9. ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛИКОВ И ВЫБОРА МЕР ОХРАНЫ
Пример 1. Построение предохранительного целика для отдельно стоящего здания (рис. 9.1)
Рис. 9.1. Построение предохранительного целика
для отдельно стоящего здания
На одной из шахт Кузнецкого бассейна четырехэтажное здание школы построено на участке, ранее подработанном пластом Инским III. Ко времени начала строительства школы процесс сдвижения земной поверхности на этом участке закончился.
Под зданием школы залегают пласты Полысаевский I и Полысаевский II мощностью соответственно 2,0 и 2,25 м. Угол падения пластов 9°. Мощность наносов 7 м.
Основные характеристики здания следующие: стены кирпичные толщиной 510 мм, перекрытия железобетонные; длина здания 35 м, форма его в плане П-образная; материал основания - сухие суглинки.
При визуальном осмотре наружных стен здания установлено наличие трещин с раскрытием до 1 мм. Большинство трещин - волосные. Согласно Прил. 6 износ здания принимаем равным 10%.
Выбор мер охраны здания. В соответствии с пп. 3.3 и 3.4 для здания школы необходимо определить показатель деформаций
Допустимый показатель деформаций определяется по формуле (4.14):
Четырехэтажное здание школы согласно табл. 4.2 относится к зданиям второго разряда, для которых
Значения коэффициентов n со ссылкой на таблицы или пункты, в соответствии с которыми они приняты, приведены в табл. 9.1.
Таблица 9.1
ПРИНИМАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ
┌────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐ │ Коэффициент │ Учитывающиеся факторы │ Величины │ Таблица │ │ │ │ │ или пункт │ ├────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │n │Грунтовые условия │1,0 │табл. 4.3 │ │ 1 │ │ │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │n │Материал и толщина стен │1,2 │табл. 4.4 │ │ 2 │ │ │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │n │Износ │1,0 │табл. 4.5 │ │ 3 │ │ │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │n │Жесткость перекрытия │1,2 │п. 4.9 │ │ 4 │ │ │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │n │Форма здания │0,8 │п. 4.9 │ │ 5 │ │ │ │ └────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘
Подставив полученные значения в формулу (4.14), получим:
Для определения
В тех случаях, когда проектируется одновременная совместная разработка пластов Полысаевских I и II, безопасная глубина определяется в соответствии с п. 3.4 по формуле (3.3):
где:
Решая уравнение, получаем
Построение границ предохранительных целиков производим в соответствии с п. 8.1 от границ охраняемой площади. Для этого вокруг здания через его угловые точки строим прямоугольник, стороны которого ориентируем по простиранию и вкрест простирания пласта. Параллельно этим сторонам на расстоянии от них, равном ширине бермы, проводим прямые до их взаимного пересечения.
Ширину бермы определяем по табл. 8.1 в зависимости от допустимого показателя деформаций
Проектируем границы охраняемой площади на вертикальный разрез вкрест простирания и получаем точки А(Б) и Г(В).
Определяем углы сдвижения
- для пласта Полысаевского I
- для пласта Полысаевского II
На разрезе вкрест простирания от точек А(Б), Г(В) проводим линии в наносах под углом сдвижения
Полученные глубины значительно меньше вычисленной безопасной глубины
Применение конструктивных мер повлекло бы за собой временное прекращение эксплуатации здания, что в период занятий для школы неприемлемо, а горные меры охраны одиночного здания экономически невыгодны. При раздельной разработке пластов Полысаевских I и II с разрывом во времени, превышающим 5 лет, и при ликвидации повреждений школы от предыдущих подработок, безопасная глубина может рассчитываться отдельно от каждого пласта свиты как одиночного (п. 3.5) по формуле (3.1):
для Полысаевского I -
для Полысаевского II -
Указанные значения безопасных глубин превышают глубины расположения нижних границ целиков, поэтому в этих пластах необходимо оставить предохранительные целики, границы которых определяются пересечением плоскостей с пластом, проведенных под углами сдвижения.
Для определения границ предохранительного целика по простиранию строим вертикальный разрез по простиранию и наносим на него с плана границы охраняемой площади точки Б(В) и А(Г). Из этих точек проводим линии в наносах под углом
Границы предохранительных целиков, полученные на вертикальных разрезах вкрест простирания и по простиранию, переносим на план и получаем контур предохранительного целика по пласту Полысаевскому I - абвг, а по пласту Полысаевскому II - дежз.
Предельно минимальные размеры предохранительных целиков, до которых допускается проведение выработок, определяются следующим образом.
