Главная
Случайная страница
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Общие сведения о сдвижение толщи горных пород и земной поверхности
Кафедра геологии и геодезии
Реферат на тему: «Сдвижение горных пород»
Выполнил: ст.гр. ГОР-11
Нитчук В.А.
Проверил: к.г.м.н.доц.
Гумиров Ш.В.
Новокузнецк
Содержание.
1.Содержание и значение проблемы…………………………………………….3
2.Общие сведения о сдвижение толщи горных пород и земной поверхности..2
3. Основные параметры и понятия, характеризующие процесс сдвижения…..6
4. Факторы, влияющие на развитие процесса сдвижения горных пород……11
5. Список литературы……………………………………………………..…….14
Содержание и значение проблемы.
Выемка пластов угля и других залежей полезных ископаемых вызывает образование в недрах земли пустот значительных размеров. Породы, залегающие в кровле горных выработок, под действием силы тяжести и горного давления приходят в движение, обусловливая развитие процесса сдвижения всей толщи, включая земную поверхность. В результате сдвижения и деформации толщи горных пород деформируется и нарушается целостность крепи горных выработок (стволов, квершлагов, околоствольных выработок, штреков), попавших в зону сдвижения. Объекты, расположенные на земной поверхности и также попавшие в зону сдвижения, деформируются, а при неблагоприятных условиях подработки даже разрушаются. Например, в стенах и фундаментах зданий возникают трещины, межэтажные перекрытия теряют устойчивость, наблюдаются перекосы оконных и дверных проемов, происходит отслаивание и падение штукатурки; в подработанных горными работами жезлезных дорогах изменяются уклоны пути, нарушается плотность балласта, происходит разрыв планок, скрепляющих рельсы, выброс рельсов; в подземных металлических трубопроводах (газопроводах, водопроводах) возникают разрывы и смятия; в промышленных объектах может быть нарушена эксплуатация технологического оборудования (подъемных машин, транспортных кранов, станков, агрегатов); подработанные водоемы могут явиться источником повышенного притока воды в шахты, а иногда и причиной их затопления.
Общие сведения о сдвижение толщи горных пород и земной поверхности.
Рис. 1. Эпюры распределения напряжений около подготовительной выработки (по С.Г. Авершину) Сдвижения и деформации горных пород вокруг подготовительных выработок. Толща горных пород до проведения горных выработок находится в условиях естественного напряженного состояния, создаваемого массой горных пород. Давление, приходящееся на единицу площади в нетронутом массиве, обычно приравнивается массе вышележащего столба, т, е. (рис. 1) После проведения горной выработки в величине σ1, приходящейся на единицу площади, происходит переконцентрация напряжений в некоторой области массива, прилегающего к выработке. Возрастание напряжений у боковых стенок выработок (эпюра 1) может вызвать раздавливание краев целика и сдвижение горных пород или полезного ископаемого в сторону выработки. При этом максимум напряжений смещается на некоторое расстояние в сторону целика (точки А и В эпюры 2). Интенсивность развития сдвижения горных пород у подготовительных выработок зависит от величины площади сечения выработок, вида крепи, физико-механических свойств пород, окружающих горную выработку, выпуска породы при перекреплении и др. Наблюдаются случаи значительного распространения зоны обрушения над выработками, а также пучения и выдавливания пород почвы в выработки.
Сдвижение и деформирование горных пород вокруг очистных выработок. Проявление процесса сдвижения и деформирования горных пород над очистными выработками происходит более интенсивно и особенно в лавах большой длины со значительной мощностью разрабатываемого, пласта при управлении кровлей обрушением. Различают три стадии развития процесса сдвижения: начальную (обрушение или прогиб непосредственной кровли), промежуточную (прогиб всей вышележащей толщи пород) и конечную (сдвижение наносов и земной поверхности). При значительных глубинах разработок и размерах лав процесс сдвижения горных пород проявляется в формах (рис. 2, а) обрушения, т. е. беспорядочного падения породы в виде кусков, глыб и блоков (зона I), прогиба напластований толщи пород в сторону выработанного пространства с образованием трещин и расслоений (зона II), плавного прогиба пород без расслоения (зона III), пучения и поднятия пород почвы в сторону выработанного пространства (зона IV). Зона обрушений распространяется вверх по нормали на величину, примерно равную трем-пяти мощностям пласта.
