RU2407894C1 - Деформируемая штанговая крепь - Google Patents

Деформируемая штанговая крепь Download PDF

Info

Publication number
RU2407894C1
RU2407894C1 RU2009128192/03A RU2009128192A RU2407894C1 RU 2407894 C1 RU2407894 C1 RU 2407894C1 RU 2009128192/03 A RU2009128192/03 A RU 2009128192/03A RU 2009128192 A RU2009128192 A RU 2009128192A RU 2407894 C1 RU2407894 C1 RU 2407894C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rod support
barrel
anchors
support according
rod
Prior art date
Application number
RU2009128192/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Чарли Чунлин ЛИ (NO)
Чарли Чунлин ЛИ
Original Assignee
Динамик Рок Сепорт Ас
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 Динамик Рок Сепорт Ас filed Critical Динамик Рок Сепорт Ас
Application granted granted Critical
Publication of RU2407894C1 publication Critical patent/RU2407894C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D21/00Anchoring-bolts for roof, floor in galleries or longwall working, or shaft-lining protection
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D5/00Bulkheads, piles, or other structural elements specially adapted to foundation engineering
    • E02D5/74Means for anchoring structural elements or bulkheads
    • E02D5/80Ground anchors
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D21/00Anchoring-bolts for roof, floor in galleries or longwall working, or shaft-lining protection
    • E21D21/008Anchoring or tensioning means
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D20/00Setting anchoring-bolts
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D21/00Anchoring-bolts for roof, floor in galleries or longwall working, or shaft-lining protection
    • E21D21/0026Anchoring-bolts for roof, floor in galleries or longwall working, or shaft-lining protection characterised by constructional features of the bolts
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D21/00Anchoring-bolts for roof, floor in galleries or longwall working, or shaft-lining protection
    • E21D21/0026Anchoring-bolts for roof, floor in galleries or longwall working, or shaft-lining protection characterised by constructional features of the bolts
    • E21D21/0046Anchoring-bolts for roof, floor in galleries or longwall working, or shaft-lining protection characterised by constructional features of the bolts formed by a plurality of elements arranged longitudinally
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16BDEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS OR WEDGES; JOINTS OR JOINTING
    • F16B13/00Dowels or other devices fastened in walls or the like by inserting them in holes made therein for that purpose
    • F16B13/02Dowels or other devices fastened in walls or the like by inserting them in holes made therein for that purpose in one piece with protrusions or ridges on the shaft

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Piles And Underground Anchors (AREA)
  • Dowels (AREA)
  • Joining Of Building Structures In Genera (AREA)
  • Fuses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к анкерному креплению горных выработок. Техническим результатом является возможность удлинения штанги и способность выдерживать при этом высокую нагрузку. Штанговая крепь для цементирования в шпуре в горной породе содержит удлиненный цилиндрический сплошной ствол с участком с резьбой, расположенным над шпуром на участке ствола на поверхности и снабженным по меньшей мере одной гайкой и по меньшей мере одной шайбой, тяговой шайбой или торцевой пластиной для предварительного натяжения штанговой крепи в шпуре. При этом ствол содержит по меньшей мере три протяженных участка, за каждым из которых следует интегрированный анкер с малой протяженностью по сравнению с протяженностью участка ствола. Причем анкеры распределены с шагом по длине ствола и закреплены на месте относительно соответствующих им участков стенок шпура для восприятия нагрузки, возникающей вследствие деформации горной породы. Участки ствола выполнены с возможностью проскальзывания относительно цемента или шпура для сдерживания локальной деформации горной породы посредством удлинения указанных участков ствола между парами закрепленных на месте предыдущего анкера и последующего анкера. 19 з.п. ф-лы, 15 ил.

