Способ оценки удароопасности массива горных пород

 

Использование: горнодобывающая промышленность , разработка и контроль выбросоопасных месторождений полезных ископаемых. Сущность изобретения: в удароопасном массиве горных пород бурят шпур (Ш) с отбором керна и последующим расширением Ш, затем измеряют базовый диаметр Ш на глубине, равной расстоянию от основания керна до зоны его дискования. Далее в исследуемом массиве бурят контрольные Ш и после термического расширения определяют длину участка, имеющего диаметр, равный или более базового, и расстояние от устья Ш до сечения с максимальным размером поперечного сечения. Удароопасность массива оценивают по соотношению длины участка Ш, имеющего диаметр, равный или более базового, к длине Ш и при соотношении -- ,LUJ 0,199.1-макс +0,0971 Макс+0,304 массив относят к I категории удароопасности, при 0,121макс2 + 0, + 0.042 LUJ 0, +0.0971Макс+0,304 массив относ сят к II категории удароопасности и при - 0,121макс +0.07UMKC+0.042 -к III катеLUJ гории удароопасности, где L- длина участка шпура, имеющего диаметр, равный или более базового диаметра, - длина шпура; 1-максг длина участка шпура от его начала до диаметра с максимальным размером. 2 табл. (Л С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5П5 Е 21 F 5/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР I Inca

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4839634/03 (22) 14.06.90 (46) 07.07.92. Бюл. М 25 (71) Московский горный институт (72) Ю.И.Про.тасов; В.И.Городниченко и А.Н.Трушкин (53) 622.823(088.8) (56) Указания по безопасному ведению горных работ на Хибинских апатито-нефелиновых месторождениях, склонных к горным ударам, ГоН КФ АН СССР, 1984, 52 с, Авторское свидетельство СССР

N. 1596110, кл. Е 21 F 5/00, 1989. (54) СПОСОБ ОЦЕНКИ УДАРООПАСНОСТИ

МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД (57) Использование: горнодобывающая промышленность, разработка и контроль вы. бросоопасных месторождений полезных ископаемых. Сущность изобретения: в. удароопасном массиве горных пород бурят шпур (Ш) с отбором керна и последующим расширением Ш, затем измеряют базовый диаметр Ш на глубине. равной расстоянию от основания керна до зоны его дискования, Изобретение относится к горной промышленности, а именно к оценке удароопасности массива горных пород, которую необходимо знать для предотвращения горных ударов.

Известен способ оценки удароопасности массива горных пород, основанный на отборе керна из контрольных шпуров и измерении длины от основания керна до зоны с дисками, имеющими минимальную толщину, и общей длины зоны дискования керна.

Недостатками этого способа является необходимость отбора керна иэ всех контрольных шпуров и сложность определения. Ж 1745968 А1

Далее в исследуемом массиве бурят контрольные Ш и после термического расширения определяют длину участка. имеющего диаметр, равный или более базового, и расстояние от устья Ш до сечения с максимальным размером поперечного сечения.

Удароопасность массива оценивают по соотношению длины участка Ш, имеющего диаметр, равный или более базового, I к длине Ш и при соотношении — !

-ш — О, 1 99. макс +0,097! макс+0,304 массив

2 относят к категории удароопасности, при

О, 12 макс +0,07! макс+0,042 < <

2 L

< 0,199! макс +0.097! макс+0,304 массив отно2 сят к II категории удароопасности и при

< 0,12LMBKc +0,07! макс+0,042-к II кате-!

-ш гории удароопасности, где L — длина участка шпура„имеющего диаметр, равный или более базового диаметра; 4ц — длина шпура;

&awe — длина участка шпура от его начала до диаметра с максимальным размером. 2 табл. зоны с дисками, имеющими минимальную (д толщину, О

Известен способ определения удароопасности массива горных пород, включающий бурение шнура с последующим термическим его расширением, определение расстояния от начала шпура до сечения с максимальным размером, минимальной и максимальной скорости расширения шпура в этом сечении и определение по полученным данным величины и положения максимальных напряжений в массиве, Недостатком известного способа является необходимость определения напряже1745968 ний по всей длине шпура с заданным шагом, что снижает оперативность оценки удароопасности массива.

Цель изобретения — повышение оперативности оценки удароопасности массива 5 горных пород.

