RU2110689C1 - Крепь шахтного ствола - Google Patents
Крепь шахтного ствола Download PDFInfo
- Publication number
- RU2110689C1 RU2110689C1 RU96100254A RU96100254A RU2110689C1 RU 2110689 C1 RU2110689 C1 RU 2110689C1 RU 96100254 A RU96100254 A RU 96100254A RU 96100254 A RU96100254 A RU 96100254A RU 2110689 C1 RU2110689 C1 RU 2110689C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- shaft
- shell
- reinforced concrete
- anchor rods
- lining
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Devices Affording Protection Of Roads Or Walls For Sound Insulation (AREA)
Abstract
Использование: в горном деле, а именно при сооружении вертикальных шахтных стволов монолитным железобетоном в сложных горно-геологических условиях. Сущность изобретения: крепь шахтного ствола включает несущую железобетонную оболочку, компенсационную оболочку, разделенную ребрами жесткости с образованием вертикальных каналов, заполненных податливым вспененным материалом, анкерные стержни, закрепленные в массиве горных пород и соединенные с несущей железобетонной оболочкой. Анкерные стержни закреплены в массиве горных пород под острыми углами к стенкам шахтного ствола в вертикальной плоскости и соединены с несущей железобетонной оболочкой гибкими стальными нитями (канатами, стержнями, тросами), размещенными в ребрах жесткости компенсационной оболочки. К анкерным стержням может быть прикреплена металлическая сетка временного крепления стенок шахтного ствола. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к горному делу, а именно к сооружению шахтных стволов в сложных горно-геологических условиях. Известна крепь вертикальной горной выработки [1], состоящая из железобетонной несущей оболочки, податливого слоя, выполненного в виде ослабленного вертикальными каналами на всю высоту крепи, и внешней оболочки, осуществляющей связь между крепью и стенками выработки.
Недостатком существующей крепи является малая надежность ввиду того, что даже при незначительном разрушении ребер жесткости (пространства между каналами) разрушенная порода скапливается в нижней части каналов, тем самым уменьшая податливость компенсационного слоя, в то время как в верхней их части из-за удаления части пород получается излишняя податливость (против расчетной), что создает неравномерную нагрузку на крепь и снижает ее общую работоспособность. Кроме того, при разрушении ребер жесткости практически нарушается связь между стенками выработки и несущей оболочкой железобетонной крепи, так как всем весом железобетонная оболочка будет стремиться вниз, что резко снижает надежность работы крепи, особенно при больших глубинах ствола.
Наиболее близким по технической сущности является крепь шахтного ствола [2] , включающая несущую компенсационную оболочку с разделенными ребрами жесткости вертикальными каналами и внешнюю оболочку, а для повышения надежности эксплуатации крепь снабжена наполнителем вертикальных каналов из податливого вспененного материала, а часть ребер жесткости выполнена из металлических элементов, закрепленных в несущей и внешней оболочках, причем в качестве металлических элементов могут быть использованы металлические листы, блоки швелерного или двутаврового сечений, а для защемления и закрепления в массиве горных пород могут быть использованы анкерные стержни. Недостатком известного технического решения является повышенный расход металла для ребер жесткости и большая трудоемкость их монтажа.
Задачей предполагаемого изобретения является снижение расхода металла и трудоемкости монтажа арматурного каркаса крепи. Поставленная задача решается следующим образом.
Крепь шахтного ствола, включающая несущую железобетонную оболочку, компенсационную оболочку, разделенную ребрами жесткости с образованием между ними вертикальных каналов, наполненных вспененным материалом, анкерные стержни, закрепленные в массиве горных пород, а для решения поставленной задачи анкерные стержни закреплены в массиве горных пород под острым углом к стенке шахтного ствола в вертикальной плоскости и соединены с несущей железобетонной оболочкой гибкими нитями (канатами, стержнями, тросами), размещенными в ребрах жесткости компенсационной оболочки. Кроме того, к анкерным стержням прикреплена металлическая арматурная сетка, служащая как временная крепь шахтного ствола.
