×
20.07.2015
216.013.648c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к горному делу и предназначено для определения направления максимального напряжения в конструктивных элементах систем разработки относительно пробуренных в них контрольных скважин. Технический результат направлен на обеспечение возможности определения направления максимального напряжения, действующего ортогонально измерительной скважине. Способ включает размещение в измерительной скважине стержневого звукопровода, на котором жестко закреплено контактирующее со стенками скважины кольцо, и регистрацию акустической эмиссии (АЭ) на выступающем из скважины конце звукопровода. В массиве в одной горизонтальной плоскости с испытательной скважиной и параллельно ей дополнительно бурят не менее трех скважин, в каждой из которых размещают такой же, как в первой испытательной скважине, звукопровод с кольцом. Все кольца изготавливают из слоистого композиционного материала, имеющего анизотропную структуру в плоскости кольца, а угол ориентации слоев кольца в каждой последующей скважине увеличивают на 15° по сравнению с предыдущей. По зарегистрированным на каждом звукопроводе сигналам акустической эмиссии определяют соответствующие им зависимости суммарного счета от времени, выявляют тот звукопровод, которому соответствует спад суммарного счета АЭ во времени. По направлению слоев в кольце на этом звукопроводе судят о направлении максимального напряжения, действующего в массиве в плоскости ортогональной оси измерительной скважины. 2 ил.
Основные результаты: Способ исследования напряженного состояния массива горных пород, включающий размещение в измерительной скважине стержневого звукопровода, на котором жестко закреплено контактирующее со стенками скважины кольцо, и регистрацию акустической эмиссии на выступающем из скважины конце звукопровода, отличающийся тем, что в массиве в одной горизонтальной плоскости с испытательной скважиной и параллельно ей дополнительно бурят не менее трех скважин, в каждой из которых размещают такой же, как в первой испытательной скважине, звукопровод с кольцом, причем все кольца изготавливают из слоистого композиционного материала, имеющего анизотропную структуру в плоскости кольца, а угол ориентации слоев кольца в каждой последующей скважине увеличивают на 15° по сравнению с предыдущей, по зарегистрированным на каждом звукопроводе сигналам акустической эмиссии определяют соответствующие им зависимости суммарного счета от времени, выявляют тот звукопровод, которому соответствует спад суммарного счета акустической эмиссии во времени, и по направлению слоев в кольце на этом звукопроводе судят о направлении максимального напряжения, действующего в массиве в плоскости ортогональной оси измерительной скважины.

Изобретение относится к горному делу и предназначено для определения направления максимального напряжения в конструктивных элементах систем разработки относительно пробуренных в них контрольных скважин.

Известен способ определения напряженного состояния массива горных пород, включающий прозвучивание ультразвуковыми импульсами участков массива, расположенных между параллельными скважинами на разной их глубине, измерение длительности переднего фронта каждого из принятых ультразвуковых импульсов, по относительному изменению которой с глубиной судят о распределении напряжения в окрестностях горной выработки, при этом глубина, на которой отмечен минимум длительности переднего фронта ультразвукового импульса, соответствует максимуму зоны опорного давления [1] (Авторское свидетельство СССР №1149010, кл. E21C 39/00, опубл. в БИ №13 от 07.04.85 г.).

Недостатком известного способа является низкая точность определения глубины зоны опорного давления. Это связано с тем, что измеряемая длительность переднего фронта ультразвукового импульсного сигнала в массиве существенно зависит от контактных условий акустических преобразователей со стенками контрольной скважины. При условии необходимости многократного прозвучивания участков массива между параллельными скважинами влияние контактных условий на длительность переднего фронта ультразвукового импульса может превысить влияние непосредственно напряженного состояния.

Способ исследования напряженного состояния массива горных пород, включающий размещение в измерительной скважине стержневого звукопровода, на котором жестко закреплено контактирующее со стенками скважины кольцо, и регистрацию акустической эмиссии на выступающем из скважины конце звукопровода [2] (Способ определения изменения напряженного состояния горного массива: заявка 2011147713/03 (071550), Рос. Федерация: МПК E21C 39/00 / Шкуратник В.Л., Николенко П.В., Корчак А.В. (Рос. Федерация) заявитель ФГБОУ ВПО МГГУ; заявл. 24.11.2011; приоритет 24.11.2011 (Решение о выдаче патента на изобретение от 04.02.2013)).

