RU184279U1 - Секция анкерной крепи - Google Patents
Секция анкерной крепи Download PDFInfo
- Publication number
- RU184279U1 RU184279U1 RU2018123766U RU2018123766U RU184279U1 RU 184279 U1 RU184279 U1 RU 184279U1 RU 2018123766 U RU2018123766 U RU 2018123766U RU 2018123766 U RU2018123766 U RU 2018123766U RU 184279 U1 RU184279 U1 RU 184279U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- anchor
- reinforcement
- rods
- section
- lining
- Prior art date
Links
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 14
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 14
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 claims description 36
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 12
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 10
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 10
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 238000003466 welding Methods 0.000 claims description 6
- QNRATNLHPGXHMA-XZHTYLCXSA-N (r)-(6-ethoxyquinolin-4-yl)-[(2s,4s,5r)-5-ethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol;hydrochloride Chemical compound Cl.C([C@H]([C@H](C1)CC)C2)CN1[C@@H]2[C@H](O)C1=CC=NC2=CC=C(OCC)C=C21 QNRATNLHPGXHMA-XZHTYLCXSA-N 0.000 claims description 5
- 239000011435 rock Substances 0.000 abstract description 15
- 230000003245 working effect Effects 0.000 abstract description 11
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract description 4
- 238000004873 anchoring Methods 0.000 abstract description 3
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 239000011150 reinforced concrete Substances 0.000 description 4
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 229910001294 Reinforcing steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 2
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 description 2
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 2
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 2
- 230000000930 thermomechanical effect Effects 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000005422 blasting Methods 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000021615 conjugation Effects 0.000 description 1
- 238000007596 consolidation process Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 230000032798 delamination Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 1
- 239000013056 hazardous product Substances 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L manganese(2+);methyl n-[[2-(methoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]carbamothioyl]carbamate;n-[2-(sulfidocarbothioylamino)ethyl]carbamodithioate Chemical compound [Mn+2].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.COC(=O)NC(=S)NC1=CC=CC=C1NC(=S)NC(=O)OC WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 239000002952 polymeric resin Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 1
- 238000013517 stratification Methods 0.000 description 1
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- 229920003002 synthetic resin Polymers 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21D—SHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
- E21D21/00—Anchoring-bolts for roof, floor in galleries or longwall working, or shaft-lining protection
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21D—SHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
- E21D11/00—Lining tunnels, galleries or other underground cavities, e.g. large underground chambers; Linings therefor; Making such linings in situ, e.g. by assembling
- E21D11/14—Lining predominantly with metal
- E21D11/15—Plate linings; Laggings, i.e. linings designed for holding back formation material or for transmitting the load to main supporting members
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Geology (AREA)
- Architecture (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Devices Affording Protection Of Roads Or Walls For Sound Insulation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к горному делу и предназначено для крепления горных выработок в неустойчивых, трещиноватых скальных породах анкерной крепью.
Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение надежности крепления горной выработки, снижение металлоемкости и расширение возможностей применения анкерной крепи.
Предложена секция анкерной крепи, состоящая из самозакрепляющегося анкера, опорной плиты и металлической решетки, образованной армированными стержнями, сваренными подобно рифленой сетке, но с ромбическими ячейками, при этом крайние стержни выполнены из арматурных стержней меньшего, по сравнению с центральными, сечения. 3 з.п. ф-лы, 3 фиг.
Description
Изобретение относится к горному делу и предназначено для крепления горных выработок в неустойчивых, трещиноватых скальных породах анкерной крепью.
Известно устройство, включающее сварную металлическую решетку, состоящую из продольных и поперечных прутков, подхват, образованный двумя ортогональными парами стержней, расстояние между которыми меньше габарита опорной плиты и анкер, установленный в пространстве между стержнями, кроме того стержни подхвата являются частью решетки (патент RU № 124735 опубликован 10.02.2013, бюл. №4).
Недостатком устройства является трудность монтажа, низкая надежность крепления выработки из-за неплотного прилегания металлической решетки к кровле и бортам выработки и, вследствие неравномерного распределения горного давления по решетке, возможны вывалы пород массива, металлоемкость.
