Budownictwo górnicze, Nowy projekt, w


Projekt głębienia szybu metodą zwykłą

Szyb o średnicy nominalnej D = 6,0 + 0,5·x = 7,0 m

x = 0,1· n

n = 20

n - nr studenta w grupie, średnicę szybu zaokrąglić w górę do 0,5 m ma być zgłębiony w następujących warstwach

Nr

warstwy

Rodzaj skały

Grub.

warstwy

hi

[m]

Ciężar

właściwy

szkieletu

miner.

γsi(n)

[MN/m3]

Ciężar

objętościowy

skały

γni(n)

[MN/m3]

Porowatość

skały

ni

Kąt

tarcia

wewn.

Φ'(n)

[...˚]

Wytrzym.

na

ścisk.

Rcs(n)

[MPa]

Kąt

upadu

[...˚]

1

Piaski

różnoziarniste

22

0,0265

0,0200

42

37

12

2

Ił pylasty

niezawodniony

12

0,0270

0,0170

52

22

34

3

Piaski różnoziarniste

zawodnione

22

0,0265

0,0200

42

37

34

4

Ił pylasty

zawodniony z

laminami pyłu

102

0,0270

0,0170

52

22

34

5

Mułowiec

72

0,0285

0,0270

12

28

45

37

6

Piaskowiec

średnioziarnisty

zawodniony

102

0,0265

0,0250

12

35

40

37

7

Mułkowiec

52

0,0270

0,0250

12

30

50

37

8

Węgiel

1,0

0,153

0,0130

17

26

12

37

9

Piaskowiec

drobnoziarnisty

niezawodniony

102

0,0265

0,0250

12

35

60

37

W profilu warstw zalegają dwa poziomy wodonośne :

o wodach swobodnych od głębokości 12m do spągu pierwszej warstwy,

o wodach naporowych w warstwie trzeciej, czwartej i piątej o zwierciadle ustalonym na głębokości 25m.

o wodach swobodnych w warstwie szóstej poziom nawiercony = poziom ustalony poziom stropu warstwy szóstej

Projektowana technologia głębienia:

w warstwach nadkładowych - z zastosowaniem metody zamrażania górotworu i obudowy wodo szczelnej,

w warstwach karbońskich - metodą zwykłą z zastosowaniem obudowy betonowej

Przewidywany dopływ wody do szybu w warstwach karbońskich:

-q=0,2 [m3/min].

W szybie przewiduje się wlot do podszybia na głębokości od 423m (strop wlotu ) do 451m(spąg wlotu).

Zbrojenie będzie mocowane do obudowy przy użyciu kotwienia

Szczegółowy tok obliczeń projektowych.

1. Obliczanie obciążeń obudowy szybu.

Obciążenia należy przeprowadzić zgodnie z PN-G-05016 i zestawić w tabeli.

Kolumny 1-8 należy wypełnić zamieszczając w nich dane wyjściowe do projektu.

Kolumnę 9 należy wypełnić tylko dla warstw zawodnionych (w przypadku warstw niezawodnionych należy postawić kreskę) obliczając wg wzoru:

γi*(n)=(γsi(n)w) (1-nsi)

w którym:

γi*(n) -charakterystyczna wartość ciężaru objętościowego skały w i-tej warstwie z uwzględnieniem siły wyporu wody,MN/m3,

γsi(n) -charakterystyczna wartość ciężaru właściwego szkieletu mineralnego skały w i-tej warstwie,MN/m3,

γw -ciężar właściwy wody,MN/m3, (γw=0,0098 MN/m3),

nsi -porowatość skały w i-tej warstwie.

Kolumny 10 i 11 dotyczą jedynie stropu poziomów wodonośnych o ciśnieniu piezometrycznym: w kolumnie 10 umieszcza się wysokość słupa wody Hw w otworze badawczym ponad strop poziomu wodonośnego , a w kolumnie 11- wartość iloczynu γwHw.

