RU2768768C1 - Способ определения напряженного состояния массива горных пород - Google Patents

Способ определения напряженного состояния массива горных пород Download PDF

Info

Publication number
RU2768768C1
RU2768768C1 RU2021115801A RU2021115801A RU2768768C1 RU 2768768 C1 RU2768768 C1 RU 2768768C1 RU 2021115801 A RU2021115801 A RU 2021115801A RU 2021115801 A RU2021115801 A RU 2021115801A RU 2768768 C1 RU2768768 C1 RU 2768768C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rock
hole
stress state
determining
explosive
Prior art date
Application number
RU2021115801A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Тюпин
Константин Борисович Пономаренко
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ")
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ")
Priority to RU2021115801A priority Critical patent/RU2768768C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2768768C1 publication Critical patent/RU2768768C1/ru

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21CMINING OR QUARRYING
    • E21C39/00Devices for testing in situ the hardness or other properties of minerals, e.g. for giving information as to the selection of suitable mining tools

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к способам определения напряженного состояния массива горных пород. При проходке горных выработок бурят, заряжают и взрывают проходческие шпуры. Способ включает бурение шпура, определение начального и конечного диаметра шпура. Причем конечный диаметр шпура и максимальный размер куска породы в шпуре определяют после взрыва взрывчатого вещества. Величину напряженного состояния горного массива определяют из выражения:
Figure 00000006
,
где σсж – предел прочности породы на сжатие, Па; D – скорость детонации взрывчатого вещества, м/с; ρв – плотность заряжания, кг/м3; dз – первоначальный диаметр шпура, равный заряду ВВ, м; с – скорость продольной волны в породе, м/с; dк – максимальный размер куска породы в шпуре после взрыва; µ - коэффициент трения между отдельностями в массиве; ϑ - коэффициент Пуассона горной породы; Dc – конечный диаметр шпура, м; Ф – показатель трещиноватости; de – размер отдельности в массиве, м; п = 3,14. Техническим результатом способа является оперативное определение напряженного состояния горного массива в процессе проходки горных выработок в различных по прочности горных породах и при различной величине горного давления.

