RU2768768C1 - Способ определения напряженного состояния массива горных пород - Google Patents
Способ определения напряженного состояния массива горных пород Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000011435 rock Substances 0.000 title claims abstract description 71
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 32
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 title abstract 3
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 title abstract 3
- 239000002360 explosive Substances 0.000 claims abstract description 20
- 238000004880 explosion Methods 0.000 claims abstract description 10
- 238000005474 detonation Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract description 11
- 230000005641 tunneling Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 abstract 1
- 238000007664 blowing Methods 0.000 abstract 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 4
- 230000003245 working effect Effects 0.000 description 3
- 238000005422 blasting Methods 0.000 description 2
- 239000010438 granite Substances 0.000 description 2
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N iron(II,III) oxide Inorganic materials O=[Fe]O[Fe]O[Fe]=O SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000009533 lab test Methods 0.000 description 1
- 239000011044 quartzite Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21C—MINING OR QUARRYING
- E21C39/00—Devices 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:
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 , бурение шпура, определение начального и конечного диаметра скважины, и определение величины напряжения в массиве горных пород по формуле
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:
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
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)
- 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:
- 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.
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)
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 |
-
2021
- 2021-06-02 RU RU2021115801A patent/RU2768768C1/ru active
Patent Citations (5)
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)
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 |