RU207319U1 - Фрикционный анкерный стержень - Google Patents

Фрикционный анкерный стержень Download PDF

Info

Publication number
RU207319U1
RU207319U1 RU2021115568U RU2021115568U RU207319U1 RU 207319 U1 RU207319 U1 RU 207319U1 RU 2021115568 U RU2021115568 U RU 2021115568U RU 2021115568 U RU2021115568 U RU 2021115568U RU 207319 U1 RU207319 U1 RU 207319U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rod
anchor
friction
radial thickening
fiberglass
Prior art date
Application number
RU2021115568U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Павлович Герасимов
Сергей Юрьевич Мусин
Александр Сергеевич Аешин
Original Assignee
Евгений Павлович Герасимов
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 Евгений Павлович Герасимов filed Critical Евгений Павлович Герасимов
Priority to RU2021115568U priority Critical patent/RU207319U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU207319U1 publication Critical patent/RU207319U1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B21/00Methods or apparatus for flushing boreholes, e.g. by use of exhaust air from motor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Joining Of Building Structures In Genera (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к горной промышленности и может быть использована при креплении горных выработок.Техническим результатом предлагаемой полезной модели является повышение надежности анкерной крепи за счет снижения веса анкера и повышения коррозионной стойкости анкера.Фрикционный анкерный стержень, выполненный в виде полого стержня с продольной прорезью. Стержень выполнен из композитного материала, который содержит армирующие элементы, расположенные поперек и вдоль оси стержня, один конец стержня имеет косой срез, другой конец стержня имеет радиальное утолщение, стержень и радиальное утолщение выполнены неразъемными в монолитном исполнении. Отличием является то, что на наружную поверхность стержня дополнительно нанесен материал, увеличивающий трение.

