Комбинированный способ моделирования взаимодействия крепи узла сопряжения горных выработок с массивом пород

 

Изобретение относится к методам экспериментальных исследований в лабораторных условиях проявлений горного давления и позволяет повысить точность определения напряжений (Н). Изготавливают модель (М) крепи из оптически чувствительного материала. Устанавливают эту М в камере объемного нагрузочного устройства. После фиксации М крепи внутреннюю полость камеры заполняют смесью эквивалентного материала, образуя М массива пород . В М массива пород устанавливают оптически чувствительные датчики Н. Их изготавливают из материала, температура (Т) замораживания которого равна Т замораживания материала М (Л крепи. После этого собранную М разоС гревают до Т замораживания и задают на них расчетные внешние нагрузки. Под нагрузкой М плавно остужают до комнатной Т, затем снимают нагрузку и извлекают М крепи для исследования поляризационно-оптическим методом. На основании исследования строят графики распределения Н в окружающем массиве и М крепи. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. .

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 Е 21 С 39/00

ОЛИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ/ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

А0 ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3872211/22-03 (22) 25.03 ° 85 (46) 30.10.86. Бюл. 11 40 (71) Всесоюзный ордена .Трудового

Красного Знамени научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела (72) Н.А. Филатов, В.М. Барковский, Г.А. Иевлев и М.С.Злотников (53) 622.281.5(088.8) (56) Методические рекомендации по построению и испытанию моделей крепей вертикальных выработок из оптически-чувствительных материалов.-Л.:

ВНИМИ, 1982, с. 44.

Ерофеев Л.M. Мирошникова Л.А.

Исследование проявлений горного давления в системе крепь-порода. В кн.:

Поляризационно-оптический метод исследования напряжений: .Труды 5-й Всесоюз.конф. — Л.: ЛГУ, 1966, с. 445453. (54) КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КРЕПИ УЗЛА

СОПРЯЖЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК С МАССИВОМ ПОРОД

„„SU„„1266986 А 1 (57) Изобретение относится к методам экспериментальных исследований в лабораторных условиях проявлений горного давления и позволяет повысить точность определения напряжений (Н), Изготавливают модель (М) крепй из оптически чувствительного материала.

Устанавливают эту М в камере объемного нагрузочного устройства. После фиксации М крепи внутреннюю полость камеры заполняют смесью эквивалентного материала, образуя М массива пород. В М массива пород устанавливают оптически чувствительные датчики Н.

Их изготавливают иэ материала, темпе- . ратура (Т) замораживания которого Е равна Т замораживания материала М крепи. После этого собранную М разо- MФ гревают до Т замораживания и задают на них расчетные внешние нагрузки.

Под нагрузкой М плавно остужают до Я комнатной Т, затем снимают нагрузку и извлекают М крепи для исследования поляризационно-оптическим методом.

На основании исследования строят графики распределения Н в окружающем массиве и М крепи. 1 s.n. ф-лы, 1 ил.

1266986

55 модели.

Изобретение относится к горной промьшшенности для экспериментально-, го исследования в лабораторных условиях проявлений горного давления при строительстве и эксплуатации подземных сооружений.

Цель изобретения — повышение точности определения напряжений и исследование напряженного состояния массива пород.

На чертеже показана принципиальная схема комбинированной модели.

Способ осуществляется следующим образом.

Путем отливки или механическим способом изготавливают модель крепи всего сопряжения 1 и устанавливают в камере объемного нагрузочного устройства таким образом, чтобы вертикальная ось сопряжения совпадала с осью нагрузочного устройства. Для осуществления предложенного способа может быть применено, например, нагрузочное устройство, которое состоит из корпуса 2, крышки 3, резиновых мембраны 4 и манжеты 5, служащих для передачи осевой и боковой составляющих нагрузок на модель. Нагрузку осуществляют путем подачи сжатого азота через штуцер 6 в зазоры между манжетой-корпусом и мембраной-крышкой.

Давление подают через редукторы, установленные на баллонах со сжатым азотом, являющиеся источником нагрузок.

После фиксации модели крепи внутреннюю полость камеры заполняют смесью эквивалентного материала 7, укладку которого производят слоями с тщательной трамбовкой каждого слоя.

В исследуемые слои ЗМ перед их трамбовкой устанавливают датчики 8 напряжений. Песчаные подушки 9 предназначены для более равномерного распределения нагрузок на модель.

Собранную модель помещают в камеру термостата и по специальному режиму разогревают до температуры замораживания, после чего на модель задают расчетные внешние нагрузки.

Под нагрузкой модель плавно остужают до комнатной температуры, после этого нагрузку снимают, модель разбира- ° ют, извлекают модель крепи и датчики напряжения, которые исследуют как обычные элементы оптической объемной

На основании исследований строят графики распределения напряжений в модели крепи и окружающем массиве, которые сопоставляют с приложенными внешними нагрузками и на основании этого строят безразмерные эмпирические зависимости.

Пример . Была исследована пробная модель крепи крестообразного сопряжения, показанного на чертеже.

Комбинированная модель собиралась в объемном нагрузочном устройстве

H = 350 мм, 3 = 400 мм. Модель крепи сопряжения была изготовлена механическим путем из ОЧМ марки ЭД-6М, внутренний диаметр крепи J =30 мм, толщина крепи = 5 мм. В качестве

ЭМ принята композиция на основе алифотического эпоксидного связующего и кварцевого песка. Связующее представляло собой сшитый продукт отвердения диэтиленгликолевой смолы марки ДЭГ-1 с полиэтиленполиамином и глицерином. ЭМ закатывали слоями по 20 мм с утрамбовкой. В процессе закатки ЭМ в нем были заложены на пяти горизонтах по три оптически чувствительных датчика на расстоянии

35 мм друг от друга для определения распределения напряжений в массиве вблизи крепи и на удалении от нее.

Модель загружалась вертикальной наго рузкой P = 10 атм при 160 С вЂ” тем-, пературе замораживания материала модели крепи и датчиков напряжений.

После остывания модели и извлечения модели крепи и датчиков напряжений были проведены исследования крепи и датчиков.

Формула изобретения

1. Комбинированный способ моделирования взаимодействия крепи узла сопряжения горных выработок с массивом пород, включающий установку модели крепи из оптически чувствительного материала в модель массива пород из эквивалентного материала, нагружение модели и исследование напряжений в крепи поляризационно-оптическим методом, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью повышения точности определения напряжений, перед нагружением модель разогревают до температуры замораживания оптически чувствительного материала, под нагрузкой остужают до комнатной тем1266986

Составитель Л. Березкина

Техред Л.Сердюкова Корректор С. Шекмар

Редактор М. Дылын

Заказ 5736/26

Тираж 470 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 пературы, затем снимают нагрузку и извлекают модель крепи для исследования.

2. Способ по п. 1, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью исследо- вания напряженного состояния массива пород, в модели массива пород устанавливают оптически чувствительные датчики напряжений из материала, температура замораживания которого равна температуре замораживания материала модели крепи.

Комбинированный способ моделирования взаимодействия крепи узла сопряжения горных выработок с массивом пород Комбинированный способ моделирования взаимодействия крепи узла сопряжения горных выработок с массивом пород Комбинированный способ моделирования взаимодействия крепи узла сопряжения горных выработок с массивом пород 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области исследований деформаций горных пород (ГП) от влияния открытых и подземных горных выработок

Изобретение относится к горной промьпиленности и предназначено для определения прочностных и деформационных характеристик горных пород в массиве (М)

Изобретение относится к технике испытаний .скальных горных пород и позволяет повысить точность определе ния деформационных характеристик пород

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