Description

Настоящее изобретение относится анкерному креплению для армирования объектов горных пород для замедления деформации или внезапного выброса. Анкерное крепление является наиболее часто используемой мерой для армирования скальной породы в подземных выработках. Миллионы штанговых крепей используются в мире каждый год. Основным требованием к штанговой крепи является способность не только нести значительную нагрузку, но также выдерживать некоторое удлинение до разрушения штанги. В высоконапряженных породных массах, порода реагирует на выработку, как в форме значительных деформаций в слабых горных породах, так и в форме выбросов горной породы в твердых горных породах. В данных ситуациях требуются допускающие деформацию или поглощающие энергию штанги для получения должного эффекта армирования горной породы. В особенности в горнодобывающей промышленности данная потребность в допускающих деформацию штангах является более высокой, чем в других отраслях, связанных с горными работами, поскольку горнодобывающие работы уходят на все большую глубину и проблемы деформаций горной породы и выбросов горной породы становятся все более серьезными.
Предпосылки создания изобретения
Публикация WO 99/61749 "Штанговая крепь и способ выполнения штанговой крепи" описывает вдавливания, образующие лопастные секции в пластически деформируемом участке стального стержня, деформирование посредством приложения к стержню внецентренной сдвигающей силы, в результате чего образуются лопасти, такие как показанные на фиг.8 настоящей заявки. Цели создания штанговой крепи, предложенной в данной публикации, состоят в том, чтобы лопасть улучшала перемешивание и сдвиг образования лопасти не деформировал штангу пластически как в осевом, так и в боковом направлении. В данной публикации предложена расширяемая оболочка с включенными в нее радиально действующими клиньями для взаимодействия с лопастями для расширения оболочки для застопоривания штанги на стенке шпура под штанговую крепь. Данная публикация дополнительно предлагает множество лопастных секций, выполняемых вдоль длины штанги. Существенный недостаток данных лопастей состоит в том, что способ изготовления, включающий в себя деформирование участка штанги посредством приложения к стержню внецентренной сдвигающей силы, образует лопастную секцию, являющуюся самой слабой точкой, так что она не может обеспечить удовлетворительное заанкеривающее действие.
Патент США 2005/0158127 A1, «Штанга с пластически деформируемым слоем», описывает штанговую крепь с тягой, которая может пластически деформироваться при скольжении через анкеры, без пластической деформации материала тяги, и тем самым контролировать перемещение неустойчивой горной породы, в которой расположена штанга. Такая тяга может состоять из пучков проволоки или металлического стержня и имеет окружающую трубу, выполненную, как механизм для проскальзывания в цементировании. Анкеры в цементе состоят из двух симметричных частей анкера, скрепленных с тягой (см. фиг.9 настоящей заявки). Недостатком данного патента US2005/0158127 является то, что элемент, работающий на растяжение, только деформируется, а не упрочняется, в сравнении со своим прямым участком, следовательно, штанга подвержена обрыву на анкере, особенно, если элемент, работающий на растяжение, выполнен из сплошного стержня. Другим недостатком данного патента является число компонентов, требуемых для осуществления функции штанговой крепи.
Патент Германии 3504543 предлагает анкерный стержень для введения и цементирования или вклеивания в шпуры в подземных выработках. Анкер имеет анкерный стержень с секциями, имеющими профилированную поверхность для соединения с горной породой и участок с резьбой одного конца с гайкой, интегральной со стержнем, или приваренной к нему. Анкерный стержень имеет неподвижно закрепленную, интегральную или соединенную сваркой анкерную пластину, разделяющую внешний участок с резьбой и внутренний в шпуре, частично профилированный, участок анкерного стержня и может не использоваться для предварительного натяжения анкерного стержня в шпуре. Профилирование поверхности анкерного стержня выполнено посредством образования волны в продольном направлении первоначально гладкого стержня с круглым сечением. Стержень данного патента имеет три последовательные секции для установки в шпур: гладкий, без выступов, средний участок анкерного стержня с переходом к волнистому участку стержня с обоих концов гладкой средней секции, причем переход имеет увеличенную амплитуду волны в направлении от гладкой средней секции. Гладкий участок предназначен для восприятия продольных усилий, возникающих после прохождения деформации горной породы, но может не предотвращать первоначальную деформацию горной породы вследствие того, что штанговая крепь не может быть предварительно натянута в шпуре.
Проблемы, подлежащие решению
Согласно механизму заанкеривания все устройства анкерного крепления классифицируются по трем категориям: механические штанги, полностью зацементированные штанги и фрикционные штанги.
Обычные механические штанги являются заанкеренными в двух точках в открытых шпурах. Они не являются надежными в случае больших деформаций горной породы.
Полностью зацементированные штанги в основном относятся к арматурным штангам, зацементированным в шпурах цементом или эпоксидной смолой. Арматурная штанга выполнена из стального стержня с ребрами на его цилиндрической поверхности. Данный тип штанги является жестким и допускает только малые деформации перед разрушением. Часто отмечались разрушения арматурных штанг в высоконапряженных массивах горной породы (Li, 2006а).
Фрикционные штанги могут выдерживать большую деформацию, но их грузоподъемность может быть весьма низкой. Например, стандартная штанга Split Set может нести груз только около 50 кН (Stillborg, 1994).
Среди всех альтернатив, имеющихся на сегодня в наличии для продажи штанговых крепей, штангой, наилучшим образом подходящей для противостояния деформации и выбросам горной породы, может быть так называемая южноафриканская коническая штанга (Li и Marklund, 2004). Коническая штанга может значительно удлиняться и одновременно несет весьма значительную нагрузку. Вместе с тем она является штангой, заанкеренной в двух точках с обратным конусом на внутреннем конце, в остальном ровной штангой для установки в шпур, заполненный цементом. Анкер на поверхности может представлять собой пластину, удерживаемую гайкой на внешнем конце штанги с резьбой. Разрушение одного из анкеров, например на поверхности стены, приводит к полной потере выполнения функции армирования скальной породы.
В отношении армирования горной породы в высоконапряженных породных массах недостатки существующих штанг следующие:
арматурные штанги являются слишком жесткими и допускают весьма ограниченное удлинение (около 10 мм) перед разрушением;
фрикционные штанги имеют слишком низкую грузоподъемность;
конические штанги являются недостаточно надежными, поскольку имеют механизм анкерования в двух точках.
Режимы нагрузки штанг в различных массивах горной породы
В слабых горных породах большой объем горной породы вокруг подземного проема должен подвергаться разрушению в случае высоких напряжений на месте проведения работ. Величина деформации горной породы является наибольшей на поверхности стены выработки и уменьшается в направлении внутрь породной массы. Результатом деформации горной породы такого типа является наибольшая нагрузка на штанговую крепь в области вблизи поверхности стены (Sun, 1984; Li и Stillborg, 1999). Этим объясняется разрушение многих арматурных штанг на резьбе в сильно деформированных породных массах (Li, 2006а). Иногда даже большое разрушение от сдвига может развиваться в нескольких метрах вглубь от поверхности стены (Li, 2006b). В этом случае требуется, чтобы штанги имели также способность несения нагрузки и деформации в местах работы в глубине.
В трещиноватой породной массе штанга локально нагружена в местах, где штанга пересекает открытые трещины горной породы (Bjornfot и Stephansson, 1984). Может существовать несколько пиков нагрузки вдоль длины штанги, и наиболее нагруженная секция штанги может располагаться глубоко внутри горной породы. В породной массе такого типа от штанги требуются большая грузоподъемность, а также способность выдерживать большую деформацию по всей длине.
Идеальная штанга для сильно деформированной породной массы должна быть способна нести большую нагрузку и выдерживать большое удлинение. Дополнительно к этому механизм заанкеривания штанги должен быть надежным.
Сущность изобретения
Согласно изобретению создана штанговая крепь для цементирования в шпуре в горной породе, содержащая удлиненный цилиндрический сплошной ствол с участком с резьбой, расположенным над шпуром на участке ствола на поверхности и снабженным по меньшей мере одной гайкой и по меньшей мере одной шайбой, тяговой шайбой или торцевой пластиной для предварительного натяжения штанговой крепи в шпуре, при этом ствол содержит по меньшей мере три протяженных участка, за каждым из которых следует интегрированный анкер с малой протяженностью по сравнению с протяженностью указанного участка ствола, причем анкеры распределены с шагом по длине ствола и закреплены на месте относительно соответствующих им участков стенок шпура для восприятия нагрузки, возникающей вследствие деформации горной породы, указанные участки ствола выполнены с возможностью проскальзывания относительно цемента или шпура для сдерживания локальной деформации горной породы посредством удлинения упомянутых участков ствола между парами закрепленных на месте предыдущего анкера и последующего анкера.
Отношение длины указанных участков ствола к длине анкеров может составлять от 5:1 до 40:1 и может составлять 10:1.
Шаг распределения анкеров может составлять около 0,55 м, длина анкеров составляет около 0,05 м, и по длине ствола шаг распределения анкеров имеет одинаковую длину.
Ствол и интегрированные анкеры могут быть выполнены из стали.
Указанные участки ствола могут быть выполнены с более высокой деформационной способностью на единицу длины по сравнению с анкерами.
Анкеры могут быть закаленными.
Первый предел текучести анкеров может превышать второй предел текучести указанных участков ствола.
Указанные участки ствола могут иметь гладкую поверхность для проскальзывания относительно цемента или локального периметра стенки шпура.
Штанговая крепь может быть механически или электрически отполированной.
Указанные участки ствола могут быть снабжены скользящим слоем, который может представлять собой воск или краску.
Ствол может быть подвергнут поверхностной обработке для устранения сцепления с отвержденным цементом. Указанной обработкой может быть химическая обработка, такая как добавление слоя оксида металла на ствол.
Анкеры могут быть выполнены с конусным сужением для рассеивания энергии посредством смещения и деформирования примыкающего цемента под значительной нагрузкой.
Резьба может иметь рабочий диаметр, равный или больший рабочего диаметра ствола.
Участок с резьбой может быть закаленным.
Участок конца ствола со стороны забоя может быть снабжен концевым перемешивателем, который может быть образован анкером.
Настоящее изобретение имеет преимущества по сравнению с решением, раскрытым в публикации WO 99/61749, состоящие в том, что анкеры настоящего изобретения являются не слабейшими, но наиболее прочные элементами штанговой крепи, поэтому они не подвержены деформации или обрыву под нагрузкой и могут создавать удовлетворительное закрепляющее действие. Настоящее изобретение также создает преимущества по сравнению с патентом США 2005/0158127 А1 вследствие того факта, что натяжной элемент переработан для образования упрочненных анкеров в сравнении с гладкими участками ствола штанговой крепи, и, следовательно, штанга подвержена пластической деформации на участках ствола, а не на анкерах. Другим преимуществом по сравнению с патентом США 2005/0158127 является существенное сокращение числа компонентов (по меньшей мере, шесть компонентов), требуемых для создания и функционирования штанговой крепи, в простейшем варианте осуществления, с удлиненным стальным стволом с интегрированными анкерами, выполненными из единой заготовки.
Описание чертежей
Изобретение показано на прилагаемых чертежах, предназначенных для иллюстрирования изобретения, которые не следует воспринимать как ограничивающие изобретение, которое должно ограничиваться только прилагаемой формулой изобретения.
На фиг.1 показан вид сбоку штанговой крепи согласно изобретению, содержащей только ствол с равномерно распределенными интегрированными анкерными участками для крепления в цементе или смоле при отверждении в шпуре.
На фиг.2 показан вид сбоку штанговой крепи согласно изобретению, расположенной в секции шпура с интегрированными анкерными участками, закрепленными отвержденным цементом или альтернативно смолой, при этом для упрощения показан только цемент, примыкающий к анкерам, участок ствола показан перекрывающим трещину, раскрывшуюся между двумя блоками горной породы, и удлиненными, при этом примыкающие анкеры остаются неподвижно закрепленными относительно своих локальных периметров в шпуре.
На фиг.3 показан вид сбоку штанговой крепи согласно варианту осуществления изобретения, с участком резьбой с шайбой и/или торцевой пластиной и гайкой слева на чертеже и дополнительно с возможным концевым перемешивателем справа на чертеже.
На фиг.4 показан вид сбоку штанговой крепи согласно варианту осуществления изобретения, выполненной зацементированной между забоем шпура и шайбой на поверхности горной породы, при этом только участки цемента вокруг анкеров показаны для упрощения, нормально все кольцевое пространство вокруг штанги должно быть заполнено цементом.
На фиг.5а, b, с, d и е показаны различные варианты осуществления анкеров согласно изобретению. На фиг.5а показан вариант осуществления анкера, в котором короткий участок ствола сплющивается для создания расширенного, интегрированного анкера. Сплющивание может происходить при небольшой одновременной продольной высадке для обеспечения предела текучести упомянутых анкеров, более высокого, чем предел текучести примыкающих участков ствола. На фиг.5b показан другой вариант осуществления анкера, в котором короткие участки ствола укорочены продольной высадкой. На фиг.5с показан трехлопастный анкер, показывающий некоторое конусное сужение в зоне перехода к каждому из концов. На фиг.5а показана штанговая крепь согласно изобретению с анкерами, имеющими отверстие в форме проушины. На фиг.5е показан вариант осуществления анкера, выполненного высадкой, аналогично высадке, показанной на фиг.5b.
На фиг.6 показаны две альтернативных формы концевых перемешивателей существующего уровня техники, которые можно, при необходимости, выполнить на конце со стороны забоя штанговой крепи изобретения. На фиг.6а показано Y-образное расщепление концевого перемешивателя, и на фиг.6b показана пластина концевого перемешивателя, приваренная к концу стержня со стороны забоя.
На фиг.7 показано, что, хотя основная часть деформации должна поглощаться удлинением участка ствола между анкерами, часть деформации может также поглощаться относительно коротким скользящим перемещением анкера в отвержденном цементировании.
На фиг.8 показан изометрический вид, взятый из публикации WO 99/61749, показывающий вдавливания, образующие секции лопастей, выполненные деформированием участка стального стержня, причем деформирование выполнено посредством приложения механической внецентренной сдвигающей силы к стержню.