W przypadku poziomu wodonośnego o zwierciadle swobodnym należy przyjąć:HwwHw=0.Wartość Hw należy ustalać , uwzględniając ewentualny spadek ciśnienia wody na skutek drenażu lub uszczelniania górotworu .

W kolumnie 12 należy umieścić wartość iloczynu częściowego γni(n)hi , przy czym γni(n) wg kol. 8,

hi - wg kol. 5.

Kolumnę 13 należy wypełnić dla warstw zawodnionych, umieszczając w niej wartość iloczynu γi*(n)hi ,przy czym γi*(n) - wg kol. 9, hi wg kolumny 5.W przypadku warstw niezawodnionych umieścić kreskę.

W kolumnie 14 należy umieścić sumy iloczynów częściowych γni(n)hi (kol. 12): w górnym wierszu -do stropu warstwy, w dolnym wierszu - do spągu warstwy.

Kolumnę 15 należy wypełnić tylko dla warstw zawodnionych. W przypadku gdy w warstwie znajduje się strop poziomu wodonośnego, w górnym wierszu kolumny należy umieścić liczbę z górnego wiersza kol. 14 (dla tej samej warstwy), pomniejszoną o wartość γwHw (z kol. 11). W przypadku gdy strop poziomu wodonosnego znajduje się powyżej warstwy , w górnym wierszu należy umieścić liczbę z dolnego wiersza kol. 15 dla poprzedniej warstwy. W dolnym wierszu należy umieścić liczbę będącą suma liczby z górnego wiersza i wartości γi*(n)hi (z kol. 13).

W kolumnie 16 należy wpisać iloraz sumy δiloczynów częściowych (kol. 14) w spągu warstwy przez głębokość spągu warstwy (kol. 4).

Kolumny 17 i18 zawierają liczby z arkusza danych.

Wartość obliczeniową efektywnego kąta tarcia wewnętrznego (kol. 19) należy obliczyć wg wzoru:

Φ'(r)=0,8Φ'(n)

przy czym Φ'(n) - wg kol.18. Obliczenia należy prowadzić tylko dla skał zwięzłych.

Wartość współczynnika Poissona (kol.20) należy wpisać wg arkusza danych (w przypadku braku danych - dać kreskę).

Wartość współczynnika n v (kol. 21)należy obliczać wg wzorów:

dla v = 0x01 graphic
: n v=1,0

dla v = 0x01 graphic
: n­ v=0x01 graphic

przy czym v - wg kol.20 (w przypadku braku danych dać kreskę).Obliczenia należy prowadzić tylko dla gruntów nieskalistych (skał luźnych).

Wartości charakterystyczne wytrzymałości skały na ściskanie Rcs(n) (kol.22) i rozciąganie Rrs(n) (kol.23) należy wpisać wg arkusza danych, w przypadku braku danych należy umieścić kreskę.

Wartość współczynnika strukturalnego osłabienia skał w górotworze kk (kol.24) należy przyjmować w zależności od grubości warstwy:

W przypadku skał bardzo spękanych (wg PN-86/B-02480) podane wyżej wartości należy zmniejszyć o 50%, w strefach starych zrobów (strefa pełnego zawału) i strefach zaburzeń tektonicznych należy

przyjmować kk=0.

Wartość współczynnika koncentracji naprężeń w górotworze kp (kol.28) należy obliczać wg wzoru:

kp=kp1 kp2 kp3

Wartość współczynnika kp1 (kol.25) należy przyjmować:

-w przypadku głębienia szybu z użyciem materiałów wybuchowych kp1=3,0.

-w przypadku urabiania ociosów metodą kombajnową (nie dotyczy szybów wierconych z użyciem płuczki wiertniczej)lub ręczną k­p1=2,0.

Wartość współczynnika kp2 (kol.26)należy przyjmować:

-dla przekrojów szybu w odległości mniejszej niż 2D (D-średnica nominalna szybu) od stropu najbliższego wlotu lub w odległości mniejszej niż D od spągu najbliższego wlotu kp2=1,5.

-dla pozostałych odcinków szybu kp2=1,0.

