RU2018676C1 - Способ разгрузки породного массива в сопряжениях горных выработок - Google Patents

Способ разгрузки породного массива в сопряжениях горных выработок Download PDF

Info

Publication number
RU2018676C1
RU2018676C1 SU5027224A RU2018676C1 RU 2018676 C1 RU2018676 C1 RU 2018676C1 SU 5027224 A SU5027224 A SU 5027224A RU 2018676 C1 RU2018676 C1 RU 2018676C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wells
unloading
rock mass
technological development
distance
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Кабды-Хаким Маулетбаевич Мейрембаев
Николай Дмитриевич Иванников
Анатолий Сергеевич Ведяшкин
Геннадий Александрович Плотников
Original Assignee
Кабды-Хаким Маулетбаевич Мейрембаев
Николай Дмитриевич Иванников
Анатолий Сергеевич Ведяшкин
Геннадий Александрович Плотников
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Кабды-Хаким Маулетбаевич Мейрембаев, Николай Дмитриевич Иванников, Анатолий Сергеевич Ведяшкин, Геннадий Александрович Плотников filed Critical Кабды-Хаким Маулетбаевич Мейрембаев
Priority to SU5027224 priority Critical patent/RU2018676C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2018676C1 publication Critical patent/RU2018676C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горному делу, а именно к разгрузке породного массива в сопряжениях горных выработок. Способ включает сооружение разгрузочной щели бурением серии рассредоточенных скважин из технологической выработки. Последнюю проходят в плане по Г-образной линии вблизи ствола. Под воздействием горного давления межскважинные целики, разрушаясь, заполняют полость щели. При этом участок массива в пределах проектного контура разгрузочной щели, который невозможно обурить скважинами из технологической выработки, разгружают в процессе создания компенсационных узлов и элементов податливости. Расстояние между центрами скважин вычисляют по формуле. 3 ил.

Description

Изобретение относится к горному делу и касается способов разгрузки породного массива в сопряжениях горных выработок.
Известен способ разгрузки породного массива в сопряжениях горных выработок, включающий сооружение разгрузочной щели с последующей ее закладкой, установку в месте сопряжения ствола с разгрузочной щелью в крепи и армировке компенсационных узлов [1].
Недостатком указанного способа является необходимость ведения очистных работ с применением ручного труда, так как использование средств механизации на ограниченной площади в пределах проектного контура разгрузочной щели практически невозможно, что увеличивает трудоемкость работ и требует чрезмерных непроизводительных затрат материальных и трудовых ресурсов.
Наиболее близким техническим решением является способ разгрузки породного массива в сопряжениях горных выработок, включающий проведение технологической выработки вблизи сопряжения, сооружение разгрузочной щели путем бурения из технологической выработки серии рассредоточенных скважин большего и меньшего диаметров с заполнением скважин меньшего диаметра расширяющейся при твердении смесью и закладку разгрузочной щели горной массой, создание компенсационных узлов и элементов податливости [2].
Недостатком указанного способа является необходимость применения расширяющейся смеси, которая затвердевает. При этом вокруг затвердевшей смеси образуется зона повышенной концентрации напряжений и массив в пределах контура разгрузочной щели полностью не разгружается. В пределах проектного контура щели формируются полосы затвердевшей смеси, количество которых равно количеству скважин, заполненных расширяющейся смесью, что практически исключает разгрузку массива. Кроме того, в пределах контура разгрузочной щели остаются участки массива, которые невозможно разгрузить с помощью скважин, буримых из технологической выработки. Это тоже отрицательно сказывается на эффект разгрузки. Также необходимость того, чтобы объем горной массы, сосредоточенной в межскважинных целиках, соответствовал или был больше объема полости скважины, приведет к неполному разрушению межскважинных целиков, так как полость скважины заполнится горной массой объемом, меньшим объема полости скважин за счет коэффициента разрыхления. А остальная часть горной массы останется неразрушенной в межскважинном целике, что приведет к созданию зоны повышенной концентрации напряжений и, как следствие, снижению эффекта разгрузки. Кроме того, бурение скважин разного диаметра и заполнение скважин расширяющейся смесью усложняет технологию формирования разгрузочной щели, повышает непроизводительные затраты.
Целью изобретения является повышение эффективности разгрузки.
Цель достигается тем, что технологическую выработку в плане проводят по Г-образной линии, причем участок массива в пределах проектного контура разгрузочной щели, который невозможно обурить скважинами из технологической выработки, разгружают в процессе создания компенсационных узлов и элементов податливости, при этом расстояние между центрами соседних скважин обеспечивают в пределах
(1,3-1,4)d ≅ b <
Figure 00000001
, где d - диаметр разгрузочных скважин, м;
b - расстояние между центрами соседних разгрузочных скважин, м;
k - коэффициент разрыхления горной массы, образованной при разрушении межскважинных целиков.
Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что оно отличается от известного следующими признаками: 1) технологическую выработку в плане проводят по Г-образной линии; 2) участок, который невозможно обурить скважинами, разгружают в процессе создания компенсационных узлов и элементов податливости; 3) математической зависимостью для определения расстояния между центрами соседних разгрузочных скважин; 4) отсутствием необходимости бурения скважин разного диаметра и применения расширяющейся при твердении смеси.
Анализ других технических решений в области разгрузки породного массива в сопряжениях горных выработок указывает на отсутствие в этих решениях признаков, сходных с существенными отличительными признаками заявляемого способа. Это позволяет признать его соответствующим критериям "Новизна" и "Существенные отличия".
На фиг. 1 показана схема способа разгрузки породного массива в сопряжениях горных выработок; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - схема для расчета расстояния между центрами соседних скважин.
Способ включает проведение выше или ниже сопряжения 1 ствола 2 с выработкой 3 технологической выработки 4, проводимой в плане по Г-образной линии, формирование разгрузочной щели 5 и компенсационного узла и элемента податливости (осадочного шва 6). Разгрузочную щель 5 образуют бурением серии рассредоточенных скважин 7 из технологической выработки 4. В месте пересечения ствола 2 с разгрузочной щелью 5 образуют осадочный шов 6. Участок 8 массива в пределах проектного контура разгрузочной щели 5, который невозможно обурить разгрузочными скважинами 7 из технологической выработки 4, разгружают в процессе осадочного шва 6. После формирования разгрузочной щели 5 и осадочного шва 6 происходит закладка разгрузочной щели 5 горной массой, сосредоточенной в межскважинных целиках 9, которые разрушаются под воздействием естественного горного давления. Причем расстояние между центрами соседних скважин 7 обеспечивается в пределах
(1,3-1,4)d ≅ b <
Figure 00000002

