Практический курс геомеханики подземной и комбинированной разработки руд
Рассмотрены наиболее характерные задачи геомеханики подземной и комбинированной разработки рудных месторождений. В каждой главе изложена методика решения одной или нескольких однотипных задач, а также содержится информация об их месте и значимости в общем процессе освоения рудного месторождения.Д.М. Казикаев - д-р техн. наук, профессор кафедры «Технология подземной разработки рудных и нерудных месторождений» Московского государственного горного университета, Г.В. Савич — старший преподаватель этой же кафедры.Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» направления подготовки «Горное дело».
Содержание
Содержание книги "Практический курс геомеханики подземной и комбинированной разработки руд "
Отрывок из книги
где а], а], а] — главные тектонические напряжения на некотором «базовом» горизонте; VCT|, Vo], Vo] - градиенты главных тектонических напряжений при изменении глубины; £w - коэффициенты бокового отпора необводненных и обводненных пород соответственно. Для слоистого обводненного массива также можно по аналогии с (1.15) записать уравнение (1.14) с учетом зависимостей (1.11) и (1.12). В массивах скальных необводненных пород, когда гидростатические усилия отсутствуют, уравнения (1.15) принимают вид о3 =а] + ( у + Va])H; o2=cl + (£>y + Val)H;\ (1.16) ст, =а] +(ty + Va])H. При использовании уравнений (1.15) и (1.16) следует помнить о специфике тектонических полей напряжений, выражающейся в отсутствии линейной связи между компонентами (главными напряжениями) тектонических напряжений, между градиентами нормальных напряжений VCTJ и в отсутствии единой закономерности изменений о^ = f(ff) для всех трех компонент. Например, наши исследования тектонических напряжений в скальных породах в бассейне Курской магнитной аномалии показали, что градиенты изменения компонент нормальных напряжений с глубиной составляют: Wa] соответствует Уст5; | VaT2 = 2,2Vo$, VCT| = l , 6 V o f . ) Приведенные зависимости получены в предположении, что направления составляющих действующих напряжений совпадают с направлениями главных нормальных напряжений. Однако в действительности это условие не выполняется, так как направление векторов, составляющих начальное поле напряжений, может существенно отличаться (рис. 1.5). Величину и направление действия суммарного вектора напряжений для плоской задачи можно найти следующим образом: 16
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Практический курс геомеханики подземной и комбинированной разработки руд (автор Джек Казикаев, Галина Савич)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку