RU2519279C1 - Крепь вертикального ствола - Google Patents
Крепь вертикального ствола Download PDFInfo
- Publication number
- RU2519279C1 RU2519279C1 RU2013109853/03A RU2013109853A RU2519279C1 RU 2519279 C1 RU2519279 C1 RU 2519279C1 RU 2013109853/03 A RU2013109853/03 A RU 2013109853/03A RU 2013109853 A RU2013109853 A RU 2013109853A RU 2519279 C1 RU2519279 C1 RU 2519279C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- reinforced concrete
- lining
- layer
- steel
- main load
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
Abstract
Изобретение относится к горной промышленности, в частности к конструкциям крепи вертикальных стволов, и может быть использовано в стволах угольных шахт и рудников, а также вертикальных выработках подземной инфраструктуры городов. Технический результат направлен на повышение несущей способности крепи, снижение расхода стали, обеспечение возможности эксплуатации ствола при подработке. Указанный технический результат достигается тем, что внешний слой возводят из набрызгбетона, основную грузонесущую конструкцию собирают из железобетонных блоков, без соединения колец между собой, элементы системы отвода воды пропускают через отверстия в железобетонных блоках, а стальную оболочку размещают между слоем высокопрочного фибробетона и основной грузонесущей конструкцией. 2 ил.
Description
Изобретение относится к горной промышленности, в частности к конструкциям крепи вертикальных стволов, и может быть использовано в стволах угольных шахт и рудников, а также вертикальных выработках подземной инфраструктуры городов.
Известна конструкция крепи с регулируемым режимом работы [1], обеспечивающая полную гидроизоляцию вертикального ствола и снижение давления на внутреннюю стальную оболочку. Однако существующее решение имеет ряд недостатков:
- большой расход стали. По опыту эксплуатации стволов в сложных гидрогеологических условиях с подобной крепью толщина слоя стали может достигать 160 мм;
- большая часть давления воды и породного массива воспринимается сталью, наиболее дорогостоящей составляющей крепи, в то время как несущая способность бетона используется не в полной мере;
- величина критического давления интенсивно снижается по мере увеличения диаметра ствола и значительно меньше значения, определяемого прочностью стали;
- низкое давление сброса, которое не должно превышать величины критического давления, определяет большой объем фильтрующейся воды, что ведет к размыву бетона крепи и вмещающих пород;
- возведение слоя бетона в стесненных условиях ствола не позволяет осуществить его качественную укладку и уплотнение;
- крепь чувствительна к деформациям изгиба, во внешнем слое бетона образуются трещины, открывающие прямой доступ воде к стальной оболочке.
Целью изобретения является создание конструкции крепи, позволяющей повысить несущую способность крепи, снизить расход стали, обеспечить возможность эксплуатации ствола при его изгибе во время подработки.
Для достижения поставленной цели предлагается конструкция крепи с регулируемым режимом работы (см. фиг.1), включающая внешний слой набрызгбетона (поз.1), слой высокопрочного фибробетона (поз.2) с искусственно улучшенными водопроводящими свойствами, стальную оболочку (поз.3), основную грузонесущую конструкцию из железобетонных блоков (поз.4), контрольно-регулирующие элементы (поз.5) и систему отвода воды.
Использование в качестве внешнего слоя набрызгбетона позволяет механизировать процесс крепления, добиться высокой плотности бетона, укрепить зону прилегающих пород на глубину до 5-10 см. Также этот слой выполняет функцию временной крепи, что позволяет возводить предложенную конструкцию в условиях, где оставлять породные стенки (поз.6) незакрепленными на сколько-нибудь значительную высоту нельзя.
Слой высокопрочного фибробетона с искусственно улучшенными водопроводящими свойствами предназначен для передачи давления от породного массива на внутренние слои крепи, а также для выравнивания гидростатического давления на стальную оболочку во время ее сброса через контрольно-регулирующие элементы.
Стальная оболочка выполняет функцию водонепроницаемого экрана, воспринимающего давление воды и передающего его на внутренний грузонесущий слой.