На плане из угловых точек целиков абвг (дежз) проводятся линии, делящие углы, образованные границами целика, пополам, до пересечения с границами контура охраняемой площади (линии
Из точек пересечения этих линий (
Производим подсчет запасов в предохранительных целиках.
Пример 2. Построение предохранительных целиков для охраны промплощадки шахты (рис. 9.2)
Рис 9.2. Построение предохранительного целика
для охраны промплощадки шахты
Охраняемый объект - промплощадка одной из шахт в Восточном районе Донбасса.
На промплощадке размещены:
1) вентиляционный ствол глубиной 320 м, оборудованный инспекторским подъемом;
2) здание подъемной машины;
3) электроподстанция, здание каркасное длиной 24 м, высота колонн 6 м, состояние здания удовлетворительное;
4) здание осевых вентиляторов каркасное длиной 32 м, высота колонн 6 м, состояние здания удовлетворительное;
5) склад технического оборудования, здание каркасное длиной 20 м и высотой 6 м с жесткой пристройкой длиной 10 м, состояние здания удовлетворительное.
Грунты под зданиями - суглинки.
Под промплощадкой залегают три пласта:
Выбор мер охраны объектов. Вертикальный шахтный ствол вместе с копром и зданием подъемной машины согласно п. 3.12 охраняется предохранительными целиками без учета безопасных глубин.
Для выбора мер охраны остальных промышленных зданий определим допустимый показатель горизонтальных деформаций
где
где:
Здание электроподстанции, согласно табл. 4.6, относится к четвертому разряду:
Для закрытых электроподстанций в соответствии с табл. 4.12 (прим. 2) допустимые показатели деформаций определяются требованиями, предъявляемыми к зданиям.
Для здания осевых вентиляторов расчет допустимых показателей горизонтальных деформаций аналогичен:
Для осевых вентиляторов известны только предельные показатели
Допустимые показатели деформаций для каркасного здания склада оборудования с жесткой пристройкой составят:
Построение предохранительных целиков. Для построения границ охраняемой площади промплощадки определяем в соответствии с п. 8.2 ширину бермы для охраняемых объектов по табл. 8.1, которые приведены в табл. 9.2.
Таблица 9.2
ШИРИНА БЕРМЫ ДЛЯ ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ, М
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ │Номер│ Название объекта │Ширина бермы│ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │1 │Вентиляционный ствол │20 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │2 │Здание подъемной машины │20 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │3 │Электроподстанция │5 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │4 │Каркасное здание осевых вентиляторов │5 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │5 │Каркасное здание склада оборудования с жесткой │10 │ │ │пристройкой │ │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
Отложив от охраняемых объектов ширину бермы, получим на плане контур охраняемой площади АБВГДЕ. Затем проектируем на разрез вкрест простирания пластов угловые точки охраняемой площади А(Е), В(Б) и Г(Д).
Согласно пп. 8.4 и 8.15 границы предохранительных целиков строим по углам сдвижения, используя второй вариант определения углов сдвижения и построения. Углы сдвижения рассчитываем по формулам (7.2), в которых значения углов сдвижения
Далее из точек А(Е) и В(Б) проводим линии в наносах под углом сдвижения
Таблица 9.3
┌─────┬────────────────────┬────────────────────┬──────────┬──────────────┐ │Пласт│ гамма = дельта, │ бета, (...°) │ H , м │ H , м │ │ │ (...°) │ │ н │ в │ ├─────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────┤ │m │82 - 5 = 77 │65 - 5 = 60 │316 │148, 120 │ │ 2 │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────┤ │l │77 + 3 = 80 │60 + 3 = 63 │372 │196, 168 │ │ 7 │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────┤ │l │77 + 5 = 82 │60 + 5 = 65 │432 │248, 220 │ │ 5 │ │ │ │ │ └─────┴────────────────────┴────────────────────┴──────────┴──────────────┘
Получаем точки
Для определения мер охраны здания электроподстанции (3) рассчитаем безопасную глубину подработки свитой пластов по формуле (3.5):
где:
Аналогично определяем безопасную глубину подработки здания склада технического оборудования (5).
При определении безопасной глубины подработки здания осевых вентиляторов (4) должно быть принято согласно п. 3.3 наибольшее значение
Учитывая, что безопасная глубина подработки свитой пластов зданий (4) и (5) превышает глубину залегания границ зоны опасного влияния горных работ на промплощадку, а также местоположение электроподстанции (3) со стороны падения пластов, оставляем в пластах
Для определения границ предохранительных целиков по простиранию строим вертикальный разрез по простиранию, на котором из угловых точек охраняемой площади проводим линии в наносах под углом сдвижения
Границы предохранительных целиков, полученные на вертикальных разрезах вкрест простирания и по простиранию, переносим на план и получаем контуры целиков:
Построение предельных контуров целиков может выполняться аналогично, как это показано в Примере 1.
