SU1006989A1 - Способ контрол закладочного массива - Google Patents

Способ контрол закладочного массива Download PDF

Info

Publication number
SU1006989A1
SU1006989A1 SU813318408A SU3318408A SU1006989A1 SU 1006989 A1 SU1006989 A1 SU 1006989A1 SU 813318408 A SU813318408 A SU 813318408A SU 3318408 A SU3318408 A SU 3318408A SU 1006989 A1 SU1006989 A1 SU 1006989A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
electrodes
strength
amount
galvanic
electricity
Prior art date
Application number
SU813318408A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Алексеевич Мельников
Руслан Надиршахович Джумабаев
Лев Эдмундович Блеч
Газиз Ашимович Ашимов
Original Assignee
Казахский политехнический институт им.В.И.Ленина
Текелийский Свинцово-Цинковый Комбинат Им.50-Летия Октябрьской Революции
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 Казахский политехнический институт им.В.И.Ленина, Текелийский Свинцово-Цинковый Комбинат Им.50-Летия Октябрьской Революции filed Critical Казахский политехнический институт им.В.И.Ленина
Priority to SU813318408A priority Critical patent/SU1006989A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1006989A1 publication Critical patent/SU1006989A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЗАКЛАДОЧНОГО МАССИВА, заключающийс  в из мерении электромеханических параметров отдельных слоев с помс 1и ю 1 . к. :-. . . -. да СО оо ;о электродов гальванических элементов, о т л ич. ающ ийс   тем, что, с целью расширени  функциональных возможностей, электроды располагают по высоте закладочного массива, измер ют количество электричества гальванических элементов за интервалы времени,Jkt,,l-l,0 с и At2

Description

Изобретение предназначено дл  контрол  за качеством твердеющих закладочных массивов при подземной разработке месторождений и может н ти применение в горной промышленности . Одним из основных параметров твердеющего закладочного массива   л етс  его однородность. В практик реальный закладочный массив имеет неоднородную - слоистую структуру. В св зи с тем, что угол растека ни  раскладочного раствора в выработанном пространстве нгисодитс  в пределах 0-6, слоистость закладоч ных массивов носит  рко выраженный горизонтальный характер. В сло х мен ютс  физико-механические свойс ва твердеющего материала, главное которых - прочность и влажность ма . териала-закладки. Из практики из вестно, что усредненна  прочность определ етс  прочностью мощных сло ев, где обеспечиваетс  нормативна  прочность. Задачей .контрол   вл етс  вы вление слоев слабой прочности так как именно по таким сло м при системе горизонтальных слоев с нисход щей выемкой может произойти отрыв закладочной массы. Такие отрывы влекут за собой т желые пот . следстви  дл  производства горных работ. По той же причине необходимо учи тывать и влажность закладки. Дело в том, что при одинаковой прочности на сжатие влагонасыщенные образцы выдерживают меньшие нагрузки на раст жение. Это обусловлено особенностью работы частиц воды в материа ле. При сжатии вода создает реакцию нагрузке, при раст жении эта йоложительна  реакци  отсутствует. Известен способ контрол  слоисто сти закладочного массива, который заключаетс  в выбуривании кернов и определении их прочности путем раздавливани  на прессе 11. Этот способ не позвол ет получит результат измерений на месте испытаний в забое, так как требуетс  раздавливать керны в лабораторных услови х. Кроме того, при малой прочности закладки в сло х менее 15-20 кг/см керн извлечь не удаетс  и метод оказываетс  неприемлемым . Наиболее близким техническим решением  вл етс  способ контрол  закладочного массива, заключающийс  в измерении электрохимических парамет ров с помощью электродов гальванических элементов 2. Известный способ характеризует усредненные физико-механические свойства массива и с его помощью не возможно оценить слоистость заклещочного массива. Целью изобретени   вл етс  рас-, ширение функциональных возможностей способа.. Поставленна  цель достигаетс  тем, что согласно способу контрол  закладочного массива, заключакхцемус  в измерении электрохимических параметров отдельных слоев с помощью электродов гальванических элементов , электроды располагают по высоте закладочного массива, измер ют количество электричества гальванических элементов за интервалы времени At, (0,1-1) с иAt2(5-10) At, наход т усредненное значение количества электричества, поступаюо ее от одного гальванического элемента дл  каждого интервала времени,а о слоистости.суд т по разности этого среднего значени  и количества электричества , поступающего от гальванического элемента; расположенного в. каждом слое, измеренного за те же ин .тервалы времени, причем измерени  в первом интервале времени характеризуют слоистость по прочности, а во втором - по влажности. На фиг.1 показана схема осущест-3 влени  способа размещени  электродов в закладочном массиве; на фиг.2 - графики изменени  тока гальванических элементов во времени дл  разных прочностей закладки дл  W 13%; на фиг.З - графики , . изменени  тока гальванических элементов от времени дл  разных значений влажности материала при прочности R 0,8 МПа;. на фиг.4 - графики изменений тока гальванических элементов от времени дл  разных значений влажности материала при прочности R 4,3 МПа) на фиг.З графики изменений тока гальванических элементов от времени дл  разных значений влажности материала при прочности R 5,9 МПа. Способ осуществл етс  следующим образом. В выработанном пространстве по вертикали располагают электроды, например, из железа 1 и алюмини  2, которые Б щелочнбй среде закладочного раствора образуют гальваническую пару. Электроды (азделены изол тором 3. Сигнал выводитс  к месту регистратора с помощью проводников 4. Размер электродов и рассто ние между ними определ ют, исход  из требуемой точности контрол  слоистости массива, т.е. требуемого разрешени  мощности слоев. Измерени  осуществл ют после заполнени  выработанного пространства закладкой. С помощью переключjaramero устройства , например шагового искател , последовательно подключают все элек роды к накопителю например электрическому конденсатору. Врем  считывани  устанавливают равным At, (0,1-1) с. После однократного под ключени  сигнал с накопител , соответствующий сумме токов всех электродов , дел т, например с помощью потенциометра на число электродов и коммутируют его с одним иэ входов сравнивающего устройства, Затем бегунок шагового искател  подключают к другому входу сравнивающего устройства. Врем  считывани  оставл ют прежним. На выходе сравнивающего устройства получают . сигнал, характеризующий отклонение прочности того сло , где расположен электрод, подключенный в данный момент к сравнивающему устройству. Измен ют врем  считывани  и уста навливают его равным At2 {5-10) Повтор ют все операции и получают сигнал, характеризующий отклонение влажности того сло , где располо ,жен электрод, подк/оочеиный в данный момент к сравнивак цему устройству. Экспериментальные исследовани  по установлению коррел ционных зави fсимостей тока гальванических элементов от прочности и влажности -твердеющей закладки, проводились следующим образом. Приготавливалась бетонна  смесь в расчете на 1 м следующего состав заполнитель - щебень Текелийского СЦК-1600 кг const, вода 400 кг const, варьировали цемент (марки 400) --230, 310, 390 кг. В формы 10-10 см заливаласьбетонна  смесь, в каждой серии было 10 контрольных образцов. После заполнени  форм закладочной смесью в ней размещали дв электрода из разных металлов (с раз ними электродными потенциалами-.-, сталь-алюминий). Образцы хранились в {Разных влажностных услови х: в опилках, воде и ксмнатных услови х. Дл  данной серии и возраста бетонной закладки замер ли изменение тока со временем гальванической пары и соответствующую ей прочность путем раздавливани  образцов на прессе и влажность - вырушиванием до по сто нного веса. Построено семейство кривых, характеризу|ащих изменение т ка гальванической пары во времени. На фиг.2 дан график изменени  тока гальванической пары от времени дл  разной прочности Закладки и W 13%. В результате можно сделать вывод, что дл  образцов, имеющих одинаковую влажность и отличающизР с  по прочности, характерноизменение начального значени  тока 1ф. Пр этом с увеличением прочности началь ное значение тока уменьшаетс  . Из этого же графика видно, что углы наклона ot кривых к оси времени измен ютс  идентично. На фиг.3-5 даны графики изменени  тока гальванического элемента от времени дл  разных значений влажности материала. Можно сделать вывод, что дл  образцов, имеклцйх одинаковую прочность и отличающихс  по влажности,  вл етс  характерным изменение угла наклона кривых к оси времени. Амплитуды токов при этом измен ютс  незначительно. Таким образом, измер   количество электричества, поступающее от гальванических элементов в первоначальный момент времени после подключени  нагрузки, можно накапливать информацию о прочности слоев закладки , а измер   количество электричества за интервал врет«1ени от момента подключени  нагрузки до времени , , когда угол наклона кривой к оси времени приближаетс  к нулю, можно накапливать йнфо 1ацию о влажности .. . Установлеиный интервдл времени At (0,1-1) с измен етс  в зависймрсти от сопротивлени  нагрузки гальванических эл лентов и 1 ограничен с одной ст ороны внутренним сопротивлени1ем гальванического элемента (при значени х At, i 0,1 с мощность полезного сигнала существенно снижаетс ), с другой - погрешностью, возиика1Ю ,щей за счет вли ни  влажности за1 Ладочного материала. Например, если (фиг.З) мы возьмем Atj 0,1-0,2 с, то в накопителе накопитс  одинаковое количество электричества и дл  двух образцов закладки получим одинаковую Прочность ,8 МПа дл  W,, 13%, Wyv 14,5%. Если же мы возмём at 5 с, то в «акопителе накопитс  равное количество электричества , т.е. по витс  погрешность иэме-г рени .. Интервал времени At2 (S-lO) должен быть ограничен, исход  из кривых фиг.3-5, где видно, что полезна  информаци  поступает от гальванических элементов до момента, когда угол . При окончательном .выборе интервала Atj учитывают- следующие факторы: с уменьшением At снижаетс  информативность метода, с увеличением At2 возрастает погрешность измерени  в накопителе количества электричества. Предлагаемый способ позвол ет применить весьма простое устройство дл  его осуществлени . Выход прибора ; может быть выполнен в виде переносного осциллографа, на экране которого можйсз наблюдать степень слоистости закладочного массива в ви

