|
|
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
Промышленность и Производство
Технология
Шахта "Интинская". Расчеты параметров устойчивости пород и крепления выработки |
смотреть на рефераты похожие на "Шахта Интинская. Расчеты параметров устойчивости пород и крепления выработки " Введение 2 1. Общие сведения о шахте. 3 2. Расчет толщины монолитной крепи вертикального клетевого ствола 8 2.1 Характеристика ствола 8 2.2 Расчет критерия устойчивости пород 9 2.2.1 Расчетное сопротивление пород сжатию 9 2.2.2 Расчет критерия устойчивости пород по участкам ствола 9 2.3.2 Расчетное горизонтальное (радиальное) давление пород протяженной части ствола 12 2.3.3. Расчет горизонтального давления пород на крепь ствола в зоне сопряжения 13 2.3.4. Давление подземных вод 14 2.5 Пример расчета 15 2.6 Выбор толщины крепи для ствола 20 2.7 Камера сопряжения околоствольного двора с клетевым стволом 21 3. Расчет параметров крепления выработки шахты 22 3.1 Краткая характеристика условий проведения горизонтальной выработки 22 3.2 Расчет параметров крепления 23 3.2.1 Выбор размера поперечного сечения выработки 23 3.2.2 Определение расчетной плотности пород 25 3.2.3 Определение смещений пород на контуре выработки 25 3.2.4 Определение расчетной нагрузки на рамную податливую крепь 26 3.3 Выбор плотности установки крепи 27 3.3.1 Выбор металлической крепи по податливости 28 3.4 Пример расчета 28 Список использованной литературы 32 Введение Несмотря на определенные успехи в области разработки и внедрения новых видов крепей и методов механики подземных сооружений, затраты средств, труда и материалов на крепление и поддержание горных выработок за последние 10 лет не уменьшились, что объясняется недостаточной несущей способностью крепей в сложных горно-геологических условиях и, наоборот, завышением несущей способности крепи в устойчивых породах. К числу главных причин, сдерживающих рост технико-экономических показателей в области крепления и поддержания горных выработок, относятся сложность и изменчивость горно-геологических условий, нарушения технологии изготовления крепи и крепления горной выработки, недостаточное внимание к вопросам обеспечения необходимой надежности крепи. Особую актуальность приобретает проблема повышения надежности крепей горных выработок в связи с постоянным увеличением объемов их проведения в сложных горно-геологических условиях. Надежность, как вероятность устойчивого состояния горных выработок, зависит от многих факторов, и прежде всего от обоснованности проектных решений, т.е. от того, с какой точностью выбранные в проекте характеристики крепи соответствуют фактической интенсивности проявлений горного давления. 1.Общие сведения о шахте. Интинское месторождение каменного угля расположено в юго-западной части Печорского угольного бассейна на территории Интинского района Республики Коми. Шахта связана железнодорожной веткой нормальной колеи со станцией «Инта-1» Северной железной дороги МПС РФ, а также автодорогами местного значения с асфальтобетонным покрытием. Водоснабжение шахты осуществляется водопроводами с забором воды из артезианских скважин, теплоснабжение от РКК. Электроснабжение шахты осуществляется от Печорской ГРЭС по ВЛ220кВ. Поверхность шахтного поля представлена заболоченной тундрой, покрытой отдельными участками леса, имеется много мелких озер.