В пластах
Подсчитываются запасы в предохранительных целиках.
Пример 3. Построение предохранительного целика для охраны железной дороги МПС общего пользования (рис. 9.3)
Рис. 9.3. Построение предохранительного целика
для охраны железной дороги общего пользования:
В Кузнецком угольном бассейне на территории одной из шахт проходит двухколейная железная дорога общего пользования со стыковыми путями. Скорость движения поездов 80 км/ч. Грузонапряженность дороги 10 млн. ткм/км.
Под железной дорогой залегают: пласт 2 - на глубине 70 - 230 м и пласт 3 - на глубине 130 - 290 м. Мощность пласта 2 - 1,6 м, пласта 3 - 2,1 м.
Угол падения пластов
Выбор мер охраны дороги. Согласно табл. 4.15 железная дорога относится к III категории. Допустимые показатели деформаций поверхности при подработке железных дорог III категории (табл. 4.15) составляют:
- наклон -
- горизонтальные деформации -
Безопасную глубину разработки двух пластов определим по формуле (3.5) разд. 3.
Безопасная глубина разработки, исходя из допустимого показателя наклонов, составит
Безопасная глубина разработки, исходя из допустимого показателя горизонтальных деформаций, составит:
где
Для обоих пластов безопасная глубина больше глубины их залегания под железной дорогой в границах шахтного поля. Для охраны железной дороги по ряду технико-экономических соображений целесообразно оставить предохранительные целики по обоим пластам.
Построение предохранительных целиков для вытянутого объекта - железной дороги производим по способу перпендикуляров (пп. 8.6, 8.8, 8.9).
1. Определяем ширину бермы в соответствии с табл. 8.1 (разд. 8), Б = 10 м.
Разобьем криволинейную часть железнодорожного полотна на несколько прямолинейных отрезков. Количество отрезков определяется исходя из условия
На контуре охраняемой площади отметим характерные точки АБВГДЕЖЗИКЛМ (см. рис. 9.3).
2. Определяем углы сдвижения. Согласно таблицам 7.3 и 7.11 и формулам (7.2), а также в соответствии с п. 8.4 их величины составят (при построении целиков по второму способу):
- для пласта 2:
- для пласта 3:
3. Определяем углы
Найденные значения
Таблица 9.4
ЗНАЧЕНИЯ
┌──────┬────┬────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │Точки │ТЕТА│ ctg бета' │ ctg гамма' │ H-h │ q │ l │ │ │ ├──────┬─────┼─────┬──────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤ │ │ │Пл. 2 │Пл. 3│Пл. 2│Пл. 3 │Пл. 2│Пл. 3│Пл. 2│Пл. 3│Пл. 2│Пл. 3│ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │А │45 │ │ │0,231│0,176 │67 │128 │ │ │24 │31 │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │А' │45 │ │ │0,231│0,176 │194 │255 │ │ │56 │55 │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Б │45 │0,636 │0,566│ │ │67 │128 │41 │66 │ │ │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Б' │45 │0,636 │0,566│ │ │170 │232 │93 │114 │ │ │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │В │35 │ │ │0,231│0,176 │194 │255 │ │ │57 │56 │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │В' │35 │ │ │0,231│0,176 │221 │283 │ │ │64 │61 │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Г │35 │0,724 │0,648│ │ │170 │232 │99 │122 │ │ │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Г' │35 │0,724 │0,648│ │ │192 │254 │111 │133 │ │ │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Д │14 │ │ │0,231│0,176 │221 │283 │ │ │66 │62 │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Д' │14 │ │ │0,231│0,176 │237 │299 │ │ │70 │66 │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Е │14 │0,845 │0,759│ │ │192 │254 │117 │142 │ │ │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Е' │14 │0,845 │0,759│ │ │203 │264 │123 │148 │ │ │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Ж │7 │ │ │0,231│0,176 │237 │299 │ │ │70 │66 │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Ж' │7 │ │ │0,231│0,176 │228 │289 │ │ │68 │64 │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │З │7 │0,863 │0,776│ │ │203 │264 │124 │149 │ │ │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │З' │7 │0,863 │0,776│ │ │195 │257 │120 │145 │ │ │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │И │17 │ │ │0,231│0,176 │228 │289 │ │ │67 │63 │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │И' │17 │ │ │0,231│0,176 │201 │261 │ │ │60 │58 │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │К │17 │0,834 │0,749│ │ │195 │257 │118 │143 │ │ │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │К' │17 │0,834 │0,749│ │ │166 │227 │102 │127 │ │ │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Л │ │ │ │ │ │201 │261 │ │ │ │ │ ├──────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │М │ │ │ │ │ │166 │227 │ │ │ │ │ └──────┴────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
4. Определим значения котангенса
Вычисленные значения
5. Вычисляем значения H в характерных точках по разности абсолютных отметок земной поверхности и изогипс пластов. Из полученных значений H вычитаем мощность наносов h и полученные разности вносим в табл. 9.4.
