Анализ типовых форм деформаций приконтурного углепородного массива и особенности восстановления крепления горных выработок; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 332, № 11

Chi tiết về thư mục
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 332, № 11.— 2021.— [С. 223-232]
Nhiều tác giả của công ty: Кузбасский государственный технический университет, Шаньдунский научно-технический университет
Tác giả khác: Цибаев С. С. Сергей Сергеевич, Ренев А. А. Алексей Агафангелович, Ванг Цин, Юй Фэн-Хай
Tóm tắt:Заглавие с титульного листа
Актуальность. В настоящее время более 75 % проводимых подземных горных выработок поддерживаются при помощи анкерного крепления. В процессе длительной эксплуатации выработок возникают деформации приконтурного массива пород и элементов крепи. Актуальной научно-практической задачей представляется выявление типовых форм деформаций пород и элементов крепи с целью разработки проектных решений и обоснования параметров крепи при производстве текущего ремонта или восстановления подземных выработок. Цель: разработка проектных решений и обоснование параметров анкерного крепления при ремонте и восстановлении подземных горных выработок. Методы: натурные исследования, статистическая обработка результатов экспериментальных исследований. Результаты. Приведено описание, причины возникновения и формы проявления геомеханических процессов в приконтурном углепородном массиве горных выработок, закрепленных анкерной крепью.
На основе длительных натурных наблюдений установлено шесть форм типовых деформаций приконтурного массива. Процесс сводообразования в кровле выработок начинается с разуплотнения приконутрного слоя, которое служит причиной расслоения пород под действием гравитационных сил, а также образования полостей. Отжим угля из боков выработок и вывалы угля происходят в связи с образованием вокруг выработки зон неупругих деформаций, где уголь и породы находятся в несвязанном состоянии и удерживаются в равновесии за счёт сил трения и отпора крепи. Ширина зоны неупругих деформаций зависит от многих факторов. Существенное влияние оказывают ширина выработки и угол внутреннего трения. При увеличении ширины выработки увеличивается коэффициент концентрации напряжений в боках. Разработаны проектные решения по усилению крепления или полной перекрепке поврежденных участков горных выработок при геомеханических процессах локального вывалообразования. Они включают в себя: схему установки, обоснование параметров и номенклатуру применяемых элементов крепи-усиления, технологию работ, список применяемого оборудования.
Relevance. More than 75 % of underground mine workings are supported by anchorage nowadays. In the case of long-term mine workings maintenance the deformations of surrounding rock massif and anchoring elements occur. The surrounding rock massif typical forms deformations determination in order to develop the design solutions and substantiate anchorage parameters is currently urgent scientific and practical task. Especially it is important in case of mine workings support repair or recovery stages. The main aim is mine working anchorage design solutions and parameters substantiate during the repair and recovery stages. Methods: field measurements, statistical processing of results. Results. The paper introduces the description, causes of occurrence and manifestation forms of geomechanical processes in surrounding rock massif supported by anchorage. Based on the long-term field measurements six forms of rock massif typical deformations have been established.
The roof bridging begins with decompaction of rocks, which causes rocks stratification under the influence of gravity. This results in cavities formation and lower layers separation from upper ones. Because of formation of the plastic deformation zone around mine workings the extraction and dumping coal from walls occur. Coal and rocks are in an unbound state and are kept in balance due to the forces of friction and resistance of the support in the zones of plastic deformations. Its width depends on many factors such as the working width and the internal friction angle. The coefficient of stress concentration in the walls rises up due to growth of mine working widht.
Ngôn ngữ:Tiếng Nga
Được phát hành: 2021
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/69012/1/bulletin_tpu-2021-v332-i11-20.pdf
https://doi.org/10.18799/24131830/2021/11/3435
Định dạng: Điện tử Chương của sách
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=346907

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 346907
005 20260908145423.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\378792 
035 |a RU\TPU\book\378782 
090 |a 346907 
100 |a 20211202d2021 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Анализ типовых форм деформаций приконтурного углепородного массива и особенности восстановления крепления горных выработок  |f С. С. Цибаев, А. А. Ренев, Ванг Цин, Юй Фэн-Хай 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (1 426 Kb) 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 1 426 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 230 (20 назв.)] 
