RU2521105C1 - Крепь вертикального ствола - Google Patents

Крепь вертикального ствола Download PDF

Info

Publication number
RU2521105C1
RU2521105C1 RU2013109654/03A RU2013109654A RU2521105C1 RU 2521105 C1 RU2521105 C1 RU 2521105C1 RU 2013109654/03 A RU2013109654/03 A RU 2013109654/03A RU 2013109654 A RU2013109654 A RU 2013109654A RU 2521105 C1 RU2521105 C1 RU 2521105C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
external load
bearing layer
construction
bearing
Prior art date
Application number
RU2013109654/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Александрович Масленников
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
Priority to RU2013109654/03A priority Critical patent/RU2521105C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2521105C1 publication Critical patent/RU2521105C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к конструкциям крепи вертикальных стволов, и может быть использовано в стволах угольных шахт и рудников, а также вертикальных выработках подземной инфраструктуры городов. Целью изобретения является создание конструкции крепи, позволяющей существенно снизить трудоемкость возведения, стоимость, повысить несущую способность и надежность крепи с управляемым режимом работы. Указанный технический результат достигают тем, что внутренний водонепроницаемый слой собирают из чугунных тюбингов, внешний грузонесущий слой изготавливают из твердеющей смеси с активированными хвостами обогащения в качестве вяжущего и классифицированными отходами горного производства в качестве крупного и мелкого заполнителя, а внешний грузонесущий слой связывают с породным массивом системой анкеров. 2ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к конструкциям крепи вертикальных стволов, и может быть использовано в стволах угольных шахт и рудников, а также вертикальных выработках подземной инфраструктуры городов.
Известна конструкция крепи с регулируемым режимом работы [1], обеспечивающая полную гидроизоляцию вертикального ствола и снижение давления на внутреннюю стальную оболочку. Однако существующее решение имеет ряд недостатков.
Конструкции крепи вертикальных стволов, включающие слой стали, в опыте шахтного строительства СССР и РФ нашли применение только при сооружении стволов бурением. Причинами этого служит то, что:
- стальная обечайка под действием гидростатического давления теряет устойчивость до достижения напряжением в материале крепи предельных значений, так называемое критическое давление [2]. Его величина интенсивно снижается с ростом диаметра ствола, а при сооружении бурением - диаметр не превышает 2-4 м;
- при сооружении стволов бурением крепь на этапе возведения испытывает значительные монтажные нагрузки, часто превышающие эксплуатационные. Применение в этих условиях чугуна, материала хрупкого, плохо воспринимающего растягивающие напряжения, часто оказывается нерациональным.
На основе опыта возведения и эксплуатации стальной крепи за рубежом можно выделить следующие ее недостатки:
- высокая стоимость;
- чувствительность к наличию агрессивных вод, активно развиваются коррозионные процессы;
- сложность и трудоемкость монтажа. Соединение отдельных секцией сваркой при бурении стволов можно осуществлять на поверхности, а крепь опускать с помощью грузоподъемных механизмов. При использовании буровзрывной технологии такая возможность отсутствует;
- при ведении сварочных работ в стволе сложно обеспечить высокое качество швов;
- соединение отдельных секций крепи сваркой намного более трудоемко, чем, например, соединение тюбингов сболчиванием. При этом с увеличением толщины стальной оболочки трудоемкость сварочных работ резко возрастает, и этот процесс может превзойти по продолжительности все остальные технологические процессы в сумме.
Перечисленные недостатки стальных крепей послужили причиной широкого распространения в шахтном строительстве России чугунно-бетонной крепи. Ее отличает:
- высокая несущая способность благодаря наличию внутренних ребер;
- сцепление с затюбинговым бетоном, обеспечиваемое внешними ребрами;
- более высокая устойчивость к коррозии, по сравнению со сталью;
- простота монтажа и относительно невысокая трудоемкость возведения.
Такая крепь нашла применение в условиях калийной, алмазо- и рудодобывающих отраслей. В крупнейших проектах последних лет - строительство самого глубокого, на настоящий момент, в РФ и Евразии вентиляционного ствола (ВС-7) на реконструируемом руднике «Таймырский», пяти стволов на рудниках «Мир» и «Удачный» компании «Алроса», вертикального ствола ш. «Северная Вентиляционная №2» Гайского ГОКа, находящихся на стадии строительства скипового и клетьевого стволов на Гремячинском месторождении калийных солей компании ОАО Еврохим, подготовленного к проходке вентиляционного ствола рудника «Скалистый» ГМК «Норильский Никель», двух стволов, являющихся частью проекта строительства пятого калийного рудника ОАО «Уралкалий», на Усть-Яйвинском участке Верхнекамского месторождения калийных солей - для крепления стволов на полную глубину или в зоне покрывающих пород используют чугунные тюбинги.
Главными ее недостатками является сложность обеспечения полной водонепроницаемости ввиду значительной длинны швов, высокая стоимость и возможность потери устойчивости при высоком гидростатическом давлении. Перечисленные недостатки могут быть полностью или частично устранены применением принципа управляемости.
Целью изобретения является создание конструкции крепи, позволяющей существенно снизить трудоемкость возведения, стоимость, повысить несущую способность и надежность крепи с управляемым режимом работы.
Для достижения поставленной цели предлагается конструкция крепи с регулируемым режимом работы, включающая (см. фиг.1) внутреннюю колонну крепи из чугунных тюбингов (поз.1), слой высокопрочного фибробетона (поз.2) с искусственно улучшенными водопроводящими свойствами, внешний слой из твердеющей смеси (поз.3) с вяжущим на основе активированных в дезинтеграторе хвостов обогащения, крупным и мелким заполнителем в виде классифицированных отходов горного производства, систему анкеров (поз.4), связывающих слой из твердеющей смеси (поз.3) и вмещающие породы (поз.5), контрольно-регулирующие элементы (поз.6), а также систему отвода воды.
Использование в качестве гидроизолирующего слоя чугунных тюбингов вместо стали позволяет повысить несущую способность крепи, снизить трудоемкость и продолжительность ее возведения. Слой фибробетона с искусственно улучшенными водопроводящими свойствами вместе с контрольно-регулирующими элементами обеспечивает поддержание давления за колонной тюбингов в требуемых пределах, препятствует выдавливанию прокладок и нарушению герметичности. Контрольно-регулирующие элементы располагают в отверстиях тюбингов (см. фиг.2), предназначенных для проведения тампонажа (поз.7).
Замена в применяемом бетоне портландцемента и обычных заполнителей на активированные в дезинтеграторе хвосты обогащения и классифицированные отходы горного производства позволяет реализовать ресурсосберегающие технологии, использовать дешевые местные материалы и снизить давление на окружающую среду накопленных на поверхности земли отходов горного производства. Ресурсосбережение приобретает особое значения для районов Крайнего Севера, малозаселенных регионов, удаленных от крупных промышленных центров. В этих случаях бесперебойное обеспечение строительства привозными материалами представляет сложную логистическую задачу и приводит к значительному удорожанию строительства.
Принцип работы предложенной конструкции заключается в следующем.
Вода фильтруется через породу (поз.5) в зоне, размеры которой определяются радиусом влияния дренажа выработки, далее, проникая через твердеющую смесь (поз.3), попадает в слой фибробетона (поз.2), откуда, по достижению давления сброса, отводится через контрольно-регулирующие элементы в систему отвода воды. Давление воды на тюбинги будет равно в этом случае давлению сброса и может регулироваться на управляющих элементах. Система анкеров (поз.4) передает часть давления воды, воспринимаемого слоем твердеющей смеси, на вмещающий породный массив. Эффект от их установки растет по мере увеличения модуля упругости пород.
Предлагаемая конструкция может использоваться как для крепления всего ствола, так и отдельных его участков, пересекающих водоносные горизонты.
Литература
1. Патент 2433269 Российской Федерации, МПК E21D 5/11. Конструкция крепи вертикальных стволов с регулируемым режимом работы / Страданченко С.Г., Масленников С.А., Шинкарь Д.И.; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)». №2009142187/03; заявлено 16.11.2009; опубл. 10.11.2011, бюл. №15.
2. Булычев И.С. Механика подземных сооружений в примерах и задачах: учебное пособие для вузов. М.: Недра, 1989. - 270 с.

Claims (1)

  1. Крепь вертикального ствола, включающая внутренний водонепроницаемый слой, слой высокопрочного фибробетона, внешний грузонесущий слой, систему анкеров, контрольно-регулирующие элементы, систему отвода воды, отличающаяся тем, что внутренний водонепроницаемый слой собирают из чугунных тюбингов, внешний грузонесущий слой изготавливают из твердеющей смеси с активированными хвостами обогащения в качестве вяжущего и классифицированными отходами горного производства в качестве крупного и мелкого заполнителя, а внешний грузонесущий слой связывают с породным массивом системой анкеров.
RU2013109654/03A 2013-03-04 2013-03-04 Крепь вертикального ствола RU2521105C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013109654/03A RU2521105C1 (ru) 2013-03-04 2013-03-04 Крепь вертикального ствола

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013109654/03A RU2521105C1 (ru) 2013-03-04 2013-03-04 Крепь вертикального ствола

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2521105C1 true RU2521105C1 (ru) 2014-06-27

Family

ID=51218132

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013109654/03A RU2521105C1 (ru) 2013-03-04 2013-03-04 Крепь вертикального ствола

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2521105C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2583800C1 (ru) * 2015-02-05 2016-05-10 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Донской Государственный Технический Университет" (Дгту) Крепь подземного сооружения

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1040157A1 (ru) * 1982-02-09 1983-09-07 Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Горной Геомеханики И Маркшейдерского Дела Многослойна крепь горной выработки
SU1747704A1 (ru) * 1990-06-25 1992-07-15 Институт Горного Дела Со Ан Ссср Крепь шахтного ствола
RU2105152C1 (ru) * 1996-01-05 1998-02-20 Институт горного дела Севера СО РАН Тюбинг гладкостенный для крепления горных выработок, пройденных в вечной мерзлоте
DE19807036C1 (de) * 1998-02-19 1999-12-02 Schoendorfer Bau Und Umwelttec Verfahren zur vollflächigen Abdichtung eines mit Tübbingen ausgekleideten Tunnels sowie danach hergestellte Abdichtung
RU2433269C2 (ru) * 2009-11-16 2011-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Конструкция крепи вертикальных стволов с регулируемым режимом работы

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1040157A1 (ru) * 1982-02-09 1983-09-07 Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Горной Геомеханики И Маркшейдерского Дела Многослойна крепь горной выработки
SU1747704A1 (ru) * 1990-06-25 1992-07-15 Институт Горного Дела Со Ан Ссср Крепь шахтного ствола
RU2105152C1 (ru) * 1996-01-05 1998-02-20 Институт горного дела Севера СО РАН Тюбинг гладкостенный для крепления горных выработок, пройденных в вечной мерзлоте
DE19807036C1 (de) * 1998-02-19 1999-12-02 Schoendorfer Bau Und Umwelttec Verfahren zur vollflächigen Abdichtung eines mit Tübbingen ausgekleideten Tunnels sowie danach hergestellte Abdichtung
RU2433269C2 (ru) * 2009-11-16 2011-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Конструкция крепи вертикальных стволов с регулируемым режимом работы

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БУЛЫЧЕВ Н.С.И ДР, Крепь вертикальных стволов шахт, Москва, Недра, 1978, с. 296-299 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2583800C1 (ru) * 2015-02-05 2016-05-10 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Донской Государственный Технический Университет" (Дгту) Крепь подземного сооружения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang et al. Ground fissures in Xi’an and measures to prevent damage to the Metro tunnel system due to geohazards
CN102061938A (zh) 一种采用膏体充填采空区回收煤柱的充填工艺
CN101709651A (zh) 海底隧道的注浆堵水方法
CN104533453A (zh) 巷道穿断层破碎带分步动态耦合支护方法
CN103195443B (zh) 深部开采优化支护参数预防巷道滞后突水的方法
CN103291326A (zh) 一种大变形巷道围岩再造承载层控制技术
CN103089276B (zh) 深浅孔与高低压耦合注浆工艺
CN104612696B (zh) 大断面暗挖地铁车站在粉细砂层中穿越高架桥柱洞法施工方法
CN105422128A (zh) 一种深井沿空掘巷防采空区瓦斯渗漏方法
CN102425155B (zh) 一种采空区上覆岩体浅层加固方法
CN109488329A (zh) 一种深部软岩巷道大变形破碎淋水围岩治理方法
Ma et al. Wongawilli roadway backfilling coal mining method-a case study in Wangtaipu coal mine
RU2521105C1 (ru) Крепь вертикального ствола
CN109854281A (zh) 上土下岩复合断面地层顶管施工的支护方法
US20160053552A1 (en) Shaft collar assembly and method
RU2524082C1 (ru) Конструкция крепи вертикального ствола с регулируемым режимом работы
RU2519279C1 (ru) Крепь вертикального ствола
RU2474693C1 (ru) Блочная крепь вертикального ствола
Radkevych et al. Overview of technologies for constructing the facilities at the Dniester pumped storage power station
Tatsienko et al. Increase of the frame support yield load by full filling of behind-anchoring space with grout material
RU162636U1 (ru) Крепление породного массива в зоне горной выработки
CN205605221U (zh) 一种隧道工程拼装式初期支护构件
RU2503817C1 (ru) Способ возведения безврубовой перемычки в штольне, пройденной в склоне горы
RU2478789C1 (ru) Сборно-монолитная крепь вертикального ствола
RU2655712C1 (ru) Способ реконструкции шахтного ствола с тюбинговой крепью

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150305