SU1084442A1 - Способ определени высоты зоны водопровод щих трещин в массиве горных пород - Google Patents
Способ определени высоты зоны водопровод щих трещин в массиве горных пород Download PDFInfo
- Publication number
- SU1084442A1 SU1084442A1 SU823444675A SU3444675A SU1084442A1 SU 1084442 A1 SU1084442 A1 SU 1084442A1 SU 823444675 A SU823444675 A SU 823444675A SU 3444675 A SU3444675 A SU 3444675A SU 1084442 A1 SU1084442 A1 SU 1084442A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- water
- rock
- horizontal
- deformation
- rocks
- Prior art date
Links
- 239000011435 rock Substances 0.000 title claims abstract description 41
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 17
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 abstract description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 11
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 11
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 6
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 6
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 5
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 2
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 2
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 2
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 2
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 2
- 230000003245 working effect Effects 0.000 description 2
- KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M Potassium hydroxide Chemical compound [OH-].[K+] KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 description 1
- 235000013601 eggs Nutrition 0.000 description 1
- 230000009931 harmful effect Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 229940072033 potash Drugs 0.000 description 1
- XAEFZNCEHLXOMS-UHFFFAOYSA-M potassium benzoate Chemical compound [K+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1 XAEFZNCEHLXOMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L potassium carbonate Substances [K+].[K+].[O-]C([O-])=O BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 235000015320 potassium carbonate Nutrition 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 1
- 235000002639 sodium chloride Nutrition 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 1
- 238000010626 work up procedure Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
Abstract
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ЗОНЫ ВОДОПРОВОДЯЩИХ ТРЕЩИН В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД, включающий определение деформации горных пород путем измерени их оседани , по достижении которой предельной величины определ ют по вление водопровод щих трещин , отличающийс тем, что, с целью повышени точности и возможности прогнозировани нарушени сплошности отдельных слоев водозащитной толщи, в каждом слое пород измер ют горизонтальные смещени и скорость оседани , а по вление водопровод щих трещин в каждом породном слое определ ют по достижении предельной величины горизонтальной деформации пород данного сло , при этом предельную величину горизонтальной деформации определ ют в соответствии с величиной скорости оседани по тарировочной зависимости полученной , например, путем измерени деформации и проведени пневмокаротажа на предыдущих этапах отработки месторождени . 00 4 4 Ю
Description
Изобретение относитс к горной промышленности и может быть использовано при изучении и контроле геомеханического состо ни подработанной горными выработками породной толщи, в частности, вл ющейс водозащитной. Известен способ определени высоты зоны распространени трещин в породах кровли, основанный на пневмокаротаже скважин, пробуренных из подземных выработок 1. Однако он не позвол ет установить величину деформаций, при которых происходит нарущение сплошности породных слоев, и, следовательно, не позвол ет своевременно принимать меры дл снижени вредного вли ни горных работ. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности вл етс способ определени высоты зоны водопровод щих трещин в массиве горных пород, включающий определение деформации горных пород путем измерени их оседани , по достижении которой предельной величины определ ют по вление водопровод щих трещин. Данный способ основан на том, что нарушение сплошности массива, привод щее к по влению водопровод щих трещин, происходит при искривлении слоев пород кровли выше некоторой предельной величины 2. Указанный способ характеризуетс низкой точностью, так как растрескивание массива пород не всегда сопровождаетс искривлением его слоев. Кроме того, этот способ не позвол ет прогнозировать развитие трещинообразовани в породах водозащитной толщи. Цель