В указанном способе каждое из текстолитовых колец подвергают предварительному механическому нагружению в одинаковом и совпадающем с диаметром направлении, а об изменении напряженного состояния приконтурного массива судят по скачкообразным увеличениям крутизны нарастания суммарного счета принимаемых акустическим преобразователем сигналов акустической эмиссии.

Недостатком известного способа является невозможность с его использованием определить направления максимального напряжения, действующего в плоскости ортогональной оси измерительной скважины.

В настоящей заявке решается задача создания способа, обеспечивающего возможность определения направления максимального напряжения, действующего ортогонально измерительной скважине.

Для решения поставленной задачи в способе исследования напряженного состояния массива горных пород, включающем размещение в измерительной скважине стержневого звукопровода, на котором жестко закреплено контактирующее со стенками скважины кольцо и регистрацию акустической эмиссии на выступающем из скважины конце звукопровода, в массиве в одной горизонтальной плоскости с испытательной скважиной и параллельно ей дополнительно бурят не менее трех скважин, в каждой из которых размещают такой же, как в первой испытательной скважине, звукопровод с кольцом, причем все кольца изготавливают из слоистого композиционного материала, имеющего анизотропную структуру в плоскости кольца, а угол ориентации слоев кольца в каждой последующей скважине увеличивают на 15° по сравнению с предыдущей, по зарегистрированным на каждом звукопроводе сигналам акустической эмиссии определяют соответствующие им зависимости суммарного счета от времени, выявляют тот звукопровод, которому соответствует спад суммарного счета АЭ во времени и по направлению слоев в кольце на этом звукопроводе судят о направлении максимального напряжения, действующего в массиве в плоскости ортогональной оси измерительной скважины.

Предлагаемый способ базируется на экспериментально установленной закономерности влияния угла α между направлением приложения нагрузки и направлением слоев в анизотропных композиционных материалах на характер зависимости суммарного счета N акустической эмиссии (АЭ) от времени t. Эта закономерность проявляется в том, что зависимость N(t) возрастает при всех углах α кроме 90°, при котором N(t) характеризуется спадом, что обусловлено значительной прочностью слоистых композитов на растяжение вдоль слоев.

Способ исследования напряженного состояния массива горных пород в окрестностях выработки иллюстрируется фиг. 1 и фиг. 2, где на фиг. 1 представлена схема проведения акустико-эмиссионных измерений в контрольных скважинах, а на фиг. 2 - зависимости суммарного счета акустической эмиссии от времени N(t), регистрируемые в процессе проведения контроля.

Схема, представленная на фиг. 1, включает параллельные измерительные скважины 1-4, в которых размещены металлические звукопроводы 5-8, на которых жестко закреплены кольца 9-12, изготовленные из анизотропного слоистого композиционного материала. На выступающих из скважин 1-4 торцах звукопроводов 5-8 размещены приемные акустические преобразователи 13-16, которые с помощью соответствующих электрических кабелей 17-20 связаны с аппаратурой измерения параметров акустической эмиссии 21.

На фиг. 2 представлены графики 22-25 зависимостей суммарного счета N акустической эмиссии от времени t, зарегистрированные в кольцах 9-12 соответственно.

Способ исследования напряженного состояния массива горных пород осуществляют следующим образом. Из слоистого анизотропного композиционного материала изготавливают кольца 9-12, внутренний диаметр которых равен диаметру металлических звукопроводов 5-8 соответственно. При изготовлении колец соблюдают ориентацию слоев в композите ортогонально плоскости кольца. Каждое кольцо с помощью клеевого соединения жестко закрепляют на соответствующем звукопроводе.

