RU2026494C1 - Способ проходки горизонтальных горных выработок - Google Patents
Способ проходки горизонтальных горных выработок Download PDFInfo
- Publication number
- RU2026494C1 RU2026494C1 SU4753772A RU2026494C1 RU 2026494 C1 RU2026494 C1 RU 2026494C1 SU 4753772 A SU4753772 A SU 4753772A RU 2026494 C1 RU2026494 C1 RU 2026494C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- drilling
- rock mass
- axis
- wells
- injection wells
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 230000003245 working effect Effects 0.000 title claims description 4
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims abstract description 20
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims abstract description 9
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims description 13
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims description 11
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 9
- 239000004570 mortar (masonry) Substances 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 5
- 238000007596 consolidation process Methods 0.000 abstract description 4
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 3
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 abstract description 2
- 239000011440 grout Substances 0.000 abstract 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 6
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 description 5
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 3
- 238000003307 slaughter Methods 0.000 description 2
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 2
- 230000008014 freezing Effects 0.000 description 1
- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 230000005641 tunneling Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
Abstract
Использование: горное, транспортное и инженерное строительство. Сущность изобретения: до проходки выработки с земной поверхности бурят инъекционные скважины в массив поров в один ряд по оси выработки до ее подошвы. Оси скважин при этом ориентируют наклонно к оси выработки под углом 40 - 50°. Затем при нагнетании твердеющего раствора в зону закрепления осуществляют послойное закрепление массива пород путем формирования наклонных стен, например, гидроразрывом, поперечных направлению трассы. Проходку закрепленного участка можно вести одновременно с закреплением массива впереди забоя. Шаг между скважинами рассчитывают по известным методикам с учетом обеспечения естественного равновесия для данных пород, исключаюшим развитие свода обрушения между стенками. 4 ил.
Description
Изобретение относится к горному, транспортному и инженерному строительству.
При проходке горизонтальных горных выработок неглубокого заложения, особенно в условиях плотной городской застройки, в неустойчивых рыхлых породах необходима предварительная укрепительная стабилизация этих пород для предотвращения обрушения свода выработки и забоя от нагрузки массы столба грунта над обнажением кровли.
Известен способ проходки горизонтальных горных выработок и предварительным сплошным замораживанием пород в кровле из вертикальных или наклонных скважин, пробуренных с поверхности [1]. Но этот способ применим в водонасыщенных грунтах и является одним из самых трудоемких и дорогих.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ проходки горизонтальных выработок, например тоннелей, включающий химическое закрепление массива рыхлых неустойчивых пород по трассе выработки до начала проходческих работ. Для этого бурят инъекционные скважины с поверхности в зону закрепления под любым углом к оси выработки. Скважины располагают на таком расстоянии друг от друга, чтобы гарантировать сплошность закрепления пород над кровлей и в забое при нагнетании твердеющего раствора через скважины [2] . Недостатками данного способа являются большие объемы бурения и расходы дорогостоящих химических твердеющих растворов.
При условии сплошности закрепления скважины приходится располагать по трассе выработки по несколько штук в рядах, поперечных направлению трассы.
Цель изобретения - сокращение объема бурения и расхода твердеющего раствора при обеспечении устойчивости приконтурного массива неводоносных пород за счет перераспределения вертикальной нагрузки над забоем.
Достигается это тем, что в известном способе, включающем опережающее закрепление рыхлых пород по трассе выработки путем бурения инъекционных скважин с поверхности в зону закрепления, нагнетания твердеющего раствора в эту зону и последующую проходку выработки, при бурении оси скважин ориентируют в вертикальной плоскости, проходящей через продольную ось выработки и наклонно к ее оси под углом 40-50о, а при нагнетании твердеющего раствора через эти скважины закрепление массива пород по трассе выработки над кровлей забоя и впереди него осуществляют послойным путем формирования наклонных стен, поперечных направлению трассы.
