Способ определения удароопасности массива горных пород

 

Определяют параметры скорости и амплитуды продольных и сдвиговых волн при нормальной и повышенной нагрузках. Определяют относительные изменения амплитуд и скоростей колебаний с взаимноортогональной поляризацией. Определяют критерии выбросоопасности горных пород для лабораторных и шахтных условий при сжимающих и растягивающих нагрузках. При значениях критериев, полученных в шахтных условиях, больших или равных их значений, полученных в лабораторных условиях, массив горных пород считают удароопасным. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР)

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4723747/03 (22) 26.07.89 (46) 07.01.93. Бюл, М 1 (75) А.В.Бакулин и B.H.Áàêóëèí (56) Ржевский В.В. и др. Доклады Академии наук СССР, 1969, 184, 3, с. 334-336.

Авторское свидетельство СССР

N. 1654595, кл, Е 21 F 5/00, 1989. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДАРООПАСНОСТИ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД (57) Определяют параметры скорости и амплитуды продольных и сдвиговых волн при

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для определения состояния и свойств горных пород при отработке месторождений подземным способом.

Известен способ определения удароопасности массива горных пород, основанный на измерении скорости распространения продольной и сдвиговой волн с помощью межскважинного прозвучивания вблизи горной выработки, установлении величин и скоростей продольных и сдвиговых волн и предела прочности пород на сжатие при испытаниях на образцах, расчете условны акустических показателей и привязке к другим удароопасным признакам, получаемым в результате локального прогноза, и приближенной оценке степени удароопасности.

Известный способ трудоемок, нетехнологичен, локален и не позволяет однозначно оценивать степень удароопасности массива горных пород.

Известен способ определения удароопасности массива горных пород, включаю„.,5LJ„„1786273 А1 (я)э Е 21 F 5/00 нормальной и повышенной нагрузках. Определяют относительные изменения амплитуд и скоростей колебаний с взаимноортогонал ьной поляризацией. Определяют критерии выбросоопасности горных пород для лабораторных и шахтных условий при сжимающих и растягивающих нагрузках. При значениях критериев, полученных в шахтных условиях, больших или равных их значений, полученных в лабораторных условиях, массив горных пород считают удароопасным. 1 э.п. ф-лы, 6 ил. щий отбор образцов горных пород при бурении скважин, установку в скважинах наблюдательных станций по определению параметров колебаний продольных и сдвиговых колебаний, определение лабораторным путем по предварительно отобранным образцам скоростей и амплитуд продольных и сдвиговых волн при нормальной и повышенной нагрузках, измерение в масси- с ве относительных изменений скоростей QQ продольных колебаний, сопоставление пол- 0, ученных в шахтных условиях и на образцах информации с данными о напряженном состоянии массива горных пород и оценку удароопасности данного массива горных пород. (,ь !

Этот способ также не дает однозначного ответа о состоянии удароопасности массива горных пород, локален, трудоемок, нетехнологичен, не позволяет измерять кинематические и динамические параметры сдвиговых колебаний с взаимно ортогональной поляризацией с высокой степенью точности.

1786273

Цель изобретения — повышение точности и безопасности определения удароопасности массива горных пород.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу определяют относитель- 5 ные изменения амплитуд и скоростей колебаний для продольных и сдвиговых колебаний с взаимно ортогональной поляризацией; при этом критерии выбросоопасности .горных пород для лабораторных и 10 шахтных условий определяют при сжимающих и растягивающих нагрузках, равных 0,7 от разрушающих напряжений, из соотношений:

К1 = р!Vs ° 2, К2 = р(Vs 3, K3= Vs ° 2/Vs 3 (1)

K4 = Ар!As2, К5= Ар!Аз 3, K6 = AS 2/Аз 3 и при значениях К1 — К5 полученных в шахтных условиях, больших или равных К", — Kg, полученных в лабораторных условиях, массив горных пород считают удароопасным.

