2025年二级建造师《矿业工程管理与实务》真题及答案_第1页
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2025年二级建造师《矿业工程管理与实务》练习题及答案一、单项选择题(每题1分,共20分。每题备选项中,只有1个最符合题意)1.某煤矿主立井采用冻结法凿井,冻结壁厚度设计值为5.2m,冻结孔成孔偏斜率应控制在()。A.1‰B.2‰C.3‰D.5‰答案:B2.在立井普通法施工中,井筒掘进工作面炮眼布置的“三度”是指()。A.角度、深度、密度B.角度、深度、斜度C.角度、密度、斜度D.深度、密度、斜度答案:A3.斜井掘进采用耙斗装岩机出矸时,其钢丝绳安全系数不得小于()。A.3.0B.4.0C.5.0D.6.0答案:C4.矿井通风系统图中,下列符号“”表示的是()。A.局部通风机B.风桥C.风窗D.密闭答案:B5.根据《煤矿安全规程》,采掘工作面回风流中瓦斯浓度达到()时,必须停止作业,撤出人员。A.0.5%B.0.75%C.1.0%D.1.5%答案:C6.立井施工时,吊桶提升的最大速度不得超过()。A.1m/sB.2m/sC.3m/sD.4m/s答案:B7.在锚喷支护中,喷射混凝土的初凝时间不宜大于()。A.5minB.10minC.15minD.30min答案:A8.矿井瓦斯等级鉴定周期为()。A.每半年B.每年C.每两年D.每三年答案:B9.斜井施工期间,井筒内设置的躲避硐室间距不得大于()。A.20mB.30mC.40mD.50m答案:C10.冻结法凿井中,冻结站盐水温度一般控制在()。A.−15℃~−20℃B.−20℃~−25℃C.−25℃~−30℃D.−30℃~−35℃答案:C11.立井临时锁口段支护一般采用()。A.锚喷B.砌碹C.钢井圈+背板D.管棚答案:C12.井下高程测量采用三角高程法时,测回数不得少于()。A.1B.2C.3D.4答案:B13.矿井主要通风机反风装置应在()内完成反风操作。A.5minB.10minC.15minD.20min答案:B14.在爆破图表中,符号“△”表示()。A.掏槽眼B.辅助眼C.周边眼D.底眼答案:A15.立井施工时,吊盘上层盘与掘进工作面的最大距离不得超过()。A.20mB.30mC.40mD.50m答案:C16.斜井掘进采用激光指向时,激光仪距工作面不宜大于()。A.50mB.70mC.100mD.150m答案:C17.井下巷道贯通测量,两掘进工作面距离剩余()时,必须下发贯通通知书。A.10mB.15mC.20mD.30m答案:C18.冻结法凿井中,冻结孔终孔间距不得大于()。A.1.0mB.1.2mC.1.4mD.1.6m答案:B19.立井施工期间,吊桶提升人员时,乘桶人数不得超过()。A.6人B.8人C.10人D.12人答案:B20.井下采用串联通风时,串联次数不得超过()。A.1次B.2次C.3次D.4次答案:A二、多项选择题(每题2分,共20分。每题备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)21.下列属于立井表土段特殊施工方法的有()。A.冻结法B.钻井法C.沉井法D.注浆法E.帷幕法答案:ABCE22.影响喷射混凝土支护质量的主要因素包括()。A.风压B.水压C.喷射距离D.喷射角度E.水泥用量答案:ABCD23.井下爆破作业“一炮三检”制度是指()。A.装药前B.爆破前C.爆破后D.装药后E.交接班前答案:ABC24.矿井通风网络的基本形式有()。A.串联B.并联C.角联D.混联E.交叉答案:ABC25.立井施工吊盘设计应满足()。A.强度B.刚度C.稳定性D.气密性E.防爆性答案:ABC26.下列属于矿井瓦斯抽采方法的有()。A.本煤层抽采B.邻近层抽采C.采空区抽采D.围岩抽采E.地面钻井抽采答案:ABCE27.斜井施工期间,防止跑车的主要措施有()。A.设置挡车栏B.设置阻车器C.设置保险绳D.设置超速保护E.设置防滑道床答案:ABCD28.立井施工测量内容包括()。A.井筒中心测设B.井筒十字线标定C.井深测量D.井壁垂直度检查E.冻结壁温度测量答案:ABCD29.下列属于矿井防尘措施的有()。A.湿式打眼B.喷雾洒水C.风流净化D.个体防护E.注浆堵水答案:ABCD30.井下电气设备“三专两闭锁”中“三专”指()。A.专用变压器B.专用开关C.专用电缆D.专用接地极E.专用保护装置答案:ABC三、案例分析题(共80分,每题20分)(一)背景资料:某矿主立井设计净径6.5m,井深850m,表土段厚180m,采用冻结法施工。