Стенд для исследования напряженно-деформированного состояния модели сборной крепи подземной выработки

 

Изобретение относится к горной пром-ти, в частности к лaбopaтopнo fy оборудованию для исследования моделей подземных сооружений. Пель - повышение эффективности исследования за счет увеличения режимов нагружения, отвечающих различных условиям работы крепи. В корпусе 1 стенда рас

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4033266/22-03 (22) 06.03.86 (46) 07.02.88. Бюл. Х 5 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт транспортного строительства (72) В.Ф. Сарабеев (53) 622.281.5(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М- 539249, кл. Е 2 1 D 11/00, 1976.

Авторское свидетельство СССР

Р 1139854, кл. Е 2 1 D 11/00, 1985.

„„SU„„1372052 A 1 (51)4 Е 21 D 11/00, Е 21 С 39/00 (54) СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МОДЕЛИ

СБОРНОЙ КРЕП11 ПОДЗЕМНОЙ ВЪ|РАБОТКИ (57) Изобретение относится к горной пром-ти, в частности к лабораторному оборудованию для исследования моделей подземных сооружений. Цель — повышение эффективности исследования за счет увеличения режимов нагружения, отвечающих различных условиям работы крепи. B корпусе 1 стенда рас13720 положены опирающаяся на шаблон испытываемая модель крепи и нагрузочное устройство. Последнее выполнено в виде пружинно-рычажных динамометров (ДМ) 24 в виде рамы 25. Внутри рамы

25 расположен рычаг 26 со штифтами 27. Последние взаимодействуют с соосно сочлененными и зафиксированными на раме 25 упорами 35 и 36. На раме 25 закреплена направляющая 34, на которой установлена планка 32 с воэможностью перемещения вдоль нее.

Один конец рычага 26 выполнен с упором на шток 2, взаимодействующий с моделью, а второй соединен с закрепленной на планке 32 пружиной 31. 3аrpymevee модели на шаблоне ведется

52 при помощи ДМ 24. Упоры 35 и 36 устанавливаются в одно из трех положений I, II, III, обеспечивающих передачу усилий на штоки 2 в заданной пропорции (например, 1:3:9 или

1/3:1:3), которое требуется при заданном исследовании. Рвчаг 26 устанавливается параллельно раме 25.

По направляющей 34 перемещают планку 32. Пружина 31 растягивается, увеличивая длину е до расчетного значения нагрузки от контактного (горного) давления. Загружение модели на шаблоне возможно с вариантами в зависимости от значений причины нагрузки от контактного (горного) давления. 3 ил °

Изобретение относится к горной. промышленности, и в частности к лабораторному оборудованию для исследования моделей подземных сооружений.

Цель изобретения — повышение эф- 5 фективности исследования за счет увеличения режимов нагружения, отвечающих различным условиям работы крепи.

На фиг. 1 изображен предлагаемый стенд, общий вид; на фиг. 2 — раз10 рез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 — разрез

Б-Б на фиг. 1.

Стенд имеет корпус 1, в котором смонтировано нагрузочное устройство, 15 состоящее из штока 2 с правой и штока 3 с левой резьбой, соединяемых муфтой 4. Головка 5 штока 3 выполнена в форме клина. На муфте 4 смонтирована подвижная опора 6 (фиг. 2).

Между подвижной 6 и неподвижной 7 опорами (фиг. 3) размещена тарированная пружина 8 сжатия. Жесткость пружины подбирается в соответствии с модулем деформации или коэффициентом упругого отпора примыкающих к крепи (обделке) пород.

Для определения величин нагрузки на неподвижной опоре 7 закреплена шкала 9 с рабочим нониусом 10 и нониусом-фиксатором 11. Шток 3 опирается на модель обделки (крепи) 12 через распределительные бобышки 13 и упругие прокладки 14 (фиг. 2) . Моде!!ь обделки 12 опирается на шаблон l5 (фиг. 1).

Шаблон 15 состоит из сегментов 16 и 17, к которым прикреплены опоры, 11 и 19, соединенные муфтами 20 с правой и левой резьбой по концам. До приложения нагрузки сегменты 16 и

17 расположены с зазором 21 (фиг. 2).