Claims (1)

  1. СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЗАКЛАДОЧНОГО МАССИВА, заключающийся в измерении электромеханических параметров отдельных слоев с помощью
    Фи» !
    электродов гальванических элементов, о т л и ч. а ю щ и й с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей, электроды располагают по высоте закладочного массива, измеряют количество электричества гальванических элементов за интервалы времени 0,1-1,0 с и
    At 2= (5-10)дЪи находят усредненное значение количества электричества,· поступающего от одного гальваничест кого элемента для каждого интервала времени, а о слоистости судят по разности этого среднего значения и количества электричества, поступающего от гальванического элемента, расположенного в каждом слое, измеренного за те же интервалы времени, причем измерения в.первом интервале времени характеризуют слоистость по прочности, а во втором - по влажности. >
SU813318408A 1981-07-15 1981-07-15 Способ контрол закладочного массива SU1006989A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813318408A SU1006989A1 (ru) 1981-07-15 1981-07-15 Способ контрол закладочного массива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813318408A SU1006989A1 (ru) 1981-07-15 1981-07-15 Способ контрол закладочного массива

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1006989A1 true SU1006989A1 (ru) 1983-03-23

Family

ID=20969497

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813318408A SU1006989A1 (ru) 1981-07-15 1981-07-15 Способ контрол закладочного массива

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1006989A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Байконуров 6.А. Исследование прочности бетонной закладки при разработке Джезказганского месторождени . - Сб. Разработка месторождени полезных ископаемых . Алма-Ата,. 1981, вьт. 7, с.141-146. 2. Патент СЙА 3791792, кл. .G 01 N 27/46, 1977 (прототип). *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Viest Investigation of stud shear connectors for composite concrete and steel T-beams
Madhavi et al. Electrical conductivity of concrete
Fam et al. Study of geoprocesses with complementary mechanical and electromagnetic wave measurements in an oedometer
Fahy et al. Estimating strength of sandstone using petrographic thin-section data
US6963205B2 (en) Electrically measuring soil dry density
US20060181262A1 (en) Electrochemical impedance spectroscopy system and methods for determining spatial locations of defects
Wei et al. Influence of the aggregate volume on the electrical resistivity and properties of portland cement concretes
CN104865163A (zh) 一种无损的测量及推定混凝土耐久性能的方法及系统
SU1006989A1 (ru) Способ контрол закладочного массива
CN104345216A (zh) 测量水泥电阻率和水泥28天强度的方法和装置
Hou et al. Monitoring strain in engineered cementitious composites using wireless sensors
Charmchi The Role of Concrete Maturity in Resistivity-Based Performance Specifications
Parrott An examination of the effects of age at loading upon the creep of hardened cement paste
Triantis et al. Monitoring the mechanical response of early aged cement-mortar specimens using the Pressure Stimulated Currents technique
RU2127366C1 (ru) Способ контроля и прогноза прочности твердеющих закладочных массивов
MacDonald et al. Rapid estimation of water-cementitious ratio and chloride ion diffusivity in hardened and plastic concrete by resistivity measurement
Lehman et al. Fatigue strength of 3/4 inch studs in lightweight concrete
EP4239314A1 (en) Method of application of a sensor for corrosion rate of reinforced concrete structures
Carrasquillo et al. Microcracking and definition of failure of high-and normal-strength concretes
Fernandes et al. Fire spalling sensitivity of concrete made with recycled concrete aggregates (RCA)
EP4261525A1 (en) Hybrid sensor and method for measuring corrosion rate of reinforcement, conductivity, and temperature of concrete
WO1995001564A1 (fr) Procede de detection des variations des proprietes d'un element en caoutchouc
RU2084857C1 (ru) Способ определения длительной прочности бетона
RU2082141C1 (ru) Способ определения напряженно-деформированного состояния элемента конструкции
Santhakumar et al. Validation of Rat-trap bond for cost effective housing