Практический курс геомеханики подземной и комбинированной разработки руд
книга

Практический курс геомеханики подземной и комбинированной разработки руд

Автор: Джек Казикаев, Галина Савич

Форматы: PDF

Серия:

Издательство: Горная книга

Год: 2013

Место издания: Москва

ISBN: 978-5-98672-342-6

Страниц: 224

Артикул: 21227

Электронная книга
360

Краткая аннотация книги "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 книги "Практический курс геомеханики подземной и комбинированной разработки руд"


Предисловие
Введение
1. ЕСТЕСТВЕННОЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАССИВОВ ГОРНЫХ ПОРОД
1.1. Общие положения
1.1.1. Гравитационные напряжения
1.1.2. Гидрогеомеханические напряжения
1.1.3. Тектоническая составляющая
1.1.4. Интегральное поле напряжений в нетронутом массиве
1.2. Пример решения задачи
1.2.1. Определение гравитационных напряжений в слоистой необводненной среде (т. М)
1.2.2. Определение гидрогеомеханических напряжений в слоистой обводненной среде (т. N)
1.2.3. Определение естественных напряжений в массиве железистых кварцитов (т. К)
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ МЕЖДУКАМЕРНЫХ ЦЕЛИКОВ ПРИ ОТРАБОТКЕ РУДНЫХ ТЕЛ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И СЛАБОНАКЛОННОГО ЗАЛЕГАНИЯ
2.1. Общие положения
2.2. Формирование нагрузки на целики
2.2.1. Нагрузки в условиях полной подработки
2.2.2. Нагрузки в условиях неполной подработки
2.2.3. Нагрузки в условиях пологих и наклонных рудных тел
2.3. Определение размеров опорных ленточных целиков
2.3.1. Пример решения задач
2.4. Определение размеров опорных столбчатых целиков
2.5. Примеры решения задачи
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЦЕЛИКОВ ПРИ ОТРАБОТКЕ РУДНЫХ ТЕЛ НАКЛОННОГО И КРУТОГО ПАДЕНИЯ
3.1. Общие положения
3.2. Определение нагрузок на междукамерный целик
3.3. Расчет размеров целика
3.4. Пример решения задачи
4. НОРМАТИВНАЯ ПРОЧНОСТЬ МАССИВА ТВЕРДЕЮЩЕЙ ЗАКЛАДКИ КАМЕР
4.1. Общие положения
4.2. Определение нормативной прочности твердеющей закладки при многостадийной камерно-целиковой системе разработки
4.2.1. Алгоритм решения задачи
4.2.2. Пример решения задачи
4.3. Определение нормативной прочности твердеющей закладки при сплошной одностадийной отработке залежи
4.3.1. Пример решения задачи
5. УПРАВЛЕНИЕ СООТНОШЕНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ «ПРОЧНОСТЬ-СТОИМОСТЬ» ИСКУССТВЕННЫХ ЦЕЛИКОВ
5.1. Общие положения
5.2. Оптимизация размеров искусственных целиков
5.3. Пример решения задачи
6. ПРОГНОЗ ПРОРЫВОВ ОБВОДНЕННЫХ ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫХ ПОРОД В ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ
6.1. Общие положения
6.2. Механизм проникновения обводненных песчано-глинистых пород и расчет глубины их проникновения
6.3. Пример решения задачи
7. КОНСОЛЬНОЕ ЗАВИСАНИЕ ПОРОД ПРИ СИСТЕМАХ С ОБРУШЕНИЕМ РУДЫ И НАЛЕГАЮЩЕЙ ТОЛЩИ
7.1. Общие положения
7.2. Расчет критических размеров консольного зависания пород
7.3. Пример решения задачи
8. ДЕПРЕССИОННАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ МАССИВОВ ПОРОД
8.1. Общие положения
8.2. Формирование вертикальных и горизонтальных перемещений пород при фильтрационной консолидации
8.3. Расчет вертикальных оседаний при депрессионной консолидации пород
8.4. Пример решения задачи
9. УЗЛЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОДАТЛИВОСТИ КРЕПИ СКВАЖИН
9.1. Общие положения
9.2. Расчет величины компенсации оседаний пород в узлах податливости
9.3. Пример решения задачи
10. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ
10.1. Общие положения
10.2. Конструкции водонепроницаемых перемычек в подземных горных выработках
10.3. Расчет водонепроницаемых перемычек
10.3.1. Клинчатые одноступенчатые перемычки
10.3.2. Прямоугольная безврубовая перемычка
10.4. Примеры решения задач
10.4.1. Расчет клинчатой водонепроницаемой перемычки
10.4.2. Расчет прямоугольной безврубовой перемычки
11. БАРЬЕРНЫЕ ЦЕЛИКИ ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ОТКРЫТО-ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
11.1. Общие положения
11.2. Барьерный целик под карьером при сплошной подземной разработке залежи
11.3. Пример решения задачи
12. РАСЧЕТ БАРЬЕРНОГО ЦЕЛИКА МЕЖДУ ДНОМ КАРЬЕРА И ПОДЗЕМНЫМ НАПОРНЫМ ВОДОНОСНЫМ ГОРИЗОНТОМ
12.1. Общие положения
12.2. Пример решения задачи
13. РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ БАРЬЕРНОГО ЦЕЛИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ ПОД ЗАТОПЛЕННЫМ КАРЬЕРОМ
13.1. Общие положения
13.2. Формулирование задачи и выбор методики решения
13.3. Пример решения задачи
14. РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ ИСКУССТВЕННОГО БАРЬЕРНОГО ЦЕЛИКА ПОД ЗАТОПЛЕННЫМ КАРЬЕРОМ
14.1. Общие положения
14.2. Постановка задачи и методика ее решения
14.3. Пример решения задачи
15. РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ ПОТОЛОЧНЫХ (БАРЬЕРНЫХ) ЦЕЛИКОВ МЕЖДУ УСТУПАМИ КАРЬЕРА И ПОДЗЕМНЫМИ ГОРНЫМИ ВЫРАБОТКАМИ
15.1. Общие положения
15.2. Расчет устойчивой толщины потолочины
15.3. Пример решения задачи
16. РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ БАРЬЕРНОГО ЦЕЛИКА МЕЖДУ ОБЪЕКТОМ БОЛЬШОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ И ПОДЗЕМНЫМИ ВЫРАБОТКАМИ
16.1. Общие положения
16.2. Формулирование и выбор метода решения задачи
16.3. Пример решения задачи
17. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БАРЬЕРНЫХ ЦЕЛИКОВ
17.1. Общие положения
17.2. Расчет толщины вертикального барьерного целика
17.3. Пример решения задачи
18. УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПОДРАБОТАННОГО ОТКОСА БОРТА КАРЬЕРА
18.1. Общие положения
18.2. Управление устойчивостью откосов на карьерах
18.3. Принципы тросоинъекционного укрепления горных пород
18.4. Методика решения задачи
18.5. Пример решения задачи
19. ОХРАННЫЕ ЦЕЛИКИ ПОД ОБЪЕКТАМИ НА ПОДРАБАТЫВАЕМОЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И В ТОЛЩЕ ГОРНЫХ ПОРОД
19.1. Общие положения
19.2. Углы сдвижения подработанных пород
19.3. Построение охранных целиков
20. РАСЧЕТ КРЕПИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ШАХТНОГО СТВОЛА
20.1. Общие положения
20.2. Расчет однослойной крепи вертикальных шахтных стволов
20.3. Пример решения задачи
Список литературы

Все отзывы о книге Практический курс геомеханики подземной и комбинированной разработки руд

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Практический курс геомеханики подземной и комбинированной разработки руд

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

Книги серии

С книгой "Практический курс геомеханики подземной и комбинированной разработки руд" читают