Использование в качестве основного грузонесущего слоя колонны из железобетонных блоков имеет следующие преимущества:
- основным несущим элементом становится железобетон, толщина слоя стали радикально сокращается и не превышает нескольких миллиметров;
- железобетонные блоки, изготовленные в заводских условиях, обеспечивают с высокой степенью надежности требуемую прочность и механические характеристики;
- отсутствие связи между кольцами блоков по вертикали и возможность деформирования стальной оболочки без нарушения сплошности позволяет эксплуатировать ствол при подработке.
Крепь предложенной конструкции возводится в следующей последовательности. После разрушения массива на глубину заходки отбитую породу грузят на высоту 1,5-2 м, после этого на породные стенки ствола наносят набрызгбетон, далее процессы повторяют. Стальная оболочка наращивается в направлении сверху вниз со специального полка. До возведения основной грузонесущей оболочки контрольно-регулирующие элементы выставлены на нулевое давление, т.е. дренируют воду. Это позволяет в процессе строительства избежать выпучиваний стальной оболочки.
Внутренний слой из железобетонных блоков возводится в направлении снизу вверх на всю высоту закрепляемого ствола, либо участками, со специально сооружаемых фундаментов. Блоки (см. фиг.2) в кольце скрепляются металлическими шпильками (поз.7). После установки всех блоков кольца в оставшийся зазор вводятся домкраты, которыми кольцо разжимается в стальную оболочку. Далее выпуски арматуры (поз.8) двух замковых блоков сваривают, а оставшийся зазор бетонируют. Доступ к регулирующим элементам осуществляется через оставленные отверстия (поз.9).
Предлагаемая конструкция может использоваться как для крепления всего ствола, так и отдельных его участков, пересекающих водоносные горизонты.
Литература
1. Пат. 2433269 Российской Федерации, МПК E21D 5/11. Конструкция крепи вертикальных стволов с регулируемым режимом работы / Страданченко С.Г., Масленников С.А., Шинкарь Д.И.; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)». №2009142187/03; заявлено 16.11.2009; опубл. 10.11.2011, Бюл. №15.
Claims (1)
- Крепь вертикального ствола, включающая слои бетона, стали, контрольно-регулирующие элементы и систему отвода воды, отличающаяся тем, что внешний слой возводят из набрызгбетона, основную грузонесущую конструкцию собирают из железобетонных блоков, без соединения колец между собой, элементы системы отвода воды пропускают через отверстия в железобетонных блоках, а стальную оболочку размещают между слоем высокопрочного фибробетона и основной грузонесущей конструкцией.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013109853/03A RU2519279C1 (ru) | 2013-03-05 | 2013-03-05 | Крепь вертикального ствола |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013109853/03A RU2519279C1 (ru) | 2013-03-05 | 2013-03-05 | Крепь вертикального ствола |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2519279C1 true RU2519279C1 (ru) | 2014-06-10 |
Family
ID=51216663
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013109853/03A RU2519279C1 (ru) | 2013-03-05 | 2013-03-05 | Крепь вертикального ствола |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2519279C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2022032862A1 (zh) * | 2020-08-14 | 2022-02-17 | 中煤建设集团有限公司 | 一种多层功能梯度立井井壁结构及施工工艺 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1090608B (de) * | 1958-11-07 | 1960-10-13 | Paurat F | Betonformsteinausbau fuer Untertageraeume |