Рис. 2. Общая схема процесса сдвижения толщи горных пород: а – при пологом падении; б – при крутом падении
Сдвижение наносов, как и коренных пород, может происходить в форме обрушения при малой глубине разработки, равной примерно 10-15-кратной мощности пласта, прогиба по вертикали (при значительных глубинах горных работ и пологом залегании пластов), а также прогиба по вертикали (рис. 3) в сочетании с горизонтальным сдвигом их коренными породами в сторону восстания пласта при залегании пород с углом наклона свыше 10°.
Рис. 3. Схема сдвижения толщи наносов. По мере удаления от выработанного пространства вверх по нормали сдвижение пород приобретает более плавный характер, деформации растяжений, сжатий становятся малыми по величине, трещиноватость исчезает, сменяясь прогибом пород без разрыва сплошности и расслоений (зона III).Следует отметить некоторую условность приведенного выше выделения зон и областей сдвижений. В натуре в зависимости от конкретных горно-геологических условий смена этих зон и их конфигурация не является четкой. При некоторых условиях горных разработок процесс сдвижения может сравнительно слабо проявиться. Так, при разработке жильных месторождений в крепких кристаллических породах, при камерных системах разработки, например каменных солей, сдвижения земной поверхности почти отсутствуют.
3. Основные параметры и понятия, характеризующие процесс сдвижения. Процесс сдвижения толщи горных пород и земной поверхности характеризуется следующими параметрами: размерами и формой мульды сдвижения; величиной углов граничных, сдвижения, разрывов, полной подработки; величинами лекторов сдвижений, их составляющих (оседания и горизонтального сдвижения), деформациями в мульде сдвижения; общей продолжительностью процесса сдвижения, его отдельных стадий и скоростью оседаний:
Мульда сдвижения. При выемке части пласта абгв на значительной глубине (рис. 4, а) процесс сдвижения толщи горных пород достигает земной поверхности, вызывая ее сдвижения и деформацию. Часть земной поверхности АГБВ, подвергшаяся сдвижениям и деформациям, называется мульдой сдвижения. В мульде сдвижения принято выделить два главных сечения, проходящих через точку максимального оседания по простиранию (линия АБ) и вкрест простирания пласта (линия ВГ). В этих сечениях параметры процесса сдвижения после его затухания достигают максимальных значений, а векторы смещения точек мульды и их составляющие примерно совпадают с этими плоскостями.
Рис. 304. Мульда сдвижений и ее разрезы: а – при выемке наклонного пласта; 1 – граница опасных сдвижений; 2 – граница мульды сдвижения; 3 – выработанная площадь.
В мульде сдвижения (ее сечениях) различают зоны: а) обрушения – часть мульды, где на земной поверхности происходит образование воронок, провалов, трещин и террас (за границу этой зоны условно принимают контур, ограниченный трещинами шириной не менее 25 см); б) трещин – где происходит разрыв сплошности земной поверхности и образуются трещины (за ее внешнюю границу принимают контур крайних хорошо различимых трещин); в) плавных сдвижений – где земная поверхность подверглась сдвижению без разрыва сплошности; г) "опасных" сдвижений – где возникают деформации, опасные для зданий и сооружений.
В плавной мульде сдвижения различают ее края (АЕ и БК) и дно КЕ. Мульда сдвижения может иметь как вогнутое дно КЕ (рис. 4, а), так и плоское ЕК (рис. 4, б).
