Способ определения коэффициента крепости многолетнемерзлых крупнообломочных пород

 

Изобретение относится к горной промышленности, а точнее к определению общего коэффициента крепости f многолетнемерзлых крупнообломочных пород (МКП). Техническим результатом является повышение точности определения коэффициента крепости многолетнемерзлых пород. Для этого испытывают образцы МКП на временное сопротивление одноостному сжатию с последующим разделением на 10 по Протодьяконову М.М. Образец после испытания взвешивают, высушивают, разделяют ситовым методом на отдельные фракции. Затем отдельные крупнообломочные фракции более 2 мм отделяют от заполнителя, определяют процентное содержание каждой крупнообломочной фракции относительно их общего объема, с учетом которого определяют коэффициенты крепости пород, составляющих образец, а значения коэффициента крепости для образца fобр определяют суммированием коэффициентов крепости пород и заполнителя, составляющих образец, из приведенного математического выражения. 2 табл.

Изобретение относится к горной промышленности, а точнее к определению общего коэффициента крепости f многолетнемерзлых крупнообломочных пород (МКП).

Известно устройство для определения динамической крепости горных пород (метод толчения) прибором ПОК, в котором пробу помещают в стакан прибора ПОК и производят 10 сбрасывании гири массой 2,4 кг с высоты 600 мм. Продукт разрушения просеивают через сито с размером фракции 0,5 мм и ссыпают в объемомер [1].

Коэффициент динамической крепости пород f определяют по формуле где n = 10 - число сбрасываний гири на приборе ПОК, h - отсчет по шкале цилиндра объемомера, мм; 20 - эмпирический коэффициент пропорциональности.

Недостатком данного способа является то, что слабые породы, как мел, мергель, коалин, аргиллит, угли бурые, слабые алевролит при определении их динамической прочности имеют большую остаточную деформацию. По этой причине метод неприемлем для нетвердых пластичных пород, в том числе и мерзлых крупнообломочных, в которых значительную часть объема горных пород занимает мелкодисперсный заполнитель.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому методу является способ определения коэффициента крепости пород f (по Протодьяконову М.М.) путем испытаний образцов пород на временное сопротивление их одноосному сжатию врсж с последующим вычислением его по известной формуле [2].

Впоследствии формула (1) была уточнена Л.И.Бароном и представлена выражением (2): где и 1 - временное сопротивление образцов одноосному сжатию соответственно правильной и неправильной форм.

Общим недостатком этих способов является то, что затруднительно получить достоверные показатели коэффициента крепости f для МКП по вышеизложенным формулам (2) и (3). Например: временное сопротивление на сжатие многолетнемерзлых крупнообломочных пород (галька, гравий, щебень, кварцевые валуны), процентное содержание которых не более 50% от объема испытанного образца, сцементированного супесчаным заполнителем, полученное в натурных условиях, изменяется в интервале температур -5-10o от 5 до 8 МПа [3], тогда по формуле (2) а по формуле (3) Полученные способами (2) и (3) результаты определения коэффициентов крепости пород не отражают реальное физико-механическое состояние многолетнемерзлых крупнообломочных пород и дают заниженные данные о прочностных свойствах таких пород. Определение коэффициентов крепости f по вышеприведенным формулам может привести к необоснованным техническим решениям по выбору техники и технологии разработки месторождений полезных ископаемых.

Поставленная цель достигается предложенным авторами способом определения крепости пород f, включающим испытание образцов на временное врсж, с последующим вычислением его по формуле при этом согласно изобретению образец, подверженный испытанию на сжатие (т.е. после определения прочности заполнителя, фракция менее 2 мм), взвешивается, высушивается и разделяется ситовым методом на отдельные фракции более 2 мм согласно составу пород (сланцы, песчаники, кварцевые булыжники и т д.). Затем определяют значения коэффициентов крепости f для многолетнемерзлых крупнообломочных пород. Такой способ определения общего коэффициента крепости f позволяет получить достоверное значение общего значения крепости для данных пород. Еще одним немаловажным преимуществом такой оценки общего коэффициента крепости f является то, что его значение можно определить косвенным путем, зная состав отдельных фракций и их процентное содержание и используя справочные материалы по прочностным свойствам, а затем их суммируя получить общий коэффициент крепости для многолетнемерзлых крупнообломочных пород.

Такой подход к определению общего коэффициента крепости f для многолетнемерзлых крупнообломочных пород позволяет наряду с установлением истинного значения коэффициента крепости для (МКП) намного упростить процедуру определения f, что позволило бы геологоразведочным организациям определить коэффициент крепости в стадии предварительной разведки месторождения.