Поставленная цель достигается тем, что при способе, включающем бурение шпура в массиве с последующим его термическим расширением, измерение диаметра шпура по 10 его длине и определение расстояния от устья шпура до сечения с максимальным размером поперечного сечения, бурят шпур в удароопасной зоне с отбором керна, начиная от устья шпура, измеряют базовый диа- 15 метр шпура на глубине, равной расстоянию .от основания керна до зоны его дискования, затем бурят контрольные шпуры в исследуемый массив и после термического расширения определяют длину участка, имеющего 20 диаметр, равный или более базового, после чего оценивают удароопасность массива по соотношению указанного участка к длине шпура и при соотношении

L г

1-ш 0,1991-макс +0,0971 макс+0,304 относят массив к 1 категории удароопасности; 30 при 0,121 макс +0,071 макс+0,042 — <

2 L

< 0,199Lìàêc +О 0971 макс+0,304

2 массив относят к ll категории удароопасности и при 35 — < О, 121 макс +0,071 макс+0,042

1-ш к IIf категори удароопасности, где I — длина участка шпура, имеющего диаметр, равный или более базового диамет- 40 ра;

L> — длина шпура;

1макс — длина участка шпура от его начала до диаметра с максимальным размером.

Способ оценки удароопасности масси- 45 ва горных пород заключается в следующем.

На каждом месторождении в удароопасной зоне иэ выработки перпендикулярно ее оси в массиве бурят шпур с отбором керна, начиная от устья, Оптимальная длина шпура 50 равна ширине выработки, поскольку концентрация напряжений в приконтурном массиве выработки значительно снижается на глубине, равной ширине выработки, и, следовательно, эта зона является наиболее 55 удароопасной, Затем измеряют длину керна от основания его до зоны дискования керна, Далее горную породу в этом шпуре нагревают посредством, например, электронагревателя в течение заданного интервала времени до ее разрушения, В результате этого в шпуре образуется полость с размерами поперечных сечений, пропорциональными напряжениям, действующим в этих сечениях. Измеряют диаметр расширенного шпура на глубине, .равной расстоянию от основания керна из этого шпура до зоны его дискования. Этот диаметр является. базовым для данного месторождения горных пород, Затем в исследуемых участках массива горных пород бурят контрольные шпуры с диаметром, равным диаметру первого шпура. Длина контрольных шпуров (L ) равна ширине выработки в исследуемой части массива. После этого горную породу в контрольных шпурах нагревают термическим способом с параметрами теплового воздействия такими же, как и в первом шпуре, Далее измеряют расстояние (1 макс) от начала контрольного шпура до его сечения с максимальным размером и длину участка (L) в контрольном шпуре, имеющего в поперечном сечении диаметр, равный или более базового диаметра, В результате экспериментальных исследований отношения длины участка шпура, имеющего в поперечном сечении диаметр, равный или более базового, к ширине выработки от длины участка шпура от

его начала до сечения с максимальным размером зоны термического разрушения в массивах горных пород, имеющих различные категории удароопасности, и математической обработки этих данных получены зависимости для подразделения массивов горных пород на три категории удароопасности, Присоотношении 0,1991макс +

1 2

1-ш

+ 0,0971 макс+0,304 относят массив к I категории удароопасности; при 0,121 макс +

+ 0,071 макс + 0,042 — < 0,1991 макс +"

+ 0,097LMat(c + 0,304 массив относят к Il

L категории удароопасности и при <

< 0 12Lмакс + 0071-макс+ 0,042 — к III категории удароопасности, где L — длина участка шпура, имеющего диаметр, равный или более базового диаметра;

1 ш — длина шпура;

1 макс — длина участка шпура от его начала до диаметра с максимальным размером.

В зависимости от категории удароопасности массива выбирают способы предотвращения горных ударов.

