×
27.05.2023
223.018.712e

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения напряженного состояния массива горных пород

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к горной промышленности, в частности к способам определения напряженного состояния массива горных пород. При проходке горных выработок бурят, заряжают и взрывают проходческие шпуры. Способ включает бурение шпура, определение начального и конечного диаметра шпура. Причем конечный диаметр шпура и максимальный размер куска породы в шпуре определяют после взрыва взрывчатого вещества. Величину напряженного состояния горного массива определяют из выражения: где σ – предел прочности породы на сжатие, Па; D – скорость детонации взрывчатого вещества, м/с; ρ– плотность заряжания, кг/м; d – первоначальный диаметр шпура, равный заряду ВВ, м; с – скорость продольной волны в породе, м/с; d – максимальный размер куска породы в шпуре после взрыва; µ - коэффициент трения между отдельностями в массиве; ϑ - коэффициент Пуассона горной породы; D – конечный диаметр шпура, м; Ф – показатель трещиноватости; d – размер отдельности в массиве, м; п = 3,14. Техническим результатом способа является оперативное определение напряженного состояния горного массива в процессе проходки горных выработок в различных по прочности горных породах и при различной величине горного давления.

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к способам определения напряженного состояния массива горных пород, и может использоваться для составления рекомендаций по безопасному ведению горных работ.

Известен способ определения напряженного состояния горных пород по патенту РФ №2398964 (Опубликовано: 10.09.2010), который включает задание требуемой детальности исследования массива, установку датчиков в скважинах, пробуренных от поверхности обнажения вглубь массива, регистрацию электромагнитных и сейсмоакустических сигналов, излучаемых естественными источниками в массиве горных пород и определение параметров этих сигналов. При этом выбирают шаг измерения в соответствии с требуемой детальностью; задают ширину скользящего пространственного окна, охватывающего несколько последовательно расположенных точек измерения, для множества пар значений параметров регистрируемых сигналов, соответствующих одним и тем же точкам внутри пространственного окна; определяют коэффициент корреляции и ставят его значение в соответствии средней точке пространственного окна и в случае положительного значения коэффициента корреляции напряженное состояние массива горных пород в этой точке относят к допредельной стадии, а в случае отрицательного - к запредельной стадии деформирования. Ширину пространственного окна выбирают из условия статистической значимости коэффициента корреляции.

Известен способ определения напряжений в горном массиве при динамическом разрушении открытых поверхностей горных выработок, включающий определение прочности горной породы на сжатие определение величины напряжения в массиве по формуле:

P = 0,7σсж, (1)

где σсж – предел прочности породы на сжатие, МПа.

(См. «Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам: федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности». Сер. 06 – М.: ЗАО НТЦ ПБ, 2014 – Вып. 7. – 80 с.)

Однако предложенный способ можно применить только в удароопасных массивах горных пород, где происходят динамические проявления горного давления.

Наиболее близким техническим решением является способ определения напряженного состояния массива, который включает определение прочности горной породы на сжатие , бурение шпура, определение начального и конечного диаметра скважины, и определение величины напряжения в массиве горных пород по формуле

, (2)

где d2 – конечный диаметр скважины, мм,

d1 – начальный диаметр скважины, мм.

(См. «Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам: федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности». Сер. 06 – М.: ЗАО НТЦ ПБ, 2014 – Вып. 7. – 80 с.)

Однако деформации стенок скважины могут происходить как в удароопасных горных массивах, так и в породах с малой прочностью. В прочных горных породах, где σсж = 100 МПа, на небольших глубинах менее 300 м в породах с малой прочностью деформация стенок скважин не происходит. В этом случае d1 = d2 и по формуле (2) определение величины напряжения в массиве горных пород дает абсолютно не верный результат:

P = 2,85 σсж.

Задачей изобретения является расширение арсенала способов определения напряженного состояния массива горных пород.

Техническим результатом предлагаемого способа является определение напряженного состояния массива горных пород при взрыве цилиндрического заряда взрывчатого вещества (далее ВВ) в любых горно-геологических и горнотехнических условиях.

