Журналы →  Горный журнал →  2019 →  №11 →  Назад

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
РУДНИК «ОКТЯБРЬСКИЙ» ЗФ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
Название Опыт применения обобщенного критерия Хука – Брауна к определению типов и параметров крепей в условиях Октябрьского месторождения медно-никелевых руд
DOI 10.17580/gzh.2019.11.01
Автор Баландин В. В., Леонов В. Л., Куранов А. Д., Багаутдинов И. И.
Информация об авторе

ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», Норильск, Россия:

Баландин В. В., директор рудника «Октябрьский», rudokt@nornik.ru
Леонов В. Л., заместитель директора по горному производству

 

Санкт-Петербургский государственный горный университет, Санкт-Петербург, Россия:
Куранов А. Д., заведующий лабораторией, канд. техн. наук
Багаутдинов И. И., старший научный сотрудник, канд. техн. наук

 

В работе принимали участие В. П. Марысюк, Ю. Н. Наговицин, М. П. Сергунин.

Реферат

Показан опыт применения методики расчета типов и параметров крепи для горно-геологических условий Октябрьского месторождения, основанный на расчетных значениях качества породного массива по индексу Q и диаграмме Гримстада – Бартона. Расчет параметров зоны возможного обрушения в окрестности выработки выполнен методом численного моделирования с применением обобщенного критерия Хука – Брауна. По результатам исследования разработаны рекомендации по определению типов и параметров крепей в горно-геологических условиях рудников на глубине до 900 м.

Ключевые слова Крепь, выработка, анкер, зона обрушения, нагрузки, качество породного массива по индексу Q
Библиографический список

1. Bulychev N. S., Fotieva N. N., Deev P. V. The Theory of Underground Structures Design has Gained Strength // Harmonising Rock Engineering and the Environment : Proceedings of the 12th ISRM International Congress on Rock Mechanics. – Beijing, 2011. Р. 2031–2035.
2. Shu-Qian Duan, Xia-Ting Feng, Quan Jiang, Guo-Feng Liu, Shu-Feng Pei, Yi-Lin Fan. In Situ Observation of Failure Mechanisms Controlled by Rock Masses with Weak Interlayer Zones in Large Underground Cavern Excavations Under High Geostress // Rock Mechanics and Rock Engineering. 2017. Vol. 50. Iss. 9. P. 2465–2493.
3. Behnia M., Masoud Cheraghi Seifabad. Stability analysis and optimization of the support system of an underground powerhouse cavern considering rock mass variability // Environmental Earth Sciences. 2018. Vol. 77. Iss. 18. 645. DOI: 10.1007/s12665-018-7835-2
4. Протосеня А. Г., Карасев М. А., Беляков Н. А. Упруго-пластическая задача для выработок различных форм поперечных сечений при условии предельного равновесия Кулона // ФТПРПИ. 2016. № 1. С. 71–81.
5. Протосеня А. Г., Карасев М. А., Беляков Н. А. Разработка численной модели прогноза предельного состояния массива с использованием критерия прочности Ставрогина // ФТПРПИ. 2015. № 1. С. 40–48.
6. Протосеня А. Г., Семенов В. И. Оценка напряженно-деформируемого состояния вокруг одиночной выработки при физически нелинейном деформировании горных пород // Записки Горного института. 2013. Т. 204. С. 209–213.
7. Karampinos E., Hadjigeorgiou J., Turcotte P. Discrete Element Modelling of the Influence of Reinforcement in Structurally Controlled Squeezing Mechanisms in a Hard Rock Mine // Rock Mechanics and Rock Engineering. 2016. Vol. 49. Iss. 12. P. 4869–4892.
8. Cai M. Realistic Simulation of Progressive Brittle Rock Failure Near Excavation Boundary // Constitutive Modeling of Geomaterials: Advances and New Applications : Conference proceedings. – Berlin : Springer-Verlag, 2013. P. 303–312.
9. Esmaieli K., Hadjigeorgiou J., Grenon M. Stability Analysis of the 19A Ore Pass at Brunswick Mine Using a Two-Stage Numerical Modeling Approach // Rock Mechanics and Rock Engineering. 2013. Vol. 46. Iss. 6. P. 1323–1338.
10. Weijian Yu, Genshui Wu, Baifu An. Investigations of Support Failure and Combined Support for Soft and Fractured Coal-Rock Tunnel in Tectonic Belt // Geotechnical and Geological Engineering. 2018. Vol. 36. Iss. 6. P. 3911–3929.
11. Shu-cai Li, Hong-tao Wang, Qi Wang, Bei Jiang, Fu-qi Wang et al. Failure mechanism of bolting support and high-strength bolt-grouting technology for deep and soft surrounding rock with high stress // Journal of Central South University. 2016. Vol. 23. Iss. 2. P. 440–448.
12. Mete Kun. The effect of shallow depth tunnelling on aboveground constructions // Arabian Journal of Geosciences. 2015. Vol. 8. Iss. 7. P. 5247–5256.
13. Кубузов Э. А., Наговицин Ю. Н., Андреев А. А., Рукавишников Г. Д. Оценка влияния нарушенного породного массива на устойчивость горных выработок второй южной линзы рудника «Маяк» // Горный журнал. 2016. № 7. С. 23–28. DOI: 10.17580/gzh.2016.07.05
14. Еременко В. А., Айнбиндер И. И., Пацкевич П. Г., Бабкин Е. А. Оценка состояния массива горных пород на рудниках ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» // ГИАБ. 2017. № 1. С. 5–17.
15. Еременко В. А., Лушников В. Н. Методика выбора «динамической» крепи выработок для месторождений, склонных и опасных по гор ным ударам // ГИАБ. 2018. № 12. С. 5–12.
16. Косырева М. А., Еременко В. А., Горбунова Н. Н., Терешин А. А. Расчет параметров крепи выработок с использованием программы Unwedge на рудниках ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» // ГИАБ. 2019. № 8. С. 57–64.
17. Лушников В. Н., Еременко В. А., Сэнди М. П., Бухер Р. Крепление горных выработок в условиях деформируемых и удароопасных массивов горных пород // Горный журнал. 2014. № 4. С. 37–43.
18. Barton N., Grimstad E. Forty Years with the Q -System in Norway and Abroad // Bergmekanikk/Geoteknikk : Conference. – Oslo, 2014.
19. Hoek E., Carranza-Torres C., Corkum B. Hoek-Brown failure criterion – 2002 Edition // Proceedings of the Fifth North American Rock Mechanics Symposium. – Toronto, 2002. Vol. 1. P. 267–273.
20. Марысюк В. П., Кисель А. А., Андреев А. А., Хуцишвили В. И. Особенности поддержания горных выработок с обнажением бутобетонного массива при разработке удароопасных мес то рожде ний // Горный журнал. 2015. № 6. С. 80–84. DOI: 10.17580/gzh.2015.06.16

Language of full-text русский
Полный текст статьи Получить
Назад