Геомеханическое обоснование параметров устойчивых камер и целиков в сложных горно-геологических условиях; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 330, № 7

Bibliographic Details
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 330, № 7.— 2019.— [С. 25-33]
Main Author: Харисов Т. Ф. Тимур Фаритович
Corporate Author: Российская академия наук (РАН) Уральское отделение (УрО) Институт горного дела (ИГД)
Other Authors: Харисова О. Д. Ольга Дмитриевна
Summary:Заглавие с титульного листа
Актуальность исследования обусловлена необходимостью обеспечения безопасности на Соколовском подземном руднике, а также повышения полноты и качества выемки руды в сложных горно-геологических условиях – при наличии покрывающей толщи обводненных рыхлых отложений. Цель: определить оптимальные параметры устойчивых камер и целиков для предотвращения обрушения горных пород и проникновения песчано-глинистых масс в подземные выработки. Объект: массив горных пород на Северном участке Соколовского месторождения. Методы. Многовариантное численное моделирование методом конечных элементов в двумерной постановке выполнялось в программе Rocscience RS2, что позволило учесть большое количество факторов, влияющих на состояние массива. При расчетах приняты во внимание не только физико-механические свойства пород и действующие в массиве напряжения, но и структурные характеристики массива, а также степень техногенного воздействия. В качестве модели поведения массива использовалась модель Хоека–Брауна, отличительным преимуществом которой является ее нелинейность. Так как реальный массив характеризуется неоднородностью прочностных свойств и напряженно-деформированного состояния, был выполнен предусмотренный в программном комплексе Rocscience вероятностный анализ, учитывающий изменение граничных условий в установленных интервалах для создаваемой модели.
В результате численного моделирования определено изменение напряженно-деформированного состояния массива, на основании чего вычислены коэффициент устойчивости окружающего массива, величины и направления его смещений, а также установлены зоны распределения вероятности разрушения массива в заданных интервалах граничных условий. Определены параметры камер и целиков, обеспечивающие общую устойчивость, минимизирующие возможность прорыва водогрязевых масс в выработки. Выводы. Сохранение устойчивости кровли подземных камер при отработке очистных рудных блоков на шахте «Соколовская» позволит снизить риск проникновения песчано-глинистых масс в подземные выработки, обеспечивая безопасное и эффективное ведение горных работ, а также повысить полноту и качество выемки руды. Выполненное методом конечных элементов многовариантное численное моделирование влияния очистных выработок на массив позволило определить оптимальные геометрические параметры камер и целиков, обеспечивающие устойчивость окружающего массива. Применение программного комплекса Rocscience RS2 в результате учета большого количества факторов, влияющих на состояние массива, значительно повышает надежность оценки устойчивости массива.
The relevance of the research is caused by the necessity of ensuring safety at the Sokolovski underground mine, as well as improving the completeness and quality of excavation of resources in complex mining and geological conditions - in the presence of a covering layer of watered loose sediments. The aim of the research is to determine the optimal parameters of stable chambers and pillars to prevent rock collapse and penetration of sandy- science RS2 software, which allowed taking into account a large number of factors affecting the state of the massif. The calculations included not only the physical and mechanical properties of rocks and the acting stresses, but also the structural characteristics of the rock mass, as well as the level of technogenic impact. As a model of the massif behavior, the Hoech-Brown model was used, which distinctive advantage is nonlinearity. Since the real rock mass is characterized by heterogeneity of the strength properties and the stress- strain state, the probabilistic analysis provided in the Rocscience software was implemented, taking into account the variations of the boundary conditions within the established intervals for the created model. As a result of numerical simulation, a change of the stress- stribution of the massif destruction probability within the given intervals of boundary conditions were established. The parameters of the chambers and pillars which ensure the overall stability and minimize the possibility of breaking mud water into the workings were deter- mined. Conclusions. Maintaining the stability of the roof of the underground chambers while stopping ore blocks at the Sokolovskaya mine will enable to reduce the risk of sandy- bers and pillars that ensure the stability of the surrounding massif. Application of the Rocscience RS2 software due to accounting a large number of factors affecting the state of the massif significantly improves the reliability of rock mass stability assessment.
Language:Russian
Published: 2019
Subjects:
Online Access:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/55757/1/bulletin_tpu-2019-v330-i7-03.pdf
https://doi.org/10.18799/24131830/2019/7/2173
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=343277

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 343277
005 20231101034043.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\373270 
035 |a RU\TPU\book\373265 
090 |a 343277 
100 |a 20190822d2019 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drgn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Геомеханическое обоснование параметров устойчивых камер и целиков в сложных горно-геологических условиях  |f Т. Ф. Харисов, О. Д. Харисова 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (1456 Kb) 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 1456 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 30-31 (31 назв.)] 