Description

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к способам определения напряженного состояния массива горных пород, и может использоваться для составления рекомендаций по безопасному ведению горных работ.
Известен способ определения напряженного состояния горных пород по патенту РФ №2398964 (Опубликовано: 10.09.2010), который включает задание требуемой детальности исследования массива, установку датчиков в скважинах, пробуренных от поверхности обнажения вглубь массива, регистрацию электромагнитных и сейсмоакустических сигналов, излучаемых естественными источниками в массиве горных пород и определение параметров этих сигналов. При этом выбирают шаг измерения в соответствии с требуемой детальностью; задают ширину скользящего пространственного окна, охватывающего несколько последовательно расположенных точек измерения, для множества пар значений параметров регистрируемых сигналов, соответствующих одним и тем же точкам внутри пространственного окна; определяют коэффициент корреляции и ставят его значение в соответствии средней точке пространственного окна и в случае положительного значения коэффициента корреляции напряженное состояние массива горных пород в этой точке относят к допредельной стадии, а в случае отрицательного - к запредельной стадии деформирования. Ширину пространственного окна выбирают из условия статистической значимости коэффициента корреляции.
Известен способ определения напряжений в горном массиве при динамическом разрушении открытых поверхностей горных выработок, включающий определение прочности горной породы на сжатие определение величины напряжения в массиве по формуле:
P = 0,7σсж, (1)
где σсж – предел прочности породы на сжатие, МПа.
(См. «Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам: федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности». Сер. 06 – М.: ЗАО НТЦ ПБ, 2014 – Вып. 7. – 80 с.)
Однако предложенный способ можно применить только в удароопасных массивах горных пород, где происходят динамические проявления горного давления.
Наиболее близким техническим решением является способ определения напряженного состояния массива, который включает определение прочности горной породы на сжатие
Figure 00000001
, бурение шпура, определение начального и конечного диаметра скважины, и определение величины напряжения в массиве горных пород по формуле
Figure 00000002
, (2)
где d2 – конечный диаметр скважины, мм,
d1 – начальный диаметр скважины, мм.
(См. «Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам: федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности». Сер. 06 – М.: ЗАО НТЦ ПБ, 2014 – Вып. 7. – 80 с.)
Однако деформации стенок скважины могут происходить как в удароопасных горных массивах, так и в породах с малой прочностью. В прочных горных породах, где σсж = 100 МПа, на небольших глубинах менее 300 м в породах с малой прочностью деформация стенок скважин не происходит. В этом случае d1 = d2 и по формуле (2) определение величины напряжения в массиве горных пород дает абсолютно не верный результат:
P = 2,85 σсж.
Задачей изобретения является расширение арсенала способов определения напряженного состояния массива горных пород.
Техническим результатом предлагаемого способа является определение напряженного состояния массива горных пород при взрыве цилиндрического заряда взрывчатого вещества (далее ВВ) в любых горно-геологических и горнотехнических условиях.
Результат достигается тем, что в способе определения напряженного состояния массива горных пород «Р», включающим бурение шпура и расчет величины напряжения в массиве из соотношения в зависимости от прочности горной породы на сжатие, первоначального диаметра шпура сразу после бурения и конечного диаметра шпура, внесены следующие новые признаки:
шпур заряжают, взрывают взрывчатое вещество, после взрыва определяют конечный диаметр шпура и максимальный размер куска породы в шпуре, далее с учетом детонационных характеристик взрывчатого вещества, физико-технических свойств и трещиноватости горного массива, определяют величину напряженного состояния горного массива из выражения:
Figure 00000003
, (3)
где: σсж – предел прочности породы на сжатие, Па;
D – скорость детонации ВВ, м/с;
ρв – плотность заряжания, кг/м3;
dз – первоначальный диаметр шпура, равный заряду ВВ, м;
с – скорость продольной волны в породе, м/с;
dк – максимальный размер куска породы в шпуре после взрыва, м;
µ - коэффициент трения между отдельностями в массиве;
ϑ - коэффициент Пуассона горной породы;
Dc –конечный диаметр шпура, м;
Ф – показатель трещиноватости;
de – размер отдельности в массиве, м;
π = 3,14.
Предложенный способ в отличие от известного позволяет определять напряженное состояние горного массива в различных по прочности горных породах и при различной величине горного давления.
Данный способ осуществляют следующим образом. Физико-механические свойства: предел прочности породы на сжатие (σсж), скорость продольной волны в породе (с), коэффициент Пуассона горной породы (ϑ), определяют по известным методам лабораторных испытаний на одноосное сжатие и прозвучивание образцов горной породы. Размер отдельности de, определяют линейным методом по обнаженному забою выработки.
Значения величин: показатель трещиноватости (Ф), коэффициент трения между отдельностями в массиве (µ) взаимосвязаны с размером естественной отдельности de, их определяют из таблицы 1. (Тюпин В.Н., “Взрывные и геомеханические процессы в трещиноватых напряженных горных массивах”, - Белгород: ИД ”Белгород”, НИУ БелГУ, 2017 г.).
Таблица 1 для определения показателя трещиноватости и коэффициента трения между отдельностями по размеру отдельности в массиве
Figure 00000004
Детонационные характеристики ВВ: скорость детонации D, плотность заряжания ρв и диаметр заряда ВВ d3 определяют, используя справочную литературу (Тюпин В.Н., “Взрывные и геомеханические процессы в трещиноватых напряженных горных массивах”, - Белгород: ИД ”Белгород”, НИУ БелГУ, 2017 г.).
Далее бурят шпур или группу шпуров, например, при проходке горной выработки, заряжают зарядами ВВ и взрывают с учетом детонационных характеристик ВВ.
Конечный диаметр шпура Dс, максимальный размер куска dк в конечном диаметре шпура определяют линейным методом по обнаженному забою выработки после взрыва.
Численные значение параметров подставляют в формулу (3) и получают величину напряженного состояния горного массива.
Примеры осуществления способа.
Пример 1.
Для определения напряженного состояния горного массива на руднике №8 ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», при проходке горно-капитальных выработок на X горизонте в гранитном массиве проведены исследования. После проходческого буровзрывного цикла в забое выработки отбирают образцы горных пород и определяют физико-механические свойства: σсж = 144*106 Па, c = 4,54*103 м/с, ϑ = 0,23. По забою штрека, линейным методом определяют размер естественной отдельности de = 0,4 м; по которому из таблицы 1 определяют µ = 0,45, Ф = 8. Первоначальный диаметр шпура dз = 0,04 м. Конечный диаметр шпура после взрыва определен как среднее значение по пяти шпурам Dc = 0,1 м, по ним же определен средний максимальный размер куска породы в конечном диаметре шпура, в данном случае гранита, dк = 0,035 м. Тип применяемого ВВ – патронированный аммонит 6ЖВ диаметром 32 мм со скоростью детонации D = 4,2*103 м/с, плотностью заряжания ρв = 0,7*103 кг/м3. Расчетом по формуле (3), определено значение величины напряженного состояния горного массива P = 32,7 МПа.
Сравнение полученного по предложенному способу значения P с данными ИГД СО РАН, проведенными на указанном месторождении методом параллельных скважин, подтверждает достоверность значения величины напряженного состояния горного массива, полученного по формуле (3). Метод параллельных скважин дает P = 18,2 – 54,0 МПа, в среднем 35,8 МПа (Тюпин В.Н., “Взрывные и геомеханические процессы в трещиноватых напряженных горных массивах”, - Белгород: ИД ”Белгород”, НИУ БелГУ, 2017 г.), что соответствует значению, полученному заявленным способом определения напряженного состояния горного массива при использовании энергии взрыва.
Пример 2.
Для определения напряженного состояния горного массива на шахте им. Губкина при проходке горизонтальных горных выработок на участке Панельного откаточного орта №1 гор. – 250 м в массиве гематит-магнетитовых кварцитов проведены исследования. После проходческого буровзрывного цикла в забое выработки отбирают образцы горных пород и определяют физико-механические свойства: σсж = 152*106, c = 4,2*103 м/с, ϑ = 0,23. По забою штрека, линейным методом определяют размер естественной отдельности de = 0,5 м, по которому из таблицы определяют µ = 0,45, Ф = 8. Первоначальный диаметр шпура dз = 0,04 м. Конечный диаметр шпура после взрыва определен по измеренным шпурам, получено среднее значение Dc = 0,1 м. По ним же определен средний максимальный размер куска кварцита dк = 0,02 м. Тип применяемого ВВ – патронированный аммонит 6ЖВ диаметром 42 мм с скоростью детонации D = 4,2*103 м/с, плотностью заряжания ρв = 0,7*103 кг/м3. Расчетом по формуле (3), определено значение величины напряженного состояния горного массива P = 78 МПа.
Сравнение полученного по предложенному способу значения P с данными ОАО «ВИОГЕМ», проведенными на ш. им. Губкина геомеханическим методом разгрузки на больших базах путем измерения величины конвергенции/сближения стенок выработки, говорят о достоверности приведенной формулы (3). Метод разгрузки на больших базах дает P = 54,51 – 100,03 МПа, в среднем 77,27 МПа, что соответствует значению, полученному заявленным способом определения напряженного состояния горного массива при использовании энергии взрыва.
Приведенные примеры подтверждают достижение технического результата - определение напряженного состояния массива горных пород при взрыве цилиндрического заряда взрывчатого вещества по предлагаемому способу позволяет использовать его в различных по прочности горных породах и при различной величине горного давления.

