
②其他≥14d;
23、建筑鋼材的性能及其應用
(1)鋼材優缺點
(2)鋼材力學性能(硬拉雞皮)
24、礦用特種鋼材
礦用工字鋼:既適于作梁,也適于作腿;
U型鋼:制作具有可縮性的支架,橫向穩定性較好;
冷加工強化:提高屈服強度,降低了塑性和韌性。
時效強化:保持一定時間
25、金屬材料制品及其應用
鋼絲繩
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