Description

Полезная модель относится к горной промышленности и может быть использована при креплении горных выработок.
Анкера фрикционного действия в настоящее время достаточно известны.
В настоящее время известно большое количество разнообразных конструкций фрикционных анкеров, применяемых в горной промышленности, например, авторское свидетельство SU1677444, полезные модели RU 187334, RU 2681323, RU 190217, патенты US 4126004, EP0600007B1 МПК E21D21/00. Данные анкерные крепи содержат полый цилиндрический стержень (стальная труба), переднюю часть конической формы, прорезь по всей длине стержня, а также упорное кольцо, соединенное со стержнем сплошным сварным швом.
Общим недостатком всех вышеперечисленных моделей является низкая устойчивость к коррозии в условиях горных выработок. Это приводит к частичным или полноразмерным дефектам фрикционных анкерных стержней, при этом происходит ухудшение механических свойств, и, как следствие, снижение несущей способности анкерной крепи.
Известен анкер (патент RU192219 по заявке №2019111620, дата приоритета 16.04.2019г., дата публикации 06.09.2019г., класс МПК E21D21/00).
Известный анкер для крепления горных выработок, содержит стержень, выполненный в виде полого цилиндра с продольной прорезью по всей длине, с концом в передней части конической формы, c кольцом на задней части стержня. Стержень и кольцо имеют двухслойную структуру, внутренний слой - металлический, внешний - из полиэтилена низкого давления в виде сплошной замкнутой оболочки высотой от 0,3 до 2,0 мм, нанесенной в один слой и покрывающей всю поверхность внутреннего слоя анкера.
Недостатком известного решения является выполнение внешнего слоя из полиэтилена. Применение полиэтилена высокого давления не гарантирует надежной коррозионной защиты при заглублении анкера в кровлю выработки.
Известен фрикционный анкерный стержень из стеклопластика (патент RU198646 по заявке №2019140595, дата приоритета 10.12.2019г., дата публикации 21.07.2020г., класс МПК E21D20/00).
Известный фрикционный анкерный стержень из армированного стекловолоконного пластика, содержит корпус стержня и опорную плиту, при этом корпус стержня выполнен полым, трубчатой формы, с внешней резьбой на наружной поверхности, изготовлен из армированного стекловолоконного пластика, головка корпуса стержня представляет собой конусообразную переходную секцию, образованную постепенным сужением, на концевой части которой установлена защитная крышка , при этом опорная плита корпуса стержня обращена своей плоской стороной к защитной крышке, а с другой стороны зафиксирована гайкой к корпусу стержня, который выполнен с проникающей внутрь него продольной прорезью напряжения, а также с внешней резьбой треугольного профиля, выполненной на его участке между головкой и прорезью, при этом опорная плита и гайка выполнены из армированного стекловолоконного пластика.
Основными недостатками известного технического решения являются наличие гайки для крепления опорной плиты и обязательное наличие винтового профиля по всей длине стержня, что, в свою очередь, приводит к усложнению работ по установке анкера и удорожанию анкерной крепи.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является повышение надежности фрикционного анкера в составе анкерной крепи за счет снижения веса анкера и повышения коррозионной стойкости анкера.
Предлагается фрикционный анкерный стержень из композитного материала, выполненного в виде полого стержня. В качестве композитного материала использован стекловолоконный пластик, который содержит армирующие элементы, расположенные поперек и вдоль оси стержня, один конец стержня имеет косой срез, другой конец стержня имеет радиальное утолщение, стержень и радиальное утолщение выполнены неразъемными в монолитном исполнении.
Отличиями является и то, что композитный материал в качестве армирующего материала содержит углеродные волокна, стеклянные волокна, базальтовые волокна, стержень обработан материалом, усиливающим трение, например, кварцевый песок, дробленый мрамор, дробленый щебень и др.
На фиг. показан общий вид фрикционного анкерного стержня.
Армирующие материалы в виде волокон, расположенных поперек и вдоль оси анкера усиливают сопротивление нагрузкам, возникающим в момент установки анкера. Таким образом повышается надежность изделия и исключается повреждение в момент установки.
В качестве связующего материала при изготовлении композитного материала могут быть использованы эпоксидные, полиэфирные, фенолформальдегидные, мочевиноформальдегидные и полиуретановые смолы.
Радиальное утолщение выполнено из того же материала, что и стержень, образуя с ним единый монолит и выполняет функцию удерживания опорной шайбы при установке анкерной крепи.
Отличительными свойствами стеклопластика от сталей является то, что материал обладает высокой стойкостью к коррозии и низким удельным весом.
Удельный вес стеклопластиков в среднем составляет 1,7 г/см3. Удельный вес металлов значительно выше, например, для стали – 7,8 г/см3. Таким образом, удельный вес стеклопластика в 4,5 раз меньше, чем у черных металлов. Следовательно, вес анкеров изготовленных из стеклопластика значительно ниже, чем у аналогичного изделия из металла, что в свою очередь приводит к снижению затрат на транспортировку анкерной крепи.
В горной породе анкер изготовленный из стеклопластика более долговечен и устойчив к коррозии.
Все фрикционные материалы разделяют на две большие группы: металлические и неметаллические. Например, известны асбофрикционные материалы на основе хризолит-асбеста. Кроме того, для повышения фрикционности анкерного стержня возможно использовать и другие фрикционные покрытия, например волокна кевлар, металлические волокна и др.
Повышение надежности фрикционного анкера в составе анкерной крепи достгается за счет снижения веса анкера и повышения коррозионной стойкости анкера. Анкерная крепь удерживается в горной породе за счет фрикционных свойств, т.е. силы трения. Вес анкеров и в целом анкерной крепи усиливает силу тяжести, которая векторно направлена в противоположную сторону силе трения, удерживающей анкер. Следовательно, снижая вес снижаем силу тяжести и повышаем надежность анкерной крепи. Антикоррозийные свойства фрикционного анкера повышают долговечность фрикционного анкера, а значит и его надежность.
Все признаки полезной модели позволяют повысить надежность использования фрикционных анкеров и анкерной крепи.

Claims (2)

1. Фрикционный анкерный стержень, выполненный в виде полого стержня с продольной прорезью, отличающийся тем, что стержень выполнен из стеклопластика, который содержит армирующие элементы, расположенные поперек и вдоль оси стержня, один конец стержня имеет косой срез, другой конец стержня имеет радиальное утолщение, стержень и радиальное утолщение выполнены неразъемными в монолитном исполнении.
2. Фрикционный анкерный стержень по п. 1, отличающийся тем, что на наружную поверхность стержня дополнительно нанесен материал, увеличивающий трение.
RU2021115568U 2021-05-31 2021-05-31 Фрикционный анкерный стержень RU207319U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021115568U RU207319U1 (ru) 2021-05-31 2021-05-31 Фрикционный анкерный стержень

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021115568U RU207319U1 (ru) 2021-05-31 2021-05-31 Фрикционный анкерный стержень