Wartość współczynnika kp3(kol.27) należy przyjmować:

-w przypadku warstw słabych o łącznej grubości h do 1,5 D zalegających między dwoma warstwami położonymi na głębokości mniejszej od krytycznej (H<Hkr) w zależności od stosunku grubości warstw h do średnicy nominalnej szybu D - wg tab.1,

-gdy nie zachodzi ww. przypadek kp

Wartość współczynnika kp3

TABELA nr1.

h/D

kp3

do 0,1

0,50

powyżej 0,1 do 0,2

0,55

powyżej 0,2 do 0,3

0,60

powyżej 0,3 do 0,4

0,65

powyżej 0,4 do 0,6

0,70

powyżej 0,6 do 0,8

0,75

powyżej 0,8 do 1,5

0,80

Głębokość krytyczną Hkr (kol.29) należy obliczać wg wzorów:

-dla skał zwięzłych

Hkr=0x01 graphic

-dla skał luźnych

Hkr=0x01 graphic

w których:

- Rcs(n) -wg kol.22.

- γśr(n) -wg kol.16.

- kk -wg kol.24.

- kp -wg kol.28.

- c,(n) -wg kol.17.

- Ф'(n) -wg kol.18.

- nv -wg kol.21.

Wartość współczynnika obciążenia nw dla ciśnienia wody (kol.30) należy przyjmować:

-w przypadku całkowitego uszczelnienia górotworu i zamknięcia poziomu wodonośnego nw=0,1.

-w przypadku ujęcia wody lub pełnego drenażu poziomu wodonośnego nw=0,1-0,2.

-w przypadku stosowania obudowy betonowej w warstwach wodonośnych o współczynniku filtracji nie większym od współczynnika filtracji obudowy nw=0,2.

-w przypadku niekontrolowanego rozmrażania szybu głębionego z użyciem metody zamrażania

górotworu nw=1,1.

-w pozostałych przypadkach nw=1,0.

Wysokość słupa wody hw (kol.31) należy przyjąć wg arkusza danych, wpisując w wierszu górnym dla stropu warstwy, w wierszu dolnym -dla spągu warstwy. Wysokości słupa wody hw nie uwzględniają korekty współczynnikiem nw.

Ciężar właściwy wody γw=0,0098 MN/m3 (kol.32).

Wartość obciążenia obliczeniowego pochodzącego od ciśnienia wody pw (kol.32)należy określać wg wzoru:

pw=nwγwhw

w którym:

-nw - wg kol.30

-γw - wg kol.32

-hw - wg kol.31

przy czym w górnym wierszu należy wpisać wartość dla stropu warstwy, w dolnym -dla spągu warstwy.

W przypadku warstwy niezawodnionej w kolumnach 30-33 należy wpisać kreskę.

Jeżeli w warstwie jest spełniona nierówność:

H<Hkr

przy czym:

H -głębokość warstwy (kol.3i4),m

Hkr -głębokość krytyczna (kol.29),m,

należy przyjąć

ps=0

i wartość tę wpisać w kol.51, wpisując jednocześnie kreski w kol.34-50.

Wartość współczynnika obciążenia n dla nacisku górotworu (kol.37)należy określać wg wzoru:

n=n1n2n3

Wartość współczynnika n1 (kol.34) należy przyjmować :

-w przypadku, gdy przekrój szybu znajduje się w odległości mniejszej niż 2D od stropu najbliższego wlotu lub w odległości mniejszej niż D od spągu najbliższego wlotu n1=1,5.

-w przypadku gdy przekrój szybu znajduje się poza ww. odcinkiem szybu n1=1,0.

Wartość współczynnika n2 (kol.35) należy przyjmować:

-dla kąta upadu warstw mniejszego niż 30º n2=1,0.

-dla kąta upadu warstw nie mniejszego niż 30º n2=1,25.

Wartość współczynnika n3(kol.36) należy obliczać wg wzoru:

0x08 graphic
0x08 graphic
n3=0x01 graphic

w którym D- średnica nominalna szybu.