SU1040157A1 (ru) * | 1982-02-09 | 1983-09-07 | Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Горной Геомеханики И Маркшейдерского Дела | Многослойна крепь горной выработки |
DE3332967A1 (de) * | 1983-09-13 | 1985-03-28 | Gewerkschaft Auguste Victoria, 4370 Marl | Schachtausbau mit dreiachsig gedrueckten stahlbeton-tragringen |
SU1647143A1 (ru) * | 1989-04-07 | 1991-05-07 | Трест "Таштаголшахторудстрой" | Железобетонна крепь вертикальной выработки |
RU2215150C1 (ru) * | 2002-05-06 | 2003-10-27 | Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт медной промышленности "Унипромедь" | Способ крепления подземных выработок комбинированной крепью |
RU2433269C2 (ru) * | 2009-11-16 | 2011-11-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" | Конструкция крепи вертикальных стволов с регулируемым режимом работы |
-
2013
- 2013-03-05 RU RU2013109853/03A patent/RU2519279C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1090608B (de) * | 1958-11-07 | 1960-10-13 | Paurat F | Betonformsteinausbau fuer Untertageraeume |
SU1040157A1 (ru) * | 1982-02-09 | 1983-09-07 | Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Горной Геомеханики И Маркшейдерского Дела | Многослойна крепь горной выработки |
DE3332967A1 (de) * | 1983-09-13 | 1985-03-28 | Gewerkschaft Auguste Victoria, 4370 Marl | Schachtausbau mit dreiachsig gedrueckten stahlbeton-tragringen |
SU1647143A1 (ru) * | 1989-04-07 | 1991-05-07 | Трест "Таштаголшахторудстрой" | Железобетонна крепь вертикальной выработки |
RU2215150C1 (ru) * | 2002-05-06 | 2003-10-27 | Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт медной промышленности "Унипромедь" | Способ крепления подземных выработок комбинированной крепью |
RU2433269C2 (ru) * | 2009-11-16 | 2011-11-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" | Конструкция крепи вертикальных стволов с регулируемым режимом работы |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2022032862A1 (zh) * | 2020-08-14 | 2022-02-17 | 中煤建设集团有限公司 | 一种多层功能梯度立井井壁结构及施工工艺 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106436720B (zh) | 顶管施工用小尺寸深基坑支护结构的施工方法 | |
CN104389628B (zh) | 滑坡地段隧道加固装置及加固施工方法 | |
CN104533453A (zh) | 巷道穿断层破碎带分步动态耦合支护方法 | |
CN104074529B (zh) | 一种深部巷硐连续双壳加固方法 | |
CN203756206U (zh) | 一种新型软岩巷道底臌治理结构 | |
CN103321653B (zh) | 地下洞室顶拱塌方后的衬砌处理方法 | |
CN107725068A (zh) | 一种基于外侧钢拱架和内侧混凝土板的装配式支护结构及其施工方法 | |
CN103527201B (zh) | 煤矿立井井筒钢管混凝土支架与混凝土管片支护装置 | |
CN105484763B (zh) | 一种深部煤矿半封闭钢筋混凝土管片支护方法 | |
CN104612696B (zh) | 大断面暗挖地铁车站在粉细砂层中穿越高架桥柱洞法施工方法 | |
CN104328789B (zh) | 一种钢筋混凝土水平内支撑的悬挑式换撑施工方法 | |
CN103590834A (zh) | 非对称挤压型变形隧道的开挖支护方法 | |
CN108035742A (zh) | 一种极端软弱煤层巷道主被动和谐支护方法 | |
CN104612708B (zh) | 一种黄土隧道的支护装置及支护方法 | |
CN103790176B (zh) | 一种预埋短肢柱结构的施工方法 | |
CN205100993U (zh) | 出矿水平巷道断面支护结构 | |
CN204311456U (zh) | 基坑加固结构 | |
CN104863613B (zh) | 岩质地层暗挖地下结构高边墙锚拉初支结构及施工方法 | |
RU2519279C1 (ru) | Крепь вертикального ствола | |
CN105201525B (zh) | 一种可修复的防治底鼓方法 | |
RU2433269C2 (ru) | Конструкция крепи вертикальных стволов с регулируемым режимом работы | |
CN100451247C (zh) | 防空洞加固施工工艺 | |
RU162636U1 (ru) | Крепление породного массива в зоне горной выработки | |
RU2583800C1 (ru) | Крепь подземного сооружения | |
CN106761815A (zh) | 一种新型井筒井壁联合支护加固装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150306 |