Пример, На руднике иэ буроподсечного штрека пробурен шпур диаметром 59

1745968

55 мм с последующим отбором керна, Длина шпура равна ширине выработки и составляет 3,4 м. Длина керна иэ этого шпура от основания до зоны его дискования равна 0,4 м, Затем породу в шпуре нагревают посредством нагревателейТЭН 200Д16/2,5Т220, расположенных по длине шпура. Общий нагрев породы в шпуре необходимо осуществлять в течение 20 мин, После нагрева измеряют диаметр поперечного сечения этого шпура на расстоянии 0,4 м от начала шпура. Этот диаметр принят эа базовый для месторождения и равен 65 мм. Далее производят оценку удароопасности массива в трех выработках (1 — 3). В каждой из этих выработок перфоратором пробуривают контрольный шпур диаметром 59 мм, длина каждого шпура (L<) равна ширине выработки. После этого породу в контрольных шпурах нагревают посредством нагревателей

Т3Н 200 Д 16/2,5 Т 220 в течение 20 мин.

После нагрева в каждом контрольном шпуре измеряют расстояние от начала шпура до его сечения с максимальным размером (! макс) и длину участка шпура (! ), имеющего диаметр поперечного сечения, равный или более базового. .Данные измерений сведены в табл. 1.

Затем определяют отношение длины участка шпура, имеющего в поперечном сечении диаметр, равный или более базового, к длине шпура и величины квадратных зависимостей для граничных условий между первой — втор

После этого проверяют выполнение условий удароопасности массива последовательно для первой, второй и третьей категорий. Массив выработки 1 относится к второй категории удароопасности, так как

0,089 < 0,207 < 0.375; массив выработки 2 относится к третьей категории удароопасности, так как 0,157.< 0,232; массив вы работки 3 относится к первой категории удароопасности, так как 0,414 > 0,351, Таким образом, способ позволяет сократить количество измерений размеров поперечных сечений в шпуре и тем самым повысить оперативность оценки удароопасности массива горных пород, Время определения удароопасности массива составляет около 1 ч. Время определения категории удароопасности массива методом дискова5 ния керна, взятого в качестве аналога, составляет около 6 ч, а методом, взятым в качестве прототипа, — не менее 2 ч. Таким образом, время определения категории удароопасности сокращается не менее, чем в 2

10 раза.

Формула изобретения

Способ оценки удароопасности массива горных пород, включающий бурение

15 шпура в массиве с последующим его термическим расширением, измерение диаметра шпура по его длине и определение расстояния от устья шпура до сечения с максимальным размером поперечного сечения. о т л и20 ч а ю шийся тем, что, с целью повышения оперативности оценки, шпур бурят в удароопасной зоне с отбором керна, начиная с устья шпура, измеряют базовый диаметр шпура на глубине, равной расстоянию от

25 основания керна до зоны его дискования, затем бурят контрольные шпуры в исследуемый массив и после термического расширения определяют длину участка, имеющего диаметр, равный или более базового, после

30 чего оценивают удароопасность массива по соотношению указанного участка к длине шпура и при соотношении — 0 199Lìàêñ +0,0971.макс+0.304 г

35 относят массив к категории удароопасности, при 0,12! макс +0,07! макс+0,042 < г !< 0,1991.макс +0,097! макс+0,304 г массив относят ко II категории удароопасности и при

< 0,12Lìàêñ +О 07! макс+0,042 г !

-ш к !!! категории удароопасности, где L — длина участка шпура, имеющего диаметр, равный или более базового диаметра;

50 L — длина шпура; ! макс — длина участка шпура от его начала до диаметра с максимальным размером.

1745968

Таблица 1

Таблица 2

Показатели

Вы аботка

Отношение длины участка шпура, имеющего в поперечном сечении диаметр, равный или более базового, к длине шпура L/L

Граничное условие между первой — второй категорией удароопасности массива

0,199 1 макс + 0,097 Lìàêñ. .+ 0,304

Граничное условие между второй — третей категорией удароопасности массива

0,12 Lìàêñ + 0,07 Lìàêñ + 0 042

0,207

0,157

0,414

0,375

0,7

0,351

0,089

0,232

0,07

Составитель А.Трушкин

Техред М.Моргентал Корректор 4.0сауленко

Редактор Н,Тупица

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

Заказ 2375 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ оценки удароопасности массива горных пород Способ оценки удароопасности массива горных пород Способ оценки удароопасности массива горных пород Способ оценки удароопасности массива горных пород 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике обеспыливания процессов переработки сыпучих материалов и может быть использовано в промышленности строительных материалов , горнорудной, металлургической, угольной и других отраслях народного хозяйства, где имеют место промышленные выбросы

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