Claims (14)

  1. Способ определения напряженного состояния массива горных пород, включающий бурение шпура, определение начального и конечного диаметра шпура, определение прочности горной породы на сжатие, отличающийся тем, что шпур заряжают, взрывают взрывчатое вещество, измеряют после взрыва конечный диаметр шпура и максимальный размер куска породы в шпуре, определяют величину напряженного состояния горного массива из выражения:
  2. Figure 00000005
    ,
  3. где σсж – предел прочности породы на сжатие, Па;
  4. D – скорость детонации взрывчатого вещества, м/с;
  5. ρв– плотность заряжания, кг/м3;
  6. dз – первоначальный диаметр шпура, равный заряду ВВ, м;
  7. с – скорость продольной волны в породе, м/с;
  8. dк – максимальный размер куска породы в шпуре после взрыва;
  9. µ - коэффициент трения между отдельностями в массиве;
  10. ϑ - коэффициент Пуассона горной породы;
  11. Dc – конечный диаметр шпура, м;
  12. Ф – показатель трещиноватости;
  13. de – размер отдельности в массиве, м;
  14. п = 3,14.
RU2021115801A 2021-06-02 2021-06-02 Способ определения напряженного состояния массива горных пород RU2768768C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021115801A RU2768768C1 (ru) 2021-06-02 2021-06-02 Способ определения напряженного состояния массива горных пород

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021115801A RU2768768C1 (ru) 2021-06-02 2021-06-02 Способ определения напряженного состояния массива горных пород