Рис. 304. Мульда сдвижений и ее разрезы:
б – при выемке горизонтального пласта; 1 – граница опасных сдвижений; 2 – граница мульды сдвижения; 3 – выработанная площадь
Если размеры выработанного пространства на разрезах по простиранию или по падению пласта значительно превышают глубину разработки, то мульда сдвижения имеет плоское дно. Такой случай подработки принято называть полной подработкой. Форма и размеры мульды сдвижения, а также ее расположение относительно выработанного пространства зависят от мощности пласта, угла наклона пласта, размеров выработанного пространства и глубины его залегания. Площадь мульды сдвижения в проекции на горизонтальную плоскость всегда больше такой же проекции выработанного пространства. При горизонтальном залегании пластов границы мульды сдвижения на плане располагаются симметрично по отношению к выработанному пространству. Мульда имеет плавные края. Точка максимального оседания или плоское дно мульды находятся над центром выработанной части пласта (рис. 4, б). При выемке наклонных и крутых пластов угля (рис. 4, а) граница мульды сдвижения со стороны падения пласта смещается в сторону наклона пласта на значительное расстояние от нижней границы очистной выемки. В этом случае проекция мульды сдвижения на горизонтальную плоскость располагается асимметрично по отношению к проекции выработанного пространства на ту же плоскость. Точка максимального оседания смещается в сторону падения пласта. При крутом падении пласта точка максимального оседания находится примерно над нижней границей очистной выработки. При выемке крутых пластов большой мощности на небольшой глубине с обрушением пород кровли большую часть мульды сдвижения занимают провалы, воронки, террасы и трещины. Плавная часть мульды сдвижения возникает только по краям и имеет небольшие размеры (см. рис, 2, б). ^ Углы граничные, сдвижения разрывов и полной подработки. Граничные углы β0, β01, γ0 и δ0 – это внешние относительно выработанного пространства углы на вертикальных разрезах по главным сечениям мульды сдвижения, образованные горизонтальными линиями и линиями, соединяющими границы выработанного пространства с граничными точками мульды сдвижения. Граничными точками мульды сдвижения принимаются точки, за пределами которых в сторону неотработанной части пласта растяжения и наклоны не превышают величины 0,5·10-3.
Рис. 5. Схема расположения угловых параметров при крутом падении пласта.
С помощью граничных углов β0, γ0 определяют размеры мульды сдвижения на разрезе по падению пласта, а с помощью угла δ0 – по простиранию пласта (рис. 4, а). Угол β0ограничивает зону сдвижения у нижней границы выработанного пространства в породах кровли, угол β01 – у нижней границы, но в породах почвы при крутом падении (рис. 5), угол γ0 – у верхней границы выработанного пространства. Граничные углы используются также при построении целиков под глубокие вертикальные стволы. В мульде сдвижения принято выделять зону опасных сдвижений. На разрезе вкрест простирания опасную зону сдвижения выделяют с помощью углов сдвижения β, β1 и γ, на разрезе по простиранию – с помощью угла δ. Углы сдвижения β, β1, γ и δ – внешние относительно выработанного пространства углы, образованные горизонтальными линиями и линиями, соединяющими границы выработки с точками мульды сдвижения, за пределами которых (в сторону неотработанных частей пласта) величины деформаций не достигают опасных для ответственных зданий. Опасными, или критическими, величинами деформаций принято считать: для наклонов 4·10-3, растяжений (сжатий) 2·10-3, кривизны 0,2-10-3 1/м. Углы сдвижения при построениях отсчитывают от горизонтальной линии со стороны неотработанной части пласта в сторону выработанного пространства; и откладывают: β – у нижней границы очистной выемки в породах кровли пласта, β1 – у нижней границы очистной выработки в породах почвы пласта в условиях крутого падения, когда α > αп (где αп – предельное значение угла наклона α, при котором возникает сползание пород почвы пласта), γ – у верхней границы очистной выемки и δ – по простиранию пласта. Углы сдвижения используются также для построения предохранительных целиков. Деформации в главных сечениях мульды сдвижения. Наблюдения за сдвижением отдельных точек мульды показали, что их перемещения происходят по сложным траекториям и векторам. Полный вектор смещения отдельных точек мульды сдвижения может быть разложен на три составляющие: вертикальную η, горизонтальную ξ и перпендикулярную к плоскости сечения φ. Последняя составляющая в главных сечениях мала по величине и практически редко используется.
Рис. 6. Деформации мульды сдвижения Возьмем на участке земной поверхности до его подработки точки 1, 2, 3, 4 (рис. 6). После подработки и затухания процесса сдвижения эти точки займут положения 2', 3', 4'. Тогда отрезки 2–2', 3–3' и 4–4' и будут векторами сдвижения соответствующих точек мульды, а η2, η3, η4 –вертикальными (оседания) и ξ2, ξ3, ξ4 – горизонтальными (сдвижения) составляющими этих векторов. По своей величине векторы сдвижения для различных точек мульды не одинаковы. Вследствие этого и составляющие векторов оседания и горизонтальных сдвижений в разных точках будут иметь разную величину. Неравномерность распределения величин η и ξ в различных точках мульды сдвижения приводит к появлению вертикальных деформаций наклонов i и кривизны К и горизонтальных растяжений, сжатий ε.