В собранном виде шаблон представляет собой прочную и жесткую (беэ люфтов) конструкцию. Вращая муфты 20, сегменты можно сдвигать (смыкать) и раздвигать на требуемое расстояние.

Элементы сборной крепи 12 своей внутренней стороной опираются на шаблон 15 по всему его контуру, контактное давление передается с внешней стороны крепи.

Сегменты 16 и 17 разъемным соединением 22 прикреплены к диску 23, который установлен в корпусе 1 по тугой посадке, обеспечивая требуемую жесткость шаблона и предотвращение формоизменения сборной крепи во время задания контактного (горного) давления.

Шаблон нужен для того, чтобы ненагруженную модель сборной крепи можно было бы собрать с наибольшей точностью (эксцентриситетом, эллиптичностью и т.п.) и задать контактное

1372052 (горное) давлс ние требуемой величины, в том числе асимметричное, без изменения первоначально заданной формы сборной крепи (обделки).

Пружинно-рычажный динамометр 24, который состоит из рамы 25, внутри которой расположен рычаг 26 со штифтами 27, один конец рычага 26 через призму 28 опирается на шток 2, а другой посредством призмы 29 и оправки

30 соединен с пружиной 31 растяжения, закрепленной на подвижной планке 32, установленной на раме 25 с возможностью перемещения с помощью винта 33 по направляющей 34 вдоль продольной оси пружинно-рычажного динамометра 24. На раме 25 соосно сочлененные упоры 35 и 36 установлены в одно иэ возможных трех положений IÄ

II или III, строго зафиксированные на раме 25 и рычаге 26 и обеспечивающие передачу нагрузки на штоки 2 и 3 в заданной пропорции, например, 1:3:9, или 1/3:1:3, где за 1 принята величина нагрузки от контактного (горного) давления (фиг. 3).

Заостренный в форме клина упор 35 имеет прорезь, в которую входят запрессованные в рычаг 26 штифты 27, необходимые для строгой фиксации упора 35 и передачи нагрузки на штоки

2 и 3 в соответствующей пропорции.

Нормальное положение рычага 26 параллельно раме 25, на которой нанесены отметки нормального положения рычага 26. Величина прикладываемой нагрузки определяется или задается по тарировочному графику, построенному по замерам длины а растянутой пружи40 ны 31, измеряемой между подвижнои планкой 32 и неподвижной пластиной 37.

Работа стенда осуществляется в следующем порядке.

Вращением муфты 20 устанавливают

45 величину зазора 21 между сегментами

16 и 17 шаблона (фиг. 2). Разъемным соединением 22 прикрепляют шаблон 15 к диску 23, последний устанавливают в корпус 1 (фиг. 1). Корпус располагают горизонтально для удобства мон- 0 тажа сборной обделки. Модель обдел-ки 12 собирают на шаблоне 15. По наружному контуру обделки 12 размещают распределительные бобышки 13 на упругих прокладках 14 (фиг. 2). )5

Загружение модели на шаблоне возможно, когда моделируются нагрузки, соответствующие нагрузке от контактного (горного) давления ио всему контуру модели илн на егo части (например 56/57, 55/57, 54/57 и т.п.) (первый вариант)! моделируются нагрузки, превышающие нагрузки от контактного (горнс го) давления на части контура модели (либо сосредоточенные) (второй вариант); задаются нагрузки с большей точностью, если по величине они меньше нагрузки оТ КоНТВКТН010 (горного) давления на части контура модели (третий вариант) и нагрузки нет на части контура модели (четвертьп» вариант).

Загружение. модели на шаблоне по первому варианту осуществляется в следующем порядке. Во всех пружиннорычажных динамометрах 24 или расположенной на части (например 56/57, 55/57, 54/57) контура модели вывинчивают винтовой упор 36 на 10-20 мм, либо снимают упор 35. Затем каждьп шток 2 и 3 вращением муфты 4 загружают до расчетного значения нагрузки от контактного горного давления, снимаемого по шкале 9 рабочим нониусом 10, который перемещается по мере сжатия пружины 8. На всех шкалах устанавливают нониус-фиксатор 11 на одном уровне с рабочим нониусом 10, чтобы зафиксировать первоначально заданное распределение нагрузок от контактного (горного) давления.