Сущность предлагаемого технического решения состоит в том, что при разрушении ребер жесткости компенсационной оболочки, за счет которых удерживалась несущая железобетонная оболочка на станках шахтного ствола, нагрузка воспринимается гибкими нитями (канатами, стержнями, тросами), вмоноличенными в несущую железобетонную оболочку и прикрепленными к анкерным стержням, закрепленным в массиве горных пород. Использование гибких нитей для подвески железобетонной оболочки к породным стенкам шахтного ствола значительно сокращает расход металла и трудоемкость возведения крепи. Существенные отличия предлагаемого технического решения таковы:
анкерные стержни закреплены в массиве горных пород под острыми углами к станкам шахтного ствола в вертикальной плоскости и соединены с несущей железобетонной оболочкой гибкими нитями (канатами, стержнями, тросами), что позволяет снизить расход металла по сравнению с прототипом за счет использования вместо спецпроката гибких металлических нитей, работающих на разрыв; во избежание смещений несущей оболочки после разрушения ребер жесткости компенсационной оболочки, необходимо чтобы оси анкерных стержней и гибких нитей (канатов, стержней, тросов) по возможности располагались по траектории, близкой к прямой линии, без существенного перегиба в устьях шпуров, где к анкерным стержням прикрепляются гибкие нити. Это позволяет в случае разрушения горных пород в устьевой части шпуров избежать смещений мест скрепления анкерных стержней с гибкими нитями;
гибкие нити размещены в ребрах жесткости компенсационной оболочки, что позволяет в значительной степени предохранить гибкие нити от разрушения в течение времени фиксирования места положения гибких нитей при смещении горных пород и обеспечить неизменяемость монтажных траекторий гибких нитей при разрушении породных стенок ствола и ребер жесткости компенсационной оболочки;
кроме того, к анкерным стержням может быть прикреплена металлическая сетка временного крепления шахтного ствола.
анкерные стержни закреплены в массиве горных пород под острыми углами к станкам шахтного ствола в вертикальной плоскости и соединены с несущей железобетонной оболочкой гибкими нитями (канатами, стержнями, тросами), что позволяет снизить расход металла по сравнению с прототипом за счет использования вместо спецпроката гибких металлических нитей, работающих на разрыв; во избежание смещений несущей оболочки после разрушения ребер жесткости компенсационной оболочки, необходимо чтобы оси анкерных стержней и гибких нитей (канатов, стержней, тросов) по возможности располагались по траектории, близкой к прямой линии, без существенного перегиба в устьях шпуров, где к анкерным стержням прикрепляются гибкие нити. Это позволяет в случае разрушения горных пород в устьевой части шпуров избежать смещений мест скрепления анкерных стержней с гибкими нитями;
гибкие нити размещены в ребрах жесткости компенсационной оболочки, что позволяет в значительной степени предохранить гибкие нити от разрушения в течение времени фиксирования места положения гибких нитей при смещении горных пород и обеспечить неизменяемость монтажных траекторий гибких нитей при разрушении породных стенок ствола и ребер жесткости компенсационной оболочки;
кроме того, к анкерным стержням может быть прикреплена металлическая сетка временного крепления шахтного ствола.
Предлагаемая крепь шахтного ствола возводится в нисходящем порядке вслед за проходкой. При обуривании забоя шахтного ствола целесообразно вести бурение шпуров под анкерные стержни для крепления к ним гибких нитей, поддерживающих несущую оболочку. Если породы неустойчивые, целесообразно использовать установленные анкерные стержни для крепления металлической сетки временного крепления стенок шахтного ствола, которая в дальнейшем замоноличивается и работает как дополнительная арматура железобетонной крепи.
Таким образом, предлагаемое техническое решение обладает элементами существенной новизны и полезности.
На фиг. 1 приведена принципиальная схема крепления шахтного ствола во время его проходки (вертикальный разрез); на фиг. 2 - узел А - крепь - шахтного ствола, вертикальный разрез стенки железобетонной крепи; на фиг. 3 - то же, сечение В-В на фиг. 2; на фиг. 4 - вариант крепления шахтного ствола с использованием магистральных связок анкерных стержней и гибких нитей для скрепления с контуром ствола несущей железобетонной оболочки.
Предлагаемая крепь шахтного ствола может возводиться как вслед за проходкой в нисходящем порядке согласно фиг. 1, так и в восходящем порядке при пройденном участке ствола. Конструкция крепи и ее элементов в обоих вариантах крепления не имеют существенных отличий кроме организации технологии воздействия крепи.
Крепь шахтного ствола состоит из несущей железобетонной оболочки (фиг. 1-3), компенсационной оболочки 2, разделенной ребрами жесткости 3 с образованием вертикальных каналов 4, заполненных податливым вспененным материалом 5. В стенках шахтного ствола 6 под острым углом к вертикали пробурены шпуры 7, в которых установлены анкерные стержни, закрепленные в забоях шпуров 9. К анкерным стержням 8 может быть прикреплена металлическая сетка (не показана) временного крепления стенок шахтного ствола 6. В устье 10 шпура 7 к анкерному стержню 8 прикреплена гибкая нить 11 в виде каната, стержня, троса, которая жестко присоединена к арматуре 12 несущей железобетонной оболочки 1. Анкерные стержни 8 могут быть выполнены увеличенной длины и присоединены непосредственно к арматуре 12 несущей железобетонной оболочки 1 и при этом выполнять роль гибкой связи. Анкерные стержни 8 (фиг. 4) в вертикальной плоскости могут быть присоединены к общему подвесному магистральному элементы 13, к которому закрепляют также гибкие нити 11, скрепленные с арматурой 12 несущей оболочки 1. Гибкие нити 11 размещаются в ребрах 3 (фиг. 3) жесткости компенсационной оболочки 2, причем сечение и материал ребер 3 жесткости рассчитываются на прочность из условий горного давления на крепь ствола, чтобы она была в три раза меньше прочности несущей железобетонной оболочки, чем обеспечивается необходимая податливость компенсационной оболочки и надежная связь несущей оболочки с вмещающим горным массивом.
Крепление ствола монолитным железобетоном ведется заходками (циклично), в связи с чем железобетонная оболочка 1 формируется из колец, размещенных между границами 14 (фиг. 4) шага крепления (цикла). Высота кольца может быть равной от полметра до трех и более метров; чем меньше высота кольца, тем качественнее можно уложить бетон, установить арматуру и т.д. В зависимости от горно-геологических условий для каждого конкретного случая устанавливается определенная высота кольца железобетонной оболочки, каждое из которых подвешивается на гибких нитях 11. Количество гибких нитей 11 на кольце определяется расчетом, но должно быть не менее трех. При количестве нитей менее трех невозможно устойчиво подвесить кольцо железобетонной оболочки. Чем больше количество гибких нитей 11 для подвески кольца, тем равномернее распределена нагрузка на анкерные стержни 8 и вмещающие породы 6, тем надежнее будет работать крепь. В местах закрепления 9 (фиг. 2) анкерных стержней 8 в породной стенке шахтного ствола 6 образуется внешняя (зона) оболочки 15 из естественного монолитного горного массива, участвующая в надежном поддержании крепи. Устойчивость зоны 15 зависит от крепости и слоистости пород, а также времени отстоя пройденного ствола без крепления. В случае, когда вслед за проходкой возводится постоянная крепь, представляется возможность сохранить зону 15 без существенного ее растрексивания и подвижек, что в последующем значительно повысит надежность работы крепи шахтного ствола с учетом применения временного крепления металлической сеткой. На устойчивость крепи шахтного ствола данной конструкции также оказывают влияние параметры и материал компенсационной оболочки 2, ее ребер 3 жесткости и вертикальных каналов 4, заполненных блоками (демпферными телами) из вспененных материалов 5. Конструкция крепи позволяет задавать требуемые размеры ребер 3 и вертикальных каналов 4 с демпферными телами, отформованными в заводских условиях с эксплуатационными характеристиками, позволяющими иметь крепь шахтного ствола необходимой податливости и несущей способности. Как уже указывалось выше, для повышения надежности работы крепи ствола, ее возведение желательно вести в нисходящем порядке, т.е. вслед за его проходкой с использованием подвесного проходческого полка 16 (фиг. 1), имеющего три яруса. На верхнем ярусе полка 16 ведутся работы, связанные с заполнением очередного кольца несущей железобетонной оболочки, на втором ярусе - скользящая опалубка и управление ею, на нижнем ярусе - ведут монтаж арматуры будущего кольца и формируют вертикальные каналы для укладки компенсационного заполнителя. Бурение шпуров 7 (фиг. 2) и установка анкерных стержней 8 ведется в забое во время проходки. После установки арматуры 12 в очередном кольце несущей оболочки 1 производится ее жесткое соединение (сварка, стачка жимками) с анкерными стержнями повышенной длины, используемым как гибкие нити. Затем по проекту укладываются блоки 5 из пеногазобетона, формируя тем самым будущие компенсационные каналы 4. При необходимости закрепление блоков в проектных местах производится с использованием деревянных пиломатериалов. Установка опалубки, ее закрепление, бетонирование заопалубочного пространства, освобождение от опалубки, перемещение проходческого полка ведется известными технологическими приемами. Выше указанные технические решения положены в основу конструкции крепи и приемов ее возведения.
Крепь шахтного ствола работает следующим образом.