На фиг.1 показана фаза сооружения наклонных скважин, продольный разрез; на фиг. 2 - то же, опережающих проходку выработки, продольный разрез; на фиг.3 - разрез А-А на фиг.3; на фиг.4 - графики изменения нагрузки на часть стены, на обнажение кровли и изменения длины скважины в зависимости от изменения угла наклона скважины (стены).
Перед входом горизонтальной выработки (тоннеля) 1 в малосвязные неводоносные рыхлые породы (пески) 2 по трассе бурят в один ряд скважины 3 под углом 40-50о к оси (фиг.1), через эти скважины осуществляют послойное закрепление столба пород 4 над забоем и впереди его путем формирования, например, направленным гидроразрывом наклонных стен 5, поперечных направлению трассы выработки. Стены выполняют из отвердевших химических растворов в массиве.
На фиг. 4 видно, что угол наклона инъекционных скважин и образованных стен следует выполнять в пределах 40-50о, так как при этом обеспечиваются наименьшая длина L скважины и соответственно малые нагрузки от массы столба 4 породы на площадь стены Vc и на кровлю выработки Vк (фиг.2). Так, при угле наклона в 30о длина скважин, т.е. и объем бурения, возрастает почти в два раза, а нагрузка на крепь кровли и стену уменьшается всего на 20-25%, при угле наклона в 60о длина скважин уменьшается несущественно, но нагрузки на кровлю Vк возрастают в 1,5-2 раза (фиг.4).
П р и м е р. Коллекторный тоннель 1 диаметром 3 м проходят на глубине 9 м в песках 2 с естественной влажностью. Для их стабилизации с поверхности земли впереди забоя тоннеля в один ряд вдоль его оси через 1-1,5 м бурят скважины 3 под углом к оси ≈ 45о до подошвы забоя. Затем способом направленного гидроразрыва (авт.св. N 1033751) из этих скважин сооружают наклонные стены 5 в песке 2 поперек трассы тоннеля 1 из химических твердеющих растворов. В результате над каждой заходной выработки вертикальный девятиметровый столб 4 песка с общей нагрузкой Р оказывается разделенным на 3-4 части (минимум на две части), нагрузка от которых перераспределяется в массиве. В результате на кровлю забоя действует давление Vк в несколько раз меньше, чем нагрузка Р.
Шаг между скважинами в ряду выбирается из расчета (по известным методикам) не более пролета свода естественного равновесия для данных пород, исключающего развитие свода обрушения между стенами в массиве. В результате такого послойного закрепления обеспечивается достаточная безопасность работ и снимаются объем бурения скважин и расход твердеющего раствора. По сравнению с прототипом объем бурения сокращается за счет размещения всего одного ряда скважин вдоль продольной оси, вместо 4-6 рядов, а снижение расхода твердеющего раствора подтверждается следующим расчетом. При нагнетании раствора по известному способу расходуется 270 л на одну скважину. На шаг проходки в 1,5 м бурят два поперечных ряда скважин по 5 шт. Тогда расход составит 270 л, 2,5 = 2700 л. В предлагаемом способе на этот же шаг образуют одну стену шириной 4 м, толщиной 0,1 м, высотой (по наклону) L = = = 12 м. Объем стены 4 х 12 х 0,1 = 4,8 м3. При расходе на 1 м3 =250 л раствора расход составит 4,8˙250 = 1200 л, т.е. снижение расхода раствора на 1 шаг проходки составит 2700 - 1200 = 1500 л.
Использование предлагаемого способа позволит при обеспечении безопасности проходки уменьшить затраты трудовые и материальные и ускорить проходку за счет одновременности операций опережающего закрепления будущей заходки и проходки уже закрепленного участка.
