Онлайн поддержка
Все операторы заняты. Пожалуйста, оставьте свои контакты и ваш вопрос, мы с вами свяжемся!
ВАШЕ ИМЯ
ВАШ EMAIL
СООБЩЕНИЕ
* Пожалуйста, указывайте в сообщении номер вашего заказа (если есть)

Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / КУРСОВАЯ РАБОТА, РАЗНОЕ

ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОТЯЖЕННЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Workhard 360 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 34 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 06.05.2022
1 ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА 1.1 Цели геомеханического анализа Целями геомеханического анализа вертикального ствола являются: • уяснение геомеханической ситуации; • оценка категорий устойчивости вмещающих пород; • определение нормативных и расчетных нагрузок на крепь ствола; • выбор материала и установление размеров крепи, обеспечивающих надежность и долговечность ее работы; • фиксация основных положений геомеханического анализа. Геомеханический анализ производится дифференцированно по рас-четным сечениям на различных участках по глубине ствола, исходя из рас-четных значений физико-механических свойств горных пород и условий их залегания. 1.2 Исходные данные Глубина ствола, оборудованного подъемом – 750 м. Мощность наносов – 35 м. Способ проходки – совмещенный. Число разновидностей горных пород – 3. Номера расчетных сечений: № 1, № 2, № 3. Глубинные отметки расчетных сечений: H1 ? 230 м, Н2 ? 490 м, Н3 ? 700 м. Расстояния от расчетных сечений до сопряжений: z1 ? 20 м, z2 ? 20 м, z3 ? 10 м. Коэффициенты крепости пород: f1 ? 3,1, f2 ? 7,1, f3 ? 6,1. Средние расстояния между поверхностями ослабления: A1 ? 0,45 м, A2 ? 0,15 м, A3 ? 0,80 м. Коэффициенты, характеризующие напряженное состояние участка по-род по сравнению с напряженным состоянием, вызванным собственным ве-сом: К1 ? 1,5, К2 ? 1, К3 ? 1,5. Угол падения пород: ? ? 35?. Класс бетона: В15. Радиус ствола в свету: r0 ? 3 м. Давление и воздействие подземных вод на крепь в расчетных сечениях 1, 3 несущественны. Давление в сечении 2 равно 1000 кПа; мощность водоносного горизонта и пористость составля-ют 8 м и 0,04 соответственно. Коэффициенты фильтрации пород 18,05 • 10-4 м/сут, радиусы депрессионной воронки 950 м; время дренирования 200 сут. Ствол не испытывает влияния горных работ. 1.1 Расчетные глубины Расчетные глубины находятся по формуле Hр = H K, (1.1) где Hр – расчетная (проектная) глубина сечения, для которого про-изводится расчет, м; H – глубинная отметка расчетного сечения, м; К – коэффициент, устанавливаемый по методике СП 91.13330. Результаты расчетов по формуле (1.1) приведены в таб
Введение

1 ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА 1.1 Цели геомеханического анализа Целями геомеханического анализа вертикального ствола являются: • уяснение геомеханической ситуации; • оценка категорий устойчивости вмещающих пород; • определение нормативных и расчетных нагрузок на крепь ствола; • выбор материала и установление размеров крепи, обеспечивающих надежность и долговечность ее работы; • фиксация основных положений геомеханического анализа. Геомеханический анализ производится дифференцированно по рас-четным сечениям на различных участках по глубине ствола, исходя из рас-четных значений физико-механических свойств горных пород и условий их залегания. 1.2 Исходные данные Глубина ствола, оборудованного подъемом – 750 м. Мощность наносов – 35 м. Способ проходки – совмещенный. Число разновидностей горных пород – 3. Номера расчетных сечений: № 1, № 2, № 3. Глубинные отметки расчетных сечений: H1 ? 230 м, Н2 ? 490 м, Н3 ? 700 м. Расстояния от расчетных сечений до сопряжений: z1 ? 20 м, z2 ? 20 м, z3 ? 10 м. Коэффициенты крепости пород: f1 ? 3,1, f2 ? 7,1, f3 ? 6,1. Средние расстояния между поверхностями ослабления: A1 ? 0,45 м, A2 ? 0,15 м, A3 ? 0,80 м. Коэффициенты, характеризующие напряженное состояние участка по-род по сравнению с напряженным состоянием, вызванным собственным ве-сом: К1 ? 1,5, К2 ? 1, К3 ? 1,5. Угол падения пород: ? ? 35?. Класс бетона: В15. Радиус ствола в свету: r0 ? 3 м. Давление и воздействие подземных вод на крепь в расчетных сечениях 1, 3 несущественны. Давление в сечении 2 равно 1000 кПа; мощность водоносного горизонта и пористость составля-ют 8 м и 0,04 соответственно. Коэффициенты фильтрации пород 18,05 • 10-4 м/сут, радиусы депрессионной воронки 950 м; время дренирования 200 сут. Ствол не испытывает влияния горных работ. 1.1 Расчетные глубины Расчетные глубины находятся по формуле Hр = H K, (1.1) где Hр – расчетная (проектная) глубина сечения, для которого про-изводится расчет, м; H – глубинная отметка расчетного сечения, м; К – коэффициент, устанавливаемый по методике СП 91.13330. Результаты расчетов по формуле (1.1) приведены в таб
Содержание