Разгрузка предлагаемым способом осуществляется следующим образом.
Выше или ниже сопряжения 1 ствола 2 с выработкой 3 (в зависимости от того, где находится слабый породный слой или пласт) по проектному контуру разгрузочной щели 5 проводят технологическую выработку 4 Г-образной формы в плане. Проведение выработки 4 в плане по Г-образной линии позволяет максимально разбурить массив скважинами 7 в пределах разгрузочной щели 5 при минимальной длине технологической выpаботки 4. Из технологической выработки 4 бурят серию рассредоточенных скважин 7. В крепи ствола 2 в месте пересечения его с разгрузочной щелью 5 создается осадочный шов 6. Причем до создания осадочного шва 6 после разборки крепи ствола 2 на высоту, равную диаметру разгрузочных скважин 7, участок 8 массива в пределах контура разгрузочной щели 5, который невозможно обурить скважинами 7, разгружают путем бурения скважин (шпуров) или разборкой породы отбойным молотком.
Минимальное расстояние между центрами скважин 7 в породах с сопротивлением на одноосное сжатие не более 7 МПа должно быть, как показала практика, не менее (1,2-1,4) диаметра скважины 7. Если будет меньше, то соседнюю скважину 7 невозможно пробурить, т.к. межскважинный целик 9 разрушается в начале бурения скважин 7 и происходит сбойка соседних скважин 7. Это связано с высокой нагрузкой бурового органа на межскважинный целик 9 и невысокой прочностью последней.
Для закладки разгрузочной щели 5 горной массой, которая образуется при разрушении межскважинных целиков 9 под воздействием горного давления, максимальное расстояние между центрами соседних скважин 7 должно быть таким, чтобы при полном разрушении межскважинных целиков 9 разгрузочная щель 5 была заложена горной массой не полностью. Это позволит разгрузочной щели 5 сжиматься под воздействием горного давления и уплотнить разрушенную горную массу, за счет чего создается область пониженных напряжений вокруг разгрузочной щели 5 и обеспечивается снижение давления на крепь сопряжения 1. Максимальное расстояние между центрами скважин 7 определяется следующим образом. Рассмотрим участок разгрузочной щели 5 площадью S в поперечном сечении (фиг. 3), который складывается из половины площадей поперечного сечения двух соседних скважин 7 площадью S1 каждой и площади S2 межскважинного целика 9,
S = 2S1 + S2 (1)
Для возможности сжатия разгрузочной щели 5 и полного разрушения межскважинного целика 9 необходимо соблюдение условия
S2k < 2S1, (2) где k - коэффициент разрыхления разрушенной горной массы.
Площадь рассматриваемого участка и половины скважин соответственно 7 равны
S = d·b и S1=
Figure 00000003
, (3) где d и b - соответственно диаметр скважин 7 и расстояние между центрами соседних скважин, м. Из выражения (1) находят
S2= S-2S1 или S2= d·b -
Figure 00000004
. (4) Подставив (3) и (4) в выражение (2), получают
Figure 00000005
d·b -
Figure 00000006
k <
Figure 00000007
. (5) Отсюда
b <
Figure 00000008
. (6) Таким образом расстояние между центрами соседних скважин 7 должно находиться в пределах
(1,3-1,4)d ≅ b <
Figure 00000009
(7)
По предлагаемому способу разгрузки породного массива в сопряжениях горных выработок при соблюдении расстояния между центрами скважин по формуле (7) произойдет разрушение межскважинных целиков под воздействием горного давления без применения расширяющейся смеси. При этом образуется разгрузочная щель, заложенная горной массой, при сжатии которой под воздействием горного давления плавно создается область пониженных напряжений. Это обеспечивает снижение нагрузок на крепь сопряжений, что исключает затраты на ремонтно-восстановительные работы.