В подземных условиях на выбранном участке массива бурят измерительные скважины 1-4, лежащие в одной горизонтальной плоскости и имеющие диаметры, равные внешнему диаметру колец 9-12. При этом для исключения взаимовлияния скважин расстояние между ними не должно быть менее пяти диаметров скважин. В скважине 1 на заданной глубине размещают звукопровод 5 с жестко закрепленным на нем кольцом 9 так, чтобы направление слоев композита составляло угол γ=0° с горизонтальной линией, вдоль которой пробурены скважины. Аналогичным образом размещают звукопроводы 6-8 с кольцами 10-12 в скважинах 2-4, при этом для кольца 10 угол γ=45°, для кольца 11 γ=90° и для кольца 12 γ=135°.

На выступающих из скважин 1-4 торцах звукопроводов 5-8 с применением контактной жидкости закрепляют приемные акустические преобразователи 13-16, каждый из которых соединен посредством соответствующих электрических кабелей 17-20 с аппаратурой измерения параметров акустической эмиссии 21.

Под действием напряжений породы в окрестностях скважин 1-4 начинают деформироваться, причем в наибольшей степени в направлении максимального напряжения в массиве. При этом стенки скважин начинают оказывать давление на кольца 9-12, в которых происходит активное дефектообразование, сопровождаемое генерацией импульсов акустической эмиссии.

С помощью аппаратуры измерения параметров АЭ 21 получают зависимости 22-25 суммарного счета N акустической эмиссии от времени t, зарегистрированные в звукопроводах 5-8 соответственно (фиг. 2). Из всех зависимостей выбирают ту, на которой наблюдается четкий спад N(t). По углу γ между направлением слоев в кольце, с звукопровода которого была получена характерная зависимость N(t), и горизонтальной линией скважин судят о направлении максимального напряжения, действующего в плоскости ортогональной оси скважины.

Описанный способ позволяет оценивать направление действия напряжения с разрешающей способностью в 45°. Повышение разрешающей способности достигается увеличением количества скважин и пропорциональным уменьшением угла γ. Так, например, при семи скважинах разрешающая способность составит 30°.

Описанный способ испытывался в лабораторных условиях. В четырех кубических блоках мрамора со стороной 150 мм оборудовались сквозные отверстия диаметром 42 мм. Из текстолита марки ПТК изготавливались четыре кольца внутренним диаметром 10 мм, внешним - 42 мм и толщиной 12 мм, при этом обеспечивалась ортогональность слоев композита плоскости кольца. Каждое из колец снабжалось стальным звукопроводом диаметром 10 мм и длиной 250 мм. Подготовленные таким образом кольца жестко закреплялись в мраморных блоках, при этом первое кольцо располагалось с соблюдением горизонтальности слоев в композите, а все последующие с углами между слоями композита и горизонталью 45°, 90°, 135° соответственно. На противоположных концах звукопроводов закреплялись преобразователи акустической эмиссии GT-200, подключенные к акустико-эмиссионному измерительному комплексу A-Line 32D. Каждый из блоков мрамора подвергался одноосному нагружению до уровня нагрузки 20 МПа, при этом одновременно с нагружением велась регистрация суммарного счета акустической эмиссии. По результатам испытаний было выявлено, что спад зависимости суммарного счета АЭ от времени нагружения наблюдается только в диске №1, для которого угол между горизонталью и направлением слоев в кольце составил 0°. Во всех остальных кольцах зависимость суммарного счета от времени характеризовалась устойчивым ростом.

Таким образом, предложенный способ обеспечивает технический результат, заключающийся в обеспечении возможности определения направления максимального напряжения, действующего ортогонально измерительной скважине.

Источники, принятые во внимание при составлении заявки на изобретение:

1. Авторское свидетельство СССР №1149010, кл. E21C 39/00, опубл. в БИ №13 от 07.04.85 г.

2. Способ определения изменения напряженного состояния горного массива: заявка 2011147713/03 (071550), Рос. Федерация: МПК E21C 39/00 / Шкуратник В.Л., Николенко П.В., Корчак А.В. (Рос. Федерация) заявитель ФГБОУ ВПО МГГУ; заявл. 24.11.2011; приоритет 24.11.2011 (Решение о выдаче патента на изобретение от 04.02.2013).