Сопоставляют уровни амплитуд продольных и двух сдвиговых колебаний с напряжениями при измерении колебаний и напряжений во времени в массиве горных пород, причем, измерение напряжений фиксируют тензодатчиками, На фиг. 1 приведена блок-схема для осуществления способа, где 1 — дефектоскоп, 2-коммутатор, 3-наблюдательные станции, 4-самописец, 5-транскриптор; 6цифропечатающее устройство, на фиг. 2 изображена наблюдательная ультразвуковая станция в массиве горных пород, где

7-горный массив, 8,10-скважины, 9,11-приемный и излучающий ультразвуковые зонды со встроенными в них преобразователями

P, S ° 2 и S- 3-колебаний и с возможностью вращения преобразователей сдвиговых колебаний нормально фронту распространения упругой волны в пределах 2П по данному направлению распространения, 12-вы работка, Способ осуществляют следующим образом. B месте наблюдения за удароопасностью массива горных пород отбирают образца горных пород на которых затем в лабораторных условиях определяют плотность и измеряют в них относительные изменения амплитуд и скоростей продольной и двух сдвиговых волн с взаимно ортогональной поляризацией при нОрмальном и высоком давлении вплоть до разрушения, В скважинах, пробуренных в массиве, стационарно размещают шахтные ультразвуковые зонды со встроенными в них преобразователями продольной и двух сдвиговых волн с взаимно ортогональной поляризацией, Относительные изменения амплитуд и скоростей продольных и двух

55 сдвиговых волн с взаимно-ортогональной поляризацией на образцах определяют на уровне 0,7 от разрушающих напряжений и по формулам (1) определяют критерии удароопасности исследуемых горных пород, Затем с помощью блок-схем, представленных на фиг. 1, 2, выполняют акусто-поляризационные измерения амплитуд и скоростей продольной и двух сдвиговых волн с взаимно-ортогональной поляризацией непосредственно в массиве горных пород, для чего возбуждают посредством излучающего зонда 11 последовательно продольные и сдвиговые колебания и регистрируют зти волны приемным зондом 9, Зондирующие импульсы, прошедшие контролируемый массив 7, поступают на вход дефектоскопа 1 и через коммутатор 2, связанный с транскриптором 5, — на АЦП 6 и точечный самописец 4, Полученную информацию в массиве горных пород сопоставляют с лабораторными данными, полученными на образцах горных пород, для чего измеряют тензодатчиками напряжения в массиве горных пород, сопоставляют их с уровнями амплитуд продольных и двух сдвиговых колебаний во времени и по ним судят об удароопасности горных пород в массиве, причем критерием выбросоопэсности горных пород считают отношение амплитуд и скоростей продольных и двух сдвиговых волн с взаимно-ортогональной поляризацией при сжимающих и растягивэющих нагрузках на уровне 0,7 от разрушающих напряжений для пород данного типа.

Сущность способа состоит в том, что при различных видах напряженного состояния — сжимающих и растягивающих нагрузках упругие волны ведут себя следующим образом, Скорости продольной волны и сдвиговых волн зависит от знака действующих напряжений и для сдвиговых волн — о1 поляризации волны, На фиг. 3 приведены результаты измерений скоростей и амплитуд продольной и двух сдвиговых волн при различных контактных давлениях с использованием динамометрического метода измерения. Точность измерения скорости находится в пределах 1%, амплитуд -5%, На фиг, 4 и 5 приведены результаты измерения амплитуд и скоростей упругих волн в зависимости от приложенного давления для фойяита. На фиг, 6 приведены результаты натурных измерений амплитуд P- u S 2-волн и показано наступление удароопасного состояния со стороны сжимающих напряжений.

В таблице приведены результаты лабораторных испытаний горных пород Ловохерского ГОКа при одностороннем сжатии и

1786273

55 растяжении и найдены эмпирические зависимости между скоростями продольной и двух сдвиговых волн и действующими в породах напряжениями.