330 |a Актуальность. В настоящее время более 75 % проводимых подземных горных выработок поддерживаются при помощи анкерного крепления. В процессе длительной эксплуатации выработок возникают деформации приконтурного массива пород и элементов крепи. Актуальной научно-практической задачей представляется выявление типовых форм деформаций пород и элементов крепи с целью разработки проектных решений и обоснования параметров крепи при производстве текущего ремонта или восстановления подземных выработок. Цель: разработка проектных решений и обоснование параметров анкерного крепления при ремонте и восстановлении подземных горных выработок. Методы: натурные исследования, статистическая обработка результатов экспериментальных исследований. Результаты. Приведено описание, причины возникновения и формы проявления геомеханических процессов в приконтурном углепородном массиве горных выработок, закрепленных анкерной крепью. 
330 |a На основе длительных натурных наблюдений установлено шесть форм типовых деформаций приконтурного массива. Процесс сводообразования в кровле выработок начинается с разуплотнения приконутрного слоя, которое служит причиной расслоения пород под действием гравитационных сил, а также образования полостей. Отжим угля из боков выработок и вывалы угля происходят в связи с образованием вокруг выработки зон неупругих деформаций, где уголь и породы находятся в несвязанном состоянии и удерживаются в равновесии за счёт сил трения и отпора крепи. Ширина зоны неупругих деформаций зависит от многих факторов. Существенное влияние оказывают ширина выработки и угол внутреннего трения. При увеличении ширины выработки увеличивается коэффициент концентрации напряжений в боках. Разработаны проектные решения по усилению крепления или полной перекрепке поврежденных участков горных выработок при геомеханических процессах локального вывалообразования. Они включают в себя: схему установки, обоснование параметров и номенклатуру применяемых элементов крепи-усиления, технологию работ, список применяемого оборудования. 
330 |a Relevance. More than 75 % of underground mine workings are supported by anchorage nowadays. In the case of long-term mine workings maintenance the deformations of surrounding rock massif and anchoring elements occur. The surrounding rock massif typical forms deformations determination in order to develop the design solutions and substantiate anchorage parameters is currently urgent scientific and practical task. Especially it is important in case of mine workings support repair or recovery stages. The main aim is mine working anchorage design solutions and parameters substantiate during the repair and recovery stages. Methods: field measurements, statistical processing of results. Results. The paper introduces the description, causes of occurrence and manifestation forms of geomechanical processes in surrounding rock massif supported by anchorage. Based on the long-term field measurements six forms of rock massif typical deformations have been established. 
330 |a The roof bridging begins with decompaction of rocks, which causes rocks stratification under the influence of gravity. This results in cavities formation and lower layers separation from upper ones. Because of formation of the plastic deformation zone around mine workings the extraction and dumping coal from walls occur. Coal and rocks are in an unbound state and are kept in balance due to the forces of friction and resistance of the support in the zones of plastic deformations. Its width depends on many factors such as the working width and the internal friction angle. The coefficient of stress concentration in the walls rises up due to growth of mine working widht. 
453 |t Analysis of deformation of typical forms surrounding rock massif for mine workings support recovery  |o translation from Russian  |f S. S. Tsibaev [et al.]  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015-   |d 2021 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 332, № 11 
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\378771  |t Т. 332, № 11  |v [С. 223-232]  |d 2021 
610 1 |a устойчивость 
610 1 |a горные выработки 
610 1 |a ремонт 
610 1 |a анкерные крепления 
610 1 |a деформации 
610 1 |a смещения 
610 1 |a конвергенция 
610 1 |a углеродные массивы 
610 1 |a электронный ресурс 
610 |a mine workings stability 
610 |a mine workings repair 
610 |a anchorage 
610 |a deformations 
610 |a displacement 
610 |a convergence 
701 1 |a Цибаев  |b С. С.  |g Сергей Сергеевич  |6 z01712 
701 1 |a Ренев  |b А. А.  |g Алексей Агафангелович  |6 z02712 
701 0 |a Ванг Цин  |6 z03712 
701 0 |a Юй Фэн-Хай  |6 z04712 
712 0 2 |a Кузбасский государственный технический университет  |c Кемерово  |c 1993-   |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\89  |6 z01701  |9 23182 
712 0 2 |a Кузбасский государственный технический университет  |c Кемерово  |c 1993-   |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\89  |6 z02701  |9 23182 
712 0 2 |a Шаньдунский научно-технический университет  |6 z03701 
712 0 2 |a Шаньдунский научно-технический университет  |6 z04701 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20211206  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/69012/1/bulletin_tpu-2021-v332-i11-20.pdf 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2021/11/3435 
942 |c CF