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2768768C1 true RU2768768C1 (ru) 2022-03-24

Family

ID=80819488

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021115801A RU2768768C1 (ru) 2021-06-02 2021-06-02 Способ определения напряженного состояния массива горных пород

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2768768C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2544390A1 (de) * 1975-10-03 1977-04-07 Ruhrkohle Ag Verfahren zur ermittlung der tektonischen restkraefte und der gebirgsschlaggefaehrdeten bereiche
SU1146448A1 (ru) * 1983-07-01 1985-03-23 Институт Геотехнической Механики Ан Усср Способ оценки напр женного состо ни горного массива
SU1629534A1 (ru) * 1988-11-22 1991-02-23 Институт угля СО АН СССР Устройство дл измерени напр жений в грунтах и горных породах
RU2398964C1 (ru) * 2009-07-23 2010-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный горный университет (МГГУ) Способ определения напряженного состояния горных пород
RU2604532C2 (ru) * 2014-10-30 2016-12-10 Инстытут Техник Инновацыйных Эмаг Способ для измерения относительных изменений концентрации напряжений впереди фронта очистной лавы

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2544390A1 (de) * 1975-10-03 1977-04-07 Ruhrkohle Ag Verfahren zur ermittlung der tektonischen restkraefte und der gebirgsschlaggefaehrdeten bereiche
SU1146448A1 (ru) * 1983-07-01 1985-03-23 Институт Геотехнической Механики Ан Усср Способ оценки напр женного состо ни горного массива
SU1629534A1 (ru) * 1988-11-22 1991-02-23 Институт угля СО АН СССР Устройство дл измерени напр жений в грунтах и горных породах
RU2398964C1 (ru) * 2009-07-23 2010-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный горный университет (МГГУ) Способ определения напряженного состояния горных пород
RU2604532C2 (ru) * 2014-10-30 2016-12-10 Инстытут Техник Инновацыйных Эмаг Способ для измерения относительных изменений концентрации напряжений впереди фронта очистной лавы

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ТЮПИН В.Н., Взрывные и геомеханические процессы в трещиноватых напряженных горных массивах, Белгород: БелГУ, 2017. - 191 с. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yilmaz et al. An application of the modified Holmberg–Persson approach for tunnel blasting design
Tajduś et al. Seismicity and rock burst hazard assessment in fault zones: a case study
Scoble et al. Rock mass damage from blasting: characterization and impact
Mutaz et al. On the evaluation of crack initiation stress threshold
Wan et al. Prediction of mechanical parameters for low-permeability gas reservoirs in the Tazhong Block and its applications
Bhagade et al. Measurement and control of seismic effects in large scale dragline bench blasts–An approach
Nazarova et al. Geomechanical and hydrodynamic fields in producing formation in the vicinity of well with regard to rock mass permeability-effective stress relationship
RU2768768C1 (ru) Способ определения напряженного состояния массива горных пород
Chakraborty et al. Blast performance in small tunnels-a critical evaluation in underground metal mines
Shemyakin New problems in rock mechanics
RU2366891C1 (ru) Способ образования врубовой полости
Kumar et al. Prediction of blast-induced ground vibration by ANN, USBM and CMRI formulae for safety of the structures near surface coal mines
Louchnikov Simple calibration of the extension strain criterion for its use in numerical modelling
Catalan Implementation and assessment of intensive preconditioning for cave mining applications
RU2553819C1 (ru) Способ установления допустимой минимальной мощности рудного тела при подэтажно-камерной системе разработки
Tyupin et al. Blasting methods of stress state determination in rock mass
Siskind et al. Fracturing in the zone around a blasthole, White Pine, Mich
CN114233283A (zh) 一种页岩油储层的可压性评价方法
Konicek et al. Impact of destress blasting on stress field development ahead of a hardcoal longwall face
RU2797376C1 (ru) Способ определения трещинного коллектора и способ добычи углеводородов
Pal Roy et al. Induced caving by blasting: innovative experiments in blasting gallery panels of underground coal mines of India
Udartsev et al. The study of silvinite and carnallite deformations under instaneous and sustained loading
Singh et al. Investigation of blast damage and underground stability
Toderaș et al. The Interaction Principle in the Assessment of Pillars’ Secondary Stress-Deformation State
SU1493782A1 (ru) Способ определени удароопасности горных пород в массиве на стадии геологоразведки