На фиг.9 показан вид продольного сечения, взятый из патента США 005/0158127 и иллюстрирующий элемент, работающий на растяжение или проволоку, работающую на растяжение в трубе, деформируемой скрепляющим анкером из двух частей.
На фиг.10 показаны два варианта осуществления концевых перемешивателей.
Описание вариантов осуществления изобретения
Штанговая крепь, согласно изобретению, приближается к штанге, создающей требуемые качества идеальной штанги, упомянутые выше. Крепи дано наименование деформируемой штанги, сокращенно «D-штанга». Деформируемая штанга согласно изобретению представляет собой штангу, заанкеренную во множестве точек, выполненную для цементирования цементом или эпоксидной смолой в шпуре. На фиг.1 показан вид сбоку штанги согласно основному варианту осуществления изобретения, содержащей предпочтительно гладкий стальной ствол 1 с тремя или более интегрированными анкерами 2а, 2b, 2с, …, 2n, распределенными по длине стержня ствола. Изобретение предлагает штанговую крепь для цементирования цементом g в шпуре b, содержащую удлиненный цилиндрический сплошной ствол 1, содержащий протяженные участки 1s ствола, разделенные интегрированными анкерами 2, распределенными с шагом La по длине ствола 1. Анкеры 2а выполнены для закрепления на месте относительно их участков стенок шпура для восприятия нагрузки, возникающей вследствие деформации горной породы. Участки 1s ствола выполнены с возможностью проскальзывания относительно цемента или шпура, так чтобы каждый из участков 1s ствола воспринимал локальное напряжение при растяжении между парами закрепленных предыдущего анкера 2 и последующего анкера 2.
Штанговая крепь предпочтительно вся выполнена из стали. Другие металлы, являющиеся прочными и деформируемыми, также могут использоваться.
Согласно первому применению штанговой крепи согласно изобретению участки 1s ствола приспособлены для восприятия локального напряжения при растяжении вследствие долгосрочной деформации горных пород, которая может происходить в течение дней, месяцев или годов после проходки, такой которая должна происходить в слабых мягких горных породах.
Согласно второму применению штанговой крепи согласно изобретению участки 1s ствола могут воспринимать краткосрочные динамические нагрузки, такие как динамические нагрузки вследствие выбросов горных пород или взрывов. Это происходит вследствие того, что локальное удлинение штанговой крепи вследствие неожиданно появляющейся трещины с на фиг.2 и 4, открывающейся с разделением разошедшихся поверхностей трещины на несколько сантиметров, может распределяться на около 50 сантиметров стали при использовании штанговой крепи согласно изобретению. Участки ствола между анкерами должны только проскальзывать относительно отвержденного цемента или периметра шпура. Данный эффект не может быть достигнут с использованием арматурной штанговой крепи, каждый участок которой является ребристым и поэтому локально прихваченным по всей секции ствола в цементировании и в котором восприятие локального ударного удлинения ΔLa может обуславливаться только на нескольких сантиметрах и которая, следовательно, обрывается, что часто происходит в имеющемся уровне техники. В данном применении также динамические нагрузки, аналогичные выбросам горной породы, такие как взрывы, могут восприниматься без обрыва штанговой крепи.
В одном варианте осуществления изобретения штанга должна содержать участок 3ас резьбой, выполненный на конце на устье шпура и снабженный гайкой 3b для удержания шайбы 3с или пластины на поверхности горной породы. Согласно варианту осуществления противоположный конец, представляющий собой внутренний конец штанговой крепи относительно шпура, может оборудоваться концевым перемешивателем 4, который должен быть полезным при вставлении штанговой крепи в эпоксидную смолу.
Шаг La между двумя соседними анкерами может быть равномерным. Следовательно, длина штанги в варианте осуществления составляет приблизительно L=nLa, где n - число участков стержня между анкерами или число анкеров. Неравномерное распределение анкеров по участку ствола может также использоваться.
Предпочтительно в штанговой крепи согласно изобретению участки 1s ствола приспособлены для обеспечения более высокой деформационной способности на единицу длины по сравнению с анкерами 2. Дополнительно в штанговой крепи интегрированные анкеры 2 могут предпочтительно быть закаленными для предотвращения деформирования под нагрузкой при фиксировании в отвержденном цементе и предотвращения стачивания в отвержденном цементе. Иначе говоря, предел прочности анкеров 2 должен быть выше, чем предел текучести ствола, составленного участками 1, 1s ствола.
Участки 1s ствола выполнены с возможностью проскальзывания относительно отвержденного цемента или ствола шпура, так чтобы каждый из участков 1s ствола воспринимал локальное напряжение при растяжении между парами закрепленных предыдущего анкера 2 и последующего анкера 2. Ствол 1 штанги имеет, согласно варианту осуществления изобретения, гладкую, предпочтительно цилиндрическую поверхность. Участки ствола могут быть более или менее тонко отшлифованы или отполированы с помощью технологий, таких как химическое полирование или электрическое полирование. Поверхность можно дополнительно обработать таким образом, чтобы не было сцепления поверхности стержня с отвержденным цементом или оно было пренебрежительно малым. Одним средством для достижения данной цели является покрытие поверхности стержня тонким слоем парафина, лака, краски или другого не адгезивного или смазочного материала. При воздействии растягивающей нагрузки участок ствола между двумя смежными анкерами должен более или менее свободно удлиняться без сцепления с отвержденным цементом вокруг него.
При удлинении под напряжением ствол 1 может проскальзывать относительно местного периметра шпура с высвобождением поверхности относительно упомянутого отвержденного цемента по причине уменьшения диаметра вследствие так называемого эффекта Пуассона.
Штанговая крепь, согласно изобретению, может иметь участки 1s ствола с поверхностью, обработанной так, чтобы отсутствовала связь с упомянутым отвержденным цементом. Этого можно достигнуть химической обработкой поверхности, такой как добавление слоя оксида металла на ствол 1.
В точках анкерования штанга сцепляется с породной массой. Основным требованием к анкерам является их прочность, превышающая прочность стержня. Этим подразумевается, что стержень достигает текучести до разрушения анкера. Анкеры могут иметь различную форму. На фиг.1 показана одна из нескольких целесообразных форм анкеров. В показанном варианте осуществления анкер выполнен простым сплющиванием стержня в одном диаметральном направлении и увеличением размера в ортогональном направлении. Соседние анкеры могут иметь аналогичную сплющенную форму, выполненную ортогонально направлению сплющивания настоящего анкера. Предпочтительно, при условии, что шпур является более или менее прямым и имеющим гладкие стенки, равномерно разнесенные анкеры могут обеспечить отсутствие прямого контакта стального стержня со стенкой шпура, что может содействовать полному охвату штанги цементом. Это может обеспечить улучшенную защиту от коррозии ствола штанги по сравнению с обычной штангой, имеющей только анкер на забое и анкер на поверхности.
Из существующего уровня техники известно, что для цементирования смолой на конец штанги со стороны забоя может добавляться смешивающее устройство, называемое концевой перемешиватель (фиг.6). Одной альтернативой для концевого перемешивателя является расщепление конца стержня в форме буквы «Y» (фиг.6а). Другие альтернативы, такие как лопасть, приваренная к концу (фиг.6b), также являются возможными для концевого перемешивателя. На фиг.10 показаны два варианта осуществления концевого перемешивателя, подходящие для использования в шпурах с эпоксидной смолой.