изобретени - повыщение точности и возможность прогнозировани нарушени сплошности отдельных слоев водозащитной толщи. Указанна цель достигаетс тем, что согласно способу определени высоты зоны водопровод щих трещин в массиве горных пород , включающему определение деформации горных пород путем измерени их оседани , по достижении которой предельной величины определ ют по вление водопровод щих трещин, в каждом слое пород измер ют горизонтальные смещени и скорость оседани , по вление водопровод щих трещин в каждом породном слое определ ют по достижении предельной величины горизонтальных деформаций пород данного сло , при этом предельную величину горизонтальной деформации определ ют в соответствии с величиной скорости оседани по тарировочной зависимости, полученной, например, путем измерени деформации и проведени пневмокаротажа на предыдущих этапах отработки месторождени . Способ осуществл ют следующим образом . При отработке одного или нескольких пологозалегаюших пластов полезного ископаемого под водным объектом определ етс по данным разведочного бурени мощность породной толщи, котора может служить водозащитной. Необходима мощность водозащитной толщи зависит от целого р да факторов (физико-механических свойств пород толщи, параметров системы разработки, способа управлени кровлей, вынимаемой мощности пласта и т.д.). Известно, что при управлении горным давлением полным обрущением кровли мощность водозащитной толщи (ВЗТ) должна быть не менее сорокакратной мощности вынимаемого пласта, при других способах управлени горным давлением мощность ВЗТ .может быть меньшей . Учитыва все факторы, определ ют глубину бурени восстающих скважин и выбирают наиболее характерные породные слои дл установки в них реперов. Скважины бур тс из опережающей фронт очистных работ специальной выработки, пройденной перпендикул рно предполагаемой границе массив-выработанное пространство с заходом в массив дл расположени нулевой скважины вне зоны вли ни горных работ. В дальнейшем эта выработка может использоватьс в качестве вентил ционной или транспортной. Рассто ни между скважинами и их количество принимаетс , исход из конкретных горно-технических и горно-геологических условий. Размер диаметра скважины принимаетс таким, чтобы избежать контактировани отвесов реперов между собой и стенками скважины при ее искривлении вследствие последовательного смещени породных слоев, начина с непосредственной кровли (усть скважины), и может быть определен из выражени , 2(й V + Ь ct ofj ; где 4- -диаметр скважины; д -возможные максимальные горизонтальные смещени усть скважины; -возможные максимальные горизонтальные смещени верхнего сло ; ti -рассто ние от усть скважины до верхнего репера; о( -угол максимального отклонени оси скважины от вертикали. В почве выработки под скважиной устанавливаетс неподвижный контурный репер, относительно которого гъроизводитс измерение вертикальных смещений отвесов и горизонтальное отклонение каждого из них от первоначального положени сразу же после установки реперов в скважине. Зна абсолютные отметки контурных реперов и периодически измер рассто ни между ними дл контрол возможного получени пород почвы, по смещени м отвесов вычисл ют величины вертикальных и горизонтальных деформаций соответствующих слоев пород толщи. Дл повышени точности измерений горизонтальных смещений производ тс дублирующие замеры рассто ний между отвесами от реперов, заложенных в одних и тех же сло х пород. Развитие высоты зоны трещинообразовани и определение момента нарушени сплощности каждого сло с реперами осуществл етс с помощью периодических каротажей (гидравлического и электрического) в контрольных скважинах, пробуренных р дом с реперными . По результатам измерений горизонтальных деформаций отдельных слоев породной толщи стро тс графики изменени относительных деформаций до достижени ими предельных значений, как показано на фиг. 1. По этим данным определ етс зависимость развити зоны трещиноватости во времени дл конкретных горно-геологических и горнотехнических условий от рассто ни до верхней границы водозащитной толщи Hj, ее строени и физико-механических характеристик отдельных породных слоев вынимаемой мощности пласта m и величины извлечени (t). Па фиг. 2 приведен типовой график указанной зависимости, по которому с достаточной точностью можно определить срок достижени водопровод щими трещинами верхней границы водозащитной толщи и прин ть при необходимости предохранитель-ные меры, например, уменьшить извлечение или произвести закладку выработанного пространства. Проведение измерений горизонтальных деформаций при различных соотношени х вынимаемой мощности