Claims (1)

  1. СПОСОБ РАЗГРУЗКИ ПОРОДНОГО МАССИВА В СОПРЯЖЕНИЯХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК, включающий проведение технологической выработки вблизи сопряжения, сооружение разгрузочной щели путем бурения из технологической выработки серии рассредоточенных скважин, закладку разгрузочной щели, создание компенсационных узлов и элементов податливости крепи ствола, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности процесса разгрузки, технологическую выработку в плане проводят по Г-образной линии, причем участок массива в пределах проектного контура разгрузочной щели, который труднодостижим для скважин, проводимых из технологической выработки, разгружают в процессе создания компенсационных узлов и элементов податливости крепи ствола, при этом расстояние b между центрами соседних скважин определяют из условия
    (1,3-1,4)d ≅ b <
    Figure 00000010
    ,,
    где d - диаметр разгрузочных скважин, м;
    b - расстояние между центрами соседних разгрузочных скважин, м;
    k - коэффициент разрыхления горной массы, образованной при разрушении межскважинных целиков.
SU5027224 1992-01-03 1992-01-03 Способ разгрузки породного массива в сопряжениях горных выработок RU2018676C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5027224 RU2018676C1 (ru) 1992-01-03 1992-01-03 Способ разгрузки породного массива в сопряжениях горных выработок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5027224 RU2018676C1 (ru) 1992-01-03 1992-01-03 Способ разгрузки породного массива в сопряжениях горных выработок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2018676C1 true RU2018676C1 (ru) 1994-08-30

Family

ID=21596853

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5027224 RU2018676C1 (ru) 1992-01-03 1992-01-03 Способ разгрузки породного массива в сопряжениях горных выработок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018676C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Ардашев А.К. Основные направления коренного совершенствования охраны и крепления капитальных выработок глубоких угольных шахт. - Шахтное строительство, 1987, N 4, с.2-4, рис.2. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1521877, кл. E 21D 5/00, 1989. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU679379B2 (en) Method for excavating a working face
Austin et al. Sprayed concrete: Properties, design and application
US6375390B1 (en) Method for widening road, superhighway or railway tunnels, without interrupting the traffic
RU2018676C1 (ru) Способ разгрузки породного массива в сопряжениях горных выработок
CN114635707B (zh) 一种基于水力压裂的硬岩巷道或隧道快速连续掘进方法
JP2942874B2 (ja) トンネルの合流方法
SU1263868A1 (ru) Способ управлени напр женным состо нием пород вокруг выработки
RU2580124C1 (ru) Способ создания защитного экрана в кровле проектируемых горных выработок (варианты)
SU1765401A1 (ru) Способ управлени горным давлением
SU977836A1 (ru) Способ возведени перемычки в горной выработке
SU1390372A1 (ru) Способ проведени горной выработки вблизи выбросоопасного массива
SU1643726A1 (ru) Способ проведени горных выработок в услови х повышенного горного давлени
SU1580014A1 (ru) Способ охраны горной выработки
SU1578407A1 (ru) Способ восстановлени горных выработок
SU1555495A1 (ru) Узел сопр жени ствола с приствольными выработками
SU1092246A1 (ru) Способ укреплени откосов
SU768996A1 (ru) Способ охраны выработки в слоистом горном массиве
KR20230025512A (ko) 시공 기간 단축이 가능한 무진동 암반 굴착방법
SU964154A1 (ru) Способ проходки вертикальной горной выработки в пластах неустойчивых пород
RU1836559C (ru) Способ разработки угл в сложных услови х
SU1612080A1 (ru) Способ отработки рудных целиков
SU1629548A1 (ru) Способ сооружени сопр жени вертикального ствола с выработками околоствольного двора
SU1276816A1 (ru) Способ строительства тоннел
SU1643718A1 (ru) Способ управлени труднообрушаемой кровлей
SU1162979A1 (ru) Способ отработки рудных тел