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU207319U1 true RU207319U1 (ru) 2021-10-22

Family

ID=78289848

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021115568U RU207319U1 (ru) 2021-05-31 2021-05-31 Фрикционный анкерный стержень

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU207319U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU215639U1 (ru) * 2022-07-02 2022-12-21 Виталий Юрьевич Лузин Фрикционный гидрораспорный трубчатый анкер

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4012913A (en) * 1975-10-03 1977-03-22 Scott James J Friction rock stabilizers
RU142722U1 (ru) * 2013-11-15 2014-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Рекстром-М" Анкер
RU144688U1 (ru) * 2013-12-26 2014-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Рекстром-М" Анкер
RU2532553C1 (ru) * 2013-08-05 2014-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "ПГМ-Городское Пространство" Композитный анкер
RU171624U1 (ru) * 2016-09-26 2017-06-07 Виктор Романович Ногих Анкер трубчатый фрикционный
RU187334U1 (ru) * 2018-03-26 2019-03-01 ООО "ОКС-Трейд" Анкерная трубчатая фрикционная крепь
RU192219U1 (ru) * 2019-04-16 2019-09-06 Антон Анатольевич Зубков Анкер
RU198646U1 (ru) * 2019-12-10 2020-07-21 Наньтун Шэньху Нью Материалз Технолоджи Ко., Лтд. Фрикционный анкерный стержень из стекловолокна

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4012913A (en) * 1975-10-03 1977-03-22 Scott James J Friction rock stabilizers
RU2532553C1 (ru) * 2013-08-05 2014-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "ПГМ-Городское Пространство" Композитный анкер
RU142722U1 (ru) * 2013-11-15 2014-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Рекстром-М" Анкер
RU144688U1 (ru) * 2013-12-26 2014-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Рекстром-М" Анкер
RU171624U1 (ru) * 2016-09-26 2017-06-07 Виктор Романович Ногих Анкер трубчатый фрикционный
RU187334U1 (ru) * 2018-03-26 2019-03-01 ООО "ОКС-Трейд" Анкерная трубчатая фрикционная крепь
RU192219U1 (ru) * 2019-04-16 2019-09-06 Антон Анатольевич Зубков Анкер
RU198646U1 (ru) * 2019-12-10 2020-07-21 Наньтун Шэньху Нью Материалз Технолоджи Ко., Лтд. Фрикционный анкерный стержень из стекловолокна

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU215639U1 (ru) * 2022-07-02 2022-12-21 Виталий Юрьевич Лузин Фрикционный гидрораспорный трубчатый анкер

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019178932A1 (zh) 一种m型释能锚杆
CN102383420B (zh) 一种掺纤维增强塑料筋的高强混凝土预制桩
CN101477005B (zh) 测试frp筋应力松弛特性时试件端部加强锚夹的方法
CN110486041B (zh) 一种隧道高性能支护结构
KR920003108B1 (ko) 합성물질로 만든 가요성 기둥
CN210977516U (zh) 一种用于冲击地压矿井巷道的防冲释能复合支护结构
RU207319U1 (ru) Фрикционный анкерный стержень
CN203230443U (zh) 一种新型胀壳倒楔式可注浆锚杆
CN209892222U (zh) 支护装置
US20110206468A1 (en) Reinforcement and/or anchor bolt
CN101624828A (zh) 一种压力型碳纤维预应力锚索滑坡防治结构
CN102433879A (zh) 一种对玻璃钢锚杆施加预应力的组合件及其使用方法
CN106640161A (zh) 一种具有良好延伸量的高强度吸能锚杆
CN219775041U (zh) 一种预应力frp圆管
CN109973501A (zh) 一种可拆卸分体式螺母
CN210460685U (zh) 一种隧道高性能支护结构
CN206220984U (zh) 一种具有良好延伸量的高强度吸能锚杆
RU2698836C1 (ru) Секция анкерной крепи
CN209925014U (zh) 一种提高锚杆抗剪切性能的套筒组件及包括该组件的锚杆
CN201606094U (zh) 一种锚杆
RU85948U1 (ru) Анкер шахтной крепи
CN201265483Y (zh) 风力发电站塔筒
KR100594641B1 (ko) 에프알피 텐던을 사용한 구조물의 앵커 시스템
CN2714806Y (zh) 多节部分叠加组合锚头装置
CN115263394B (en) Recoverable multi-support-disc anchor rod device