При повышенном давлении изменяется контур 6 ствола шахты, уменьшается его диаметр. Крепь может работать при равномерном уменьшении сечения ствола (равномерном горном давлении), а также при неравномерном распределении горного давления, т. е. когда смещения различны по направлениям в сечениях. В случае равномерного горного давления вмещающие породы перемещают стенки шахтного ствола во внутрь, спрессовывая податливый пенистый материал 5 с разрушением ребер 3 жесткости при превышении нормативных величин давления. При этом весь разрушенный бетон ребер 3 жесткости остается на месте и не происходит его перемещение по каналам 4. Находящиеся в ребрах 3 жесткости гибкие стальные нити 11 обладают большей прочностью, чем бетон, и сохраняются в рабочем состоянии. Величина перемещений гибких нитей незначительна и не оказывает влияния на несущую способность крепи. При разрушении ребер 3 жесткости нарушается связь между стенкой выработки 6 и несущей железобетонной оболочкой 1. Железобетонная оболочка 1 под действием собственного веса должна была бы перемещаться вниз, но этому перемещению препятствуют гибкие стальные нити 11, закрепленные через замки анкерных стержней 8 в глубине массива вокруг ствола шахты. Происходит перераспределение напряжений в гибких нитях 11 на большой объем вмещающих пород, заполняемый зоной 15 вокруг ствола шахты. По условиям эксплуатации данной конструкции крепи шахтного ствола ребра 3 жесткости должны обладать прочностью, способной противостоять горному давлению на любом из участков крепи; при этом, несущая железобетонная оболочка 1 будет работать надежно, имея трехкратный запас прочности на разрушение в сравнении с ребрами 3 жесткости компенсационной оболочки 2. Крепь будет успешно противостоять в условиях изменяющегося горного давления за счет разрушения ребер 3 жесткости и смятия компенсационного материала 5. Несущая железобетонная оболочка 1 будет работать без деформаций и изменения своей формы до тех пор, пока не будут исчерпаны компенсационные возможности демпферных тел 5 (блоков). Нагрузка на крепь шахтного ствола от собственного веса и подъемно-транспортного оборудования будет передаваться через гибкие стальные нити 11 в глубь массива в зону 15, имеющей большой объем и несущую способность. Для более равномерного распределения нагрузки на крепь может применяться вариант с присоединением анкерных стержней 8 в вертикальной плоскости к общему подвесному магистральному элементу 13 (фиг. 4), к которому присоединены гибкие нити 11. Для устойчивости и сохранения от разрушения зоны 15 во время проходки к анкерным стержням 8 может быть прикреплена металлическая сетка временного крепления стенок ствола шахты (не показана). После возведения постоянной крепи, временная крепь не снимается и утрачивает свое основное назначение, работая в дальнейшем как дополнительная арматура, не внося в работоспособность постоянной крепи отрицательных воздействий.
Claims (2)
1. Крепь шахтного ствола, включающая несущую железобетонную оболочку, компенсационную оболочку, разделенную ребрами жесткости с образованием вертикальных каналов, заполненных податливым вспененным материалом, анкерные стержни, закрепленные в массиве горных пород и соединенные с несущей железобетонной оболочкой, отличающаяся тем, что анкерные стержни закреплены в массиве горных пород под острыми углами к стенкам шахтного ствола в вертикальной плоскости и соединены с несущей железобетонной оболочкой гибкими нитями (канатами, стержнями, тросами), размещенными в ребрах жесткости компенсационной оболочки.
