RU2805443C1 - Способ крепления шахтного ствола круглого сечения монолитным композитобетоном - Google Patents

Способ крепления шахтного ствола круглого сечения монолитным композитобетоном Download PDF

Info

Publication number
RU2805443C1
RU2805443C1 RU2023111432A RU2023111432A RU2805443C1 RU 2805443 C1 RU2805443 C1 RU 2805443C1 RU 2023111432 A RU2023111432 A RU 2023111432A RU 2023111432 A RU2023111432 A RU 2023111432A RU 2805443 C1 RU2805443 C1 RU 2805443C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reinforcement
shaft
ellipse
composite
composite concrete
Prior art date
Application number
RU2023111432A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Васильевич Галайко
Сергей Антонович Вохмин
Владимир Артемович Коротеев
Анастасия Александровна Мулюшкина
Original Assignee
Владимир Васильевич Галайко
Сергей Антонович Вохмин
Владимир Артемович Коротеев
Анастасия Александровна Мулюшкина
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Васильевич Галайко, Сергей Антонович Вохмин, Владимир Артемович Коротеев, Анастасия Александровна Мулюшкина filed Critical Владимир Васильевич Галайко
Application granted granted Critical
Publication of RU2805443C1 publication Critical patent/RU2805443C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к способу крепления шахтного ствола круглого сечения монолитным композитобетоном. Техническим результатом является повышение надежности монолитной композитобетоной крепи круглого шахтного ствола. Способ включает изготовление композитобетонного опорного кольца в стволе, включает выполнение арматурного каркаса из нелинейной стержневой арматуры по дугам окружностей в кольце и армируемых поперечных скоб композитной арматуры. Также включает создание бетонного тела композитобетонного опорного кольца в стволе. Также включает возведение крепи из монолитного композитобетона, включающее сборку и установку арматурного каркаса из нелинейной стержневой арматуры по дугам окружностей в стволе на композитобетонное опорное кольцо. Также создание бетонного тела боковой поверхности крепи круглого ствола. Установка армируемых поперечных скоб выполняется с шагом, соответствующим расчетному шагу армирования. Вертикальные продольные стержневые, горизонтальные стержневые композитные арматуры, а также армируемые поперечные скобы композитной арматуры выполняют поперечным сечением эллипсовидной формы. Для композитобетонного опорного кольца совмещают длинную ось эллипса арматуры с максимальными нагрузками на кольцо. Для нелинейной арматуры максимальный момент сопротивления по длинной оси эллипса совмещен с вертикальной осью ствола. Для армируемых поперечных скоб максимальный момент сопротивления по длинной оси эллипса устанавливают радиально к оси ствола и перпендикулярно плоскостям поперечного сечения кольца. Для композитобетонной крепи в стволе длинную ось эллипса арматуры совмещают с максимальными нагрузками на композитобетонную крепь круглого шахтного ствола, для вертикальных и горизонтальных арматур максимальный момент сопротивления по длинной оси эллипса совмещают с направлением радиуса круглого ствола. Для армируемых поперечных скоб максимальный момент сопротивления по длинной оси эллипса устанавливают параллельно вертикальной оси круглого ствола. 6 ил., 1 табл.

Description

Область техники
Изобретение относится к горному делу, а именно к сооружению круглого шахтного ствола в условиях высокого горного давления.
Уровень техники
Известно устройство крепь шахтного ствола (описание изобретения к авторскому свидетельству SU1747704, МПК E21D 5/04, опубликовано 15.07.1992 Бюл. №26), включающая несущую железобетонную оболочку, компенсационную оболочку с разделенными каналами жесткости вертикальными каналами и внешнюю оболочку.
Недостатком известного устройства является низкая надежность монолитной композитобетоной крепи круглого шахтного ствола.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является способ устройства монолитной железобетонной крепи вертикальной горной выработки, (Горно-инженерная графика. М., Недра, Г.Г. Ломоносов, А.И. Арсентьев, И.А. Гудкова и др. 1976, 263 с., с. 90-91), включающий сооружение бетонного тела, установление горизонтальной продольной стержневой, вертикальной стержневой, по дуге свода стальной арматуры и армируемых поперечных скоб с шагом, соответствующим расчетному шагу армирования.