Заявляемое решение имеет следующие отличительные признаки:
в многолетнемерзлых крупнообломочных породах значение коэффициента крепости определяют отдельно для каждого из составляющих его компонентов твердых включений и заполнителя, суммируют и получают значение коэффициента крепости пород f,
значение крепости f отдельных твердых включений определяется с учетом их процентного содержания относительно объема твердых включений.

Отсутствие в известных технических решениях сходных признаков дает основание считать отличительный признак соответствующим критерию "существенные отличия".

Предлагаемый способ определения коэффициента крепости f осуществляется следующим образом: от массива пород, сложенных многолетнемерзлыми крупнообломочными породами, берутся пробы методом бороздового опробования. Материал собирается на брезент, тщательно перемешивается и затем осуществляется отбор проб на определение гранулометрического состава методом квартования. Вес одной пробы должен быть не менее 3 кг. Породу взвешивают, высушивают и просеивают по фракциям. Твердые включения более 2 мм отделяют от заполнителя, группируют по фракциям, определяют их процентное содержание относительно объема твердых включений в пробе, с учетом которого определяют коэффициенты крепости пород, составляющих образец, а значения коэффициента крепости для образца fобр определяют суммированием коэффициентов крепости пород и заполнителя, составляющих образец, из выражения

где - коэффициент крепости заполнителя;
- коэффициенты крепости крупнообломочных пород отдельных составляющих испытываемого образца;
сжзап, сж1, сжn - временное сопротивление на одноостное сжатие соответственно заполнителя 1-ой и n-ой фракции крупнообломочных пород, составляющих испытываемый образец;
n1.....nn - относительное процентное содержание 1-ой и n-ой фракции крупнообломочных пород относительно их общего объема.

В таблице 1 приведены результаты определения гранулометрического состава пробы и принятые значения коэффициентов крепости.

Значение коэффициента крепости кварцевых булыжников равно f = 20, но на данном примере с учетом его процентного содержания относительно объема твердых включений, составляющего всего 10%, принимается значения f = 2. Таким же образом определяется значение коэффициента крепости для песчанистых сланцев, которое с учетом процентного содержания пород с коэффициентом крепости f = , (40%) принято f = 2,4. Коэффициент крепости заполнителя (песок, супесь, суглинок) определяется прямым испытанием на сжатие или при наличии данных ранее проведенных исследований используются значения в зависимости от отрицательной температуры и влажности пород с применением формулы Причем значения коэффициента крепости заполнителя определяются без учета процентного содержания, так как по нашим исследованиям и по исследованиям В. Н.Тайбашева (ВНИИ-1) для пород, крупнообломочная фракция в которых составляет менее 70% общего веса скелета породы, прочностные и деформативные свойства определяются в основном составом заполнителя [3, 4].

fJобр = fJзап+(1n1+2n2),
fJобр = 0,6 + (200,1 + 60,4) = 5,
где fJзап - коэффициент крепости заполнителя,
1 - коэффициент крепости кварцевых булыжников,
2 - коэффициент крепости гальки и щебня песчанистых сланцев,
n1 - процентное содержание кварцевых булыжников относительно твердых включений,
n2 - процентное содержание гальки и щебня песчанистых сланцев относительно твердых включений.

Итак, значение коэффициента крепости для (МКП) для супесчаного суглинка с галькой и щебнем с включениями кварцевых булыжников равно 5.

Достоверность определения коэффициента крепости (МКП) предлагаемым способом можно подтвердить на следующем примере: в Единых нормах выработки (времени) Министерства геологии СССР на горнопроходческие работы 1969 г. приняты единая классификация горных пород с разделением на 20 категорий [5].

Как видно из таблицы 2, f = 4-5 соответствует категории пород от VI-X.

Более точное соответствие коэффициента крепости f = 5 к категории VI состоящих из мерзлых песчано-глинистых грунтов с включением гальки, щебня и валунов (мерзлые породы III-IV категории) приводится в таблице 1 [6].

Экономический эффект данного изобретения нами не подсчитан. Считаем, что его применение на стадии разведки россыпных месторождений позволяет выбрать наиболее эффективные средства и механизмы разрушения (МКТТ) при их эксплуатации, что будет способствовать внедрению передовых технологий разработки и способствовать ускорению научно-технического прогресса в горной промышленности.

Источники информации
1. Л.И.Барон. Коэффициент крепости горных пород. - М.: Наука, 1972, 175 с.

