Способ определения зоны водопроводящих трещин

 

Изобретение относится к горному делу. Цель изобретения - повышение достоверности и надежности определения внешней относительно выработанного пространства границы зоны водопроводящих трещин /ЗВТ/. С дневной поверхности 1 по профилю, ориентированному вкрест простирания горных пород 2, бурят скважины 3, 4, 5, расстояние между которыми определяют по формуле Σ=[H<SB POS="POST">о</SB><SP POS="POST">.</SP>SIN(Α+β<SB POS="POST">т</SB>)]:SINΑ<SP POS="POST">.</SP>SINβ<SB POS="POST">т</SB>, где H<SB POS="POST">о</SB> - вертикальный шаг обрушения, α - угол падения рудной залежи 8, β<SB POS="POST">т</SB> - угол разрывов. Глубину скважин также определяют по формуле. Перед подработкой пространства 9 в пробуренные скважины 3-5 подают воду с расходом, обеспечивающим уровень воды, превышающий предполагаемый уровень пересечения скважин 3-5 границей 10, 11 ЗВТ 7. Развитие горных работ приводит к перемещению границы 6 ЗВТ 7 в положение 10 и пересечению ее скважины 3, уровень воды в которой резко понижается. После этого границу ЗВТ 7 определяют по трем точкам, первая из которых находится на кровле выработанного пространства 9 на расстоянии, равном шагу H<SB POS="POST">о</SB> от уровня горных работ, вторая - на пониженном уровне воды в скважине 3, а третья - на профиле на равном расстоянии от соседних скважин, в одной из которых зарегистрировано понижение уровня воды, а в другой - понижение равно нулю. В массивах с изолированным водоносным горизонтом в покровных породах воду в скважины 3-5 подают путем ее перепускания из водоносного горизонта через фильтры, установленные в скважинах. 1 з.п. ф-лы, 5 ил., 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (51} 4 Е 21 С 39/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

7 2 5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4352184/23-03 (22) 28, 12. 87 (46) 23.09.89. Бюл. № 35 (71) Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по осушению месторождений полезных ископаемых, специальным горным работам, рудничной геологии и маркшейдерскому делу (72) Ю.С.Осипенко, А.Т.Усатюк, А.В.Сазонов, К.К.Бойчук и Г.П, Лукащук (53) 622.235 (088.8) (56) Ямщиков В.С. Методы и средства исследования и контроля горных пород и процессов. -М.: Недра, 1982, с ° 270-271. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОНЫ ВОДОПРОВОДЯЩИХ ТРЕЩИН (57) Изобретение относится к горному делу. Цель изобретения — повышение достоверности и надежности определения внешней относительно выработанного пространства границы зоны водопроводя„„SU„„1509529 А 1

2 щих трещин (ЗВТ). С дневной поверхности 1 по профилю, ориентированному вкрест простирания горных пород 2, бурят скважины 3, 4, 5, расстояние между которыми определяют по формуле

= С1 о sin (7+ .)7:sind sing д

h0 — вертикальный шаг обрушения, угол падения рудной залежи 8, р — угол разрывов. Глубину скважин также определяют по формуле, Перед подработкой пространства 9 в пробуренные скважины

3.-5 подают воду с расходом, обеспечивающим уровень воды, превышающий предполагаемый уровень пересечения скважин

3-5 границей 10, 11 ЗВТ 7. Развитие горных работ приводит к перемещению а границы 6 ЗВТ 7 в положение 10 и пере.— сечению ее скважины 3, уровень воды в которой резко понижается. После этого границу 3ВТ 7 определяют по трем тоя- С кам, первая из которых находится на кровле выработанного пространства 9 на расстоянии, равном шагу h от уровня горных работ, вторая — на пониженЯд

Изобретение относится к горному делу, в частности.к методам определения зоны водопроводящих трещин, и может быть использовано для гидрогеоло- .5 гического обоснования способов осушения месторождений и безопасных условий ведения горных работ.

Цель изобретения — повышение достоверности и надежности определения 20 внешней относительного виработанного

Ф пространства границы зоны водопроводящих трещин, снижение. затрат в массивах с изолированным водоносным горизонтом в покровHblK породах.

На фиг.1 показана схема определения границы зоны водопроводящих трещин; на фиг.2 — схема налива воды в скважину; на фиг.3 — - схема, показывающая развитие зоны водопроводящих трещин; 30 на фиг.4 — схема перепуска воды из водоносного горизонта; на фиг.5 схема реализации способа на конкретном примере.