6. Вычисляем длины перпендикуляров q и l по формулам (8.3):
Полученные значения q и l вносим в табл. 9.4.
Проводим в характерных точках охраняемой площади перпендикуляры таким образом, чтобы каждому прямолинейному отрезку соответствовали два перпендикуляра по падению и два по восстанию. Откладываем на них вычисленные отрезки q и l. Соединив последовательно полученные точки линиями и продолжив их до пересечения с соседними, получим границы предохранительных целиков в плане:
по пласту 2 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
по пласту 3 - 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8', 9', 10', 11', 12'.
Подсчитываем запасы угля в предохранительных целиках.
Пример 4. Построение предохранительных целиков для охраны двух глубоких вертикальных шахтных стволов с копрами и зданиями подъемных машин (рис. 9.4)
Рис. 9.4. Построение предохранительных целиков для охраны
двух глубоких вертикальных шахтных стволов с копрами
и зданиями подъемных машин
Вертикальные стволы одной из шахт в Кизеловском бассейне закреплены жесткой крепью из монолитного бетона и оборудованы постоянным подъемом. Глубина стволов с зумпфами
Под стволами залегают пласты 13 и 11 мощностью соответственно m = 3,0 м; 2,2 м. Угол падения пластов
Наносы представлены суглинками нормальной влажности мощностью 20 м.
Согласно п. 3.12 вертикальные шахтные стволы вместе с копрами и зданиями подъемных машин охраняются предохранительными целиками без учета безопасных глубин. Построение предохранительных целиков производим в соответствии с разд. 8.
Для построения границ охраняемой площади на плане от охраняемых объектов откладываем отрезки, равные ширине бермы, которая согласно п. 8.2 и табл. 8.1 составит 20 м.
Через концы этих отрезков проводим линии, параллельные сторонам охраняемых объектов. Получим общий контур охраняемой площади АБВГ.
Для построения предохранительных целиков в соответствии с п. 8.16 используем второй вариант определения углов сдвижения и построения.
Определяем углы сдвижения от влияния выработок в пластах по формулам (7.2), в которых значения углов сдвижения
Углы сдвижения, с учетом п. 8.4, составят:
для пласта 13
для пласта 11
Граничные углы согласно пп. 7.4.9 и 7.4.10 составят:
для пласта 13
для пласта 11
Для определения нижней границы предохранительного целика в пласте 13 на разрезе вкрест простирания от поверхности проводим линию под углом
Далее в сторону падения пластов продолжаем линию под граничным углом
Со стороны восстания пластов линии, проведенные под граничными углами
На разрез по простиранию наносим с плана границы охраняемой площади точки Б(В) и А(Г) и с разреза вкрест простирания - верхние и нижние границы целиков по пластам. Из точек Б(В) и А(Г) проводим линии под углами
Из тех же точек Б(В) и А(Г) проводим линии под углами сдвижения
Переносим соответствующие точки с разрезов вкрест простирания и по простиранию на план и получаем контуры предохранительных целиков в плане
В соответствии с рекомендациями примера 9.1 определяем минимальные допустимые размеры целиков.
Подсчитываем запасы угля в предохранительных целиках.
Пример 5. Построение предохранительного целика для охраны наклонного шахтного ствола (рис. 9.5)
Рис. 9.5. Построение предохранительного целика
для охраны наклонного шахтного ствола
Охраняемый объект, расположенный на одной из шахт Восточного Донбасса, включает:
1) наклонный шахтный ствол, пройденный по пласту
2) надшахтное здание, каркасное, длиной 20 м, высота колонн 8 м;
3) здание подъемной машины, бескаркасное, кирпичное, длиной 28 м, высотой 7 м;
4) шахтную подъемную машину с барабаном диаметром 4,5 м.
Наклонный ствол пройден по пласту
Выбор мер охраны. Согласно п. 3.14 наклонный шахтный ствол, надшахтное здание, здание подъемной машины и подъемная машина охраняются в соответствии с установленными для каждого из этих объектов нормами. Границы охраняемой площади определяются отдельно для наклонного ствола и для охраняемых зданий.