Известно устройство, являющееся наиболее близким аналогом, состоящее из самозакрепляющегося анкера, опорной плиты и армокаркаса, изготовленного из высокопрочной арматуры (http://www.uer74.ru/production/komplektnye-ankernye-krepi/armokarkas) .
Недостатком вышеуказанного устройства является металлоемкость, повышенная стоимость и невозможность сопряжения сетки между собой для полного перекрытия поверхности горной выработки.
Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение надежности крепления горной выработки, снижение металлоемкости и расширение возможностей применения анкерной крепи для крепления горных выработок.
Указанный технический результат достигается тем, что армокаркас анкерной крепи изготавливается из арматуры типа А500С или другой арматуры с низким содержанием углерода, ячейка армокаркаса имеет ромбическую форму, а крайние продольные и поперечные стержни выполнены меньшего сечения по сравнению с центральными.
Предлагается секция анкерной крепи, состоящая из самозакрепляющегося анкера, опорной плиты и металлической решетки, образованной армированными стержнями, сваренными подобно рифленой сетке, но с ромбическими ячейками, при этом крайние стержни выполнены из арматурных стержней меньшего, по сравнению с центральными, сечения. Конкретная конструкция анкера подбирается в результате расчетов при составлении плана крепления выработки в зависимости от состояния пластов, их состава, глубины скважины и т.д.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена секция анкерной крепи, на фиг.2 – сечение по анкерной крепи, на фиг.3 – схема расположения сеток армокаркаса с анкерами.
Секция содержит анкер 1, опорную плиту 2 и армокаркас 3, конструктивно взаимосвязанных между собой.
Ниже пояснено подробно содержание признаков и их влияние на технический результат.
Анкерная крепь предназначена для упрочнения массива горных пород и повышения устойчивости его обнажений путем скрепления различных по прочности породных слоев. При подземной разработке месторождений полезных ископаемых анкерную крепь применяют для крепления выработок (независимо от формы, поперечного сечения и срока службы) самостоятельно или в сочетании с рамными крепями; используют как средство борьбы с пучением пород почвы, укрепления угольного или породного массива, для предотвращения отжима угля в очистных забоях, подвески труб различного назначения и закрепления горно-шахтного оборудования. Основным элементом анкерной крепи является металлический, железобетонный, полимерный или деревянный стержень (анкер), закрепленный в шпуре (скважине). Металлические анкеры выполняются с замковыми устройствами (клинощелевые и распорные), железобетонные анкеры могут быть набивные, нагнетаемые или «перфо».
Одними из первых получили распространение металлические клинощелевые анкеры, т.к. они просты, дешевы и достаточно прочны. Клинощелевой замок анкера расклинивается в торце шпура, и опорная плита закручиванием гайки прижимается к обнаженной поверхности у устья шпура, стягивая породы между замком и стенкой выработки. Основным недостатком таких анкеров является то, что не полностью используется поверхность штанги в виду того, что расширение происходит только у основания, образуется пустое пространство между штангой и стенкой шпура. Поэтому применяют железобетонные анкера, закрепленные по всей длине скважины, железобетонные анкера существенно повышают устойчивость породного массива и не допускают наличия пустого пространства в шпуре. Однако, такая крепь из-за большого срока набора прочности цементным составом в условиях быстроразвивающегося горного давления и динамического воздействия взрывных работ, не имеет широкого применения. Появление быстротвердеющей, прочной полимерной смолы привело к созданию анкерной крепи со сплошным закреплением химическими составами на основе смол.
Широкое применение на российских рудниках получили штанги, изготавливаемые зарубежными производителями, например шведской фирмой «Атлас Копко», которые представляют собой трубку, свернутую по оси для получения меньшего диаметра и запаянная по концам. Через боковое отверстие подается под давлением вода и происходит развальцовка анкера в шпуре. Анкерная крепь с такой штангой получила большую популярность благодаря высокой несущей способности, быстрому вступлению в работу и в простоте установки, т.к. нет необходимости соблюдения точного диаметра шпура.
В настоящее время инновационным решением крепления горных выработок является применение фрикционной или самозакрепляющейся анкерной крепи, которая состоит из анкера – цилиндрического металлического стержня из специального профиля, цилиндрической втулки и опорной плиты. Работая на растяжение, анкеры удерживают закрепляемые породы от расслоения, сдвижения и обрушения. Такие анкеры могут применяться в сочетании с анкерной крепью любой конструкции. Применение самозакрепляющихся анкеров снижает количество технологических операций, за счет одновременной установки анкера и сетки, скорость крепления значительно возрастает.
При повышенной трещиноватости горного массива и при слабых породах, во избежание отслоения и выволов пород необходимо увеличивать количество анкеров на единицу площади поверхности выработки. Чтобы избежать этого, предлагается применять секцию анкерной крепи в составе анкера, опорной плиты и армированного каркаса. Это даст возможность сплошного перекрытия всей поверхности горной выработки анкерной крепью без дополнительного крепления арматурной сеткой.
Армокаркас состоит из продольных 4 и поперечных 5 стержней, соединенных сваркой подобно рифленой сетке – переплетением стержней. При сварке стержней их расположение осуществляется под углом более 90 градусов, т.е ячейка получается не квадратная, а ромбическая. Использование ромбической формы ячейки каркаса с такими же размерами граней, что и у квадратной ячейки, уменьшает размер кусков породы, способных сквозь данную ячейку пройти, что повышает безопасность находящихся под ней людей.
При монтаже секции анкерной крепи с ромбическим расположением стержней армокаркаса сетку необходимо располагать так, чтобы большая диагональ ромба была направлена вдоль оси выработки. Таким образом усилие (изгибающий момент), с которым притягивается армокаркас к поверхности выработки, особенно в области сопряжения арочного свода с бортом выработки, распределяется как на продольные, так и на поперечные стержни. При креплении же выработки армокаркасом с квадратными ячейками усилие (изгибающий момент) действует только на поперечные стержни. Это позволяет изготавливать армокаркас с ромбическими ячейками из стержней меньшего диаметра, чем для армокаркаса с квадратными ячейками, что ведет к значительной экономии металла. Кроме того, испытания подтвердили, что применение рифленого армокаркаса с ромбическими ячейками дает хорошее сопряжение армосетки между собой.
Для стержней армокаркаса в предлагаемом изобретении предлагается применять арматуру класса А500С - класс горячекатаной термо-механически упрочненной арматурной стали, изготавливаемой по СТО АСЧМ 7-93 или ГОСТ Р 52544-2006. Первые пробные партии арматуры А500С были изготовлены на Западно-Сибирском комбинате в 1993 году, а уже в 1994 году на Белорусском металлургическом комбинате было запущено первое серийное производство, в том же году было запущено производство на комбинатах «Криворожсталь» и «Северсталь».
Арматура А500С считается универсальной благодаря ее отличным эксплуатационным характеристикам. Низкое содержание углерода в стали и ее термомеханическая обработка в процессе производства проката обеспечивает пластичность и улучшенную свариваемость и, как следствие надежность и качество, конечного продукта. Также материал отличается повышенной долговечностью и вязкостью.
A500С производится из стали, которая содержит минимальный процент углерода. Именно это качество является показателем хорошей свариваемости. Важным достоинством материала является непритязательность к условиям сварки. Другим плюсом считается неповреждаемость хрупкими разрешениями сварных соединений. К плюсам еще можно отнести то, что такая арматура позволяет применять дуговую сварку. Традиционная арматура класса АIII производится из стали, которая содержит высокий уровень углерода. Стоит заметить, что этот показатель ограничивает применение этого материала. Кроме того, этот тип арматуры при определенных обстоятельствах может считаться даже опасным материалом для возводимых зданий. Стоит упомянуть, что такой тип арматуры является частично свариваемым. Если обратиться к Европейским стандартам, то можно узнать, что они запрещают сварку арматуры, которая в своем составе имеет углерод, превышающий 0,22%. Поэтому арматура класса A500C является в этом случае лучшим вариантом. Класс арматуры A500C имеет предел текучести 500Н/мм2. У арматуры А3 этот показатель составляет 400Н/мм2. Установлена высокая стойкость арматуры А500C против коррозионного растрескивания. В отличии от рифления арматуры А3 (А400) рифлёный профиль арматуры А500С не имеет точек пресечения продольных и поперечных рёбер, в которых могли бы образовываться усталостные трещины.