Способ осуществляют следующим образом..

С дневной поверхности 1 (фиг.1) по профилю, ориентированному .вкрест простирания горных пород 2, бурят скважины 3-5, расстояние между кото- 40 рыми устанавливают в зависимости от вертикального шага обрушения, углов разрывов и падения рудной залежи по следующей формуле:

1 о э п (<" + ) .

sin 3à sing где 6— расстояние между скважинами, м; вертикальный шаг обрушения, м; угол падения рудной залежи, град; угол разрывов, град.

h— о

J—

B случае, если расстояние между скважинами 3 — 5 больше расстояния, определенного по формуле (1), то снижается достоверность определения внешней границы 6. Это связано с тем, что перемещение границы 6 зоны водопроводящих трещин (ЗВТ) на некоторых шагах обрушения фиксируется только по двум точкам. Если расстояние между скважинами 3 — 5 меньше расстояния, определенного по формуле (1), то увеличивается объем буровйх работ без су- щественного улучшения показателей достоверности и надежности определения границы 6 ЗВТ 7.

Глубину скважин 3 — 5 определяют по следующей формуле;

Рsin (с(+/зт) (Н-0 5btgp ) sin (360 Еэ /Н) (2)

s in+ s in p э п,.сов (,- -360 f p /Н ) ! глубина скважин, м; В рассматриваемой формуле (2) d расстояние между скважинами, 17 м и С = 10 м.

Увеличение глубины скважин 3 — 5 погрешность в определении по сравнению со значением, опредешага обрушения, м; ленным по,формуле (2), приводит к угол падения рудной залежи,. увеличению объема буровых работ, а ) уменьшение снижает достоверность опград; угол разрывов, град; ределения внешней границы 6 ЗВТ 7. глубина ведения горных Начало профиля целесообразно разработ м мещать на расстоянии 0,5 6 от границы

55 средний коэффициент крепости 6 ЗВТ 7, сформировавшейся под влияпород (по Протодьяконову); нием разработки рудной залежи 8 и отсредний эмпирический коэф- работанного пространства 9. Такое фициент, м. размещение профиля с учетом эависиL= (0,56+ где L

Н

3 1509529

4 ном уровне воды в скважине 3, а тре- ным водоносным горизонтом в покровных тья — на профиле на равном расстоя- породах воду в скважины 3-5 подают пунии от соседних скважин, в одной из тем ее перепускания из водоносного которых зарегистрировано понижение горизонта через фильтры, установленуровня воды, а в другой понижение ные в скважинах.. 1 з.п.ф-лы, 5 ил, равно нулю. В массивах с изолирован- 1 табл.

5 15095 мостей (1) и (2) позволяет минимизировать объем буровых работ при обеспечении достоверности и надежности определения границы 6 ЗВТ 7. По мере увеличения глубины горных работ граница 6 ЗВТ 7 последовательно занимает положение 10 и 11 и т.д., перемещаясь с вертикальным шагом обрушения h о ,После окончания бурения в скважи- 1Q ны 3 — 5 подают воду (фиг. 2) с расходом Q<, Расход воды регулируют таким образом, чтобы ствол скважин был заполнен водой до уровня, превышающего уровень пересечения предполагаемыми 15 границами 10 или 11 ЗВТ 7 скважин

3 — 5 на следующую величину:

s in (a+ p>)

d1 = d + в, (3)

sing sin 3 где Ь1 — превышение уровня воды в 20 скважине над предполагаемым уровнем пересечения границы

ЗВТ, м; в — эмпирический коэффициент, м.

Эмпирический коэффициент в в фор- 25 муле (3) равен 10 м.

Воду подают в скважины 3 — 5 по трубам 12 таким образом, чтобы обеспечить поступление воды с забоя скважины. Замер уровня воды производят 30 в замерной колонне 13, Подача воды

3 — 5 с расходом 4 может осуществ1 ляться как постоянно, так и временно .в период замера границы 6 ЗВТ 7.

Развитие горных работ на глубину (фиг.3) приводит к тому, что граница

6 ЗВТ 7 перемещается из положения 6 в положение 10 и пересекает скважину

3. Под влиянием сдвижения коэффициент фильтрации горных пород 2 в пределах ЗВТ 7 увеличивается в десятки и сотни раз, кроме того, устанавливается гидравлическая связь через ЗВТ 7 между скважиной 3 и отработанным простанством 9 рудной залежи 8. Поэтому вода, 45 подаваемая в скважину 3 (фиг.4) уходит из нее по ЗВТ 7 и уровень 14 воды в скважине 3 устанавливается на глубине h, равной глубине пересечения ствола скважины 3 границей 10

ЗВТ 7..