пласта гп и извлечени Ы позвол ет получить общую закономерность , приведенную на фиг. 3. По этому графику дл любого конкретного участка месторождени по замеренным величинам горизонтальных деформаций, привод щих к образованию трещин в породах при определенной скорости оседа-ни г. и известных величинах m и иц определ етс высота зоны распространени водопровод щих трещин, а, мен значени m и «У, можно заранее создавать услови распространени трещин в породах, подрабатываемой толщи до определенной высоты, не выход щей за пределы водозащиты. Пример. Пологий калийный пласт мощностью 3 м отрабатываетс камерн&й системой с плавной посадкой кровли на податливых целиках. Ширина камер 5,2 м, ширина междукамерных целиков 3,2 м, извлечение 0,62. Мощность водозащитной толщи 100 м, толща представлена п тью чередующимис сло ми каменной соли и глинисто-маргелистых пород, примерно с одинаковыми физико-мехническими свойствами. В верхней части каждого сло , кроме верхнего , устанавливаютс репера (на 15, 20, 40 и 60 м). В верхнем слое репер устанавливаетс ниже верхней границы водозащиты на 20 м, т.е. на высоту 80 м от кровли пласта. По результатам периодических измерений горизонтальных деформаций на уровне отдельных слоев с реперами до момента нарущени сплощности этих слоев стро тс графики, как показано на фиг. 1. Из графиков видно, что водопровод щие трещины распростран лись на высоту 15 м через 4 мес ца после подработки толщи, а до высоты 20 и 40 м соответственно через б и 16 мес цев при величине горизонтальных деформаций, равной 2,5%Таким же образом, продлева графики до пересечени с линией величины предельных горизонтальных деформаций, с достаточной точностью определ ютс сроки нарушени сплошности на высоте 60 и 80. Они состо т 30 и 48 мес цев. Дл определени срока нарушени верхнего сло водозащитной толщи по известным уже данным стро т зависимость развити высоты зоны трещин, как показано на фиг. 2. Аппроксимиру полученную кривую до пересечени с величиной верхней границы толщи, получаем искомый срок 5 лет 10 мес цев . Исход из конкретной горнотехнической обстановки, принимаютс определенные меропри ти дл исключени прорыва вод в выработанное пространство по истечении указанного срока. По р ду измерений вертикальных и горизонтальных деформаций при различных величинах извлечени и мощности пласта строитс график зависимости высоты зоны трещинообразовани от выщеуказанных величин (фиг. 3), по которому дл любого другого участка месторождени или сходного по физико-механическим свойствам пород можно определить высоту зоны трещин. Например , дл того, чтобы увеличить извлечение до 0,7 при аналогичных горно-геологических услови х необходимо определить какой должна быть мощность водозащитной толщи над отрабатываемым пластом. При извлечении, равном 0,62, величина критических горизонтальных деформаций составила 0,. Откладыва эту величину по оси ординат на фиг. 3, приводим до пересечени с кривой линию, параллельную оси абсцисс, сносим точку пересечени на ось абсцисс и берем отсчет величины -р, котора равна 54. Провер ем: 54 м. При извлечении 0,72 (ширина камеры 5,2 м, ширина МКЦ 2,0 м) величина предельной горизонтальной деформации равна 2,16%. Использу график на фиг. 3, получаем jh 78 Отсюда h 78. m-10 78-3-0,72 168 м. Таким образом, отработку пласта с извлечением 0,72 необходимо вести на участках месторождени с мощностью водозащитной
толщи не менее 170 м или производить закладку очистных камер при меньшей мощности водозащиты.
Предлагаемый способ определени деформаций ВЗТ кроме того позвол ет изучать закономерности процесса деформировани любой породной толщи в конкретных горно-геологических и горно-технических услови х с целью выбора наиболее эффективного способа управлени горным давлением и оптимальных параметров системы разработки, изучать напр женно-деформированное состо ние всего горного массива, включа отрабатываемые пласты, вблизи посто нной или временной границы (массив - выработанное пространство), оценить отдельные участки месторождений или шахтных полей по способам отработки их с целью увеличени извлечени и повышени /технико-экономических показателей работ.
Например, исследовани водозащитных свойств породной толщи в услови х отработки пологих пластов на Старобинском месторождении калийных солей позволили перейти от камерной системы разработки с жесткими целиками с извлечением 40-50% на столбовую выемку при полном обрушении кровли с извлечением 60-70%.
Способ определени деформированного состо ни породной водозащитной толщи может быть использбван при подземной разработке пологих пластов или свиты пластов любых месторождений полезных ископаемых.