Claims (1)
- СПОСОБ ПРОХОДКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК неглубокого залегания в рыхлых породах в условиях плотной застройки, включающий опережающее закрепление рыхлых пород по трассе выработки путем бурения инъекционных скважин с поверхности в зону закрепления, нагнетания твердеющего раствора в эту зону и последующую проходку выработок, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности способа, при бурении оси инъекционных скважин ориентируют в вертикальной плоскости, проходящей через продольную ось выработки и наклонно к ее оси под углом 40 - 50o, а при нагнетании твердеющего раствора в зону закрепления осуществляют послойное закрепление массива пород путем формирования над забоем и впереди него из инъекционных скважин наклонных стен, поперечных направлению трассы выработки, с шагом, не превышающим пролета свода естественного равновесия пород при данной величине незакрепленного забоя выработки.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4753772 RU2026494C1 (ru) | 1989-10-25 | 1989-10-25 | Способ проходки горизонтальных горных выработок |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4753772 RU2026494C1 (ru) | 1989-10-25 | 1989-10-25 | Способ проходки горизонтальных горных выработок |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2026494C1 true RU2026494C1 (ru) | 1995-01-09 |
Family
ID=21476849
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4753772 RU2026494C1 (ru) | 1989-10-25 | 1989-10-25 | Способ проходки горизонтальных горных выработок |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2026494C1 (ru) |
-
1989
- 1989-10-25 RU SU4753772 patent/RU2026494C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Абросов а., Василенко и. Тоннели метро мелкого заложения под водоемами. Метрострой, 1982, N 1, с.31 - 33, рис.5. * |
Митраков в., Голубев в., Химическое укрепление грунтов. Метрострой, 1982, N 3, с.29-30. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108798672B (zh) | 一种大垮塌区矿石高效开采的采矿方法 | |
CN212296427U (zh) | 双巷布置工作面外圈巷道窄煤柱稳定支护结构 | |
CN108775252A (zh) | 深井软岩巷道的支护结构及支护方法 | |
RU2428566C1 (ru) | Способ разработки пологих угольных пластов | |
RU2309253C1 (ru) | Способ слоевой отработки кимберлитовой трубки в восходящем порядке с закладкой | |
CN114592909A (zh) | 一种极破碎厚大矿体下向分层进路充填采矿方法 | |
CN104265294A (zh) | 大倾角煤层炮采面无煤柱开采技术 | |
CN115929308A (zh) | 预控顶小分段充填采矿方法 | |
US4174135A (en) | Underground formed wall single-entry mining method | |
Türkmen et al. | Grouting a tunnel cave-in from the surface: a case study on Kurtkulağı irrigation tunnel, Turkey | |
CN210622819U (zh) | 管棚与钢支架联合支护装置 | |
CN1458390A (zh) | 磷矿开采的锚杆护顶分段空场法 | |
RU2026494C1 (ru) | Способ проходки горизонтальных горных выработок | |
RU2354829C1 (ru) | Способ разработки мощного пологого угольного пласта | |
RU2007577C1 (ru) | Способ охраны горных выработок в пучащих породах почвы | |
Bekbergenov et al. | CURRENT CONDITION AND OUTLOOKS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CHROMITE UNDERGROUND) MIINING, AT LOWER HORIZONS OF MINES OF THE DONSKOY MINING, AND PROCESSING, PLANT | |
RU2395691C2 (ru) | Способ упрочнения поверхностей гидрозакладочных массивов | |
RU2796992C1 (ru) | Способ разработки наклонных и крутопадающих рудных тел средней мощности | |
RU2010953C1 (ru) | Способ определения высоты распространения над выработкой зоны техногенных трещин | |
RU2444624C1 (ru) | Способ интенсивной отработки пологих угольных пластов механизированными комплексами без предварительной проходки подготовительных выработок | |
RU2471990C1 (ru) | Способ разработки пологих и наклонных угольных пластов средней мощности | |
CN221169649U (zh) | 一种岩巷工作面邻近煤层瓦斯治理构造 | |
SU1129354A1 (ru) | Способ подземной разработки месторождений | |
SU989083A1 (ru) | Способ проходки выработок большого сечени | |
RU2038476C1 (ru) | Способ разработки угольных месторождений |