Штанговая крепь, согласно изобретению, может армировать горную породу способом, объясняемым ниже.
Деформация горной породы должна в основном нагрузить штангу согласно изобретению через анкеры. Ствол, то есть участки ствола штанги между двумя смежными анкерами, в свою очередь, должен быть растянут и удлинен. Под чрезвычайно высокой нагрузкой ствол достигает площадки текучести. В некоторых случаях, например при относительно слабом цементе, анкеры могут даже несколько проскальзывать внутри цемента без существенной потери армирования. Поскольку действуют эти два механизма, штанга может допускать значительное удлинение и нести при этом высокую нагрузку. Фактически данная штанга, согласно изобретению, в большой степени использует возможности стального материала, как его деформационную способность, так и прочность. Действие заанкеривания горной породы штангой гарантируется в сегментах между анкерами. Потеря заанкеривания на отдельном анкере только локально влияет на армирующее действие штанги. В целом штанга должна будет успешно работать с потерей одного или нескольких отдельных анкеров, пока один или несколько анкеров неподвижно закреплены в шпуре. Предположим, например, что участок штанги с резьбой, согласно изобретению, разрушается и заанкеривание на поверхности теряется. При штангах с двумя точками заанкеривания, согласно существующему уровню техники, такая потеря заанкеривания на поверхности приводит к полному разрушению штанги, в то время как результатом разрушения анкера на поверхности для штанги изобретения является потеря армирования только на участке штанги между резьбой и первым анкером, самым близким к поверхности. На оставшийся участок штанги не воздействует разрушение сегмента с резьбой на поверхности, поскольку он продолжает быть успешно заанкеренным в горной породе оставшимися анкерами, не подвергшимися воздействию.
Резьба должна быть, по меньшей мере, такой же, как стальной ствол или даже прочнее. Поэтому номинальный диаметр резьбы должен быть больше диаметра ствола с тем, чтобы рабочий диаметр резьбы был равным или больше диаметра ствола. Другой вариант осуществления изобретения предусматривает проведение специальной металлургической обработки участка с резьбой, чтобы его прочность была выше, чем прочность ствола. Деформационная способность резьбы не является особенно значимой. Главным фактором для резьбы является выполнение резьбы настолько прочной, чтобы стальной ствол между резьбой и первым анкером имел возможность достижения площадки текучести. Если это выполняется, предельная деформация до разрушения стержня должна быть весьма значительной.
Пример штанговой крепи согласно изобретению представлен ниже и показан на фиг.3. Параметры штанги принимаются следующими:
Диаметр ствола, d: 20 мм
Шаг анкеров, Ls: 0,55 м
Длина анкера, La: 0,05 м
Длина резьбы, Lt: 0,10 м
Число анкеров, n: 5
Длина штанги, L: 5×0,55=2,75 м
Сопротивление разрушению штанги: 200 кН
Предел текучести штанги: 150 кН
Деформация текучести при разрушении: 20%
Штанга примера имеет 5 сегментов штанги, каждый участок длиной Ls-La=0,5 м. Принимая в расчет удлинение пластической деформации, каждый сегмент может удлиняться на 0,5 м × 20%=10 см. Таким образом, каждый участок ствола длиной 0,5 м может выдерживать максимальное удлинение 10 см. В это же самое время участок ствола может выдерживать нагрузку между 150 и 200 кН. Первый участок стержня (от резьбы до первого анкера) может быть немного короче, чем другие. В примере варианта осуществления он составляет около 0,4 м (Ls-La-Lt). Предельное удлинение данного участка составляет (0,4 m × 20%)=8 см. Для арматурных штанг это влияет только на деформационную способность части резьбы. Предельное удлинение от растянутой части с резьбой устанавливается максимально равным 1 см. Для более прочной резьбы предельное удлинение D-штанги на поверхности стены (8 см) будет существенно улучшенным в сравнении с обычными арматурными штангами с резьбой. С данной деформационной способностью/грузоподъемностью штанга может обеспечивать эффективное армирование горной породы в сильно деформирующихся или подверженных выбросам массах горной породы.
Штанга, согласно изобретению, имеет более трех анкеров длиной между 0,03 м и 0,02 м, причем каждая пара анкеров разделена сегментами, которые могут соответственно изменяться по длине между около 0,3 м и 2 м, в зависимости от условий горной породы и толщины ствола. Отношение длины участков ствола к длине анкеров может изменяться между 5 к 1 и 40 к 1. Диаметр штанговой крепи ствола может составлять между 10 мм и 40 мм или больше. Штанговая крепь, согласно изобретению, отличается как возможностью высокой деформации, так и высокой грузоподъемностью. Дополнительно к этому, качество установки штанг является надежным вследствие механизма с множеством точек заанкерования. Штанга особенно подходит для строительной и горнодобывающей отраслей, в которых сталкиваются с проблемами большой деформации горных пород или выбросами горной породы. Штанга может создавать хорошее армирование не только в случае продолжительной деформации горных пород (в мягких и слабых массах горной породы), но также в случае открытия индивидуальных трещин горных пород (в глыбистых массах горных пород). Смещение при открытии единственной трещины горной породы должно ограничиваться двумя анкерами, перекрывающими трещину.
Анкеры можно выполнять различными способами для создания нескольких различных форм: на фиг.5а, b, с, d, e показаны варианты осуществления анкеров согласно изобретению. На фиг.5а показан вариант осуществления анкера, в котором короткий участок ствола сплющивается для создания расширенного, интегрированного анкера, имеющего две лопасти в сечении с конусным сужением к каждому из переходов к участку ствола. Сплющивание может происходить при небольшой одновременной продольной высадке для обеспечения предела текучести упомянутых анкеров, более высокого, чем предел текучести примыкающих участков ствола. На фиг.5b показан другой вариант осуществления анкера, в котором короткие участки ствола укорочены продольной высадкой. На фиг.5с показан трехлопастный анкер, показывающий некоторое конусное сужение в зоне перехода на каждом из концов. На фиг.5а показана штанговая крепь, согласно изобретению, с анкерами, имеющими отверстие в форме проушины. Значительная площадь сечения анкера на отверстии, перпендикулярном оси штанговой крепи, по меньшей мере равновелика площади сечения ствола. На фиг.5е показан вариант осуществления анкера, которому придана форма с двумя концами, разделенными шейкой, имеющей толщину, по меньшей мере, аналогичную стволу. Выполнение высадки, аналогично высадке, показанной на фиг.5b. В данном варианте осуществления анкеру можно дополнительно придать форму с тремя лопастями.
Изобретена штанговая крепь с несколькими прямыми участками ствола, за каждым из которых следует короткий анкер. Этим создаются короткие, относительно жесткие анкеры и значительная доля отрезков ствола с высокой деформационной способностью.
Таким образом, штанговая крепь должна прочно прикрепляться к множеству мест, разнесенных по стенке шпура вдоль стержня и сдерживать деформацию горной породы. Признак предварительного напряжения может предотвращать или замедлять первоначальное образование трещины и может также обеспечивать раннее сдерживание реголита. Штанговая крепь, согласно изобретению, может применяться для сдерживания деформации горной породы, как вследствие долгосрочных деформаций, так и выбросов горной породы.