W przypadku, gdy przekrój szybu znajduje się w skałach nie należących do gruntów skalistych

wg PN-86/B-02480 lub do gruntów nieskalistych mineralnych drobnoziarnistych spoistych (z wyłączeniem mało spoistych ) wg PN-86/B-02480,należy przyjmować n=n2 i w kolumnie 34 oraz 36 umieścić kreski. Praktycznie przypadek ten zachodzi w gruntach nasypowych, piaskach, pospółkach itp.

Metodę I (kol.38-40) obliczania obciążenia obliczeniowego od nacisku górotworu stosuje się tylko w skałach o Rcs(n) >0 , znajdujących się poniżej głębokości krytycznej (H>Hkr); w pozostałych przypadkach należy w kolumnach 38-40 wpisać kreski. Wartość pozornego kąta tarcia wewnętrznego φ (kol.38) należy obliczać wg wzoru:

φ=arc tg0x01 graphic

przy czym:

Rcs(n) - wg kol.22

Wartość współczynnika poziomego rozpierania A (kol.39) należy obliczać wg wzoru:

A=tg20x01 graphic

Wartość obciążenia p1s (kol.40) należy obliczać wg wzorów:

-w skałach niezawodnionych

p1s=nδzγA

-w skałach zawodnionych

p1s=nδ'zγA

przy czym:

n - wg kol.37,

A - wg kol.39,

δzγ - wg kol.14

δ'zγ - wg kol.15

Obliczenia należy przeprowadzić dla stropu i spągu, wpisując obydwie wartości.

Metodę II(kol.41,42) obliczania obciążenia obliczeniowego od nacisku górotworu można stosować w skałach, w których Φ'(n) ≥ φ; w pozostałych przypadkach oraz dla skał znajdujących się powyżej głębokości krytycznej

(H<Hkr) należy w kolumnach 41 i 42 wpisać kreski.

Współczynnik poziomego rozpierania A* należy obliczać wg wzoru:

A*=tg20x01 graphic

przy czym Φ'(n) - wg kol.18.

Wartość obciążenia p2s (kol.42) należy obliczać wg wzoru:

w skałach niezawodnionych

p2s=nγśr(n)(H-Hkr)A*

w skałach zawodnionych

p2s=n(δ'zγśr(n)Hkr)A*

przy czym:

n -wg kol.37

γśr(n) -wg kol.16

Hkr -wg kol.29

δ'-wg kol.15

A* -wg kol.41

H - głębokość (kol.3 i 4)

Obliczenia należy przeprowadzić dla stropu i spągu warstwy, wpisując w kolumnę 42 obydwie wartości.

Metodę III (kol.43-50) obliczania obciążenia obliczeniowego od nacisku górotworu można stosować, gdy spełnione są następujące warunki:

a) w skałach niezawodnionych

odcinek szybu jest położony poniżej głębokości granicznej (H > Hgr),

część profilu górotworu, w którym jest projektowany odcinek szybu, jest zaliczona do I lub II stopnia zagrożenia wodnego,

stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na rozciąganie spełnia warunek

0x01 graphic
dla v0x01 graphic

0x01 graphic
dla v0x01 graphic

b) w skałach zawodnionych wymaga się spełnienia warunków jak dla skał niezawodnionych oraz dodatkowo odporności skały na działanie wody A wg skali Skutty lub r=1 wg GIG.

Gdy warstwa górotworu nie spełnia tych warunków (np. gdy Rcs(n)=0 lub H<Hkr) w kolumnach 43-50 należy umieścić kreski.

Głębokość graniczną Hgr należy obliczać wg wzoru:

Hgr=Hkr+55tg0x01 graphic

przy czym:

Hkr - wg kol.29,

Φ'(r) -wg kol.19 .

Kategorię zagrożenia wodnego (kol.44) oraz odporność na działanie wody wg skali Skutty (kol.45)należy wpisać na podstawie arkusza danych .

W kolumnie 46 należy wpisać wartość Rcs(n)/Rrs(n).