Местами встречается мелкоостровная мерзлота глубиной 10(15 метров. Климат района субарктический. Согласно схематическому районированию по СниП 2.01.07.85, Приложение 5, район города Инта относится к 1Д климатическому подрайону. Норма осадков для Интинского района –606мм. Нормативная глубина промерзания 2,5м, на открытых площадках без снежного покрова до 3,6м. Величина снежного покрова на открытой местности 0,40(0,45метра. В геологическом строении шахтное поле шахты “Интинская” принимают участие угленосные отложения воркутской и печорской серии пермского возраста, мощностью около 760м. В составе воркутской серии выделяются отложения лекворкутской и интинской свит, литологический состав и свойства пород которых почти одинаков. Промышленная угленосность всего Интинского месторождения связана с отложениями интинской свиты, мощностью около 600м. Количественное соотношение пород свит приведено в таблице 1.1 Таблица 1.1 Наименование Содержание в % пород Воркутская Лекворкутская Интинская свита свита свита .Угольные образования 2.5 1.2 4.1 Аргиллиты 17.8 10.9 24.6 .Алевролиты 38.7 47.1 29.4 Песчаники 40.9 40.2 41.7 Конгломераты и гравеллиты 0.1 0.0 0.2 Четвертичные отложения повсеместно покрывают пермские осадки. В их состав входят ледниковые, древнеаллювиальные образования, представленные моренными глинами, суглинками, супесями, древнеаллювиальными песками с присутствием небольшого количества валунов и галек. В верхней части четвертичных отложений залегают покровные суглинки. Мощность четвертичных отложений изменяется от 2,8 до 47,2м. Интинское каменноугольное месторождение представляет собой синклинальную складку шириной около 3 км глубиной залегания пластов до 700м вытянутую с юго-запада на северо-восток. В структурно-тектоническом отношении поле шахты приурочено к юго-западному крылу Интинской синклинали. Ось синклинали проходит за северо-западной границей шахтного поля и слабо ундулирует как в горизонтальной (СВ 50-60(), так и в вертикальной плоскости. Волнистость залегания пластов характерна как для приосевой зоны, так и для крыльев складки. Период волны на поле шахты «Интинская» составляет 20- 50м, амплитуда 0.2-0.3м, иногда достигает 0.5м. Волнистость вызвана колебанием межпластовых расстояний вследствие различного их гранулометрического состава при уплотнении. Гидрогеологические условия оцениваются средней сложности. Угленосная толща пермских отложений характеризуется небольшой обводненностью –циркулируют подземные воды трещинного типа. Наиболее водообильны слои песчаников. Отмечается резкое различие трещиноватости не только различных слоев пород, но и каждого слоя по площади. Характерно уменьшение трещиноватости с глубиной и соответственно снижение водообильности пород. Наиболее водообильны отложения перми в интервале 70-80м, где удельные дебиты по скважинам достигали 0,3-0,4л/с и коэффициенты фильтрации – 0,1- 2м/сут, тогда как на глубинах 80-120м и 120-220м удельные дебиты составили соответственно 0,1-0,2 л/c и менее 0,1л/с. Ожидаемый водоприток в шахту при отработке запасов на полное развитие горных работ в уклонном поле составит: нормальный – 540 м3/час, максимальный – 600 м3/час.
Промышленная угленосность шахтного поля связана с отложениями верхней части интинской свиты, включающей группу пластов I1-7. Основное промышленное значение имеет выдержанный по мощности и строению пласт 11, пласты 10 и 8 –относительно выдержанные, а пласты 9 и 7 –выдержанные. Строение пластов слоистое с прослоями пород Характерным для всех пластов является широкое распространение ложной и неустойчивой кровли мощностью 0,25-0,49м, волнистой гипсометрии пласта. Пласты угля относятся к не угрожаемым по горным ударам, не опасным по внезапным выбросам, но опасным по взрываемости угольной пыли. Вмещающие породы силикозоопасны. Шахта относится ко II категории по газу метану. Относительная газообильность шахты равна 8,5м3/т. Шахтное поле до первого горизонта с отметкой – 70,0м вскрыто двумя вертикальными центрально-сдвоенными стволами: клетевым и скиповым, а также наклонным вспомогательным стволом по пласту 11. Глубина клетевого и скипового стволов до первого горизонта – 140,2м. Один из стволов –главный оборудуется скиповым подъемом, второй- клетевой оборудуется клетевым подъемом для спуска людей и оборудования и целей вентиляции. Нижняя часть стволов (зумпф) располагается ниже горизонта околоствольного двора. Глубина стволов составит: глубина зумпфа, скипового ствола – 40м, клетевого – 7м. глубина ствола, м (70 70,2=140,2м, где 70,2м-отметка земной поверхности, -70,0 отметка откаточного горизонта и околоствольного двора) Исходя из общего количества воздуха направляемого через ствол в шахту, и скорости его движения по стволу, можно определить площадь сечения ствола по фактору проветривания общее количество воздуха, 169м3/с; коэффициент, учитывающий некоторое загромождение сечения ствола армировкой и оборудованием, а также подъемными сосудами при их движении по стволу; допустимая скорость движения воздуха по выработке, м/c Принимаем клетевой ствол диаметром –6,0м, сечением Sсв = 28,3м2. Наклонный ствол пройден с поверхности до первого горизонта по пласту 11, угол наклона 17(. Ствол оборудован одноконцевым подъемом для спуска длинномерных лесоматериалов, труб, рельс и т.д. В стволе проложен рельсовый путь из рельсов Р33, ширина колеи – 900 мм. Служит для подачи свежего воздуха. Пласты 11 и 10 первого горизонта вскрыты с пласта 9 групповыми квершлагами, пройденными через 1100-1780м. Откаточный служит для электровозной откатки и подачи свежего воздуха; конвейерный – для подачи горной массы с уклонных полей; вентиляционный – для выпуска исходящей струи воздуха. Околоствольный двор расположен на первом горизонте –70м и имеет круговую схему откатки. Уголь и порода, разгруженные из вагонеток в опрокидывателях, поступают по наклонным бункерам в загрузочные устройства скипового ствола, где и загружаются в скипы. Заканчиваются работы по проходке конвейерного ствола, который позволит ликвидировать угольный скиповой подъем и обеспечить резервную мощность шахты по выдаче угля. Ствол будет оборудован конвейером 2Л-120 и способен обеспечить выдачу до 4200 тыс. Тонн горной массы в год. В настоящее время бремсберговые запасы пластов 10 и 11 отработаны.