Недостатком наиболее близкого способа является низкая надежность монолитной композитобетоной крепи круглого шахтного ствола.
Раскрытие изобретения
Техническим результатом является повышение надежности монолитной композитобетоной крепи круглого шахтного ствола.
Указанный технический результат достигается в способе крепления шахтного ствола круглого сечения монолитным композитобетоном, включающем изготовление композитобетонного опорного кольца в стволе, включающего выполнение арматурного каркаса из нелинейной стержневой арматуры по дугам окружностей в кольце и армируемых поперечных скоб композитной арматуры, создание бетонного тела композитобетонного опорного кольца в стволе, возведение крепи из монолитного композитобетона включающее сборку и установку арматурного каркаса из нелинейной стержневой арматуры по дугам окружностей в стволе на композитобетонное опорное кольцо, создание бетонного тела боковой поверхности крепи круглого ствола, при этом установка армируемых поперечных скоб выполняется с шагом, соответствующим расчетному шагу армирования, при этом вертикальные продольные стержневые, горизонтальные стержневые композитные арматуры, а также армируемые поперечные скобы композитной арматуры выполняют поперечным сечением эллипсовидной формы, при этом для композитобетонного опорного кольца совмещают длинную ось эллипса арматуры с максимальными нагрузками на кольцо, для нелинейной арматуры максимальный момент сопротивления по длинной оси эллипса совмещен с вертикальной осью ствола, для армируемых поперечных скоб максимальный момент сопротивления по длинной оси эллипса устанавливают радиально к оси ствола и перпендикулярно плоскостям поперечного сечения кольца, а для композитобетонной крепи в стволе длинную ось эллипса арматуры совмещают с максимальными нагрузками на композитобетонную крепь круглого шахтного ствола, для вертикальных и горизонтальных арматур максимальный момент сопротивления по длинной оси эллипса совмещают с направлением радиуса круглого ствола, для армируемых поперечных скоб максимальный момент сопротивления по длинной оси эллипса устанавливают параллельно вертикальной оси круглого ствола.
Отличительными признаками являются:
изготовление композитобетонного опорного кольца в стволе, включающего выполнение арматурного каркаса из нелинейной стержневой арматуры по дугам окружностей в кольце и армируемых поперечных скоб композитной арматуры, создание бетонного тела композитобетонного опорного кольца в стволе, возведение крепи из монолитного композитобетона включающее сборку и установку арматурного каркаса из нелинейной стержневой арматуры по дугам окружностей в стволе на композитобетонное опорное кольцо, создание бетонного тела боковой поверхности крепи круглого ствола, при этом установка армируемых поперечных скоб выполняется с шагом, соответствующим расчетному шагу армирования, это повышает надежность монолитной композитобетоной крепи;
вертикальные продольные стержневые, горизонтальные стержневые композитные арматуры, а также армируемые поперечные скобы композитной арматуры выполняют поперечным сечением эллипсовидной формы, при этом для композитобетонного опорного кольца совмещают длинную ось эллипса арматуры с максимальными нагрузками на кольцо, для нелинейной арматуры максимальный момент сопротивления по длинной оси эллипса совмещен с вертикальной осью ствола, для армируемых поперечных скоб максимальный момент сопротивления по длинной оси эллипса устанавливают радиально к оси ствола и перпендикулярно плоскостям поперечного сечения кольца, а для композитобетонной крепи в стволе длинную ось эллипса арматуры совмещают с максимальными нагрузками на композитобетонную крепь круглого шахтного ствола, для вертикальных и горизонтальных арматур максимальный момент сопротивления по длинной оси эллипса совмещают с направлением радиуса круглого ствола, для армируемых поперечных скоб максимальный момент сопротивления по длинной оси эллипса устанавливают параллельно вертикальной оси круглого ствола, такое направление увеличивает жёсткость каркаса и крепи в целом.
Принцип надежности арматуры состоит в том, что с изменением геометрической формы арматуры с той же самой площадью и с тем же самым материалом увеличивается момент сопротивления в определенном направлении, а значит, увеличится и надежность конструкции в этом направлении.
Повышение несущей способности крепи определяют до оптимального соотношения величин осей эллипса большей к меньшей в пространственном позиционировании композитной арматуры в силовых нагрузках.
Момент сопротивления по оси максимальной нагрузки, эллипса с соотношением большей оси к меньшей 1,7 и с площадью равной площади поперечного сечения круга диаметром 22 мм, увеличился в 1,279 раза, т.е. на +27,9%, см. табл. Момент сопротивления по оси минимальной нагрузки, в аналогичных условиях, уменьшился до 0,75 раза или -25,0%. Суммарные моменты сопротивления по обеим осям увеличились в 1,016 раза, т.е. на +1,6%.
Сравнение заявляемого решения с аналогом и прототипом не выявило в них признаки, заявляемого решения, это позволило сделать вывод о соответствии критерию «новизна».
Краткое описание таблицы и рисунков
В табл. (см. графическую часть) представлена взаимосвязь соотношения величин осей эллипса и круга с моментами сопротивления по разным осям эллипса и круга с одинаковой площадью по данным [3].
На фиг. 1 приведен изометрический вид монолитной композитобетонной крепи круглого шахтного ствола, включающей: 1 – горизонтальный арматурный пруток внутреннего ряда каркаса; 2 - горизонтальный арматурный пруток внешнего ряда каркаса; 3 – сечение ствола в черне; 4 - вертикальный арматурный пруток внешнего ряда каркаса; 5 - вертикальный арматурный пруток внутреннего ряда каркаса; 6 – бетонное тело; 7 – сечение ствола в свиту; 8 - арматурная скоба между рядами каркаса; 9 – вязальное крепление вертикального арматурного прутка; 10 – анкер закрепленный для фиксации вертикальной арматуры; 11 – шпур для крепления анкера; 12 - выемка под опорное кольцо; 13 – монолитное бетонное тело композитобетонного опорного кольца в стволе; 14 - нелинейная стержневая арматура в виде окружности в каркасе опорного кольца; 15 - арматурная скоба, связывающая ряды каркаса опорного кольца.
На фиг. 2 показан разрез А-А с фиг. 1 вертикального арматурного прутка внешнего ряда каркаса, включающий: 4 - вертикальный арматурный пруток внешнего ряда каркаса; 16 - угол пространственного позиционирования вертикального арматурного прутка.
На фиг. 3 показан разрез Б-Б с фиг. 1 горизонтального арматурного прутка внутреннего ряда каркаса, включающий: 1 – горизонтальный арматурный пруток внутреннего ряда каркаса.
На фиг. 4 показан разрез В-В с фиг. 1 арматурной скобы между рядами каркаса, включающий: 8 - арматурная скоба между рядами каркаса.
На фиг. 5 показан разрез Г-Г с фиг. 1 нелинейного арматурного прутка в каркасе опорного кольца ствола по контуру окружности, включающий: 14- нелинейный арматурный пруток в каркасе опорного кольца ствола по контуру окружности.
На фиг. 6 показан разрез Д-Д с фиг. 1 арматурной скобы, связывающей ряды каркаса опорного кольца ствола, включающей: 15 - арматурную скобу, связывающую ряды каркаса опорного кольца ствола.
Осуществление изобретения
Пример выполнения способа
Для крепления шахтного ствола круглого сечения монолитным композитобетоном на специализиронном участке предприятия изготавливают композитную арматуру, предусмотренную проектом по форме и размерам сечения арматуры, по размерам и форме прутков и скоб.
Основным сырьем для производства композитной арматуры является стеклоровинг, базальторовинг, арамидоровинг и углепластикоровинг. Показатели, характеризующие несущую способность композитной арматуры такие как: предел прочности при растяжении, модуль упругости при растяжении, предел прочности при сжатии, предел прочности при поперечном срезе, приведен в источнике [4]. Для всех материалов повышение несущей способности, за счет изменения геометрической формы несущего стержня, в поперечном сечении и пространственного позиционирования композитной арматуры в силовых нагрузках является эффективным.
Основным сырьем для производства стеклопластиковой арматуры является стеклоровинг. Его изготавливают путем расплавления алюмоборосиликатного стекла с последующим вытягиванием в нить толщиной от 10 до 20 микрон. Нити, пропитанные специальным замасливателем, собираются в пучок называемый стеклоровингом.
Кроме ровинга для изготовления стеклопластиковой арматуры требуется: смолы; намоточный жгут в виде ровинга, который идет на обмотку стержня арматуры; спирт этиловый; ацетон; дициандиамид.
Технология производства композитной арматуры заключается в следующем: нити ровинга (в количестве 60 штук) со специального устройства в виде шпулярника поступают на механизм натяжения, в котором они располагаются в соответствующем порядке; скомпонованные в нужном порядке нити проходят стадию сушки и предварительного подогрева горячим воздухом; подогретый ровинг погружают в пропиточную ванну; из ванны материал протягивается через фильеру для получения заданной площади сечения эллипсовидной формы будущей арматуры. После фильеры нити поступают в обмотчик, формирующий несущий стержень арматуры с обмоткой. Толщина навивки зависит от типа арматуры: более толстая делается намоточным жгутом для классического устройства, тонкая – при изготовлении стержней с песчаной посыпкой; подготовленная на обмоточнике арматура проходит туннельную печь. Туннельная печь предназначена для ускорения процесса полимеризации пропиточных смол; горячий пруток арматуры отправляется в охлаждающую ванну, где под проточной водой он полностью охлаждается; непрерывный, охлажденный пруток пропускается через протягивающий механизм, на выходе из которого производится резка линейных прутков согласно заданному размеру [5]. Профилирующая фильера может быть выполнена, например, в виде разъемной стальной конструкции, состоящей из двух прямоугольников с отфрезерованной и обработанной канавкой полуэллипса по длине каждой части, которые при смыкании образуют эллипсную поверхность, соответствующую площади целевого устройства приравненной к площади заданной окружности. Изготовление скоб и сегментов окружностей выполняют следующей последовательностью. Горячий жгут после туннельной печи режут в виде заготовки прутков для загибания скоб, при необходимости используют газовые горелки. Для загибания сегментов окружности на вальцах используют заданную заготовку прутков. Готовые нелинейные изделия композитной арматуры отправляют в охлаждающую ванну.
Крепление шахтного ствола круглого сечения монолитным композитобетоном начинают выполнять на предварительно изготовленной выемки 12 опорного кольца ствола 13. Для изготовления композитобетонного опорного кольца в стволе выполняют арматурный каркас из нелинейной стержневой арматуры 14 по дугам окружностей в кольце и армируемых поперечных скоб 15 композитной арматуры поперечным сечением эллипсовидной формы. Подготовку нелинейного участка под соответствующий радиус окружности арматурного прутка 14 для несущей круглой поверхности опорного кольца 13 выполняют прокаткой на вальцах по расчетному диаметру в виде сегментов, позволяющих опустить в горную выработку по габаритам. Подготовку скоб 15 из композитной арматуры выполняют загибанием углов на 90° вокруг длинной оси эллипса арматуры, с предварительным их разогревом газовой горелкой, с расположением длинной оси эллипса в плоскости скобы 15. Совмещают длинную ось эллипса арматуры с максимальными нагрузками на опорное кольцо. Для нелинейной арматуры 14 максимальный момент сопротивления по длинной оси эллипса совмещен с вертикальной осью ствола, для армируемых поперечных скоб 15 максимальный момент сопротивления по длинной оси эллипса устанавливают радиально к оси ствола и перпендикулярно плоскостям поперечного сечения кольца 13. Вертикальную опалубку устанавливают по линии сечения горной выработки в свету 7. Создают бетонное тело 13 композитобетонного опорного кольца в стволе применяя вибрационное уплотнение бетона. Далее процесс возведения крепи из монолитного композитобетона включает разбивку линий круга шахтного ствола в свету 7, сборку и установку арматуры в каркас на опорное кольцо. Подготовку скоб 8 из композитной арматуры выполняют загибанием углов на 90° вокруг продольной оси эллипса арматуры, с предварительным их разогревом газовой горелкой, с расположением длинной оси эллипса в плоскости скобы 8. Подготовку горизонтальных арматурных прутков внутреннего ряда каркаса 1 и горизонтальных арматурных