Результат достигается тем, что в способе определения напряженного состояния массива горных пород «Р», включающим бурение шпура и расчет величины напряжения в массиве из соотношения в зависимости от прочности горной породы на сжатие, первоначального диаметра шпура сразу после бурения и конечного диаметра шпура, внесены следующие новые признаки:

шпур заряжают, взрывают взрывчатое вещество, после взрыва определяют конечный диаметр шпура и максимальный размер куска породы в шпуре, далее с учетом детонационных характеристик взрывчатого вещества, физико-технических свойств и трещиноватости горного массива, определяют величину напряженного состояния горного массива из выражения:

, (3)

где: σсж – предел прочности породы на сжатие, Па;

D – скорость детонации ВВ, м/с;

ρв – плотность заряжания, кг/м3;

dз – первоначальный диаметр шпура, равный заряду ВВ, м;

с – скорость продольной волны в породе, м/с;

dк – максимальный размер куска породы в шпуре после взрыва, м;

µ - коэффициент трения между отдельностями в массиве;

ϑ - коэффициент Пуассона горной породы;

Dc –конечный диаметр шпура, м;

Ф – показатель трещиноватости;

de – размер отдельности в массиве, м;

π = 3,14.

Предложенный способ в отличие от известного позволяет определять напряженное состояние горного массива в различных по прочности горных породах и при различной величине горного давления.

Данный способ осуществляют следующим образом. Физико-механические свойства: предел прочности породы на сжатие (σсж), скорость продольной волны в породе (с), коэффициент Пуассона горной породы (ϑ), определяют по известным методам лабораторных испытаний на одноосное сжатие и прозвучивание образцов горной породы. Размер отдельности de, определяют линейным методом по обнаженному забою выработки.

Значения величин: показатель трещиноватости (Ф), коэффициент трения между отдельностями в массиве (µ) взаимосвязаны с размером естественной отдельности de, их определяют из таблицы 1. (Тюпин В.Н., “Взрывные и геомеханические процессы в трещиноватых напряженных горных массивах”, - Белгород: ИД ”Белгород”, НИУ БелГУ, 2017 г.).

Таблица 1 для определения показателя трещиноватости и коэффициента трения между отдельностями по размеру отдельности в массиве

Детонационные характеристики ВВ: скорость детонации D, плотность заряжания ρв и диаметр заряда ВВ d3 определяют, используя справочную литературу (Тюпин В.Н., “Взрывные и геомеханические процессы в трещиноватых напряженных горных массивах”, - Белгород: ИД ”Белгород”, НИУ БелГУ, 2017 г.).

Далее бурят шпур или группу шпуров, например, при проходке горной выработки, заряжают зарядами ВВ и взрывают с учетом детонационных характеристик ВВ.

Конечный диаметр шпура Dс, максимальный размер куска dк в конечном диаметре шпура определяют линейным методом по обнаженному забою выработки после взрыва.

Численные значение параметров подставляют в формулу (3) и получают величину напряженного состояния горного массива.

Примеры осуществления способа.

Пример 1.

Для определения напряженного состояния горного массива на руднике №8 ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», при проходке горно-капитальных выработок на X горизонте в гранитном массиве проведены исследования. После проходческого буровзрывного цикла в забое выработки отбирают образцы горных пород и определяют физико-механические свойства: σсж = 144*106 Па, c = 4,54*103 м/с, ϑ = 0,23. По забою штрека, линейным методом определяют размер естественной отдельности de = 0,4 м; по которому из таблицы 1 определяют µ = 0,45, Ф = 8. Первоначальный диаметр шпура dз = 0,04 м. Конечный диаметр шпура после взрыва определен как среднее значение по пяти шпурам Dc = 0,1 м, по ним же определен средний максимальный размер куска породы в конечном диаметре шпура, в данном случае гранита, dк = 0,035 м. Тип применяемого ВВ – патронированный аммонит 6ЖВ диаметром 32 мм со скоростью детонации D = 4,2*103 м/с, плотностью заряжания ρв = 0,7*103 кг/м3. Расчетом по формуле (3), определено значение величины напряженного состояния горного массива P = 32,7 МПа.

Сравнение полученного по предложенному способу значения P с данными ИГД СО РАН, проведенными на указанном месторождении методом параллельных скважин, подтверждает достоверность значения величины напряженного состояния горного массива, полученного по формуле (3). Метод параллельных скважин дает P = 18,2 – 54,0 МПа, в среднем 35,8 МПа (Тюпин В.Н., “Взрывные и геомеханические процессы в трещиноватых напряженных горных массивах”, - Белгород: ИД ”Белгород”, НИУ БелГУ, 2017 г.), что соответствует значению, полученному заявленным способом определения напряженного состояния горного массива при использовании энергии взрыва.