Преимущества способа состоят в том, 5 что комплексирование двух методов измерения удароопасности пород в массиве— прямого с использованием тензодатчиков и косвенного с использованием информации на упругих волнах — позволяет значительно 10 повысить точность и безопасность при определении удароопасности массива горных пород в процессе ведения горных работ и снизить вероятность проявления динамики горного давления и уровень травматизма в 15 подземных условиях по сравнению с известными традиционными методами определения удароопасности горных пород в массиве, Использование описанного способа по- 20 зволит значительно повысить точность и информативность геоакустической информации об удароопасности массива горных пород по сравнению с имеющимися способами, использующими в основном ин- 25 формацию íà P-волнах.

Формула изобретения

1. Способ определения удароопасности массива горных пород, включающий отбор 30 образцов горных пород при бурении скважин, установление в скважинах наблюдательных станций по определению параметров колебаний продольных и сдвиговых волн, определение лабораторным пу- 35 тем по предварительно отобранным образцам скоростей и амплитуд продоль-. ных и сдвиговых волн при нормальной и повышенной нагрузках, измерение в масси- 40 ве горных пород относительных изменений скоростей продольных колебаний, сопоставления полученных в шахтных условиях и на образцах информацией с данными о напряженном состоянии массива горных пород, отличающийся тем,что,сцелью повышения точности и безопасности определения удароопасности массива горных пород, определение относительных и изменений амплитуд и скоростей колебаний производят для продольных и двух сдвиговых колебаний с взаимно ортогональной поляризацией, при этом критерии выбросоопасности горных пород для лабораторных и шахтных условий определяют при сжимающих и растягивающих нагрузках, равных 0,7 от разрушающих напряжений из соотношений

K1 = /р VS ° 2, K2 = Vp/VS 3, K3 = VS 2И5

К4 = Ар/AS 2, К5 = Ар/ASÇ, К6 = AS ° 2/ АЯ. 3, где Чр, Ар — соответственно скорости и амплитуды продольных колебаний;

М.3, As,3 — скорости и амплитуды первого сдвигового колебания соответственно:

Vs. 2, As, 2 — скорости и амплитуды второго сдвигового колебания соответственно. и при значениях К>-К6, полученных в шахтных условиях больше или равных К>-К6, полученных в лабораторных условиях, массив горных пород считают удароопасным.

2, Способ по п. 1, о тл и ч а ю щи и с я тем, что сопоставление уровней амплитуд продольных и двух сдвиговых колебаний с напряжениями производят при измерении колебаний и напряжений во времени в массиве горных пород, причем измерение напряжений фиксируют тензодатчиками.

1786273

2/Ах 3) 1786273

С кб скд «»»

По

Самс пи сец

1786273 4г.5

Мюроооюжая гоаю а Рля данного тиаааород / арф смилажщю

Составитель А,Бакулин

Техред М.Моргентал Корректор 3.Салко

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 237 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ определения удароопасности массива горных пород Способ определения удароопасности массива горных пород Способ определения удароопасности массива горных пород Способ определения удароопасности массива горных пород Способ определения удароопасности массива горных пород Способ определения удароопасности массива горных пород 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к способам профилактики и снижения вероятности взрывов пылегазовоздушной смеси в выработанном пространстве и прилегающих к нему выработках угольных шахт

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано при отработке выбросоопасных участков калийных пластов длинными очистными забоями с гидромеханизированными комплексами

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано в шахтах, опасных по внезапным выбросам угля и газа

Изобретение относится к области строительства, а именно к вопросу обеспечения защиты горных выработок при многократном действии воздушных ударных волн

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для создания безопасности проходки выработок по газоносным и выбросоопасным угольным пластам

Изобретение относится к горной промышленности и направлено на повышение эффективности взрывных работ в шахтах, опасных по газу (метану)

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для гашения воздушных ударных волн в горных выработках с целью сохранения подземных сооружений и коммуникации от разрушения

Изобретение относится к области горного дела и может быть использовано при буровзрывном разрушении горных пород в угольных, нефтяных и озокеритовых шахтах, серных, колчеданных и соляных рудниках, опасных по газу и пыли

Изобретение относится к устройствам, обеспечивающим безопасность проведения взрывных работ
Наверх