Первую граничную точку А ЗВТ 7 (фиг. 3) определяют на кровле выра. ботанного пространства 9 на расстоянии от уровня горных работ, равном вертикальному шагу обрушения ho. Вторую граничную точку В измеряют по скважине 3 от ее устья до пониженного уровня воды. Местоположение третьей

29 6 точки С (фиг. 3) определяют на расстоянии, равном половине длины участка между соседними скважинами, в одной из которых (скважине 3) при наливе с расходом Q происходит понижение уровня воды от начального положения, а в другой (скважине 4) — понижение равно нулю.

Скважины бурят либо заблаговременно на всю предполагаемую к наблюдению длину профиля, либо по мере их пересечения границей 10, 11 ЗВТ 7. В.пос-. леднем случае в профиле должно быть не менее двух скважин 3 и 4, одна из которых будет пересечена границей 10

ЗВТ 7 на очередном шаге обрушения, а другая находится за пределами предполагаемой границы ЗВТ 7.

Если при наливах воды в скважины

3 — 5 было установлено интенсивное водопоглощение, производят изолирование стенок и забоев водонепроницаемым материалом, который при деформировании пород способен разрушаться (например, парафином), а затем осуществляют подачу воды с расходом Q

В гидрогеологических условиях ,(фиг.4), когда на месторождениях по1 лезных ископаемых в покровных рыхлых породах 15 распространен водоносный горизонт, изолированный от твердых пород 2 водоупором глинистого состава 16, скважины 3 — 5 оборудуют фильтром 17 на верхний водоносный горизонт. Воду из верхнего водоносного горизонта по трубам 18 перепускают в твердые породы 2. Замер уровня воды производят в замерной колонне 13.

По уровню 14 воды в скважине определяют глубину h,pàâíóþ глубине пересечения ствола скважины 3 или 4, 5 с границей 10 ЗВТ 7.

Пример . В профиле (фиг.5), ориентированном вкрест простирания горных пород, пробурены две скважины

1 и 2. Параметры сдвижения горных пород и другие характеристики, необходимые.для расчетов глубин скважин и расстояния между ними, приведенй в таблице. . Расстояние Ь между скважинами определяется по формуле (1) и равно

Ъ

f70 м. Глубина скважин (Ь) рассчитывается по формуле (2) и равна 200 м.

Скважина - расстоянии 35 м (т.е.0,5,) от границы

6 ЗВТ 7, сформировавшейся на предшествующем шаге обрушения. В сква1509529

<1 = 30м, уровень при наливе поддерживают на глубине 130 м.

В результате наливов был определен расход воды Q, Он при заданном уров- !0 не воды при наливе равен соответст, венно для скважины № 1 0,4 м /ч и для скважины № 2 0,6 м /ч-.

Под влиянием разработки залежи в этаже 865-775 м внешняя граница 6 ЭВТ 25

7 перемещается в положение 10, что было зафиксировано по резкому снижению уровня подземных вод в скважине

Р 1 при наливе с расходом Я „, равном

0,4 м /ч. Уровень подземных вод в 30 скважине при наливе в результате подработки понизился до глубины 147 м, Далее были определены граничные точки ЗВТ. Граничная точка А ЗВТ 7 определена на кровле выработанного прост- 35 ранства на расстоянии 60 м от уровня горизонта 865. Граничная точка В была измерена от устья скважины № 1 до пониженного уровня воды; глубина до нее составила 147 м. Граничная точ- 40

56t p, )sin (360 f ð ) Ь т

° cos (-360 —.-- ) о Яс Н

50 жинах ¹ 1 и 2 покровные песчано-глинистые отложения мощностью 60 м были перекрыты обсадными трубами и проведена гидроизоляция обсадной колонны.