Рис. 7. Кривые смещений и деформаций мульды сдвижения: а – при неполной подработке; б – при полной подработке; 1 – вертикальные оседания; 2 – горизонтальные сдвижения; 3 – наклоны; 4 – кривизна; 5 – горизонтальные деформации (растяжения, сжатия)
С увеличением угла наклона пласта точка максимального оседания приближается к нижней границе выработки. Размеры зоны положительных горизонтальных сдвижений и горизонтальных деформаций со стороны падения пласта значительно превышают размеры этих зон со стороны восстания пласта. Величина максимальных значений ξ в 1,3–1,5 раза превышает величину максимального оседания. При крутом падении пластов и незначительной глубине работ на земной поверхности возможно появление трещин и провалов. Зона плавных сдвижений и деформаций в этих случаях имеет небольшие размеры у краев мульды. Общая продолжительность процесса сдвижения и периода опасных деформаций. Под общей продолжительностью процесса сдвижения земной поверхности под влиянием торных разработок считают период, в течение которого в зоне и мульде сдвижения наблюдаются сдвижения и деформации. За начало процесса сдвижения принимается время, когда оседания точек в мульде достигают 15 мм (больше погрешности измерений). Процесс сдвижения считается законченным тогда, когда оседание точек в мульде за последние шесть месяцев не превышает величины 30 мм. Значение величины общей продолжительности процесса сдвижения дает возможность правильно определять сроки застройки подработанных площадей, намечать сроки начала капитального ремонта зданий после их подработки и др. Сдвижение земной поверхности во времени протекает неравномерно, в связи с чем различают начальную стадию, активную и стадию затухания. Активная стадия процесса сдвижения характеризуется значительными скоростями оседаний точек земной поверхности (при пологом падении более 50 мм, а при крутом более 30 мм в месяц). На период этой стадии процесса приходится 85–90% всей величины общего оседания точек земной поверхности и развития максимальных значений деформаций. В связи с этим в период активной стадии должны производиться усиленные наблюдения и контроль за состоянием подрабатываемых сооружений. Общая продолжительность процесса сдвижения и ее активной стадии весьма различна для отдельных угольных бассейнов. Установлено, что она зависит от многих факторов, в том числе глубины разработки, мощности вынимаемых пластов, скорости подвигания очистных работ.
4. Факторы, влияющие на развитие процесса сдвижения горных пород.
Сдвижение толщи горных пород и земной, поверхности, вызванное подземными горными разработками, зависит от многих факторов, основными из них являются: физико-механические свойства горных пород, геологическое строение толщи, гидрогеологические условия, тектонические нарушения (сбросы, трещины, складчатость), мощность залежи, глубина разработки, система разработки (размеры очистных выработок, полнота выемки, управление кровлей), скорость подвигания очистных работ, нарушенность толщи ранее проведенными горными выработками, мощность наносов, рельеф земной поверхности. Учитывая тесную связь между отдельными факторами в характере влияния на процесс сдвижения, будем рассматривать некоторые из них совместно. Основными физико-механическими свойствами горных пород являются: прочность, сопротивление деформациям растяжения, сжатия, изгиба. Песчаники, известняки, и другие горные породы, обладая этими свойствами и слагая толщу вмещающих угольные пласты пород, способствуют развитию процесса обрушения, особенно когда составляют непосредственную кровлю пласта. Обводненность толщи пород способствует увеличению пластических свойств пород, следовательно, сдвижению пород в форме прогиба и выполаживанию углов сдвижения. Дренирование вод горными работами дополнительно увеличивает величину оседания. Тектонические нарушения – трещиноватость, плоскости сбросов, представляющие собой поверхности ослабления массива горных пород, могут существенно оказывать влияние на развитие процесса сдвижения и величину углов сдвижения. Вдоль этих поверхностей часто развивается процесс сдвижения, а это ведет к искажению величин углов сдвижения. При выходе под наносы тектонические нарушения и сбросы могут способствовать