Пример 2.

Для определения напряженного состояния горного массива на шахте им. Губкина при проходке горизонтальных горных выработок на участке Панельного откаточного орта №1 гор. – 250 м в массиве гематит-магнетитовых кварцитов проведены исследования. После проходческого буровзрывного цикла в забое выработки отбирают образцы горных пород и определяют физико-механические свойства: σсж = 152*106, c = 4,2*103 м/с, ϑ = 0,23. По забою штрека, линейным методом определяют размер естественной отдельности de = 0,5 м, по которому из таблицы определяют µ = 0,45, Ф = 8. Первоначальный диаметр шпура dз = 0,04 м. Конечный диаметр шпура после взрыва определен по измеренным шпурам, получено среднее значение Dc = 0,1 м. По ним же определен средний максимальный размер куска кварцита dк = 0,02 м. Тип применяемого ВВ – патронированный аммонит 6ЖВ диаметром 42 мм с скоростью детонации D = 4,2*103 м/с, плотностью заряжания ρв = 0,7*103 кг/м3. Расчетом по формуле (3), определено значение величины напряженного состояния горного массива P = 78 МПа.

Сравнение полученного по предложенному способу значения P с данными ОАО «ВИОГЕМ», проведенными на ш. им. Губкина геомеханическим методом разгрузки на больших базах путем измерения величины конвергенции/сближения стенок выработки, говорят о достоверности приведенной формулы (3). Метод разгрузки на больших базах дает P = 54,51 – 100,03 МПа, в среднем 77,27 МПа, что соответствует значению, полученному заявленным способом определения напряженного состояния горного массива при использовании энергии взрыва.

Приведенные примеры подтверждают достижение технического результата - определение напряженного состояния массива горных пород при взрыве цилиндрического заряда взрывчатого вещества по предлагаемому способу позволяет использовать его в различных по прочности горных породах и при различной величине горного давления.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 142.
27.05.2023
№223.018.70b4

Способ получения нанокапсул антоцианов краснокачанной капусты в альгинате натрия

Изобретение относится к области капсулирования активного вещества. Способ получения нанокапсул антоцианов краснокочанной капусты в альгинате натрия осуществляют, добавляя к спиртовому раствору, содержащему антоцианы краснокачанной капусты, суспензию альгината натрия в циклогексане в присутствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002736641
Дата охранного документа: 19.11.2020
27.05.2023
№223.018.70c4

Способ получения майонезного соуса с наноструктурированным сухим экстрактом крапивы

Изобретение относится к масложировой промышленности. Способ получения майонезного соуса на основе аквафабы предусматривает смешивание аквафабы, соли, сахара, растительного масла и горчицы, полученную смесь взбивают до белого цвета, добавляют наноструктурированный сухой экстракт крапивы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739602
Дата охранного документа: 28.12.2020
27.05.2023
№223.018.70c7

Способ получения майонезного соуса

Изобретение относится к масложировой промышленности. Способ получения майонезного соуса на основе аквафабы, включающий смешивание аквафабы, соли, сахара, растительного масла и горчицы, полученную смесь взбивают до белого цвета, затем добавляют наноструктурированный сухой экстракт гуараны в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739600
Дата охранного документа: 28.12.2020
27.05.2023
№223.018.70fd

Генератор ионизирующего излучения на основе периодического варьирования температуры пироэлектрического кристалла (варианты)

Изобретение относится к области рентгеновской и ускорительной техники, в частности к генераторам и ускорителям заряженных и нейтральных частиц. Технический результат - повышение стабильности и воспроизводимости потока ионизирующего излучения. Генератор содержит пироэлектрический кристалл,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775274
Дата охранного документа: 29.06.2022
27.05.2023
№223.018.711d

Способ получения кефира с наноструктурированным сухим экстрактом барбариса

Изобретение относится к молочной промышленности. Способ получения кефира включает подготовку молока, заквашивание, внесение наполнителя, сквашивание при температуре 40-41°С, перемешивание и охлаждение полученного продукта в течение 8 ч, перемешивание, спустя 3 ч после начала заквашивания и за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767349
Дата охранного документа: 17.03.2022
27.05.2023
№223.018.712a

Способ получения йогурта, содержащего наноструктурированный сухой экстракт алоэ

Изобретение относится к молочной промышленности. Способ производства йогурта предусматривает следующие этапы: подогрев молока до 40-41°С, заквашивание, внесение наполнителя, сквашивание в течение 6 часов и перемешивание спустя 3 часа после начала заквашивания и за 1 час до окончания процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768856
Дата охранного документа: 25.03.2022
27.05.2023
№223.018.7174

Способ профилактики эксайтотоксического повреждения сетчатки производным диметиламиноэтанола в эксперименте

Изобретение относится к медицине, в частности к экспериментальной фармакологии, и может быть использовано для коррекции эксайтотоксического повреждения сетчатки. Способ коррекции эксайтотоксического повреждения сетчатки включает внутрижелудочное введение бис-(-2-гидроксиэтил-N-диметиламиния)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765675
Дата охранного документа: 01.02.2022
27.05.2023
№223.018.71d4

Способ изготовления лопаток газотурбинных двигателей из сплава на основе орторомбического алюминида титана

Изобретение относится к металлургии, а именно к обработке давлением интерметаллидных сплавов на основе орторомбического алюминида титана, и может быть использовано в аэрокосмической промышленности для получения изготовления деталей газотурбинных двигателей с регламентированной структурой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002790704
Дата охранного документа: 28.02.2023
27.05.2023
№223.018.722e

Способ получения йогурта, содержащего наноструктурированный сухой экстракт босвеллии

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к молочной. Способ получения йогурта включает подготовку молока, заквашивание, внесение наполнителя, сквашивание при температуре 40-41°С, перемешивание спустя 3 ч после начала заквашивания и за час до окончания процесса сквашивания и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746226
Дата охранного документа: 09.04.2021
27.05.2023
№223.018.7232

Способ получения йогурта, содержащего наноструктурированный сухой экстракт крапивы

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к молочной. Способ производства йогурта включает подогрев до 40-41°С нормализованного коровьего молока, заквашивание и внесение наноструктурированной добавки сухого экстракта крапивы в альгинате натрия, или в гуаровой камеди, или в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746767
Дата охранного документа: 20.04.2021
Показаны записи 1-6 из 6.
20.06.2013
№216.012.4d90

Способ контурного разрушения трещиноватых горных пород

Изобретение относится к горной промышленности и железнодорожному строительству, в частности к буровзрывной проходке горных выработок и железнодорожных тоннелей. Способ включает бурение врубовых, отбойных, а также оконтуривающих шпуров, размещение в них зарядов и взрывание. Расстояние между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485438
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.12.2013
№216.012.8e0a

Способ буровзрывной проходки горных выработок в напряженных трещиноватых массивах горных пород

Изобретение относится к области горной промышленности, буровзрывной проходке горизонтальных, вертикальных и наклонных горных выработок, служащих для вскрытия, подготовки, а также для выемки полезного ископаемого. Способ может быть использован для строительства железнодорожных и автомобильных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502045
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.06.2015
№216.013.5711

Способ установления допустимой минимальной мощности рудного тела при подэтажно-камерной системе разработки

Изобретение относится к горной промышленности, в частности при подэтажно-камерной или камерной системах разработки маломощных рудных тел. Способ установления допустимой минимальной мощности рудного тела включает в себя определение фактической мощности рудного тела в массиве горных пород и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553819
Дата охранного документа: 20.06.2015
25.08.2017
№217.015.c616

Способ разработки жильных рудных тел

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к способам добычи руды с использованием камерных систем разработки жильных рудных тел с веерной взрывной отбойкой руды. В пределах рудного тела бурят, заряжают и короткозамедленно взрывают веера скважин. Расстояние между концами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618541
Дата охранного документа: 04.05.2017
26.08.2017
№217.015.e829

Способ получения заданной степени дробления трещиноватого напряженного горного массива при взрывании зарядов вв двух параллельно сближенных скважин

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к способам взрывной отбойки руд и пород подземным способом, подготовки блоков к подземному выщелачиванию. Способ включает бурение рядов параллельно сближенных скважин на расстоянии между ними, определенном в зависимости от диаметра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627349
Дата охранного документа: 07.08.2017
20.04.2023
№223.018.4bf4

Устройство для измерения деформаций на стенках горной выработки

Изобретение относится к геомеханике и предназначено для измерения деформаций стенок горных выработок с последующим вычислением по ним действующих напряжений в массиве горных пород. Устройство содержит съёмные реперы и измерительное устройство, причем реперы выполнены в виде металлических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761081
Дата охранного документа: 03.12.2021
+ добавить свой РИД