В открытом интервале 60-200 м в обеих скважинах были проведены опытные наливы. Ориентировочно граница зоны водопроводящих трещин, сформировавшаяся под влиянием .разработки рудной 10 залежи 8 в этажах 865-775 м и 955865 м, будет находиться в скважинах № 1 и 2 на глубине 160 м. Поэтому с учетом зависимости (3), из которой (Р+ з 1п (o(+ /3т) (Н-0

Т. = (О 56+ — — -"--.— ) "КРт+

sin М. sin p т sin / где 11 — вертикальный шаг обрушейия 45 о породы, м; — угол падения рудной залежи, град; — угол разрывов, град; " т д — погрешность в определении шага обрушения, м;

Н вЂ” глубина ведения горных работ, м; — средний коэффициент крепости ср порОД (по ПрОтОДьяконОВу);

С вЂ” эмпирический коэффициент, м, а положение границы зоны водопроводящих трещин определяют по трем граничным точкам, первую из которых опредека С определена на расстоянии 35 м от .скважины Р 1 по профилю в направлении скважины № 2, т.е. на расстоянии, равном 6 /2.

Применение способа позволяет повысить достоверность определения внешней границы ЗВТ за счет установления трех граничных точек, а также повысить надежность за счет уменьшения глубины скважины, размещения одной из скважин за пределами зоны сдвижения земной поверхности и уменьшения срока наблюдений и измерений по скважине, расположенной в зоне сдвижения.

Формула изобретения

1. Способ определения зоны водопроводящих трещин над выработанным пространством рудной залежи, включающий бурение скважин с дневной поверхности, налив в скважины воды с измерением ее расхода и измерение уровня воды в скважинах до и после подработки пространства рудной залежи, о т— л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения достоверности и надежности определения внешней относи-; тельно выработанного пространства границы зоны водопроводящих трещин, бурение скважин ведут по профилю, ориентированному вкрест простирания пород, на расстояниях друг от друга, определяемых соотношением

h . sin (+ Рт)

sin 4- sin P с глубиной L бурения, определяемой соотношением ляют на кровле выработанного простран1 ства на расстоянии, равном вертикаль" ному шагу обрушения от уровня горных работ, вторую — по пониженному уровню воды в скважине при наливе воды с ранее установленным расходом, третью— на профиле на равном расстоянии от соседних скважин, в одной иэ которых, ближайшей к рудной залежи, зарегистрировано понижение уровня воды, а в другой понижение равно нулю, 2. Способ по п.1, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью снижения, затрат в массивах с изолированным водоносным горизонтом в покровных поПоказатели

Вертикальный шаг обрушения, h м

Угол падения рудной залежи, с, град.

Угол разрывов, (, град.

Глубина ведения горных работ, Н, м

865

Средневзвешенный коэффициент крепости пород (по Протодьяконову), f

9 1509529

10 родах, налив скважин проводят путем ного горизонта в твердые породы через перепускания воды из верхнего водонос- Фильтры, установленные в скважинах.

1509529

17

l5

1509529

70n Ury

Составитель В.Тальвойш

Техред А.Кравчук Корректор Н.Борисова

Редактор Л.Зайцева Заказ 5778/28 Тираж 449 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Способ определения зоны водопроводящих трещин Способ определения зоны водопроводящих трещин Способ определения зоны водопроводящих трещин Способ определения зоны водопроводящих трещин Способ определения зоны водопроводящих трещин Способ определения зоны водопроводящих трещин Способ определения зоны водопроводящих трещин 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для наблюдений за деформациями грунта в полевых условиях

Изобретение относится к горному делу и предназначено для определения физико-механических свойств горных пород в условиях залегания

Изобретение относится к горному делу

Изобретение относится к исследованию прочностных свойств материалов

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для дистанционного измерения деформации и смещений горных пород

Изобретение относится к горному делу

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

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к устройствам для измерения деформаций в массиве горных пород

Изобретение относится к годному делу и может быть использовано для решения различных геомеханических задач, в частности, прогнозирования статической и динамической устойчивости горных выработок, пройденных, главным образом, в горных породах осадочного происхождения

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и позволяет решить задачу осуществления долговременного контроля за прочностью твердеющей смеси, оптимизации ведения горных работ с одновременным упрощением конструкции датчика и методики измерений

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к способам определения количества полезного ископаемого в массиве горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано в области лабораторных исследований процесса цементации трещиноватых горных пород

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для непрерывного контроля с дневной поверхности состояния массива горных пород

Изобретение относится к строительству, горному делу и экологии, в частности к регулированию процессов изменений механического состояния массивов грунтов и горных пород

Изобретение относится к сейсмологии и может быть использовано для выявления потенциальных очагов мелкофокусных поверхностных землетрясений на площадках предполагаемого строительства или в населенных пунктах
Наверх