Согласно п. 8.21 в охраняемую площадь для наклонного ствола включаются наклонный ствол, околоствольные (опорные) целики, оставляемые по пласту, по которому пройден ствол, и берма шириной 10 м, откладываемая от устья ствола в сторону восстания пласта, размеры опорных целиков принимаются по "Указаниям по рациональному расположению, охране и поддержанию горных выработок на угольных шахтах СССР" (Л.: ВНИМИ, 1986, разд. 4). Согласно табл. 16 этих Указаний при глубине разработки до 200 м и
На плане от устья ствола откладываем в сторону восстания и падения пласта берму шириной 10 м (см. рис. 9.5, точки Г, В и И, К). От нижней границы наклонного ствола откладываем в сторону падения пласта горизонтальную проекцию опорного целика, равную
Нормативные величины показателя допустимых горизонтальных деформаций
Надшахтное здание и здание подъемной машины с трехсменным производством согласно табл. 4.7 относятся ко второму разряду. По табл. 4.8 находим величины
для здания подъемной машины:
Коэффициент
Допустимые горизонтальные деформации для надшахтного здания составят:
для здания подъемной машины:
Согласно табл. 4.11 допустимый наклон для шахтных подъемных машин наклонных стволов с барабаном диаметром менее 5 м составляет
Ширину бермы определяем по табл. 8.1 в зависимости от допустимых деформаций
Откладываем ее на плане от надшахтного здания, здания подъемной машины и получаем контур охраняемой площади ДЕЖЗ.
Построение предохранительного целика для охраны наклонного ствола выполняем следующим образом.
Наклонный шахтный ствол согласно п. 8.21 охраняется предохранительным целиком до безопасной глубины разработки, откладываемой по вертикали от почвы наклонного ствола. Безопасная глубина определяется по формуле (3.7):
Так как фактическое расстояние по вертикали, равное 132 м от наклонного ствола до пласта
Предохранительный целик строим от границы охраняемой площади по углам сдвижения
На разрезе вкрест простирания проводим линии под углами сдвижения: из точки А(Б)
На разрез по простиранию переносим с плана и с разреза вкрест простирания угловые точки охраняемой площади.
Получаем точки А и Б (в толще), В и Г (на земной поверхности). Из этих точек проводим линии под углами сдвижения
Проектируя на план точки контура предохранительного целика с вертикальных разрезов, получаем границы предохранительного целика под наклонный ствол по пласту
Построение предохранительного целика под здания на промплощадке выполняем следующим образом.
Границы предохранительных целиков для зданий и сооружений строятся относительно границ охраняемой площади по углам сдвижения. Проектируем границы охраняемой площади под здания ДЕЖЗ с плана на вертикальные разрезы. Получаем на разрезе вкрест простирания точки Д(Е) и З(Ж), а на разрезе по простиранию точки Е(Ж) и Д(З).
На разрезе вкрест простирания из точек Д(Е) и З(Ж) проводим линии под углами сдвижения до пересечения с пластами
- для пласта
- для пласта
Для определения необходимости оставления предохранительных целиков в пластах свиты под надшахтное здание, здание подъемной машины и подъемную машину подсчитываем по формуле (3.3) безопасные глубины подработки этих объектов. Безопасные глубины подработки пластами
а) для надшахтного здания:
б) для здания подъемной машины:
в) для подъемной машины:
Коэффициенты
Безопасная глубина подработки охраняемых зданий превышает глубину залегания границ зоны опасного влияния горных работ, поэтому по пластам
На вертикальном разрезе по простиранию из точек Е(Ж) и Д(З) проводим линии под углами сдвижения
Производим подсчет запасов в предохранительных целиках.
Пример 6. Построение предохранительных целиков в свите пластов на большой глубине для охраны производственного здания (рис. 9.6)
Рис. 9.6. Построение предохранительных целиков
в свите пластов на большой глубине для охраны
производственного здания
Охраняемым объектом, расположенным на одной из шахт Восточного Донбасса, на участке, ранее подработанном пластами до глубины 700 м, является производственное здание. Здание каркасное, длиной 70 м, состояние удовлетворительное. Грунты под зданием - пески, глины, суглинки.
Ниже ранее отработанных пластов залегают пласты под углом 40°:
Допустимый показатель горизонтальных деформаций для производственного здания составляет
Для построения границ охраняемой площади определяем ширину бермы для здания по табл. 8.1: Б = 15 м.