Способ исследования напряженного состояния массива горных пород, включающий размещение в измерительной скважине стержневого звукопровода, на котором жестко закреплено контактирующее со стенками скважины кольцо, и регистрацию акустической эмиссии на выступающем из скважины конце звукопровода, отличающийся тем, что в массиве в одной горизонтальной плоскости с испытательной скважиной и параллельно ей дополнительно бурят не менее трех скважин, в каждой из которых размещают такой же, как в первой испытательной скважине, звукопровод с кольцом, причем все кольца изготавливают из слоистого композиционного материала, имеющего анизотропную структуру в плоскости кольца, а угол ориентации слоев кольца в каждой последующей скважине увеличивают на 15° по сравнению с предыдущей, по зарегистрированным на каждом звукопроводе сигналам акустической эмиссии определяют соответствующие им зависимости суммарного счета от времени, выявляют тот звукопровод, которому соответствует спад суммарного счета акустической эмиссии во времени, и по направлению слоев в кольце на этом звукопроводе судят о направлении максимального напряжения, действующего в массиве в плоскости ортогональной оси измерительной скважины.
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 151-160 из 237.
10.02.2015
№216.013.263a

Способ переработки железосодержащих материалов в двухзонной печи

Изобретение относится к способу пирометаллургической переработки железосодержащих материалов, включающий загрузку в плавильную зону двухзонной печи железосодержащих материалов, флюсующих добавок и углеродсодержащих материалов, расплавление их в барботируемом кислородсодержащим дутьем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541239
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.2961

Способ пирометаллургической переработки железосодержащих материалов

Изобретение относится к процессам получения жидкого металла из окисленного железосодержащего сырья, техногенных отходов черной и цветной металлургии, в том числе содержащего примеси цветных металлов. Шихтовые материалы в виде железосодержащих материалов, флюсующих добавок и углеродсодержащих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542050
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2a2f

Способ защиты порошков гидридообразующих сплавов для хранения водорода, предотвращающий пассивацию компонентами воздуха и других газообразных сред

Изобретение относится к области технологии создания композиционных полимерных материалов и может быть использовано для предотвращения нежелательной пассивации воздухом или компонентами, содержащимися в технических водородсодержащих газах и других газообразных средах, гидридообразующих сплавов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542256
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.03.2015
№216.013.3051

Способ управления движением ковша эксковатра-драглайна и устройство для его осуществления

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для управления движением ковша драглайна при копании. Техническим результатом является повышение надежности и долговечности рабочего оборудования и механизмов драглайна, а также повышение его производительности. Предложен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543837
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.03.2015
№216.013.31cf

Алмазное покрытие и способ его получения

Изобретение относится к области нанотехнологии, а именно к алмазным нанокристаллическим покрытиям и способам его получения с использованием наноалмазов. Алмазное покрытие состоит из подслоя, содержащего наноалмазные частицы с размером от 2 до 30 нм, и нанесенного осаждением из газовой фазы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544219
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.03.2015
№216.013.3201

Способ измерения параметров наноразмерных магнитных пленок

Изобретение относится к измерительной технике, представляет собой способ измерения магнитных свойств и толщины наноразмерных магнитных пленок и может быть использовано в магнитной наноэлектронике для характеризации гетерогенных магнитных элементов в устройствах памяти, в сенсорных устройствах и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544276
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.33c7

Способ термомеханической обработки низколегированной стали

Изобретение относится к металлургии, преимущественно к области термомеханической обработки низколегированных сталей, и может быть использовано для изготовления ответственных элементов конструкций, крепежных изделий различного назначения. Для повышения твердости, прочности, вязкости разрушения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544730
Дата охранного документа: 20.03.2015
10.04.2015
№216.013.36d2

Элемент электроники и способ его изготовления

Изобретение относится к области нанотехнологии, а именно к элементам электроники, состоящих из слоев и содержащих наноматериалы в своей конструкции. Технический результат - снижение размеров элементов электроники. Достигается тем, что в элементе электроники, включающем слои материалов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545522
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3cec