Верхн граница бодозащг /лнои т
70
О
, /le/p
Сриг. 2 о/гщи
Claims (1)
- СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ЗОНЫ ВОДОПРОВОДЯЩИХ ТРЕЩИН В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД, включающий определение деформации горных пород путем измерения их оседания, по достижении которой предельной величины определяют появление водопроводящих трещин, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и возможности прогнозирования нарушения сплошности отдельных слоев водозащитной толщи, в каждом слое пород измеряют горизонтальные смещения и скорость оседания, а появление водопроводящих трещин в каждом породном слое определяют по достижении предельной величины горизонтальной деформации пород данного слоя, при этом предельную величину горизонтальной деформации определяют в соответствии с величиной скорости оседания по тарировочной зависимости полученной, например, путем измерения деформации и проведения пневмокаротажа на предыдущих этапах отработки месторождения. <g фиг. /
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU823444675A SU1084442A1 (ru) | 1982-05-24 | 1982-05-24 | Способ определени высоты зоны водопровод щих трещин в массиве горных пород |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU823444675A SU1084442A1 (ru) | 1982-05-24 | 1982-05-24 | Способ определени высоты зоны водопровод щих трещин в массиве горных пород |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1084442A1 true SU1084442A1 (ru) | 1984-04-07 |
Family
ID=21013960
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU823444675A SU1084442A1 (ru) | 1982-05-24 | 1982-05-24 | Способ определени высоты зоны водопровод щих трещин в массиве горных пород |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1084442A1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2477792C1 (ru) * | 2011-10-11 | 2013-03-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет" | Способ определения высоты зоны водопроводящих трещин над выработанным пространством на пластовых месторождениях |
CN110889557A (zh) * | 2019-11-29 | 2020-03-17 | 上海建工四建集团有限公司 | 岩面标高的预测计算方法 |
CN111854667A (zh) * | 2020-07-28 | 2020-10-30 | 东华理工大学 | 一种基于地质力学的覆岩导水裂缝带高度预计方法 |
-
1982
- 1982-05-24 SU SU823444675A patent/SU1084442A1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР № 521391, кл. Е 21 С 39/00, 1973. 2. Гвирцман Б. Я., Пепел ев Г. П., Ягунов А. С. - В сб.: «Труды ВНИМИ, 1979,. вып. 113, с. 41-45 (прототип). * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2477792C1 (ru) * | 2011-10-11 | 2013-03-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет" | Способ определения высоты зоны водопроводящих трещин над выработанным пространством на пластовых месторождениях |
CN110889557A (zh) * | 2019-11-29 | 2020-03-17 | 上海建工四建集团有限公司 | 岩面标高的预测计算方法 |
CN110889557B (zh) * | 2019-11-29 | 2023-12-26 | 上海建工四建集团有限公司 | 岩面标高的预测计算方法 |
CN111854667A (zh) * | 2020-07-28 | 2020-10-30 | 东华理工大学 | 一种基于地质力学的覆岩导水裂缝带高度预计方法 |
CN111854667B (zh) * | 2020-07-28 | 2021-12-21 | 东华理工大学 | 一种基于地质力学的覆岩导水裂缝带高度预计方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106524844B (zh) | 一种盾构隧道沿线孤石勘查和爆破处理的施工方法 | |
Haimson | The hydrofracturing stress measuring method and recent field results | |
CN104481587A (zh) | 大采深、大跨度综放采煤工作面顶板砂岩裂隙水探防方法 | |
CN109252868A (zh) | 软硬不均地层盾构施工孤石及基岩凸起处理方法 | |
CN109611146B (zh) | 一种离层水疏放注浆方法 | |
CN113622913A (zh) | 一种全垮落法开采下井上下一体化隧道围岩变形控制方法 | |
CN109000525A (zh) | 一种盾构掘进上软下硬地层预裂爆破施工方法 | |
Chistyakov et al. | Investigation of the geomechanical processes while mining thick ore deposits by room systems with backfill of worked-out area | |
Loew et al. | Engineering geology of Alpine tunnels: Past, present and future | |
SU1084442A1 (ru) | Способ определени высоты зоны водопровод щих трещин в массиве горных пород | |
Baryakh et al. | Deformations and fracture of rock strata during deep level potash mining | |
RU2477792C1 (ru) | Способ определения высоты зоны водопроводящих трещин над выработанным пространством на пластовых месторождениях | |
RU2114307C1 (ru) | Способ открытой разработки обводненных месторождений полезных ископаемых площадного залегания | |
RU2097568C1 (ru) | Способ дегазации выработанных пространств шахтных полей | |
Evseev et al. | Experimental and theoretical studies of undermined strata deformation during room and pillar mining | |
CN113324506A (zh) | 双模态盾构隧道下穿水库引起导水裂隙带高度的预测方法 | |
Fajklewicz et al. | Some applications of the underground tower gravity vertical gradient | |
RU2390043C2 (ru) | Способ воспроизводства контура рудных залежей | |
Stypulkowski et al. | Abu Hamour, TBM launch shaft–a rock mass classification attempt for a deep shaft in Doha, Qatar | |
RU2825810C1 (ru) | Способ определения высоты зоны техногенных трещин над участком добычи полезного ископаемого | |
RU2687817C1 (ru) | Способ мониторинга развития зоны водопроводящих трещин над выработанным пространством на пластовых месторождениях | |
Gusev et al. | Determination of water conducting fracture zone for mining and geological conditions of the Verkhnekamsk salt deposit | |
RU2223403C1 (ru) | Способ подготовки массива многолетнемерзлых и обводненных горных пород для проходки выработок | |
Palrnstrom et al. | The significance of weakness zones in rock tunnelling | |
RU2823944C1 (ru) | Способ мониторинга вертикальных сдвижений и деформаций при строительстве тоннелей метрополитенов |