1. Гражданская Оборона. Расчет параметров ядерного взрыва
2. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных столов метрополитенов
3. Расчет параметров ступенчатого p-n перехода (zip 860 kb)
4. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных стволов метрополитенов
5. Расчет параметров асинхронного энергосберегающего электродвигателя
6. Расчет параметров коммутируемой телекоммуникационной сети
7. Расчет параметров радиотехнической системы
8. Расчет параметров цифровых систем передачи непрерывных сообщений
9. Расчет параметров гидропривода
10. Расчет параметров резания автогрейдера и определение параметров виброплиты
11. Расчет параметров тягового электродвигателя
12. Расчет параметров режимов и оборудования электрических сетей и мероприятий энергосбережения
13. Параметры устойчивого развития общества
14. Перевод электроснабжения подземных участков шахты "Интинская" на U=1140В
15. Выработка эмоциональной устойчивости
16. Структурные особенности массивов скальных пород и их влияние на устойчивость карьерных откосов
17. Расчет опоры путепровода, устойчивости подпорной стенки
19. Расчет проектных размеров подземной выработки
20. Расчет устройства для измерения параметров реле
21. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости предприятия
23. Расчет основных параметров и числа лифтов
24. Расчет устойчивости и риска инвестиционного проекта строительства жилья
25. Расчет электроснабжения ООО "Шахта Коксовая"
26. Экологические основы устойчивости растений
28. Пути и способы повышения устойчивости работы РЭА
30. Гражданская оборона: устойчивость лаборатории к воздействию Электромагнитного Импульса(ЭМИ)
31. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне
32. Описание шлифа по петрографии метаморфических пород
34. Аккредитивные формы расчетов
35. Правовое регулирование расчетов с использованием пластиковых карт
36. Учет расчетов с бюджетом по налогам
37. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации
38. Устойчивые словесные комплексы в (немецком) публицистическом тексте
39. Расчет надежности, готовности и ремонтопригодности технических средств и вычислительных комплексов
42. Программы для расчета на прочность совместимые с AutoCad
44. Критерии устойчивости линейных систем
45. Информатика в условиях устойчивого развития
46. Расчет дифференциального уравнения первого, второго и третьего порядка методом Эйлера
47. Устойчивость систем дифференциальных уравнений
48. Лечение вестибулярных шванном: Общие параметры
49. Расчет освещения рабочего места оператора ЭВМ
50. Выбор и расчет средств по пылегазоочистке воздуха
51. Расчет производственного освещения
52. Концепция устойчивого развития
55. Компьютерная программа для расчета режимов резания деревообрабатывающего круглопильного станка
56. Расчет режима прогревного выдерживания конструкции несущей стенки монолитного дома
57. Программа для расчета цеха серийного производства
58. Расчет схемы электроснабжения плавильного цеха обогатительной фабрики
59. Расчет мощности и выбор двигателя для механизма циклического действия
60. Расчет электроприводов постоянного и переменного тока
61. Расчет прочности центрально растянутых предварительно напряженных элементов
62. Расчет надежности электроснабжения подстанции "Южная"
63. Типовой расчет по основам светотехники
64. Расчет наматывающего устройства
65. Расчет прямозубой цилиндрической передачи
66. Расчет редуктора
68. Расчет силового трансформатора
69. Расчет и проектирование одноступенчатого, цилиндрического, шевронного редуктора общего назначения
70. Расчет тепловой схемы с паровыми котлами
71. Лазерная резка: расчет зануления кабельной сети и освещенности сборочного места блока
72. Кинематический анализ и расчет станка 1П 365
73. Гидромеханизированная технология обработки угольного пласта в условиях проектируемой шахты