W przypadku, gdy v ≤ 1/3 obliczamy wartość wrażenia [(1-v)/v(1+v)]2 i wpisujemy ją w kol.47, a w kol.48 kreskę.

W przypadku, gdy v ≥ 1/3 obliczamy wartość wyrażenia [2/(1+v)]2 i wpisujemy ją w kol.48, a w kol.47 kreskę

Następnie badamy spełnienie nierówności (Rcs(n)/Rrs(n) )>[(1-v)/v(1+v)]2 dla v ≤ 1/3 i (Rcs(n)/Rrs(n)) > [2/(1+v)]2 dla v ≥ 1/3. W przypadku spełnienia obliczamy wartość p3s (kol.49) wg wzoru:

p3s= n55γśr(n)tg0x01 graphic

w którym:

n - wg kol.37,

γśr(n) -wg kol.16,

Φ'(r) - wg kol.19.

W przypadku niespełnienia ww. nierówności w kolumnie 49 umieszczamy kreskę.

W przypadku, gdy głębokość warstwy H ≥ 800m, powiększamy wartość p3s (kol.49) o 10% i wpisujemy w kol.50; gdy H < 800m, w kol.50 wpisujemy wartość z kol.49.

W kol.51 wpisujemy najmniejszą wartość z kolumn 40, 42 i 50 -odpowiednio w stropie i spągu warstwy. W przypadku, gdy w kolumnach 40, 42 i 50 występują tylko kreski w kolumnie 51 wpisujemy wartość “0,0000”.

W kol.52 wpisujemy sumę wartości pw (kol.33) i ps (kol.51) - odpowiednio w stropie i spągu warstwy.

Kolumny 53 i 54 należy wykorzystać w przypadku, gdy skała występuje w stanie kurzawkowym. Wówczas obciążenie obudowy (kol.54) można obliczyć wg wzoru:

p=γnk(n)H

w którym:

nk(n) -charakterystyczna wartość ciężaru objętościowego kurzawki, MN/m3, (γnk(n) =0,0127-0,0147 MN/m3),

-H - głębokość m.

W kol.55 należy umieszczać uwagi uzasadniające przyjęcie określonych wartości współczynników, np. strefa podszybia (uzasadnienie przyjęcia kp2=n1=1,5), zastosowanie drenażu górotworu poza obudową (uzasadnienie przyjęcia nw=0,2).



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Budownictwo górnicze, Projekt, Szczegółowy tok obliczeń projektowych
Budownictwo górnicze, Budown Baryłka, Szczegółowy tok obliczeń projektowych
Temat do pojektu wyrobiska korytarzowego, V semestr, Górnictwo podziemne, Projekt I, Nowy folder
CZO WKA BUDOWNICTWOOBL STA, Politechnika Gdańska Budownictwo, Semestr 4, Budownictwo Ogólne II, Pro
Cersanit wanna, Resources, Budownictwo, BUDOWNICTWO OGÓLNE, Budownictwo Ogólne I i II, Budownictwo o
PRZEDMIA, Politechnika Gdańska Budownictwo, Semestr 4, Budownictwo Ogólne II, Projekt, Jakieś inne p
żelbet2, studia, Budownctwo, Konstrukcje betonowe Projekty Ćwiczenia Wykłady, Konstrukcje Betonowe,
OPIS TECHNICZNY, Budownictwo, Konstrukcje drewniane, projekcik z drewna
Pytania do egzaminu z metod numerycznych (3G), Folder budowlany, Studia Budownictwo Górnictwo, W3G,
Wodne część 3 (krzywa eksploatacyjna), Budownictwo, Budownictwo Wodne, Mój projekt (2012)
Budownictwo górnicze, SCIGA, SCIGA
CZO WKA DO PROJEKT W, Politechnika Gdańska Budownictwo, Semestr 4, Budownictwo Ogólne II, Projekt,
Budownictwo Podziemne sciaga, AGH. kier. GiG. rok 4 sem 7, semestr VII, Budownictwo górnicze
typy błędów fleks, Folder budowlany, Studia Budownictwo Górnictwo, kultura języka

więcej podobnych podstron