Claims (20)

1. Штанговая крепь для цементирования в шпуре в горной породе, содержащая удлиненный цилиндрический сплошной ствол с участком с резьбой, расположенным над шпуром на участке ствола на поверхности и снабженным по меньшей мере одной гайкой и по меньшей мере одной шайбой, тяговой шайбой или торцевой пластиной для предварительного натяжения штанговой крепи в шпуре, при этом ствол содержит по меньшей мере три протяженных участка, за каждым из которых следует интегрированный анкер с малой протяженностью по сравнению с протяженностью участка ствола, причем анкеры распределены с шагом по длине ствола и закреплены на месте относительно соответствующих им участков стенок шпура для восприятия нагрузки, возникающей вследствие деформации горной породы, участки ствола выполнены с возможностью проскальзывания относительно цемента или шпура для сдерживания локальной деформации горной породы посредством удлинения указанных участков ствола между парами закрепленных на месте предыдущего анкера и последующего анкера.
2. Штанговая крепь по п.1, в которой отношение длины указанных участков ствола к длине анкеров составляет от 5:1 и до 40:1.
3. Штанговая крепь по п.1, в которой шаг распределения анкеров составляет около 0,55 м, и длина анкеров составляет около 0,05 м.
4. Штанговая крепь по п.1, в которой шаг распределения анкеров по длине ствола имеет одинаковую длину.
5. Штанговая крепь по п.1, в которой ствол и интегрированные анкеры выполнены из стали.
6. Штанговая крепь по п.1, в которой указанные участки ствола выполнены с более высокой деформационной способностью на единицу длины по сравнению с анкерами.
7. Штанговая крепь по п.1, в которой интегрированные анкеры являются закаленными.
8. Штанговая крепь по п.1, в которой первый предел текучести анкеров превышает второй предел текучести указанных участков ствола.
9. Штанговая крепь по п.1, в которой указанные участки ствола имеют гладкую поверхность для проскальзывания относительно цемента или локального периметра стенки шпура.
10. Штанговая крепь по п.9, которая является механически или электрически отполированной.
11. Штанговая крепь по п.1, в которой указанные участки ствола снабжены скользящим слоем.
12. Штанговая крепь по п.11, в которой скользящий слой представляет собой воск или краску.
13. Штанговая крепь по п.1, в которой ствол подвергнут поверхностной обработке для устранения сцепления с отвержденным цементом.
14. Штанговая крепь по п.13, в которой поверхностная обработка ствола является химической, такой, как добавление слоя оксида металла на ствол.
15. Штанговая крепь по п.1, в которой анкеры выполнены с конусным сужением для рассеивания энергии посредством смещения и деформирования примыкающего цемента под значительной нагрузкой.
16. Штанговая крепь по п.1, в которой резьба имеет рабочий диаметр, равный или больший рабочего диаметра ствола.
17. Штанговая крепь по п.1, в которой участок с резьбой является закаленным.
18. Штанговая крепь по п.1, в которой участок конца ствола со стороны забоя снабжен концевым перемешивателем.
19. Штанговая крепь по п.18, в которой концевой перемешиватель образован анкером.
20. Штанговая крепь по п.1, в которой отношение длины указанных участков ствола к длине анкеров составляет 10:1.
RU2009128192/03A 2006-12-22 2007-12-21 Деформируемая штанговая крепь RU2407894C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SESE0602799-9 2006-12-22
SE0602799A SE532203C2 (sv) 2006-12-22 2006-12-22 En deformerbar bergbult