2. Крепь по п.1, отличающаяся тем, что к анкерным стержням прикреплена сетка временного крепления стенок шахтного ствола.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96100254A RU2110689C1 (ru) | 1996-01-05 | 1996-01-05 | Крепь шахтного ствола |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96100254A RU2110689C1 (ru) | 1996-01-05 | 1996-01-05 | Крепь шахтного ствола |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU96100254A RU96100254A (ru) | 1998-03-27 |
RU2110689C1 true RU2110689C1 (ru) | 1998-05-10 |
Family
ID=20175482
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96100254A RU2110689C1 (ru) | 1996-01-05 | 1996-01-05 | Крепь шахтного ствола |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2110689C1 (ru) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2535554C1 (ru) * | 2013-10-11 | 2014-12-20 | Открытое Акционерное Общество "Уральский Научно-Исследовательский И Проектный Институт Галургии" (Оао "Галургия") | Крепь шахтного ствола |
CN108412499A (zh) * | 2018-03-11 | 2018-08-17 | 吕琳 | 一种立井修复井壁结构 |
CN110145313A (zh) * | 2019-05-27 | 2019-08-20 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 适应于矿山深部地层及高应力区域的竖井复合支护结构 |
CN110424968A (zh) * | 2019-07-04 | 2019-11-08 | 北京科技大学 | 一种基于锚注防腐措施的井筒加固方法 |
CN111101948A (zh) * | 2020-01-14 | 2020-05-05 | 重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司 | 岩层地区装配式深大圆形竖井结构及施工工法 |
CN114109391A (zh) * | 2021-10-12 | 2022-03-01 | 中国华冶科工集团有限公司 | 破碎软岩中井筒混凝土支护方法及支护结构 |
-
1996
- 1996-01-05 RU RU96100254A patent/RU2110689C1/ru active
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2535554C1 (ru) * | 2013-10-11 | 2014-12-20 | Открытое Акционерное Общество "Уральский Научно-Исследовательский И Проектный Институт Галургии" (Оао "Галургия") | Крепь шахтного ствола |
CN108412499A (zh) * | 2018-03-11 | 2018-08-17 | 吕琳 | 一种立井修复井壁结构 |
CN110145313A (zh) * | 2019-05-27 | 2019-08-20 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 适应于矿山深部地层及高应力区域的竖井复合支护结构 |
CN110424968A (zh) * | 2019-07-04 | 2019-11-08 | 北京科技大学 | 一种基于锚注防腐措施的井筒加固方法 |
CN110424968B (zh) * | 2019-07-04 | 2020-07-17 | 北京科技大学 | 一种基于锚注防腐措施的井筒加固方法 |
CN111101948A (zh) * | 2020-01-14 | 2020-05-05 | 重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司 | 岩层地区装配式深大圆形竖井结构及施工工法 |
CN114109391A (zh) * | 2021-10-12 | 2022-03-01 | 中国华冶科工集团有限公司 | 破碎软岩中井筒混凝土支护方法及支护结构 |
CN114109391B (zh) * | 2021-10-12 | 2023-07-18 | 中国华冶科工集团有限公司 | 破碎软岩中井筒混凝土支护方法及支护结构 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN110005434B (zh) | 一种软岩隧道围岩大变形灾害的恒阻大变形锚索控制方法 | |
CN101349064A (zh) | 软弱岩石地质条件下水电站调压室竖井的施工方法 | |
CN111411994B (zh) | 穿越巨型溶洞的桥梁跨越分离式承载结构及其施工方法 | |
EA000555B1 (ru) | Подрубная выемка грунта с защитой от сейсмических событий или чрезмерных колебаний грунта | |
CA1171675A (en) | Elongated underground construction having a uniform section and method of building this construction | |
RU2110689C1 (ru) | Крепь шахтного ствола | |
CN216811703U (zh) | 一种软岩大变形隧道的高强预应力锚索支护体系 | |
CN114109437B (zh) | 一种适用于软岩大变形隧道的滚动铰节点锚梁支护方法 | |
CN207484290U (zh) | 超大直径空心群桩锚碇 | |
CN1078016A (zh) | 立井井壁环周支承式凿井设备及其施工方法 | |
CN112943327A (zh) | 一种用于地层支护的地下硐室主动可控让压支护系统及方法 | |
CN111608196A (zh) | 一种隧洞式桩基承台组合锚碇结构及其安装方法 | |
US3256694A (en) | Structural piles and methods of preparing pipe foundations | |
CN114352319B (zh) | 大断面水工隧洞复合型偏压洞段施工方法 | |
CN116044437A (zh) | 一种隧道支护隔离体系及其施工方法 | |
CN112733293B (zh) | 一种用于煤矿井下胶带输送机机头地脚螺栓的计算方法 | |
CN212428844U (zh) | 内置减震的山岭隧道防护结构体系 | |
CN110500127B (zh) | 一种防治无煤柱切顶成巷顶板非均匀沉降的动态治理方法 | |
US5678957A (en) | Method for underground excavation | |
CN211900659U (zh) | 浅埋大跨度地下洞室开挖支护布置结构 | |
CN111395332B (zh) | 一种硬岩地层的旋挖和锚索施工方法 | |
CN111441794B (zh) | 一种既有隧道改建为双层隧道的暗挖施工方法及结构 | |
CN106761749A (zh) | 大倾角煤层破碎顶板炮采转综采工艺 | |
CN1690316A (zh) | 新型大直径钻孔灌注锚固桩的结构特征及其施工方法 | |
CN214836382U (zh) | 巷道生态支护结构 |