прутков внешнего ряда каркаса 2 выполняют прокаткой на вальцах по расчетному диаметру в виде сегментов, позволяющих опустить в горную выработку по габаритам. Это может быть 1/2 или 1/3 окружности с учетом совмещения при монтаже. Монтаж линейных отрезков арматурного каркаса выполняют по месту расположения, предварительно бурят шпуры 10 устанавливают в них анкеры 11, которые являются основанием для совмещения длинной оси эллипса арматуры с максимальными нагрузками на крепь и фиксации в таком положении. Первоначально к анкерам 11 фиксируют вертикальные арматурные прутки внешнего ряда каркаса 4 на вязальное соединение 9 по расчетному кругу и углу пространственного позиционирования 16 вертикального арматурного прутка. Затем устанавливают горизонтальные арматурные прутки внешнего ряда каркаса 2, соединяя их с вертикальными арматурными прутками внешнего ряда каркаса 4 на вязальное соединение 9. Аналогично монтируют вертикальные арматурные прутки внутреннего ряда каркаса 5, горизонтальные арматурные прутки внутреннего ряда каркаса 1. Армируемые поперечные скобы 8 устанавливают с шагом, соответствующим расчетному шагу армирования. Вертикальную опалубку устанавливают по линиям сечения в свету 7 и создают бетонное тело 6 боковой поверхности крепи круглого ствола применяя вибрационное уплотнение бетона.
Таким образом повышение надежности монолитной композитобетонной крепи круглого шахтного ствола достигают изменением геометрической формы арматуры с той же самой площадью и с тем же самым материалом увеличивая момент сопротивления в заданном направлении.
Источники информации
1. описание изобретения к авторскому свидетельству SU1747704, МПК E21D 5/04, опубликовано 15.07.1992 Бюл. №26;
2. Горно-инженерная графика. М., Недра, Г.Г. Ломоносов, А.И. Арсентьев, И.А. Гудкова и др. 1976, 263 с., с. 90-91;
3. Справочник по сопротивлению материалов / Писаренко Г.С., Яковлев А.П., Матвеев В.В.; отв. ред. Писаренко Г.С. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев: Наук. думка, 1988. – 736 с. (58, 74 с.);
4. http://met-all.org/metalloprokat/sortovoj/stekloplastikovaya-armatura-nedostatki-preimushhestva.html;
5. http://promresursy.com/materialy/proizvodstvo/oborudovanie/stanki-dlya-stekloplastikovoy-armatury.html.

Claims (1)

  1. Способ крепления шахтного ствола круглого сечения монолитным композитобетоном, включающий изготовление композитобетонного опорного кольца в стволе, включающий выполнение арматурного каркаса из нелинейной стержневой арматуры по дугам окружностей в кольце и армируемых поперечных скоб композитной арматуры, создание бетонного тела композитобетонного опорного кольца в стволе, возведение крепи из монолитного композитобетона, включающее сборку и установку арматурного каркаса из нелинейной стержневой арматуры по дугам окружностей в стволе на композитобетонное опорное кольцо, создание бетонного тела боковой поверхности крепи круглого ствола, при этом установка армируемых поперечных скоб выполняется с шагом, соответствующим расчетному шагу армирования, при этом вертикальные продольные стержневые, горизонтальные стержневые композитные арматуры, а также армируемые поперечные скобы композитной арматуры выполняют поперечным сечением эллипсовидной формы, при этом для композитобетонного опорного кольца совмещают длинную ось эллипса арматуры с максимальными нагрузками на кольцо, для нелинейной арматуры максимальный момент сопротивления по длинной оси эллипса совмещен с вертикальной осью ствола, для армируемых поперечных скоб максимальный момент сопротивления по длинной оси эллипса устанавливают радиально к оси ствола и перпендикулярно плоскостям поперечного сечения кольца, а для композитобетонной крепи в стволе длинную ось эллипса арматуры совмещают с максимальными нагрузками на композитобетонную крепь круглого шахтного ствола, для вертикальных и горизонтальных арматур максимальный момент сопротивления по длинной оси эллипса совмещают с направлением радиуса круглого ствола, для армируемых поперечных скоб максимальный момент сопротивления по длинной оси эллипса устанавливают параллельно вертикальной оси круглого ствола.