Отложив от охраняемого здания ширину бермы, получим на плане контур охраняемой площади АБВГ.
Для определения границ зоны, в пределах которой горные работы будут оказывать опасное влияние на охраняемую площадь, строим вертикальный разрез вкрест простирания пластов и проектируем на него с плана угловые точки охраняемой площади А(Б), Г(В), из которых проводим линии в коренных породах под углами сдвижения
Для пласта
для пласта
для пласта
На пересечении линий, проведенных под углами сдвижения
Для определения мер охраны здания рассчитаем безопасную глубину при совместной подработке свиты пластов по формуле (3.5):
Значение безопасной глубины подработки здания свитой пластов превышает глубину нижней границы предохранительного целика в пласте
Границей предохранительных целиков со стороны падения пластов
Для определения границ предохранительных целиков по простиранию переносим с плана границы охраняемой площади точки Б(В) и А(Г) и с разреза вкрест простирания верхние границы целиков по пластам и нижнюю границу по пласту
Переносим соответствующие точки с разрезов вкрест простирания и по простиранию на план и получаем контуры предохранительных целиков в плане:
по пласту
по пласту
по пласту
В том случае, когда разрыв во времени между отработкой каждого пласта и последующего составляет более пяти лет, безопасную глубину подработки пластами
- для пласта
- для пласта
- для пласта
Полученные безопасные глубины не превышают глубины верхних границ предохранительных целиков в пластах
Подсчитываем запасы в предохранительных целиках.
Пример 7. Построение предохранительного целика для отдельно стоящего здания, расположенного над крылом синклинальной складки (рис. 9.7)
Рис. 9.7. Построение предохранительного целика для отдельно
стоящего здания, расположенного над крылом
синклинальной складки
На одной из шахт Кузнецкого бассейна охране подлежит отдельно стоящее здание школы. Под зданием залегают в виде синклинальной складки угольные пласты
Покрывающая толща пород представлена песчаниками, аргиллитами и известняками. Наносы представлены суглинками нормальной влажности мощностью 23 м.
Допустимые горизонтальные деформации для здания школы
Определим безопасную глубину разработки отдельно для каждого пласта.
На основании п. 3.5 при условии возможных подвижек по контактам напластований, безопасная глубина разработки определяется дважды: с учетом подвижек по формуле (3.2) и без учета подвижек по формуле (3.1). Для пласта
- без учета подвижек:
где
- от влияния подвижек по контактам напластований:
где
Для пласта
- без учета подвижек
- от влияния подвижек
Принимаем максимальные значения безопасной глубины разработки:
для пласта
Полученные значения
- без учета подвижек по формуле (3.5):
где в произведении
с учетом подвижек по формуле (3.6)
где
Получим
Принимаем максимальное значение безопасной глубины разработки
Ширину бермы определяем по табл. 8.1, Б = 15 м.
Углы сдвижения определяются в соответствии с пп. 7.2.2 и 7.2.3:
Контур охраняемой площади 1234.
Под зданием школы, подлежащим охране, горные работы ранее не проводились, поэтому согласно п. 8.4 для построения предохранительных целиков используется второй вариант построения.
Для определения границ предохранительных целиков вначале строим вертикальный разрез вкрест простирания и проектируем на него угловые точки охраняемой площади 1(2) и 4(3). Из точки 1(2) проводим линию в наносах под углом
Из точки 1'(2') проводим вторую линию под углом
Из точки 4(3) проводим линию в наносах под углом
На разрезе определяем расстояния от точки пересечения осевой поверхности складки с нижним пластом до нижней границы целика по данному пласту (точка д(д')). Это расстояние не должно быть менее величины
где:
Получаем
Фактическое значение расстояния d = 285 м, что меньше значения
Для определения границ предохранительных целиков по простиранию строим вертикальный разрез по простиранию и наносим на него с плана границы охраняемой площади 2(3) и 1(4). Из этих точек проводим линии в наносах под углом
Проводим в коренных породах из точек 2'(3') и 1'(4') линии под углом
Используя разрезы вкрест и по простиранию пластов, строим границы предохранительных целиков в плане: по пласту
Подсчитываем запасы угля в предохранительных целиках.
Пример 8. Построение предохранительного целика под ручьем (рис. 9.8)
Рис. 9.8. Построение предохранительного целика под ручьем
На одной из шахт Кузнецкого бассейна через поле шахты протекает ручей. Под руслом ручья (включая участки его максимального разлива в период паводка) залегают глинистые наносы (глины, суглинки) минимальной мощностью
Под ручьем залегает свита из трех совместно отрабатываемых пластов с углом падения
На плане показаны изогипсы почвы пластов с сечением через 5 м.