Загружение модели на шаблоне по второму и третьему вариантам осуществляется в следующем порядке. На части контура модели, где моделируются нагрузки соответственно больше или меньше нагрузки от контактного (горного) давления, вывинчивают подвижную опору 6 к центру муфты 4, освобождая от контакта с рамой 25 неподвижную опору 7. Далее загружение ведется только пружиннорычажными динамометрами 24, у которых упоры 35 и

36 устанавливают в одно из трех положений I, II, III обеспечивающие передачу усилий на штоки 2 и 3 в заданной пропорции, например, t:3:9 или 1/3:1:3, в то, которое требуется при заданном исследовании (испытании). При этом прорезь в упоре 3 должна войти в штифт 27, запрессованный в рычаге 26, а последний устанавливается в нормальное положение, т.е. параллельно раме 25 в соответствии с отметками нормального положения.

1372052

Вращения винта 33 перемещают подвижную планку 32 по направляющей 34, при этом пружина 31 растягивается, увеличивая длину а, которая измеряется (металлической линейкой, штангенциркулем или микрометром — в зависимости от требующейся точности измерения конкретного исследования) между подвижной планкой 32 и неподвижной 10 пластиной 37 (фиг. 3) до расчетного значения нагрузки от контактного (горного) давления.

Нагрузка пружины 31 через оправку 30, призму 29 от одного конца рычага 26 через соосно сочлененные упоры 35 и 36 передаются на другой конец рычага 26, призму 28, шток 2, муфту

4, шток 3, бобышки 13, подкладку 14 на модель 12 и шаблон 15 (фиг. 2 и 3).2р

Загружение модели по четвертому варианту на шаблоне, когда нагрузки нет на части контура модели, тогда здесь штоки 2 и 3 остаются незагруженными, для этого выполняются следу- 25 ющие операции: вывинчивают подвижную опору 6 к центру муфты 4, осовбождая от контакта с рамой 25 неподвижную опору 7, вывинчивают винтовой упор

36 на 10-20 мм либо снимают упор 35.

Модель на шаблоне может быть загружена нагрузками, распределенными по любому закону, а также сосредоточенными, симметричными и асимметричными. Показан случай, когда нагрузки в вертикальном направлении имеют

35 большую величину. Если заранее неизвестно преимущественное направление нагрузки, то используют шаблон, у которого имеется два зазора 21, расположенные в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

После полного загружения модели на шаблоне по одному из описанных вариантов или любой их комбинации корпус 1 устанавливают в вертикальное положение, например в поляризационную установку, и приступают к удалению шаблона 15, снимают все элементы разъемного соединения 22. Вращением муфты 20 сегменты 16 и 17 смыкают 50 (сдвигают друг к другу) до их осво- бождения от давления, извлекают сразу весь шаблон (в направлении из плоскости модели) и диск 23.

По мере смыкания сегментов 16 и 17 55 шаблона 15 происходит формоизменение сборной обделки (крепи) 12 (круглая приобретает эллиптическую форму либо несколько отличающуюся от таковой при асимметричной нагрузке) и перерас пределение контактных давлений до возникновения состояния равновесия системы крепь-массив. При этом рабочие нониусы 10 показывают величину действующих контактных давлений.

На части контура крепи, где контактное давление стало .больше первоначального, действует пассивный отпор, равный их разности: величина определяется разностью отсчетов с рабочего нониуса 10 и нониуса-фиксатора 11.

На части контура крепи, где контактное давление стало меньше первоначального, сказывается разгружающее действие массива, окружающего крепь, и оно равно их разности: величина определяется разностью отсчетов с нониуса-фиксатора 11 и рабочего нониуса 10.

При необходимости сохранить первоначально заданную величину контактного (горного) давления или нагрузку, то по мере смыкания сегментов 16 и 17 шаблона 15 вращением муфты 4 сохраняют расположение рабочего нониуса 10 на одном уровне с нониусомфиксатором 11, а на пружинно-рычажном динамометре 24 сохраняют нормальное положение рычага 26 также вращением муфты 4.

Если по мере смыкания сегментов

16 и 17 шаблона 15 сохранять на пружинно-рычажном динамометрах 24 нормальное положение рычага 26 вращением винта 33, а не муфтой 4, то после возникновения равнОвесия в системе крепь-массив по разности фактически полученной и первоначально заданной (или наоборот) длины а растянутой пружины 31 и тарировочному графику определяют нагрузки пассивного отпора (или разгружающего действия массива) .

При эагружении по четвертому варианту и исследованиях напряженно-деформированного состояния сборной обделки тоннелей в процессе ликвидации пустот и выявлении оптимального давления контрольного нагнетания раствора за тоннельную обделку после снятия шаблона 15 и диска 23 ненагруженные ранее штоки 2 и 3 нагружают вращением винта 33 ступенями. Каждый

1372052 раз фиксируют величину нагрузки и как она сказывается на напряженно-деформированном состоянии модели, например по картине полос, получаемой в поляризованной установке, подсчитывая число полос интерференции или опреде.ляя разность хода компенсацией. Испытания прекращают по достижении требуемой величины нагрузки контрольно- 1p го нагнетания или по достижении в наиболее опасном сечении модели величины напряжений, соответствующих пределу прочности натурного материала модели. Полученную величину давления 15 считают оптимальной по данному критерию. Возможны и другие критерии для прекращения исследования (испытания).

По любому варианту фиксация отсчетов возможна на любой стадии исследования (испытания), а соответствующие им напряженно-деформированное состояние модели фиксируют на фотопластин- 25 ки или на экране поляризационной установки величины перемещений измеряют микроскопом или компаратором, напряжения по всему полю модели по отдельным сечениям разделяют с помощью ЭВИ, ЗО получая компоненты тензора напряжений.

После выполнения исследований модель из стенда извлекают в порядке, обратном ее нагружению.

Ф о р и у л а и э обретения

Стенд для исследования напряженнодеформированного состояния модели сборной крепи подземной выработки, включающий корпус, расположенную внутри него и опирающуюся на шаблон испытываемую модель крепи и нагрузочное устройство, о т л и ч а ю щ и й— с я тем, что, с целью повышения эффективности исследования эа счет увеличения режимов нагружения, отвечающих различным условиям работы крепи, нагруэочное устройство выполнено в виде пружинно-рычажных динамометров, каждый из которых выполнен в виде рамы, внутри которой расположен рычаг со штифтами, взаимодействующими с соосно сочлененными и зафиксированными на раме упорами, при этом один конец рычага выполнен с упором на шток, взаимодействующий с моделью крепи, а второй соединен с пружиной, закрепленной на планке, при этом каждый динамометр имеет закрепленную на раме направляющую, на которой установлена планка с возможностью перемещения вдоль нее.

1372052

Составитель Л. Березкина

Редактор М. Бланар Техред М.Моргентал Корректор А. Зимокосов

Заказ 462/27 Тирах 459 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Стенд для исследования напряженно-деформированного состояния модели сборной крепи подземной выработки Стенд для исследования напряженно-деформированного состояния модели сборной крепи подземной выработки Стенд для исследования напряженно-деформированного состояния модели сборной крепи подземной выработки Стенд для исследования напряженно-деформированного состояния модели сборной крепи подземной выработки Стенд для исследования напряженно-деформированного состояния модели сборной крепи подземной выработки Стенд для исследования напряженно-деформированного состояния модели сборной крепи подземной выработки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области горного дела и м.б

Изобретение относится к горному делу

Изобретение относится к оборудованию для подземной добычи угля, м.б

Изобретение относится к подземному строительству и м.б

Изобретение относится к подземному строительству и м.б

Изобретение относится к горной промьшшенности и предназначено для тампонирования обводненных Трещиноватых и закарстованных горных пород

Изобретение относится к подземному строительству

Изобретение относится к горному делу

Изобретение относится к горному делу и предназначено для исследования свойств горных пород и процессов, протекающих в приствольной зоне бурящихся глубоких скважин

Изобретение относится к горному делу и м.б

Изобретение относится к модели- 4)ованию и предназначено для исследования состояния угольных пластов

Изобретение относится к горнодобывающей промьшшенности и м.ё

Изобретение относится к области горного дела и предназначено для контроля состояния пород

Изобретение относится к горной пром-ти и предназначено для определения степени трещиноватости массива горных 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
Наверх