2. Л. И. Барон. Горно-технологическое породоведение. - М.: Наука, 1977, 323 с.

3. Марков В.С. Исследование физико-механических свойств пород россыпных месторождений Кулара//Колыма. - 1986. - 11. - С. 11-13.

4. Тайбашев В.Н. Физико-механических свойства мерзлых крупнообломочных пород/ВНИИ-1 золото и ред. металлов. - Магадан, 1973, - 156 с.

5. Справочник горного мастера геологоразведочных партий.- М.: Недра, 1973, 356 с.

6. Единые нормы выработки (времени) на разработку россыпных месторождений подземным способом. - М., 1982. 306 с.


Формула изобретения

Способ определения коэффициента крепости многолетнемерзлых крупнообломочных пород (МКП), включающий испытание образцов МКП на временное сопротивление одноостному сжатию с последующим разделением на 10 по Протодъякову М. М. , отличающийся тем, что образец после испытания взвешивают, высушивают, разделяют ситовым методом на отдельные фракции, затем отдельные крупнообломочные фракции более 2 мм отделяют от заполнителя, определяют процентное содержание каждой крупнообломочной фракции относительно их общего объема, с учетом которого определяют коэффициенты крепости пород, составляющих образец, а значения коэффициента крепости для образца fобр определяют суммированием коэффициентов крепости пород и заполнителя, составляющих образец, из выражения

где - коэффициент крепости заполнителя;
- коэффициенты крепости крупнообломочных пород отдельных составляющих испытываемого образца;
сжзап, сж1, сжn - временное сопротивление на одноостное сжатие соответственно заполнителя, 1-й и n-й фракции крупнообломочных пород, составляющих испытываемый образец;
n1. . . . . nn - относительное процентное содержание 1-й и n-й фракции крупнообломочных пород относительно их общего объема.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для заполнения шпуров влажным снегом
Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для контроля участков образовавшихся провалов на земной поверхности на территории горных отводов калийных предприятий

Изобретение относится к области горного дела и, в частности, к разделу определения промышленных свойств горных пород и может быть использовано при геолого-разведочных и горно-эксплуатационных работах на месторождениях блочного камня

Изобретение относится к технологии бурения скважин и может быть использовано при определении коэффициента бокового распора

Изобретение относится к горному и строительному делу и может использоваться при измерениях параметров напряженно-деформированного состояния горных пород и массивных строительных конструкций с использованием скважинных упругих датчиков, а также при оценке контактных условий в технических системах, содержащих соосные цилиндрические элементы

Изобретение относится к горнорудной промышленности и может быть использовано при бесконтактном скважинном индукционном контроле состояния массивов горных пород и их технологических параметров при ведении горных работ, в частности при контроле трещиноватости, влажности, минерального состава, напряженного состояния массивов

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при строительстве подземных выработок в обводненных неустойчивых горных породах, а также в наземном строительстве при укреплении грунтов в основаниях зданий и сооружений

Изобретение относится к области геофизики, в частности к геофизическим методам исследования скважин, и может быть использовано при изучении земной коры, для выявления зон геологических осложнений при бурении глубоких скважин, для решения задач инженерной геологии

Изобретение относится к геофизике горного дела и может быть использовано при электроразведочных работах и исследованиях электромагнитных полей, излучаемых горными породами при их разрушении, а также в горной промышленности для прогноза динамических проявлений в массиве горных пород при изменении его напряженно-деформированного состояния

Изобретение относится к области горного дела и может быть использовано при дефектоскопии изделий техники, а также при исследованиях электромагнитных полей, излучаемых горными породами в процессе их разрушения

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для дистанционного определения деформаций стенок скважин при оценке напряженно-деформированного состояния массива горных пород

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для дистанционного определения критических величин расслоения, отслоения и разрушения пород кровли и боков горных выработок и шахтных целиков различного назначения

Изобретение относится к области горного дела и, в частности, к способам определения горного давления на элементы горных выработок - кровлю, стенки и подошву

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для определения местонахождения геологического нарушения пластового месторождения полезного ископаемого

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для количественной оценки геомеханической роли закладочного массива при его взаимодействии с целиками различного назначения

Изобретение относится к области исследования горных пород и может быть использовано для определения напряжений, действующих в горной породе

Изобретение относится к области горного дела и может быть использовано для изучения физических свойств горных пород в виде кернов

Изобретение относится к горному делу, строительству, геологии и может быть использовано для измерения линейных смещений трещин непосредственно в натурных условиях
Наверх