Согласно п. 6.3 ручей относится к I группе водных объектов, поскольку в данном случае отсутствуют геологические нарушения, а мощность подстилающих водный объект глинистых отложений
Следовательно, безопасная глубина разработки под ручьем для трех пластов определяется по формуле (6.12) разд. 6, которую можно представить в виде:
где
Безопасную глубину совместной разработки трех пластов под ручьем
За первое приближение принимается:
За второе приближение принимается полусумма предыдущих значений:
В качестве следующего значения
Поскольку предыдущее значение
При минимальной отметке русла ручья +155 м горизонту безопасной глубины соответствует изогипса почвы пласта с отметкой 155 - 135 = 20 м. Эта изогипса показана на плане рис. 9.8.
Отвод ручья, а также применение других мероприятий, позволяющих извлечь уголь под ручьем выше горизонта безопасной глубины, признаны нецелесообразными. В этом случае под ручьем необходимо оставить предохранительные целики.
Согласно п. 6.6 за границы предохранительных целиков принимаем границы зоны опасного влияния водного объекта, которые строятся от линии максимального разлива ручья по углам разрыва.
В соответствии с п. 7.2.8 для Кузнецкого бассейна углы разрывов принимаются на 10° больше соответствующих углов сдвижения, приведенных в п. 7.2.2, но не более 90°.
Учитывая, что в пределах предохранительных целиков отсутствуют ранее пройденные очистные выработки, целики строим по второму варианту.
Согласно формулам (7.2) и таблицам 7.3 и 7.11 углы разрыва составят:
- для первого пласта:
- для второго пласта:
для третьего пласта:
Так как объект имеет вытянутую форму и расположен диагональю к простиранию пласта, для построения границ зоны опасного влияния используется способ перпендикуляров (см. разд. 8). На линии максимального разлива воды намечаем характерные точки АБВГДЖЗИКЛМНОП, в каждой из которых определяем значение острого угла
Согласно разд. 8 находим значение углов разрывов в диагональном направлении
Далее по формулам (8.3) разд. 8 определяем длины перпендикуляров:
Значения величин
Таблица 9.5
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ВЕЛИЧИНЫ q И l
┌─────┬──────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │Точка│ТЕТА, │ Пласт 1 │ Пласт 2 │ Пласт 3 │ │ │(...°)├─────┬───────────────┬──────────────┬────┬────┼─────┬───────────────┬──────────────┬────┬────┼─────┬───────────────┬──────────────┬────┬────┤ │ │ │ │ II │ II │ │ │ │ II │ II │ │ │ │ II │ II │ │ │ │ │ │H-h │ctg (дельта )'│ctg (гамма )'│q, м│l, м│H-h │ctg (дельта )'│ctg (гамма )'│q, м│l, м│H-h │ctg (дельта )'│ctg (гамма )'│q, м│l, м│ ├─────┼──────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┤ │А │85 │125,0│ │0,0875 │ │21,5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┤ │Б │88 │126,5│0,0879 │ │21,6│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┤ │В │79 │106,0│ │0,0875 │ │19,8│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┤ │Г │86 │104,0│0,0893 │ │19,8│ │126,5│0,0379 │ │15,3│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┤ │Д │78 │93,5 │ │0,0875 │ │18,7│116,0│ │0,0349 │ │14,6│ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┤ │Ж │87 │92,0 │0,0885 │ │18,6│ │114,0│0,0366 │ │14,7│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┤ │З │67 │81,5 │ │0,0875 │ │17,7│104,0│ │0,0349 │ │14,1│ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┤ │И │80 │82,5 │0,0979 │ │18,6│ │105,0│0,0504 │ │15,8│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┤ │К │50 │73,0 │ │0,0875 │ │17,0│95,5 │ │0,0349 │ │13,9│123,0│ │0,0 │ │10,5│ ├─────┼──────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┤ │Л │67 │74,5 │0,1321 │ │20,2│ │97,0 │0,0891 │ │19,1│ │124,5│0,0689 │ │19,0│ │ ├─────┼──────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┤ │М │46 │67,0 │ │0,0875 │ │16,4│89,5 │ │0,0349 │ │13,6│117,0│ │0,0 │ │10,5│ ├─────┼──────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┤ │Н │44 │64,5 │0,2021 │ │23,1│ │87,0 │0,1548 │ │23,7│ │114,5│0,1268 │ │24,7│ │ ├─────┼──────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┤ │О │67 │54,0 │ │0,0875 │ │15,3│76,5 │ │0,0349 │ │13,2│104,0│ │0,0 │ │10,5│ ├─────┼──────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┼─────┼───────────────┼──────────────┼────┼────┤ │П │35 │53,5 │0,2252 │ │22,1│ │76,0 │0,1753 │ │23,4│ │104,5│0,1444 │ │25,2│ │ └─────┴──────┴─────┴───────────────┴──────────────┴────┴────┴─────┴───────────────┴──────────────┴────┴────┴─────┴───────────────┴──────────────┴────┴────┘
В характерных точках на линиях максимального разлива воды откладываем по нормали к этим линиям длины соответствующих отрезков q (в сторону восстания пласта) и l (в сторону падения пластов). Получаем точки, лежащие на границах зоны опасного влияния водного объекта. Согласно п. 6.6 границей зоны опасного влияния со стороны падения пласта является горизонт безопасной глубины (изогипса с отметкой +20).