74. Техническая эксплуатация автомобилей. Расчет вероятности безотказной работы деталей ЦПГ
75. Расчет винтового гибочного пресса
76. Расчет внешних скоростных характеристик двигателя внутреннего сгорания
77. Расчеты структурной надежности систем
78. Пояснительная записка к курсовому проекту по ТММ Расчет редуктора
79. Расчет дисковой зуборезной модульной фрезы
81. Расчет первой ступени паровой турбины ПТУ К-500-65 (3000 (Курсовой)
82. Расчет конвейерной установки в условиях ш. "Воркутинская"
83. Расчет тепловой схемы ПТУ К-500-65 (3000 (Часть пояснительной к диплому)
84. Кинематический и силовой расчет привода
85. Расчет механизмов – козлового консольного крана грузоподъемностью 8 тонн
86. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЛАВНОЙ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ В УСЛОВИЯХ ШАХТЫ "ДЗЕРЖИНСКОГО"
87. Расчет теплопотерь и системы отопления индивидуального жилого дома
88. Расчет и проектирование коробки скоростей к операционному токарному станку
89. Разработка схемы автоматического регулирования и контроля параметров управления методической печи
90. Тепловой расчет паровой турбины Т-100-130
91. Тепловой расчет парового котла
93. Расчет вакуумной ректификационной колонны для разгонки нефтепродуктов
94. Расчет вальцовых механизмов подач деревообрабатывающих станков
95. Производство портландцемента и расчет компонентов
96. Расчет кромкогибочного пресса ERFUHRT 250т.
97. Расчет ретификационной колонны установки «Деэтанизации бензина».
98. Тяговый расчет локомотива ВЛ-80Р
99. Расчет карбюраторного V-образного четырехцилиндрового двигателя на шасси автомобиля ЗАЗ-968М
102. Тепловой и динамический расчет двигателей внутреннего сгорания
104. Расчет супергетеродинного приемника
105. Расчет многокаскадного усилителя
106. Расчет и проектирование в тонкопленочном исполнении усилителя мощности
107. Расчет различных электрических цепей
108. Расчет усилителя низкой частоты
109. Контроль динамических параметров ЦАП
110. Расчет напряженности поля радиотелецентров
111. Расчет характеристик канала вывода СИ (синхротронного излучения)
112. Расчет усилителя низкой частоты с блоком питания
113. Основы стандартизации и функциональной взаимозаменяемости. Расчет размерных цепей
114. Расчет распределения примесей в кремнии при кристаллизационной очистке и диффузионном легировании
115. Расчет корректирующих цепей широкополосных усилительных каскадов на биполярных транзисторах
116. Расчет настроек автоматического регулятора
118. Энергетический расчет спутниковой линии связи для передачи телевизионных сигналов
119. Определение параметров p-n перехода
120. Расчет централизованных вакуумных систем
121. Моделирование дискретной случайной величины и исследование ее параметров
122. Численный расчет диода Ганна
125. Содействие устойчивому ведению сельского хозяйства и развитию сельских районов
127. Расчет конструкций здания мельницы
128. Оценка работоспособности молодняка русской верховой породы разных групп кровности
129. Тепловой и динамический расчет двигателя внутреннего сгорания
131. Расчет течений газа при наличии энергообмена
132. Расчет разветвленной электрической цепи постоянного тока
133. Основные параметры, характеризующие состояние рабочего тела
137. Расчет разделения смеси диоксан-толуол в насадочной ректификационной колонне
139. Аккредитивная форма расчетов
140. Применение аккредитивной формы расчетов во внутреннем и международном оборотах
141. Система безналичных расчетов
142. Электронные системы расчетов: розничные банковские услуги
143. Безналичный расчет в Казахстане
144. Документарные операции, как форма банковских расчетов.
146. Организация и учет безналичных расчетов в системе финансового менеджмента предприятия торговли
147. Учет денежных средств и расчетов
148. Система безналичных расчетов в Российской Федерации
149. Безналичные расчеты (Доклад)