RU2407894C1 - Деформируемая штанговая крепь - Google Patents
Деформируемая штанговая крепь Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims abstract description 68
- 239000004568 cement Substances 0.000 claims abstract description 31
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 13
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 13
- 239000010410 layer Substances 0.000 claims description 5
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims description 4
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 claims description 3
- 239000003973 paint Substances 0.000 claims description 3
- 239000012791 sliding layer Substances 0.000 claims description 3
- 238000004381 surface treatment Methods 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 5
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract description 5
- 239000007787 solid Substances 0.000 abstract description 4
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 12
- 238000004873 anchoring Methods 0.000 description 11
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 11
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 6
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 6
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 5
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 4
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 3
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 3
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 description 2
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 description 2
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 2
- 230000006870 function Effects 0.000 description 2
- 238000007373 indentation Methods 0.000 description 2
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 230000008447 perception Effects 0.000 description 2
- 238000005498 polishing Methods 0.000 description 2
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 230000003245 working effect Effects 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 238000004026 adhesive bonding Methods 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 1
- 230000001050 lubricating effect Effects 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 239000002966 varnish Substances 0.000 description 1
- 239000001993 wax Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21D—SHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
- E21D21/00—Anchoring-bolts for roof, floor in galleries or longwall working, or shaft-lining protection
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02D—FOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
- E02D5/00—Bulkheads, piles, or other structural elements specially adapted to foundation engineering
- E02D5/74—Means for anchoring structural elements or bulkheads
- E02D5/80—Ground anchors
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21D—SHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
- E21D21/00—Anchoring-bolts for roof, floor in galleries or longwall working, or shaft-lining protection
- E21D21/008—Anchoring or tensioning means
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21D—SHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
- E21D20/00—Setting anchoring-bolts
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21D—SHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
- E21D21/00—Anchoring-bolts for roof, floor in galleries or longwall working, or shaft-lining protection
- E21D21/0026—Anchoring-bolts for roof, floor in galleries or longwall working, or shaft-lining protection characterised by constructional features of the bolts
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21D—SHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
- E21D21/00—Anchoring-bolts for roof, floor in galleries or longwall working, or shaft-lining protection
- E21D21/0026—Anchoring-bolts for roof, floor in galleries or longwall working, or shaft-lining protection characterised by constructional features of the bolts
- E21D21/0046—Anchoring-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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16B—DEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS OR WEDGES; JOINTS OR JOINTING
- F16B13/00—Dowels or other devices fastened in walls or the like by inserting them in holes made therein for that purpose
- F16B13/02—Dowels 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.
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)
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)
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)
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 |
-
2006
- 2006-12-22 SE SE0602799A patent/SE532203C2/sv unknown
-
2007
- 2007-01-18 NO NO20070320A patent/NO331088B1/no active IP Right Review Request
- 2007-12-21 DE DE602007004521T patent/DE602007004521D1/de active Active
- 2007-12-21 PT PT07860927T patent/PT2094944E/pt unknown
- 2007-12-21 CN CN2007800512332A patent/CN101720379B/zh active Active
- 2007-12-21 RU RU2009128192/03A patent/RU2407894C1/ru active
- 2007-12-21 AT AT07860927T patent/ATE455933T1/de active
- 2007-12-21 MX MX2009006804A patent/MX2009006804A/es active IP Right Grant
- 2007-12-21 JP JP2009542687A patent/JP5777282B2/ja active Active
- 2007-12-21 ES ES07860927T patent/ES2340341T3/es active Active
- 2007-12-21 BR BRPI0720592-9A patent/BRPI0720592B1/pt active IP Right Grant
- 2007-12-21 US US12/520,791 patent/US8337120B2/en active Active
- 2007-12-21 CA CA2682332A patent/CA2682332C/en active Active
- 2007-12-21 ZA ZA200904448A patent/ZA200904448B/xx unknown
- 2007-12-21 KR KR1020097015302A patent/KR101142635B1/ko active IP Right Grant
- 2007-12-21 WO PCT/NO2007/000461 patent/WO2008079021A1/en active Application Filing
- 2007-12-21 EP EP07860927A patent/EP2094944B1/en active Active
- 2007-12-21 AU AU2007338947A patent/AU2007338947B2/en active Active
- 2007-12-21 PL PL07860927T patent/PL2094944T3/pl unknown
-
2011
- 2011-05-04 NO NO20110667A patent/NO332393B1/no unknown
-
2012
- 2012-04-13 NO NO20120439A patent/NO342673B1/no unknown
-
2013
- 2013-11-12 JP JP2013233745A patent/JP5825330B2/ja active Active
Cited By (1)
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
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 |