Со стороны восстания она ограничивается технической границей шахты.
Таким образом, границы предохранительных целиков определяются линиями:
- для первого пласта - I-II-III-IV;
- для второго пласта - I'-II'-III'-IV';
- для третьего пласта - I"-II"-III"-IV".
Производим подсчет запасов в целиках и выполняем оценку влияния изменения профиля ручья после подработки.
Пример 9. Построение предохранительных целиков для охраны вертикальных стволов, зданий и сооружений промплощадки шахты при сдвижении пород по напластованию (рис. 9.9)
Рис. 9.9. Построение предохранительных целиков для охраны
вертикальных стволов, зданий и сооружений промплощадки
шахты при сдвижении пород по напластованию
Охраняемый объект - промплощадка одной из шахт Челябинского бассейна, на которой размещены: клетевой и скиповой шахтные стволы глубиной 400 м, здания подъемных машин, вентилятора, электроподстанции и АБК.
Вертикальные шахтные стволы пройдены в толще, которая ранее была подработана вышележащими пластами. Стволы закреплены жесткой крепью из монолитного бетона и оборудованы постоянным подъемом. Конструктивных мероприятий по снижению влияния подвижек на крепь шахтных стволов не предусмотрено. Под зданиями и сооружениями промплощадки залегают пласты: А, Б,
Выбор мер охраны объектов. Вертикальные шахтные стволы вместе с копрами и зданиями подъемных машин согласно п. 3.12 охраняются предохранительными целиками без учета безопасных глубин.
Учитывая, что в данном примере рассматривается случай сдвижения по напластованию, а также расположение стволов (охраняемых без учета безопасной глубины) на охраняемой площадке со стороны падения, безопасные глубины разработки для остальных охраняемых зданий определять нецелесообразно.
Построение предохранительных целиков. Для построения границ охраняемой площади промплощадки определяем в соответствии с п. 8.2 ширину бермы для охраняемых объектов по табл. 8.1.
Отложив от охраняемых объектов ширину бермы, получим на плане контур охраняемой площади АБВГ. Затем проектируем на разрез вкрест и по простиранию пластов угловые точки охраняемой площади.
Таблица 9.6
ШИРИНА БЕРМЫ ДЛЯ ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ, М
┌───────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┐ │ Номер │ Название объекта │ Ширина бермы, м │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │1 │Клетевой ствол │20 │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │2 │Скиповой ствол │20 │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │3 │Здания подъемных машин │20 │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │4 │Здание вентилятора │5 │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │5 │Здание электроподстанции │5 │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │6 │Здание АБК │15 │ └───────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────┘
Согласно пп. 8.4 и 8.15 границы предохранительных целиков строим по углам сдвижения, используя со стороны падения и простирания первый, а со стороны восстания - второй вариант определения углов сдвижения и построения.
Углы сдвижения рассчитываем по формулам (7.2), в соответствии с пп. 7.3.2 и 7.3.4 и поправками из табл. 7.3:
- для пласта
- для пласта
- для пласта С:
В соответствии с п. 7.3.4 находим значение глубины:
В нашем случае точка пересечения линии, построенной на разрезе вкрест простирания по углу
В соответствии с п. 7.3.4 за границы целиков по падению принимаются точки пересечения их с плоскостью, проведенной под углом
Для определения границ предохранительных целиков по простиранию строим вертикальный разрез, на котором из угловых точек охраняемой площади проводим линии в наносах под углом сдвижения
Контуры предохранительного целика на разрезе по простиранию будут:
- по пласту
- по пласту
- по пласту С:
Переносим соответствующие точки с разрезов вкрест простирания и по простиранию пластов на план и получаем контуры предохранительных целиков в плане:
Подсчитываем запасы угля в предохранительных целиках.