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2407894C1 true RU2407894C1 (ru) 2010-12-27

Family

ID=39203959

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009128192/03A RU2407894C1 (ru) 2006-12-22 2007-12-21 Деформируемая штанговая крепь

Country Status (19)

Country Link
US (1) US8337120B2 (ru)
EP (1) EP2094944B1 (ru)
JP (2) JP5777282B2 (ru)
KR (1) KR101142635B1 (ru)
CN (1) CN101720379B (ru)
AT (1) ATE455933T1 (ru)
AU (1) AU2007338947B2 (ru)
BR (1) BRPI0720592B1 (ru)
CA (1) CA2682332C (ru)
DE (1) DE602007004521D1 (ru)
ES (1) ES2340341T3 (ru)
MX (1) MX2009006804A (ru)
NO (3) NO331088B1 (ru)
PL (1) PL2094944T3 (ru)
PT (1) PT2094944E (ru)
RU (1) RU2407894C1 (ru)
SE (1) SE532203C2 (ru)
WO (1) WO2008079021A1 (ru)
ZA (1) ZA200904448B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2724176C1 (ru) * 2017-01-09 2020-06-22 Минова Интернэшнл Лимитед Составной деформируемый скальный анкер с улучшенным диапазоном деформаций

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8807877B1 (en) * 2008-09-19 2014-08-19 Rhino Technologies Llc Tensionable spiral bolt with resin nut and related methods
NO332912B1 (no) * 2008-12-23 2013-01-28 Dynamic Rock Support As Forbedret bergbolt med plogende ankere
CA2785245C (en) 2009-12-22 2016-09-13 Mansour Mining Technologies Inc. Anchor tendon with selectively deformable portions
SE535627C2 (sv) * 2010-05-26 2012-10-23 Luossavaara Kiirunavaara Ab Bergbult
CN101943013A (zh) * 2010-09-09 2011-01-12 中南大学 一种巷道岩爆的动静组合支护方法
US9808146B2 (en) 2011-12-02 2017-11-07 Interscope, Inc. Endoscopic tool for debriding and removing polyps
US9204868B2 (en) 2011-12-02 2015-12-08 Interscope, Inc. Methods and apparatus for removing material from within a mammalian cavity using an insertable endoscopic instrument
US8882680B2 (en) 2011-12-02 2014-11-11 Interscope, Inc. Insertable endoscopic instrument for tissue removal
US8753042B1 (en) * 2012-12-04 2014-06-17 Drill Tie Systems, Inc. Drill tie stake
USD719798S1 (en) 2012-12-04 2014-12-23 Drill Tie Systems, Inc. Drill tie stake
US9206622B2 (en) * 2013-03-14 2015-12-08 Flexible Security Llc Energy absorbing lock systems and methods
US10286251B2 (en) * 2013-05-06 2019-05-14 Dynepic Sports Llc Load distributing grip handle
CL2014001002A1 (es) * 2013-12-12 2014-11-28 Ncm Innovations Pty Ltd Perno de anclaje en roca que incluye un cuerpo cilindrico alargado que tiene, un primer extremo distal y un segundo extremo proximal opuesto, una porcion roscada en el segundo extremo, un primer anclaje situado en o al menos parcialmente situado en una primera porcion de extremo del cuerpo, un segundo anclaje, una primera porcion de vastago entre el primer y el segundo anclaje.
CN103850696B (zh) * 2014-01-22 2016-04-13 山东科技大学 多段锚固式砂浆锚杆及其锚固方法
CN103953375A (zh) * 2014-04-14 2014-07-30 东北大学 一种具有弹性让压及大阻尼特性的组合式锚杆
CN104018863A (zh) * 2014-05-16 2014-09-03 山东科技大学 一种多段膨胀让压预应力注浆锚杆及其使用方法
SE539627C2 (sv) * 2015-01-23 2017-10-24 Bergteamet Ab Dynamisk bergbult och förfarande för tillverkening av i sådan ingående dragstång.
PT3294991T (pt) 2015-05-08 2020-10-19 Normet International Ltd Parafuso para rocha oco, autoperfurante e localmente ancorado
USD835977S1 (en) * 2016-02-08 2018-12-18 Ncm Innovation (Pty) Ltd. Grout anchored rock bolt
US10941657B2 (en) * 2016-07-12 2021-03-09 Fci Holdings Delaware, Inc. Corrosion resistant yieldable bolt
CN107084893B (zh) * 2017-06-14 2023-03-10 西安工业大学 一种节理岩体锚杆动载荷试验装置
CN111356819B (zh) 2017-09-15 2022-05-17 兰德约克铸件有限公司 岩石锚杆
CN107893673A (zh) * 2017-11-01 2018-04-10 中国科学院武汉岩土力学研究所 一种抗岩爆和大变形翼式挤压型吸能锚杆
WO2019153045A1 (en) * 2018-02-08 2019-08-15 Dywidag-Systems International Pty Limited Rock bolt
JP7049851B2 (ja) 2018-02-14 2022-04-07 三菱造船株式会社 船舶
SE543815C2 (sv) * 2018-03-05 2021-08-03 Nybergs Mekaniska Verkst Ab Adaptivt och momentant beläggande av skyddande barriärer på ett bergförstärkningselement
GB201807373D0 (en) 2018-05-04 2018-06-20 Norwegian Univ Of Science And Technology Rock bolts
BR112020022524A2 (pt) * 2018-05-11 2021-02-02 Epiroc Drilling Tools Ab método de garantia de falha controlada de barra de tirante
AU2020326732A1 (en) * 2019-08-06 2022-03-03 Jason WASLEY "friction stabilizer"
CN114607428B (zh) * 2022-03-08 2024-06-11 长江水利委员会长江科学院 一种用于软岩加固的内锚式可伸缩锚杆及应用方法

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3394527A (en) * 1967-07-24 1968-07-30 American Cyanamid Co Reinforcing anisotropic non-homogeneous engineering structures
US4129007A (en) * 1977-08-04 1978-12-12 Celtite, Inc. Anchor device for resin anchor system
JPS5550104U (ru) * 1978-09-22 1980-04-02
US4360292A (en) * 1980-05-28 1982-11-23 Keeler Andrew L Grouted strand anchor and method of making same
DE3504543C1 (de) * 1985-02-11 1986-05-15 Bochumer Eisenhütte Heintzmann GmbH & Co KG, 4630 Bochum Klebeanker
US4784530A (en) 1986-09-16 1988-11-15 Price Jr Stanley J Roof bolt apparatus
EP0351668B1 (de) * 1988-07-15 1992-10-14 Mächtle GmbH Fassadendübel
CN2092604U (zh) * 1991-05-24 1992-01-08 煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所 可控式金属伸长锚杆
US5230589A (en) 1992-03-23 1993-07-27 Gillespie Harvey D Mine roof bolt
US5273377A (en) * 1992-11-30 1993-12-28 Taylor Alton E Roof bolt
US5511909A (en) * 1994-06-07 1996-04-30 Jennmar Corporation Cable bolt and method of use in supporting a rock formation
US6074134A (en) * 1997-02-14 2000-06-13 Jennmar Corporation Tensionable cable bolt
AUPP367598A0 (en) * 1998-05-22 1998-06-18 Industrial Rollformers Pty Limited Rock bolt and method of forming a rock bolt
DE10131818C1 (de) * 2000-10-20 2003-02-13 Rudolf Seiz Bohrinjektionsanker mit mantelseitig vorgesehenen Erhebungen und/oder Ausnehmungen
CN2470538Y (zh) * 2001-03-08 2002-01-09 张延策 新型锚杆
AU2003204831B2 (en) 2002-06-21 2009-02-05 Minova Australia Pty Limited Yielding strata bolt
AUPS310802A0 (en) * 2002-06-21 2002-07-11 Industrial Rollformers Pty Limited Yielding cable bolt
CN2591229Y (zh) * 2002-12-06 2003-12-10 李国富 一种可伸长可回收全锚固锚杆
AU2002953368A0 (en) * 2002-12-16 2003-01-09 Garford Pty Ltd A yielding rock bolt
AU2003904006A0 (en) 2003-08-01 2003-08-14 Garford Pty Ltd Improved cable bolt
WO2005059309A2 (en) * 2003-12-17 2005-06-30 Terrasimco Inc. Coated mining bolt
US20050158127A1 (en) * 2004-01-21 2005-07-21 Fergusson Jeffrey R. Yielding strata bolt
JP2006299546A (ja) 2005-04-18 2006-11-02 Usei Sho ロックボルト

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2724176C1 (ru) * 2017-01-09 2020-06-22 Минова Интернэшнл Лимитед Составной деформируемый скальный анкер с улучшенным диапазоном деформаций

Also Published As

Publication number Publication date
NO20120439L (no) 2008-06-23
NO331088B1 (no) 2011-10-03
US8337120B2 (en) 2012-12-25
CN101720379B (zh) 2012-07-18
JP2010513763A (ja) 2010-04-30
KR101142635B1 (ko) 2012-05-11
ATE455933T1 (de) 2010-02-15
NO342673B1 (no) 2018-06-25
KR20090117701A (ko) 2009-11-12
PL2094944T3 (pl) 2010-08-31
EP2094944B1 (en) 2010-01-20
WO2008079021A1 (en) 2008-07-03
AU2007338947B2 (en) 2010-08-05
NO20070320L (no) 2008-06-23
JP2014055502A (ja) 2014-03-27
PT2094944E (pt) 2010-04-23
SE0602799L (sv) 2008-06-23
SE532203C2 (sv) 2009-11-10
BRPI0720592B1 (pt) 2017-11-28
BRPI0720592A2 (pt) 2014-02-25
CN101720379A (zh) 2010-06-02
MX2009006804A (es) 2009-10-08
US20100021245A1 (en) 2010-01-28
CA2682332A1 (en) 2008-07-03
ES2340341T3 (es) 2010-06-01
AU2007338947A1 (en) 2008-07-03
CA2682332C (en) 2010-03-23
JP5825330B2 (ja) 2015-12-02
NO20110667L (no) 2008-06-23
ZA200904448B (en) 2010-09-29
NO332393B1 (no) 2012-09-10
EP2094944A1 (en) 2009-09-02
DE602007004521D1 (de) 2010-03-11
JP5777282B2 (ja) 2015-09-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2407894C1 (ru) Деформируемая штанговая крепь
CA2985032F (en) SELF DRILLING HOLLOW ANCHOR BOLT LOCALLY ANCHOR
US7179020B2 (en) Mine roof bolt anchoring system and method
EP3565954B1 (en) Composite yieldable rock anchor with improved deformation range
US8899883B2 (en) Anchor tendon with selectively deformable portions
JP2014513248A (ja) アンカー固定要素
US6986623B2 (en) Method and apparatus for anchoring a mine roof bolt
RU2134351C1 (ru) Винтовой анкер

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20150416

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20151028