
- •4. Деформационный критерий прочности пород.
- •21. Податливая крепь. Область применения, определение параметров.
- •38. Чугунная тюбинговая крепь, область применения.
- •Шахтное и подземное строительство (строительство горизонтальных горных выработок)
- •15. Технология возведения деревянной рамной крепи.
- •Технология возведения деревянной крепи.
- •32. Технология проведения горных выработок в однородных мягких породах с помощью проходческих комбайнов.( Из лекций)
- •Шахтное и подземное строительство (строительство вертикальных горных выработок; специальные способы строительства горных выработок)
- •9. Комплексы оборудования для строительства стволов средней глубины.
- •26. Сущность специального способа проходки стволов с помощью опускных крепей. Нарисовать схему.
- •Проектирование горнотехнических зданий и сооружений
- •3. Бетонные и железобетонные конструкции, работающие в условиях внецентренного сжатия.
- •20. Оборудование, располагаемое в станке копра.
- •37. Сущность железобетона, его преимущества и недостатки.
4. Деформационный критерий прочности пород.
(Булычев – теория, §3 стр.27)
Диаграмма 2 характеризует среду, у которой между стадиями
упругих деформаций и разрушения существует стадия пластических
деформаций. Для такой среды характерен деформационный
критерий прочности. Модель и деформационный критерий прочности
предложены Н. С. Булычевым:
где есж — полная деформация на пределе прочности; ге — упругая
деформация; гр — пластическая деформация; eJip — предельная
деформация; Пе — показатель, характеризующий пластические
свойства пород в соответствии с указанной моделью:
В среде, характеризуемой диаграммой 2 (см. рис. 11), можно
выделить три области: упругую, в которой распределение напряжений
удовлетворяет закону Гука; пластическую, в которой
распределение напряжений происходит в соответствии с условием
пластичности (предельного состояния); и разрушенную, для которой
справедливо условие предельного состояния при нулевом
сцеплении.
21. Податливая крепь. Область применения, определение параметров.
Другим важным прнзнаком крепи является ее деформируемость.
Различают соответственно жесткую и податливую крепь. Податливая крепь отличается от жесткой наличием конструктивных элементов (узлов) податливости, к числу которых относятся узлы трения в металлической рамной крепи, податливые прокладки в блочной крепи, податливый наружный слой в двухслойной крепи и др.
Работа в режиме совместного деформирования с массивом (≪взаимовлияющей деформации≫)
Металлическая податливая крепь. Блочная крепь с податливыми прокладками
Двухслойная крепь, состоящая из монолитной и сборной несущей конструкции
и податливого слоя между этой конструкцией и породой
Сборная крепь, вводимая в работу на некотором расстоянии от забоя. Монолитная крепь, возводимая с некоторым отставанием от забоя
38. Чугунная тюбинговая крепь, область применения.
Состоит из отдельных сегментов - тюбингов. Тюбинги изготавливаются литьем из серого чугуна марок от СЧ 21 до СЧ 48, их соединяются в кольца, которые соединяют между собой болтами. Для герметизации фиксированных швов чугунной тюбинговой крепи в шахтах, тонелях и метрополитенах в качестве чеканочного материала используются различные материалы: цементные, композитные, свинцовые прокладки. Отличительной особенностью тюбингов из серого чугуна является высокая коррозионная стойкость, прочность и ремонтопригодность тюбинговой обделки перегонного тоннеля метрополитена или шахты.
В
вертикальных выработках и тоннелях
тюбинговая крепь имеет вид сплошного
цилиндра, состоящего из колец. В качестве
опорных венцов в крепи вертикальных
стволов применяют специальные тюбинги
коробчатой формы, заделываемые в бетон.
Металлическую тюбинговую крепь (чугунную
или стальную) применяют для вертикальных
стволов, проводимых обычно специальными
способами в слабых и водоносных породах,
поскольку она обладает высокой прочностью (до
1-1,2 МПа) и водонепроницаемостью.