[go: up one dir, main page]

RU2026494C1 - Способ проходки горизонтальных горных выработок - Google Patents

Способ проходки горизонтальных горных выработок Download PDF

Info

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
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.Т. Фатеев
В.Ф. Карякин
П.П. Бессолов
В.И. Митраков
Original Assignee
Всероссийский научно-исследовательский институт "ВИОГЭМ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Всероссийский научно-исследовательский институт "ВИОГЭМ" filed Critical Всероссийский научно-исследовательский институт "ВИОГЭМ"
Priority to SU4753772 priority Critical patent/RU2026494C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2026494C1 publication Critical patent/RU2026494C1/ru

Links

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 =
Figure 00000001
=
Figure 00000002
= 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)

  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.
SU4753772 1989-10-25 1989-10-25 Способ проходки горизонтальных горных выработок RU2026494C1 (ru)

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)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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