Способ металлургической газификации твердого топлива

Изобретение относится к металлургической газификации твердого топлива и может быть использовано в энергетике, металлургии, переработке промышленных и твердых бытовых отходов. Способ включает обработку газообразным окислителем с содержанием 40-95 объемных процентов газообразного кислорода всего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547084
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.41b1

Гидромеханическая муфта

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к предохранительным упруго-демпфирующим муфтам для передачи вращения, и может быть использовано в приводах тяжелонагруженного технологического оборудования. Гидромеханическая муфта содержит две полумуфты, кинематически связанные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548315
Дата охранного документа: 20.04.2015
Показаны записи 151-160 из 240.
10.02.2015
№216.013.2513

Способ изготовления электроконтактного провода и электроконтактный провод

Изобретение относится к технологии получения проводов контактной сети из дисперсионно-твердеющего сплава, а также к самим проводам и может быть, в частности, использовано для высокоскоростного железнодорожного транспорта. Способ получения электроконтактных проводов из сплавов на основе меди...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540944
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.2638

Способ электролитического получения меди

Изобретение относится к металлургической отрасли, в частности к способу получения меди. Способ электролитического получения меди включает электролитическое анодное растворение медьсодержащего сырья в сернокислом медьсодержащем электролите с осаждением меди на катоде. При этом электролит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541237
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.263a

Способ переработки железосодержащих материалов в двухзонной печи

Изобретение относится к способу пирометаллургической переработки железосодержащих материалов, включающий загрузку в плавильную зону двухзонной печи железосодержащих материалов, флюсующих добавок и углеродсодержащих материалов, расплавление их в барботируемом кислородсодержащим дутьем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541239
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.2961

Способ пирометаллургической переработки железосодержащих материалов

Изобретение относится к процессам получения жидкого металла из окисленного железосодержащего сырья, техногенных отходов черной и цветной металлургии, в том числе содержащего примеси цветных металлов. Шихтовые материалы в виде железосодержащих материалов, флюсующих добавок и углеродсодержащих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542050
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2a2f

Способ защиты порошков гидридообразующих сплавов для хранения водорода, предотвращающий пассивацию компонентами воздуха и других газообразных сред

Изобретение относится к области технологии создания композиционных полимерных материалов и может быть использовано для предотвращения нежелательной пассивации воздухом или компонентами, содержащимися в технических водородсодержащих газах и других газообразных средах, гидридообразующих сплавов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542256
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.03.2015
№216.013.3051

Способ управления движением ковша эксковатра-драглайна и устройство для его осуществления

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для управления движением ковша драглайна при копании. Техническим результатом является повышение надежности и долговечности рабочего оборудования и механизмов драглайна, а также повышение его производительности. Предложен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543837
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.03.2015
№216.013.31cf

Алмазное покрытие и способ его получения

Изобретение относится к области нанотехнологии, а именно к алмазным нанокристаллическим покрытиям и способам его получения с использованием наноалмазов. Алмазное покрытие состоит из подслоя, содержащего наноалмазные частицы с размером от 2 до 30 нм, и нанесенного осаждением из газовой фазы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544219
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.03.2015
№216.013.3201

Способ измерения параметров наноразмерных магнитных пленок

Изобретение относится к измерительной технике, представляет собой способ измерения магнитных свойств и толщины наноразмерных магнитных пленок и может быть использовано в магнитной наноэлектронике для характеризации гетерогенных магнитных элементов в устройствах памяти, в сенсорных устройствах и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544276
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.33c7

Способ термомеханической обработки низколегированной стали

Изобретение относится к металлургии, преимущественно к области термомеханической обработки низколегированных сталей, и может быть использовано для изготовления ответственных элементов конструкций, крепежных изделий различного назначения. Для повышения твердости, прочности, вязкости разрушения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544730
Дата охранного документа: 20.03.2015
10.04.2015
№216.013.36d2

Элемент электроники и способ его изготовления

Изобретение относится к области нанотехнологии, а именно к элементам электроники, состоящих из слоев и содержащих наноматериалы в своей конструкции. Технический результат - снижение размеров элементов электроники. Достигается тем, что в элементе электроники, включающем слои материалов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545522
Дата охранного документа: 10.04.2015
+ добавить свой РИД