Журналы →  Горный журнал →  2022 →  №1 →  Назад

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГЕОМЕХАНИКИ
Название Обоснование стратегии поддержания устойчивости подземных горных выработок в условиях действующих повышенных анизотропных напряжений
DOI 10.17580/gzh.2022.01.06
Автор Айнбиндер И. И., Пацкевич П. Г., Красюкова Е. В., Аверин А. П.
Информация об авторе

Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н. В. Мельникова РАН, Москва, Россия:

Айнбиндер И. И., зав. отделом, проф., д-р техн. наук

Пацкевич П. Г., старший научный сотрудник, канд. техн. наук

Красюкова Е. В., младший научный сотрудник, krasyukovaev@ipkonran.ru

Аверин А. П., старший научный сотрудник, канд. техн. наук

Реферат

Отражены результаты исследований, направленных на совершенствование технологии проведения и крепления вскрывающих, подготовительных наклонных и горизонтальных выработок в условиях влияния тектонических напряжений. Обоснован рациональный комплекс мер по оперативному определению показателей физико-механических свойств горных пород, структурных характеристик массива и напряженно-деформированного состояния (НДС) массива вблизи контура выработок, необходимых для разработки технологии проведения и поддержания горных выработок в условиях высоконапряженных горных массивов. Установлены основные переменные факторы, влияющие на состояние выработок, и показано, что при разработке технологии проведения и поддержания выработок в условиях проявления динамических форм горного давления определяющими являются следующие требования: качество взрывания, последовательность взрывания зарядов, параметры временного и постоянного крепления, отставание крепи от забоя.

Ключевые слова Подземная разработка месторождения, проявление горного давления, геодинамические явления, крепление горных выработок, технология проходки горных выработок, разрушение горных пород, численное моделирование
Библиографический список

1. Liu Hao, Zuo Yu-jun, Sun Wen-ji-bin, Wu Zhong-hu, Zheng Lu-jing. Reasonable Width of Narrow Coal Pillars Along Gob-side Driving Entries in Gas Outburst Coal Seams: Simulation and Experiment // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020. Vol. 570. No. 5. 052042. DOI: 10.1088/1755-1315/570/5/052042
2. Бронников Д. М., Замесов Н. Ф., Кириченко Г. С., Айнбиндер И. И. Особенности подземной разработки рудных мес то рожде ний на больших глубинах // Горный журнал. 1977. № 3. С. 31–33.
3. Турчанинов И. А., Марков Г. А., Иванов В. И., Козырев А. А. Тектонические напряжения в земной коре и устойчивость горных выработок. – Л. : Наука, 1978. – 256 с.

4. Козырев А. А., Савченко С. Н., Панин В. И ., Семенова И. Э., Рыбин В. В. и др. Геомеханические процессы в геологической среде горнотехнических систем и управление геодинамическими рисками. – Апатиты : КНЦ РАН, 2019. – 431 с.
5. Указания по безопасному ведению горных работ на месторождении, склонном и опасном по горным ударам (месторождение Олений ручей, АО «СЗФК»). – Кировск, 2020.
6. Бронников Д. М., Замесов Н. Ф. Управление напряженным состоянием зоны очистных работ при эксплуатации рудных мес то рожде ний, склонных к горным ударам // Проблемы механики горных пород : матер. Восьмой Всесоюзной конф. по механике горных пород. – М. : Наука, 1987.
7. Лушников В. Н., Еременко В. А., Сэнди М. П., Косырева М. А. Выбор анкерной крепи для выработок, пройденных в шахтах, склонных к горным ударам // ФТПРПИ. 2017. № 3. С. 86–95.
8. Barton N., Lien R., Lunde J. Engineering classification of rock massec for the design of tunnel support // Rock Mechanics. 1974. Vol. 6(4). P. 183–236.
9. Barton N. Application of Q-System and Index Tests to Estimate Shear Strength and Deformability of Rock Masses. Workshop on Norwegian Method of Tunneling. – New Delhi, 1993. P. 66–84.
10. Laubscher D. H. A geomechanics classification system for the rating of rock mass in mine design // Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. 1990. Vol. 90. Iss. 10. P. 257–273.
11. Li-Yun Yang, Chen-Xi Ding. Fracture mechanism due to blast-imposed loading under high static stress conditions // International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2018. Vol. 107. P. 150–158.
12. Souley M., Renaud V., Al Heib M., Bouffier C., Lahaie F. et al. Numerical investigation of the development of the excavation damaged zone around a deep polymetallic ore mine // International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2018. Vol. 106. P. 165–175.
13. Шкуратник В. Л., Николенко П. В. Методы определения напряженно-деформированного состояния массива горных пород : научно-образовательный курс. – М. : МГГУ, 2012. – 112 с.
14. Хмелинин А. П. Разработка комплексного геофизического метода для выбора места заложения скважин геомеханических измерений и контроля процесса их бурения : дис. … канд. техн. наук. – Новосибирск, 2014. – 165 с.
15. Еременко В. А., Айнбиндер И. И., Марысюк В. П., Наговицин Ю. Н. Разработка инструкции по выбору типа и параметров крепи выработок рудников Талнаха на основе количественной оценки состояния массива горных пород // Горный журнал. 2018. № 10. С. 101–106. DOI: 10.17580/gzh.2018.10.18
16. Айнбиндер И. И., Пацкевич П. Г., Красюкова Е. В. Обоснование параметров опасных зон при комбинированной разработке кимберлитовых месторождений Якутии // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. 2019. № 3. С. 48–60.
17. Bahrani N., Hadjigeorgiou J. Influence of Stope Excavation on Drift Convergence and Support Behavior: Insights from 3D Continuum and Discontinuum Models // Rock Mechanics and Rock Engineering. 2018. Vol. 51. Iss. 8. P. 2395–2413.

Language of full-text русский
Полный текст статьи Получить
Назад