×
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 211-220 из 237.
20.11.2015
№216.013.9325

Способ получения спеченного пористого вольфрамового каркаса

Изобретение относится к порошковой металлургии. Способ получения спеченного пористого вольфрамового каркаса включает смешение порошка вольфрама с порошковой активирующей добавкой, состоящей из порошков никеля и железа, прессование и спекание. Используют порошок вольфрама с размером частиц 1-0,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569287
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.9326

Способ изготовления наноразмерного твердого сплава

Изобретение относится к порошковой металлургии. Способ изготовления наноразмерного твердого сплава включает приготовление смеси из наноразмерных порошков карбида вольфрама и кобальта, прессование ее в стальной пресс-форме и спекание в вакууме. Причем перед прессованием в смесь наноразмерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569288
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.9329

Способ получения стального порошка для производства спеченных изделий из шлифовального шлама шх15

Изобретение относится к получению стального порошка для производства спеченных изделий из шлифовального шлама ШХ15. Шлифовальный шлам ШХ15 отмывают, сушат, проводят рассев полученного шлифовального шлама на сите 0,05 мм с получением фракции +0,05 мм, а затем проводят размол и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569291
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.932b

Мишень для получения функциональных покрытий и способ ее изготовления

Изобретение относится к получению изделий из порошковых материалов методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Мишень для получения покрытий ионно-плазменным напылением состоит из профилированной металлической пластины, с которой посредством слоя металлического припоя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569293
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.11.2015
№216.013.941c

Способ получения ультрадисперсных порошков различных оксидов с узким разделением частиц по размерам

Изобретение относится к области порошковой металлургии. Мезопористый SiO используют в качестве пористой среды, которую пропитывают реакционным раствором, содержащим нитраты металлов и растворимые в воде органические соединения, например глицин. Для регулировки температуры синтеза используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569535
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.958f

Акустооптический спектрополяриметр изображений с повышенным качеством спектральных срезов изображений и увеличенной светосилой

Изобретение относится к области спектроскопии и касается акустооптического спектрополяриметра. Спектрополяриметр содержит телескоп и установленный после телескопа акустооптический фильтр (АО) на основе кристалла парателлурита. АО расположен до фокальной плоскости телескопа на расстоянии 50-150...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569907
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9676

Литниковая система для центробежного фасонного литья с вертикальной осью вращения

Изобретение относится к литейному производству, в частности к получению тонкостенных отливок с толщиной стенки 2,5-3,5 мм, диаметром более 1000 мм, из титановых и жаропрочных сплавов, с разноудаленными от оси кольцевыми поверхностями 8, соединенными между собой радиальными ребрами 9. Литниковая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570138
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9951

Способ получения черного износостойкого антикоррозионного покрытия на алюминии и сплавах на его основе методом микродугового оксидирования

Изобретение относится к электрохимической технологии формирования износостойких, диэлектрических, антикоррозионных и декоративных оксидных или оксидно-керамических покрытий на изделиях из алюминиевых сплавах, в частности для нанесения неорганических покрытий на детали, используемые в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570869
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.99ef

Способ защиты стальных заготовок от окисления при нагреве перед обработкой давлением

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам защиты стальных заготовок от окисления при нагреве перед обработкой давлением. Способ включает нанесение на поверхности стальных заготовок двухслойного покрытия. Нижний слой покрытия состоит из алюминиевой пудры, а верхний слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571032
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9a45

Способ ударного распиливания горных пород и устройство для его осуществления

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к промышленности строительных материалов, в частности к технологическим процессам по добыче и распиливанию блоков природного камня. Техническим результатом является повышение скорости отделения блоков от массива либо разделки блоков на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571118
Дата охранного документа: 20.12.2015
Показаны записи 211-220 из 240.
10.11.2015
№216.013.8beb

Дуговая печь для электроплавки стали

Изобретение относится к электрометаллургии стали с подачей металлизованных окатышей через полые электроды в зону электрических дуг и на поверхность менисков при контакте электрических дуг с жидким металлом под шлаком. Дуговая печь содержит систему загрузки металлизованных окатышей через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567426
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f6c

Измерительный инструмент для контроля радиуса кривизны цилиндрических поверхностей бесконечной длины

Изобретение относится к устройствам для определения радиусов кривизны цилиндрических поверхностей бесконечной длины и может быть применено для мониторинга состояния рабочих поверхностей железнодорожного рельса, например в условиях открытых горных работ. Для измерения радиуса кривизны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568332
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.9325

Способ получения спеченного пористого вольфрамового каркаса

Изобретение относится к порошковой металлургии. Способ получения спеченного пористого вольфрамового каркаса включает смешение порошка вольфрама с порошковой активирующей добавкой, состоящей из порошков никеля и железа, прессование и спекание. Используют порошок вольфрама с размером частиц 1-0,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569287
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.9326

Способ изготовления наноразмерного твердого сплава

Изобретение относится к порошковой металлургии. Способ изготовления наноразмерного твердого сплава включает приготовление смеси из наноразмерных порошков карбида вольфрама и кобальта, прессование ее в стальной пресс-форме и спекание в вакууме. Причем перед прессованием в смесь наноразмерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569288
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.9329

Способ получения стального порошка для производства спеченных изделий из шлифовального шлама шх15

Изобретение относится к получению стального порошка для производства спеченных изделий из шлифовального шлама ШХ15. Шлифовальный шлам ШХ15 отмывают, сушат, проводят рассев полученного шлифовального шлама на сите 0,05 мм с получением фракции +0,05 мм, а затем проводят размол и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569291
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.932b

Мишень для получения функциональных покрытий и способ ее изготовления

Изобретение относится к получению изделий из порошковых материалов методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Мишень для получения покрытий ионно-плазменным напылением состоит из профилированной металлической пластины, с которой посредством слоя металлического припоя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569293
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.11.2015
№216.013.941c

Способ получения ультрадисперсных порошков различных оксидов с узким разделением частиц по размерам

Изобретение относится к области порошковой металлургии. Мезопористый SiO используют в качестве пористой среды, которую пропитывают реакционным раствором, содержащим нитраты металлов и растворимые в воде органические соединения, например глицин. Для регулировки температуры синтеза используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569535
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.958f

Акустооптический спектрополяриметр изображений с повышенным качеством спектральных срезов изображений и увеличенной светосилой

Изобретение относится к области спектроскопии и касается акустооптического спектрополяриметра. Спектрополяриметр содержит телескоп и установленный после телескопа акустооптический фильтр (АО) на основе кристалла парателлурита. АО расположен до фокальной плоскости телескопа на расстоянии 50-150...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569907
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9676

Литниковая система для центробежного фасонного литья с вертикальной осью вращения

Изобретение относится к литейному производству, в частности к получению тонкостенных отливок с толщиной стенки 2,5-3,5 мм, диаметром более 1000 мм, из титановых и жаропрочных сплавов, с разноудаленными от оси кольцевыми поверхностями 8, соединенными между собой радиальными ребрами 9. Литниковая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570138
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9951

Способ получения черного износостойкого антикоррозионного покрытия на алюминии и сплавах на его основе методом микродугового оксидирования

Изобретение относится к электрохимической технологии формирования износостойких, диэлектрических, антикоррозионных и декоративных оксидных или оксидно-керамических покрытий на изделиях из алюминиевых сплавах, в частности для нанесения неорганических покрытий на детали, используемые в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570869
Дата охранного документа: 10.12.2015
+ добавить свой РИД