冻结壁设计厚度5.0m,冻结孔布置圈径12.0m,孔间距1.3m,冻结站盐水温度−28℃。施工第45d,测温孔数据显示冻结壁厚度仅3.8m,且井帮温度−3℃,监理工程师下达停工指令。问题:1.分析冻结壁未达设计厚度的主要原因。(6分)2.给出确保冻结壁厚度的技术措施。(8分)3.简述复工前应完成的安全验收程序。(6分)答案:1.原因:①冻结孔成孔偏斜率超限,实际孔间距局部达1.6m;②盐水温度波动大,最低仅−22℃;③地下水流速0.8m/d,带走冷量;④冻结管接头漏盐水,有效冷量不足。2.技术措施:①补打加密冻结孔,孔间距缩小至1.0m;②降低盐水温度至−32℃,加大流量;③采用液氮辅助冻结,快速形成封闭帷幕;④井点降水,降低地下水流速至0.2m/d以下;⑤每日测温并绘制等温线图,动态调整。3.复工验收:①建设单位组织设计、施工、监理、冻结单位联合验收;②测温孔数据满足−5℃等温线达到设计厚度;③进行冻结壁压水试验,渗漏量<0.5m³/h;④编制复工报告,报矿总工程师批准;⑤对作业人员进行复工安全技术交底并签字。(二)背景资料:某斜井掘进断面18m²,倾角16°,采用光面爆破锚喷支护。爆破后出现超挖0.4m,局部欠挖0.2m,喷射混凝土厚度设计100mm,实测平均60mm。现场抽查发现:喷射机风压0.4MPa,喷射距离2.5m,回弹率35%。问题:1.指出造成喷射混凝土厚度不足的主要原因。(6分)2.给出提高喷射厚度的技术对策。(8分)3.简述喷射混凝土厚度的检测方法与合格标准。(6分)答案:1.原因:①风压不足,骨料动能低,密实度差;②喷射距离过大,料束发散;③未挂厚度标志筋,工人凭经验操作;④回弹率高,实际附着量低;⑤基面未冲洗,粉尘隔离。2.技术对策:①调整风压至0.6MPa,水压高于风压0.1MPa;②喷射距离控制在1.0~1.2m,喷嘴与受喷面垂直;③采用湿喷工艺,回弹率降至15%以下;④拱部埋设φ6钢筋头,外露100mm作厚度标志;⑤分两层喷射,首层初凝后复喷至设计厚度。3.检测方法:①钻孔检测:用φ10mm钻头随机布点,每25m²测1组,每组3点;②预埋钢筋头:喷前埋设,喷后游标卡尺量测;③无损检测:采用地质雷达扫描,厚度误差±10mm。合格标准:平均厚度≥设计值,最小厚度≥设计值90%。(三)背景资料:某矿综采工作面采高3.2m,倾角8°,走向长度1800m,采用U型通风系统。回风巷瓦斯浓度频繁达0.9%,上隅角瓦斯浓度1.3%。矿方拟采用高位钻孔抽采解决上隅角瓦斯超限问题。问题:1.分析上隅角瓦斯积聚的主要原因。(6分)2.设计高位钻孔参数(孔径、孔深、终孔位置、开孔高度)。(8分)3.给出抽采效果考察指标及测定方法。(6分)答案:1.原因:①U型通风系统存在涡流区,风流难以进入上隅角;②采空区顶板垮落不充分,形成瓦斯储存空间;③邻近层瓦斯沿裂隙涌入采空区;④风速低,仅0.5m/s,携瓦斯能力差。2.钻孔参数:①孔径:φ89mm;②孔深:120m,覆盖工作面斜长80%;③终孔位置:距回风巷轮廓线外15m,距煤层顶板8m(裂隙带内);④开孔高度:巷道顶板下1.0m,仰角15°,方位与回风巷平行;⑤钻孔间距:20m,每推进60m补孔一次。3.考察指标:①上隅角瓦斯浓度降至0.6%以下;②抽采纯量≥3m³/min,抽采率≥30%;③测定方法:采用便携式瓦斯仪每班检测3次;④抽采管路安装孔板流量计,自动记录混合量与浓度;⑤每旬进行抽采半径考察,确保钻孔覆盖裂隙带。(四)背景资料:某矿立井改绞工程,井深600m,设计安装2JK3.5×1.7/11.5型提升机,钢丝绳最大静张力差180kN。井筒装备施工至450m处,临时罐道梁发生明显弯曲,实测挠度25mm,设计允许12mm。现场调查发现:罐道梁采用I22a型钢,间距4.5m,固定方式仅为单侧焊接,未加肋板。问题:1.分析罐道梁弯曲的主要原因。(6分)2.给出整改加固技术方案。(8分)3.简述改绞后提升系统空载试运转程序。(6分)答案:1.原因:①型钢截面偏小,刚度不足;②罐道梁悬臂长,计算挠度未考虑动载系数;③单侧焊缝形成偏心受力;④未设加劲肋,局部失稳;⑤安装误差导致罐道与罐耳接触不良,产生附加弯矩。2.加固方案:①在I22a腹板两侧贴焊10mm厚、120mm宽钢板,长度通梁;②增设上、下翼缘加劲肋,间距1.0m,板厚12mm;③罐道梁两端改为双侧角焊缝,焊

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