Способ определения высоты зоны водопроводящих трещин над выработанным пространством

 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ЗОНЫ ВОДОПРОВОДЯЩИХ ТРЕЩИН НАД ВЫРАБОТ.АННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ , включающий измерение параметров воздушного потока в скважине, отличающийся тем, что с целью повышения оперативности измерений, измеряют скорость потока воздуха в стволе скважины, которая пробурена с дневной поверхности и не пересекает выработку, и по изменению скорости воздушного потока судят о высоте зоны водопроводяших трещин. сл ел ю 35 о со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК з(1) Е 21 С 39/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ /" .

К А ВТОРСКОМ .Ф С8ИДЕТЕЛЬСТВУ

11 (21) 3459744/22-03 (22) 25.06.82 (46) 07.11.83. Бюл № 41 (72) Г. Л. Куперман, 1О. С. Осипенко, Н. Б. Денчик, И. А. Бричков и Г. Т. Евпак (71) Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по осушению месторождений полезных ископаемых, специальным горным работам, рудничной геологии и маркшейдерском делу (53) 622.235 (088.8) (56) 1. Гидрогеологические исследования в горном деле. Под ред. В. А. Мироненко. М., «Н едр а», 1976„С. 262-263.

2. Авторское свидетельство СССР № 181855, кл. E 21 С 39/00,1963. (прототип) „„80„„1052663 А (54) (57) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ЗОНЫ ВОДОПРОВОДЯЩИХ ТРЕЩИН НАД ВЫРАБОТАННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ, включаюгций измерение параметров воздушного потока в скважине, отличающийся тем, что с целью повышения оперативности измерений, измеряют скорость потока воздуха в стволе скважины, которая пробурена с дневной поверхности и не пересекает выработку, и по изменению скорости воздушного потока судят о высоте зоны водопроводящих трещин.

1052663

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к рудничной гидрогеологии, и может быть использовано для гидрогеологического обоснования систем подземной разработки месторождений и безопасных условий ведения горных работ.

Известен способ расходометрического каротажа скважин в подработанных массивах для определения зоны водопроводящих трещин как в сухих, так и в обводненных породах, основанный на принципе сравнения удельных водопоглощений двух скважин, для чего в скважины необходимо проводить наливы воды, поддерживая постоянным ее уровень, и выполнять при этом расходометрический каротаж (1).

Однако такой способ трудоемкий, так как требует привлечения дополнительных транспортных средств и специальных технических устройств для наливов воды в скважины, малоэффективный в условиях осушенного массива и небезопасный при ведении подземной отработки. 20

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является способ определения высоты зоны водопроводящих трещин над выработанным пространством, включающий измерение параметров воздушного потока в скважине (2).

Недостатком указанного способа является его низкая оперативность, связанная с необходимостью герметизации участков скважины и применения специального оборудования для нагнетания воздуха и измерения его расхода.

Цель изобретения — повышение оперативности измерений.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу определения высоты зоны водопроводящих трещин над выработанным пространством, включающему измерение. параметров воздушного потока в скважине, измеряют скорость потока воздуха в стволе скважины, которая пробу рена с дневной поверхности и не пересекает выработку, 4О и по изменению скорости воздушного потока судят о высоте зоны водопроводящих трещин.

На фиг. 1 схематически изображен участок горных работ, разрез; на фиг. 2 — график изменения скорости воздушного потока с глубиной.

Способ осуществляют следующим образом.

С дневной поверхности 1 (фиг. 1) в зону водопроводящих трещин 2, которая сформировалась под влиянием разработки части рудной залежи 3 и отработанного пространства 4 на разрабатываемом участке рудной залежи 5, бурят скважину 6 на глубину, обеспечивающую попадание ее в зону водопроводяших трещин 2. Вскрытие скважиной 6 зоны водопроводящих трещин 2 приводит к установлению аэеродинамической связи между дневной поверхностью 1 и отработанным пространством 4, которые испытывают различное по величине давление, что приводит к появлению ествественного потока 7 воздуха в скважине б. Затем в скважину 6 опускают с помощью лебедки 8 через направляющий блок 9 датчик 10 расхода воздуха, связанный с наземным регистрирующим прибором 11 кабелем 12, и измеряют скорость естественного воздушного потока 7 в местах остановки датчика 10 расхода. По распределению скорости потока

7 по стволу скважины б судят о верхней границе 13 зоны водопроводящих трещин 2; она характеризуется началом выдержанного с глубиной измеиения скорости воздушного потока 7.

1(ля удобства оценки высоты зоны водопроводяших трещин 2 по данным измерений строят график распределения скорости V no глубине Н скважины 6V=-f(H) (см.фиг. 2), по которому определяют глубину точки пересечения геометрической оси скважины 6 с поверхностью верхней границы зоны водопроводяших трещин, которая является началом отсчета высоты зоны водопроводящих трещит по нормали к кровле залежи 5.

Использование предлагаемого способа позволит увеличить производительность работ за счет сокрашения объемов бурения и исключения дополнительных транспортных средств и специальных технических устройств для наливов воды или нагнетания воздуха в скважины.

1052663

ll adß ñ

Редактор С. Пекарь

Заказ 8816/25

Составитель И. Назаркина

Техред И. Верес Корректор А. Повх

Тираж 603 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и о1крытий

113035, Москва, ж — 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения высоты зоны водопроводящих трещин над выработанным пространством Способ определения высоты зоны водопроводящих трещин над выработанным пространством Способ определения высоты зоны водопроводящих трещин над выработанным пространством 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к строительству и предназначено для определения прочности грунтов на сдвиг на оползневых склонах при проведении крупномасштабных инженерно-геологических (оползневых) съемок на ранних стадиях проектирования для обоснования схем инженерной защиты территории от опасных геологических явлений с прогнозами оползней

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к устройствам для измерения деформаций в массиве горных пород

Изобретение относится к годному делу и может быть использовано для решения различных геомеханических задач, в частности, прогнозирования статической и динамической устойчивости горных выработок, пройденных, главным образом, в горных породах осадочного происхождения

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и позволяет решить задачу осуществления долговременного контроля за прочностью твердеющей смеси, оптимизации ведения горных работ с одновременным упрощением конструкции датчика и методики измерений

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к способам определения количества полезного ископаемого в массиве горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано в области лабораторных исследований процесса цементации трещиноватых горных пород

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для непрерывного контроля с дневной поверхности состояния массива горных пород

Изобретение относится к строительству, горному делу и экологии, в частности к регулированию процессов изменений механического состояния массивов грунтов и горных пород

Изобретение относится к сейсмологии и может быть использовано для выявления потенциальных очагов мелкофокусных поверхностных землетрясений на площадках предполагаемого строительства или в населенных пунктах
Наверх