RU2023111432A 2023-05-03 Способ крепления шахтного ствола круглого сечения монолитным композитобетоном RU2805443C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2805443C1 true RU2805443C1 (ru) 2023-10-17

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4397583A (en) * 1977-08-16 1983-08-09 Charcon Tunnels Limited Tunnel linings
SU1747704A1 (ru) * 1990-06-25 1992-07-15 Институт Горного Дела Со Ан Ссср Крепь шахтного ствола
KR101198731B1 (ko) * 2012-03-23 2012-11-12 주식회사 서진기계 터널 공사를 위한 수직구 시공방법
RU2474693C1 (ru) * 2011-11-28 2013-02-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Блочная крепь вертикального ствола
RU2765447C1 (ru) * 2021-07-30 2022-01-31 Владимир Васильевич Галайко Монолитная железобетонная крепь вертикального круглого шахтного ствола

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4397583A (en) * 1977-08-16 1983-08-09 Charcon Tunnels Limited Tunnel linings
SU1747704A1 (ru) * 1990-06-25 1992-07-15 Институт Горного Дела Со Ан Ссср Крепь шахтного ствола
RU2474693C1 (ru) * 2011-11-28 2013-02-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Блочная крепь вертикального ствола
KR101198731B1 (ko) * 2012-03-23 2012-11-12 주식회사 서진기계 터널 공사를 위한 수직구 시공방법
RU2765447C1 (ru) * 2021-07-30 2022-01-31 Владимир Васильевич Галайко Монолитная железобетонная крепь вертикального круглого шахтного ствола

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЛОМОНОСОВ Г.Г. и др. "Горно-инженерная графика" М., Недра, 1976, 263 с., с. 89-91. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2805443C1 (ru) Способ крепления шахтного ствола круглого сечения монолитным композитобетоном
CN107672018A (zh) 一种钢‑预制混凝土组合梁及其制作方法
RU2810762C1 (ru) Способ крепления шахтного ствола эллипсного сечения монолитным композитобетоном
KR101339464B1 (ko) 정착구고정판이 구비된 형강을 이용한 프리스트레스트 합성거더
RU2810763C1 (ru) Способ крепления шахтного ствола прямоугольного сечения монолитным композитобетоном
EP2146019A1 (en) Light-weight load-bearing structures reinforced by core elements made of segments and a method of casting such structures
WO2020190163A1 (ru) Способ изготовления многопролетных железобетонных перекрытий
KR20100069839A (ko) 프리캐스트 정착구 블록 및 이를 구비한 프리스트레스트 콘크리트 부재
CN206769195U (zh) 拉结筋免横穿的型钢及型钢‑钢筋混凝土梁
CN105178512A (zh) 一种约束型钢管混凝土构件
RU2804015C1 (ru) Способ крепления шахтного ствола эллипсного сечения монолитным железобетоном
CN102493329A (zh) 钢管混凝土腹杆组合箱梁
CN204983404U (zh) 一种具有表面减压槽口的钢管混凝土构件
CN111236091A (zh) 一种波形钢腹板箱梁桥的混凝土内衬加固结构
KR101836165B1 (ko) 공장제작과 현장조립이 2원화된 cft강관 지보재의 터널구축시스템 및 그 시공방법
RU2765447C1 (ru) Монолитная железобетонная крепь вертикального круглого шахтного ствола
CN216381407U (zh) 复合材料拉挤型材薄板的隧道加固结构
CN211396198U (zh) 一种装配式预制楼板连接系统
KR102261996B1 (ko) 수직, 수평 frp 긴장재를 이용한 교량 및 이의 시공방법
RU2769639C1 (ru) Монолитная железобетонная крепь вертикального прямоугольного шахтного ствола
CN219344700U (zh) 一种隧道套衬加固用型材及隧道套衬加固结构
RU2769997C1 (ru) Железобетонный тюбинг для крепления горизонтальных горных выработок круглого сечения
RU2769639C9 (ru) Монолитная железобетонная крепь вертикального прямоугольного шахтного ствола
RU2758826C1 (ru) Способ усиления конструкции металлических дымовых труб
KR101656492B1 (ko) 다단계 프리스트레싱 합성거더 및 이의 제작 방법