СОДЕРЖАНИЕ 1 ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА 3 1.1 Цели геомеханического анализа 3 1.2 Исходные данные 4 1.1 Расчетные глубины 5 1.2 Расчетные сопротивления пород сжатию 5 1.3 Коэффициент влияния угла залегания пород 6 1.4 Критерии устойчивости пород 6 1.5 Нормативное давление пород на крепь 8 1.6 Расчетное давление пород на крепь 9 1.7 Выбор материалов и толщины крепи ствола 15 1.8 Основные проектные решения 19 2 ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КВЕРШЛАГА 22 2.1 Цель анализа 22 2.2 Исходные данные 22 2.3 Расчетная глубина заложения квершлага 23 2.4 Расчетные сопротивления пород сжатию 23 2.5 Расчетные смещения контура выработки за период ее эксплуатации 23 2.6 Категории устойчивости 26 2.7 Предварительный выбор вида горной крепи 27 2.8 Суммарные смещения контура выработки за период до ввода крепи в работу 27 2.9 Нормативные нагрузки на крепь 28 2.10 Расчетные нагрузки на крепь 31 2.11 Проверка устойчивости контура незакрепленной выработки 31 2.12 Основные проектные решения 33 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 35
Список литературы

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 1. Баклашов И. В. Геомеханика: Учебник для вузов. В 2 т. М.: Изда-тельство МГГУ, 2004. Т. 1. Основы геомеханики. 208 с. 2. Баклашов И. В., Картозия Б. А. Механика подземных сооружений и конструкции крепей. М.: Недра, 1984. 415 с. 3. Баклашов И. В., Картозия Б. А., Шашенко А. Н. и др. Геомеханика: Учебник для вузов. В 2 т. М.: Издательство МГГУ, 2004. Т. 2. Геомеханиче-ские процессы. 249 с. 4. Булычев Н. С. Механика подземных сооружений в примерах и зада-чах. М.: Недра, 1989. 270 с. 5. Каретников В. Н., Клейменов В. Б., Нуждихин А. Г. Крепление ка-питальных и подготовительных горных выработок. М.: Недра, 1989. 571 с. 6. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Ос-новные положения. М.: ФЦС, 2012. 155 с. 7. СП 91.13330.2012. Подземные горные выработки. М.: ФЦС, 2012. 53 с.
Отрывок из работы

1.6 Расчетное давление пород на крепь Расчетное давление пород на крепь протяженной части ствола при от-сутствии влияния горизонтальных деформаций от воздействия горных ра-бот определяется по формуле Pп ? ?f ?n ?d nн Pн(1 ? 0,1(r0 – 3)), (1.9) где Pп – расчетная нагрузка на крепь, кПа; ?f – коэффициент надежности по нагрузке, равный 1,17; ?n ? коэффициент надежности по ответственности, равный 1,2; ?d – коэффициент условий работы, принимаемый для монолитной бе-тонной крепи равным 0,8; nн – коэффициент приведения к расчетному (максимальному) давле-нию при неравномерной эпюре нагрузок, принимаемый по табл. 1.7. Pн – нормативная нагрузка на крепь; r0 – радиус ствола в свету. Таблица 1.7 Угол залегания пород, ?, град. Коэффициент nн при последовательной и параллельной схемах проходки при совмещенной схеме проходки До 10 2,00 1,75 От 10 до 35 2,50 2,00 Более 35 2,75 2,25 Расчетное горизонтальное давление пород на крепь в первом расчет-ном сечении по формуле (1.9) составит: Pп = 1,17?1,2?0,8?2?112,8?(1 ? 0,1(3 – 3)) = 253,39 кПа Расчетное давление пород на крепь в обводненных породах (второе расчетное сечение), P, определяется по формуле (1.10) как сумма расчетного горизонтального давления горных пород, Pп, и расчетного давления под-земных вод на крепь, Pг: P ? Pп ? Pг, (1.10) Определим расчетное горизонтальное давление по формуле (1.9): Pп ? 1,17?1,2?0,8?2?126,6?(1 ? 0,1(3 – 3)) ? 284,39 кПа; Pг – расчетное давление подземных вод, определяемое по формуле (1.11): Pг ? ?f ?n ?d Pнг nнг(1 ? 0,1(r0 – 3)), (1.11) где Pнг – давление подземных вод на крепь, кПа, определяемое по формулам (1.12) и (1.13): Pнг ? (?f Hе?в)/(1 ? (kкфlg(R/r1))/(kпф lg(r1/r0))); (1.12) или ?f Hе?в Pнг ? ??????????????????????, (1.13) 1 ?(kкфlg(rт/r1))/(kтфlg(r1/r0)?(1 ? (kтфlg(R/rт))/(kпфlg(rт/r1))) где ?f – коэффициент перегрузки, равный 1,1; Hе – напор в водоносном горизонте в м, равный давлению подзем-ных вод, деленному на 10; ?в – удельный вес воды, 10 кН/м3; kкф – коэффициент фильтрации крепи, kкф ? 1?10-4 м/сут; R – радиус влияния дренируемой выработки, R ? 950 м, время дре-нирования 200 сут.; r1 – внешний радиус крепи, м (приближенно 3 ? 0,25); kпф – коэффициент фильтрации горных пород, kпф ? 18,05?10-4 м/сут; r0 – радиус ствола в свету, r0 ? 3 м; kтф – коэффициент фильтрации затампонированных пород, kтф ? 4?1
Условия покупки ?
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Служба поддержки сервиса
+7 (499) 346-70-XX
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg