Cтраница 1
Материал крепи и способ крепления определяются формой и размерами поперечного сечения выработки, положением и в пространстве, и по отношению к дневной поверхности, физико-механическими свойствами пород, величиной горного давления и сроком службы крепи. [1]
Материалом крепи являются рельсы, а также балки двутаврового, швеллерного и специального профиля. Крепежные рамы бывают прямоугольные и чаще всего трапециевидные. Трапециевидная жесткая крепь имеет вид полных и неполных крепежных рам. [2]
Временная крепь горизонтальных выработок. [3] |
Способы крепления и материал крепи выбирают в зависимости от формы и размеров поперечного сечения горной выработки, срока службы крепи и величины горного давления. По применяемым материалам крепь делится на деревянную, бетонную, каменную, железобетонную и металлическую. [4]
Выбор конструкции и материала крепи зависит от назначения, вида и срока службы выработки, площади ее поперечного сечения, интенсивности и направления горного давления. [5]
Горное же давление, обусловливающее напряжение материала крепи, даже в сравнительно малосвязных породах возникает не сразу, а лишь по истечении некоторого срока, в течение которого продавливание крепи тоннеля может быть уже закончено. [6]
Форму и размеры сечения восстающих выбирают в зависимости от их назначения, числа отделений и материала крепи. Широко применяют прямоугольную форму сечения. [7]
Таким образом, выбор формы и размеров поперечного сечения наклонных горных выработок зависит от характера проявления горного давления, срока службы, назначения выработки и материала крепи. [8]
Формы поперечного сечения горизонтальных выработок. [9] |
В некоторых случаях придание выработке соответствующей формы обеспечивает ее устойчивость, в других - необходимо дополнительное крепление ее стенок. При этом на форму выработки может влиять материал крепи. [10]
Для таких случаев необходимое усилие продавливания определить не представляется возможным и вычисленные усилия продавливания становятся недостаточными. Применение же больших усилий часто ведет к неравномерному напряжению материала крепи и к разрушению стыков элементов сооружения. Поэтому прямолинейность трассы продавливания обязательна. [11]
В практике работы шахт были случаи травмирования людей падающими кусками бетонной крепи ствола в то время, когда люди поднимались по стволу или работали в нем. Это происходит чаще всего там, где несвоевременно устраняют деформации крепи. Последние возникают в результате недостаточного размера охранных целиков или обрушений в проведенных в них горных выработках, недостаточной толщины стенок крепи или низкого качества бетона и разрушающего воздействия на материал крепи агрессивных ( кислотных или щелочных) вод, соприкасающихся с крепью. [12]
Распределение гидростатического давления подземных вод по всему периметру крепи, как правило, происходит равномерно. В некоторых случаях, когда часть породного скелета соприкасается с крепью, может возникнуть неравномерность нагрузки. При круглой форме трубы и равномерном распределении давления возникают только сжимающие усилия. При овальной форме труб или неравномерном распределении давления помимо сжимающих усилий возникают и изгибающие моменты. В результате действия этих усилий напряжение в материале крепи на сжатие ( смятие) достигает предельного, теряется устойчивость крепи с изменением формы поперечного сечения. В устойчивых, трещиноватых водоносных породах гидростатическое давление играет решающую роль. [13]
Давление сжиженного газа, находящегося в емкостях, воспринимается железобетонной крепью с кольцевой рабочей арматурой, работающей совместно с массивом окружающих пород. Крепь является наиболее ответственным элементом конструкции емкостей, в связи с чем к ней предъявляется ряд требований. Так, крепь должна воспринимать горное давление, внутреннее давление сжиженного газа и не допускать его утечек в окружающие породы. Затраты металла при сооружении вертикальных емкостей с железобетонной крепью складываются из расхода арматурной и листовой стали. При этом расход металла во многом зависит от того, насколько полно метод расчета прочности емкостей учитывает механические свойства материалов крепи и упругий отпор пород. [14]