Арматура А500С – унифицированная или универсальная свариваемая строительная арматура новейшего класса, имеет химический состав, определяемый содержанием в стали углерода от 0,14 до 0,22% и углеродным компонентом не более 0,5%. Арматура А500С изготавливается из стали III (сталь обыкновенного качества), поэтому содержит значительно меньше легирующих компонентов, таких как кремний и марганец, чем арматура А400С, которая изготавливается из низколегированной стали 35ГС или 25ГС. Предел текучести арматуры класса А500С намного выше, чем у арматуры А400С – 500Н/мм2 и 390Н/мм2 соответственно, что обеспечивает повышенную пластичность и гибкость. Угол изгиба у арматуры А500С – 180 град, у арматуры А400С – 90 град. Это свойство арматуры А500С позволяет изготавливать арматурные сетки рифленого плетения.
Кроме того, арматура А500С отличается от арматуры А400С по внешнему виду прежде всего тем, что имеет серповидный профиль, при котором серповидные выступы не пересекаются с продольными ребрами. Серповидный профиль способствует формированию более высоких прочностных и пластических свойств стали при прокате и не имеет концентраторов напряжений в местах пересечений поперечных ребер с продольными. Благодаря своей универсальности, арматура А500С является наиболее распространенным и востребованным классом арматуры. Низкое содержание углерода наряду с термомеханической обработкой арматурной стали обеспечива6ет ее лучшую свариваемость и пластичность, повышенную вязкость и долговечность.
Арматура А500С имеет, по сравнению с традиционно применяемой для этих целей арматурой А400, следующие преимущества:
- хорошая свариваемость из-за меньшего содержания легирующих компонентов. У свариваемых деталей отсутствуют хрупкие разрушения в области сварного шва.
- серповидный профиль способствует повышению пластичности и прочности, т.к. не создает концентрацию напряжений в местах пересечений поперечных ребер с продольными (они не пересекаются).
- низкая стоимость.
Применение арматуры с указанными свойствами позволяет получить армокаркас более пластичный и прочный, способный максимально принимать форму горной выработки, плотнее прижиматься к поверхности, а значит обеспечивает надежное крепление горной выработки анкерной крепью.
Применение предлагаемой секции анкерной крепи обеспечивает существенное снижение металлоемкости за счет использования меньшего количества анкеров на площадь поверхности выработки, применения арматуры меньшего диаметра для изготовления армокаркаса с ромбическими ячейками.
Для снижения металлоемкости сетка армокаркаса изготавливается из арматуры разного размера. Центральные несущие стержни, на которые опирается опорная плита анкера, изготавливаются из арматуры диаметром, например, 12 мм, а крайние стержни – из арматуры диаметром 10 мм. Поскольку крайние стержни одной сетки при установке анкерной крепи сопрягаются с крайними стержнями другой сетки, прочностные свойства армокаркасов в местах сопряжения не нарушаются.
Claims (4)
1. Секция анкерной крепи, включающая самозакрепляющийся анкер, опорную плиту и армокаркас в виде металлической решетки, состоящей из продольных и поперечных стержней, соединенных сваркой, отличающаяся тем, что ячейка армокаркаса имеет ромбическую форму, а крайние продольные и поперечные стержни выполнены меньшего сечения по сравнению с центральными.
2. Секция анкерной крепи по п. 1, отличающаяся тем, для изготовления армокаркаса применена сталь с содержанием углерода менее 0,25%.
3. Секция анкерной крепи по п. 1, отличающаяся тем, что армокаркас анкерной крепи выполнен из арматуры А500С.
4. Секция анкерной крепи по п. 1, отличающаяся тем, что центральные стержни армокаркаса имеют диаметр 12 мм, крайние – 10 мм.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018123766U RU184279U1 (ru) | 2018-06-29 | 2018-06-29 | Секция анкерной крепи |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018123766U RU184279U1 (ru) | 2018-06-29 | 2018-06-29 | Секция анкерной крепи |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU184279U1 true RU184279U1 (ru) | 2018-10-22 |
Family
ID=63923185
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018123766U RU184279U1 (ru) | 2018-06-29 | 2018-06-29 | Секция анкерной крепи |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU184279U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU192057U1 (ru) * | 2019-01-25 | 2019-09-02 | Антон Анатольевич Зубков | Секция анкерной крепи |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4126004A (en) * | 1977-08-04 | 1978-11-21 | Ingersoll-Rand Company | Friction rock stabilizer |
SU1652592A1 (ru) * | 1989-06-20 | 1991-05-30 | Всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела | Способ креплени горных выработок |
RU59148U1 (ru) * | 2006-08-16 | 2006-12-10 | ЗАО "Автосельхозснаб" | Устройство опоры анкерной крепи для счетных ограждений горных выработок |
RU72271U1 (ru) * | 2007-11-27 | 2008-04-10 | ЗАО "Торговый дом Кузбасспромсервис" | Клинораспорный анкер кра-16 |
RU124735U1 (ru) * | 2012-06-18 | 2013-02-10 | Антон Анатольевич Зубков | Секция анкерной крепи |
RU158226U1 (ru) * | 2015-05-06 | 2015-12-27 | Антон Анатольевич Зубков | Секция анкерной крепи |
-
2018
- 2018-06-29 RU RU2018123766U patent/RU184279U1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4126004A (en) * | 1977-08-04 | 1978-11-21 | Ingersoll-Rand Company | Friction rock stabilizer |
SU1652592A1 (ru) * | 1989-06-20 | 1991-05-30 | Всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела | Способ креплени горных выработок |
RU59148U1 (ru) * | 2006-08-16 | 2006-12-10 | ЗАО "Автосельхозснаб" | Устройство опоры анкерной крепи для счетных ограждений горных выработок |
RU72271U1 (ru) * | 2007-11-27 | 2008-04-10 | ЗАО "Торговый дом Кузбасспромсервис" | Клинораспорный анкер кра-16 |
RU124735U1 (ru) * | 2012-06-18 | 2013-02-10 | Антон Анатольевич Зубков | Секция анкерной крепи |
RU158226U1 (ru) * | 2015-05-06 | 2015-12-27 | Антон Анатольевич Зубков | Секция анкерной крепи |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU192057U1 (ru) * | 2019-01-25 | 2019-09-02 | Антон Анатольевич Зубков | Секция анкерной крепи |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108071405B (zh) | 一种煤矿矩形巷道顶板等强梁支护方法 | |
CN113090284B (zh) | 一种用于地下矿山松软破碎岩体的巷道支护方法 | |
CN102140924B (zh) | 深部软岩巷道双壳耦合支护方法 | |
CN102562093B (zh) | 全长锚固密集型树脂锚杆喷锚网支护方法 | |
CN103195443B (zh) | 深部开采优化支护参数预防巷道滞后突水的方法 | |
CN108087008A (zh) | 一种三软煤层沿空巷道支护方法 | |
CN101509383A (zh) | 巷道底脚锚注加固抗底臌的方法及施工工艺 | |
Trushko et al. | Ensuring sustainability of mining workings in development of ore deposits in complex geological conditions | |
CN101082281A (zh) | 一种控制跨采巷道围岩变形方法 | |
CN110645018B (zh) | 矿井下强动压巷道预应力锚充一体化支护结构及方法 | |
RU184279U1 (ru) | Секция анкерной крепи | |
CN113073991B (zh) | 一种用于地下矿山极其松散破碎岩体的巷道支护方法 | |
CN209892222U (zh) | 支护装置 | |
RU2698836C1 (ru) | Секция анкерной крепи | |
CN107780942B (zh) | 一种软土隧道预加固的新型预制装配式管棚及其制作工艺 | |
CN115324623B (zh) | 一种金属矿深部破碎岩体巷道超前支护方法 | |
CN205532652U (zh) | 一种复杂地质条件下石门揭煤的加强支护结构 | |
CN207620820U (zh) | 一种破碎围岩及软岩巷道u型钢套棚支护结构 | |
CN111271077A (zh) | 一种高地应力三软巷道围岩锚注联合加固方法 | |
CN213574101U (zh) | 裂隙发育煤层回采巷道防片帮支护结构 | |
CN211370422U (zh) | 用于防治巷道底鼓的三维桁架结构 | |
CN114087016A (zh) | 一种崩落转充填开采隔离顶柱预控支护方法 | |
CN111794791A (zh) | 一种软岩破碎巷道无骨灌注支护方法 | |
CN111379580A (zh) | 一种隧道初支防护施作方法 | |
CN219932191U (zh) | 巷道竹混支护结构 |