появлению на земной поверхности (в мульде) трещин, разрывов, ступенек. Часто тектонические нарушения являются причиной дополнительных притоков воды в горные выработки из подрабатываемых водоемов. Угол падения пласта α, как уже отмечалось в предыдущем параграфе, оказывает большое влияние на форму и размеры мульды сдвижения, вид графиков сдвижений и деформаций, величины углов сдвижения, разрыва, полной подработки, оседаний и горизонтальных сдвижений. Между величиной угла α и перечисленными параметрами существует тесная связь, поэтому угол падения является одним из основных факторов в развитии процесса сдвижения. Вынимаемая мощность пласта m и глубина разработки Н являются наиболее важными факторами, влияющими на развитие процесса сдвижения. От мощности пласта зависит интенсивность развития процесса сдвижения, его форма, величина оседания. При прочих равных условиях чем больше мощность пласта, тем больше величина оседаний и деформаций, больше размеры зоны обрушений и нормально секущих трещин. Чем больше глубина разработки, тем меньше величины сдвижений и деформаций, но тем больше размеры мульды сдвижения и продолжительность процесса сдвижеиия. Система разработки влияет на процесс сдвижения размерами очистных выработок, величиной оставляемых целиков, способов управления кровлей. Сплошные системы разработки с большими размерами лав, малыми размерами межлавных целиков, а также с управлением кровли частичной закладкой способствуют равномерному, плавному развитию процесса сдвижения и образованию в мульде сдвижения плоского дна. Значительные по размерам межлавные целики при незначительных глубинах разработки, а также системы длинных столбов по простиранию могут вызвать неравномерность оседаний, а иногда и разломы в вышележащей толще. Применение полной закладки является наиболее радикальным средством снижения величин оседаний и деформаций. Частичная закладка выработанного пространства существенного влияния на величину оседаний не оказывает, но способствует развитию плавных сдвижений.
Скорость подвигания очистных забоев. Наблюдениями установлено, что равномерное подвигание забоя обусловливает и более равномерное протекание сдвижений. Величина угла δ (сдвижения) и край мульды сдвижения в сторону движения забоя получаются несколько более пологими, чем над разрезной печью. Скорость протекания сдвижений при малой и средней глубине разработки при прочих равных условиях связана прямой зависимостью со скоростью подвигания забоев. При больших глубинах работ скорость подвигания мало сказывается на скорости развития процесса сдвижения. Нарушенность толщи пород ранее проведенными горными работами, существенно отражается на развитии процесса сдвижения при повторных ее подработках. В этих случаях процесс сдвижения как бы активизируется. Параметры, характеризующие процесс сдвижения, отличаются от параметров при первичной подработке. Так, величины оседания и деформации получаются несколько большими благодаря ликвидации зависаний пород после первичной подработки, углы сдвижения меньшими (примерно на 5°), продолжительность процесса сдвижения сокращается. Мощность наносов. Значительные по мощности наносы смягчают неравномерность сдвижений и деформаций, уменьшают вероятность появления трещин в мульде сдвижения. Углы сдвижения в наносах более пологие, чем в коренных породах при горизонтальном залегании пластов. Подработка сооружений (особенно водоемов) проходит более благоприятно при значительной мощности наносов. Рельеф местности сказывается на развитии процесса сдвижения земной поверхности, особенно при подработке крутых склонов в холмистых районах. В этих случаях на крутых склонах появляются так называемые заколы, т. е. резко выраженные глубокие трещины. Заколы отделяют нижнюю часть склона от верхней, причем нижняя часть получает значительное смещение.
Список использованной литературы
1. Маркшейдерское дело: Учеб. Для вузов – В двух частях М 25/ Под ред. И.Н. Ушаков. - М: Недра, 1989. - 437с.:
2. Ларченко В. Г. Маркшейдерское дело. Конспект лекций.
3. Д.Н. Оглоблин, П.П. Бастан, Г.И. Герасименко. Маркшейдерское дело. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М. «Недра», 1972. 584с. (461-465 стр.)
<== предыдущая |
| |
следующая ==> |
| | | |
|