330 |a Актуальность исследования обусловлена необходимостью обеспечения безопасности на Соколовском подземном руднике, а также повышения полноты и качества выемки руды в сложных горно-геологических условиях – при наличии покрывающей толщи обводненных рыхлых отложений. Цель: определить оптимальные параметры устойчивых камер и целиков для предотвращения обрушения горных пород и проникновения песчано-глинистых масс в подземные выработки. Объект: массив горных пород на Северном участке Соколовского месторождения. Методы. Многовариантное численное моделирование методом конечных элементов в двумерной постановке выполнялось в программе Rocscience RS2, что позволило учесть большое количество факторов, влияющих на состояние массива. При расчетах приняты во внимание не только физико-механические свойства пород и действующие в массиве напряжения, но и структурные характеристики массива, а также степень техногенного воздействия. В качестве модели поведения массива использовалась модель Хоека–Брауна, отличительным преимуществом которой является ее нелинейность. Так как реальный массив характеризуется неоднородностью прочностных свойств и напряженно-деформированного состояния, был выполнен предусмотренный в программном комплексе Rocscience вероятностный анализ, учитывающий изменение граничных условий в установленных интервалах для создаваемой модели. 
330 |a В результате численного моделирования определено изменение напряженно-деформированного состояния массива, на основании чего вычислены коэффициент устойчивости окружающего массива, величины и направления его смещений, а также установлены зоны распределения вероятности разрушения массива в заданных интервалах граничных условий. Определены параметры камер и целиков, обеспечивающие общую устойчивость, минимизирующие возможность прорыва водогрязевых масс в выработки. Выводы. Сохранение устойчивости кровли подземных камер при отработке очистных рудных блоков на шахте «Соколовская» позволит снизить риск проникновения песчано-глинистых масс в подземные выработки, обеспечивая безопасное и эффективное ведение горных работ, а также повысить полноту и качество выемки руды. Выполненное методом конечных элементов многовариантное численное моделирование влияния очистных выработок на массив позволило определить оптимальные геометрические параметры камер и целиков, обеспечивающие устойчивость окружающего массива. Применение программного комплекса Rocscience RS2 в результате учета большого количества факторов, влияющих на состояние массива, значительно повышает надежность оценки устойчивости массива. 
330 |a The relevance of the research is caused by the necessity of ensuring safety at the Sokolovski underground mine, as well as improving the completeness and quality of excavation of resources in complex mining and geological conditions - in the presence of a covering layer of watered loose sediments. The aim of the research is to determine the optimal parameters of stable chambers and pillars to prevent rock collapse and penetration of sandy- science RS2 software, which allowed taking into account a large number of factors affecting the state of the massif. The calculations included not only the physical and mechanical properties of rocks and the acting stresses, but also the structural characteristics of the rock mass, as well as the level of technogenic impact. As a model of the massif behavior, the Hoech-Brown model was used, which distinctive advantage is nonlinearity. Since the real rock mass is characterized by heterogeneity of the strength properties and the stress- strain state, the probabilistic analysis provided in the Rocscience software was implemented, taking into account the variations of the boundary conditions within the established intervals for the created model. As a result of numerical simulation, a change of the stress- stribution of the massif destruction probability within the given intervals of boundary conditions were established. The parameters of the chambers and pillars which ensure the overall stability and minimize the possibility of breaking mud water into the workings were deter- mined. Conclusions. Maintaining the stability of the roof of the underground chambers while stopping ore blocks at the Sokolovskaya mine will enable to reduce the risk of sandy- bers and pillars that ensure the stability of the surrounding massif. Application of the Rocscience RS2 software due to accounting a large number of factors affecting the state of the massif significantly improves the reliability of rock mass stability assessment.  
453 |t Geomechanical substantiation of the parameters of stable chambers and pillars in complex mining and geological conditions  |o translation from Russian  |f T. F. Kharisov, O. D. Kharisova  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015-   |d 2019  |a Kharisov, Timur Faritovich  
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 330, № 7 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\373262  |t Т. 330, № 7  |v [С. 25-33]  |d 2019 
610 1 |a подземная разработка 
610 1 |a параметры 
610 1 |a камеры 
610 1 |a целики 
610 1 |a устойчивость 
610 1 |a выработки 
610 1 |a обрушение 
610 1 |a обрушение пород 
610 1 |a горные породы 
610 1 |a напряженно-деформированное состояние 
610 1 |a модель Хоека-Брауна 
610 1 |a метод конечных элементов 
610 1 |a численное моделирование 
610 1 |a Rocscience RS2 
610 1 |a конвергенция выработок 
610 1 |a электронный ресурс 
610 |a underground mining 
610 |a parameters of chambers and pillars 
610 |a stability of excavations 
610 |a rock collapse 
610 |a stress 
700 1 |a Харисов  |b Т. Ф.  |g Тимур Фаритович  |6 z01712 
701 1 |a Харисова  |b О. Д.  |g Ольга Дмитриевна  |6 z02712 
712 0 2 |a Российская академия наук (РАН)  |b Уральское отделение (УрО)  |b Институт горного дела (ИГД)  |c (Екатеринбург)  |c (1994- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\17001  |6 z01700 
712 0 2 |a Российская академия наук (РАН)  |b Уральское отделение (УрО)  |b Институт горного дела (ИГД)  |c (Екатеринбург)  |c (1994- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\17001  |6 z02701 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20190904  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/55757/1/bulletin_tpu-2019-v330-i7-03.pdf 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2019/7/2173 
942 |c CF