Особенности распределения отклонений параметров деформаций земной поверхности для стохастических мульд оседаний

Установление закономерности разброса оседаний и параметров деформаций земной поверхности в пределах мульды сдвижений при изменении наборов случайных значений физико-механических свойств горных пород. Методика определения расчетных параметров искажений.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 01.07.2018
Размер файла 464,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 622.834

Донецкий национальный технический университет

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ДЕФОРМАЦИЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ МУЛЬД ОСЕДАНИЙ

Н.А. Бугаёва

Установлена закономерность разброса оседаний и параметров деформаций земной поверхности в пределах мульды сдвижений при изменении наборов случайных значений физико-механических свойств горных пород. Предложена формула для построения огибающей разбросов величин параметров деформаций.

Породы под действием силы тяжести и горного давления смещаются в пустоты, сформировавшиеся в недрах земли в результате выемки угольных пластов, образуя при этом мульду сдвижения на земной поверхности.

Сдвижения и деформации горных пород и земной поверхности могут вызывать разрушение наносов и фундаментов зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния подземных разработок.

В связи с этим актуальной задачей является прогнозирование параметров сдвижения. Однако большинство существующих методик рассматривают процесс сдвижения как детерминированный. Вместе с тем натурные инструментальные наблюдения свидетельствуют о том, что часто форма экспериментальной мульды сдвижений значительно отличается от формы расчетной. В данной работе исследуется влияние физико-механических свойств на расчет параметров сдвижений.

В качестве исходных данных были приняты результаты, полученные из работы [1]. В данной работе используется метод конечных элементов. При этом были приняты следующие исходные данные. Глубина разработки пласта 310 м, длина лавы 290 м, мощность горизонтально залегающего угольного пласта составляет около 1,7 м, мощность наносов составляет 60 м, породы средней обрушаемости, класса А1, А2, представлены перемежающимися слоями алевролитов и песчаников средней прочности и мощности слоев 10-15 м. Плотность пород 2500 кг/м3. Способ управления кровлей осуществляется путем её полного обрушения. Угольный пласт отрабатывается по столбовой системе разработки, скорость подвигания лавы 100-150 м/мес. Массив подработан одиночным очистным забоем.

Для исследования случайного отклонения оседаний и параметров деформаций земной поверхности используется стохастическое моделирование, которое является наиболее мощным средством для решения подобных задач и построено на основе использования метода конечных элементов [2]. деформация земной мульда горный

Перед моделированием необходимо настроить модель. При заданных исходных условиях существует весьма большое число возможных сочетаний модуля упругости, коэффициента Пуассона, сцепления и угла внутреннего трения для каждого из породных слоев, что существенно увеличивает сложность задачи настройки. Существует ограниченное число сочетаний указанных величин, которое обеспечивает максимальное совпадение параметров мульды полученной на модели и с помощью «Правил охраны…» [3]. Для нахождения этого оптимального сочетания используется метод латинских квадратов [4].

Для определения достоверности данной модели по «Правилам …» для таких же исходных данных была построена мульда сдвижения и в результате сопоставления её с мульдой полученной для модели №16 разница не превышает 11%, что позволяет в дальнейшем использовать данную модель в качестве основы для стохастического моделирования.

Далее для модели №16 было проведено стохастическое моделирование, которое заключалось в задании случайного диапазона физико-механических свойств для каждого элемента.

После обработки результатов стохастического моделирования выполнялся расчет отклонений оседаний земной поверхности при стохастическом наборе данных от детерминированного при изменении всех физико-механических свойств пород. График распределения величин данных отклонений приведен на рис. 1.

Далее выполняется нахождение вариации наклонов и кривизны от функции оседания при стохастическом изменении деформационных и прочностных свойств горных пород. Для примера построены графики стохастических отклонений наклонов вдоль мульды при случайном изменении модуля упругости и отклонений кривизны при изменении сцепления (рис. 2, 3).

Рис. 1 - Распределение величин отклонений оседаний земной поверхности при испытании плоской модели с изменением всех физико-механических свойств пород

Рис. 2 - Распределение стохастических отклонений наклонов вдоль мульды при случайной вариации модуля упругости

Рис. 3 - Распределение стохастических отклонение кривизны вдоль мульды при случайной вариации сцепления

Характерно, что максимальная величина разброса случайных отклонений для всех параметров деформаций земной поверхности максимальна над средней частью выработанного пространства. На переходе от выработанного пространства к массиву амплитуда разброса случайных отклонений уменьшается. Установлено, что распределения случайных отклонений от средних значений описываются нормальным законом.

Далее выполнялось определение и построение огибающих разброса параметров деформаций при случайном изменении механических показателей горных пород. Установлено, что огибающая имеет колоколообразный вид. Для нахождения огибающей ее вид подбирали с помощью формулы экспоненциальной зависимости, которая записывается в следующем виде:

где - эмпирические коэффициенты;

- приведенные координаты Х;

- величина разбросов.

Данная формула используется, потому что она удовлетворительно описывает колоколообразную форму распределений.

Выводы

Важной задачей является определение параметров деформаций земной поверхности и массива горных пород. Однако в процессе предсказания и оценки нарушенности земной поверхности присутствует некая неопределенность. В связи с этим возникают существенные погрешности при расчете параметров мульды сдвижений. Одной из основных причин этого является естественный разброс деформационных и прочностных свойств горных пород.

Установлено, что величина разброса параметров деформаций в центре мульды максимальна, а при переходе на краевые части данный разброс уменьшается. Таким образом, огибающая разбросов величин параметров деформаций вдоль мульды сдвижения имеет колоколообразную форму, которая с надежностью 0.99 описывается экспоненциальной зависимостью вида .

На основании установленной зависимости предложена усовершенствованная методика определения расчетных параметров деформаций путем введения поправки в ожидаемые величины в виде двустороннего разброса. Учет поправки за естественную вариацию механических свойств повышает безопасность эксплуатации наземных объектов благодаря повышению достоверности определения величин деформаций.

Литература

1. Бугаёва Н.А., Назимко В.В. Особенности распределения стохастических отклонений оседаний земной поверхности при её подработке одиночной лавой. ПРОБЛЕМИ ГІРСЬКОГО ТИСКУ. Збірник наукових праць №16/Під заг. ред. О.А. Мінаєва - Донецьк, ДонНТУ, 2008 - 260с.

2. Кратч Г. Сдвижение горных пород и защита подрабатываемых сооружений; Пер. с нем. под ред. Р.А. Муллера и И.А. Петухова. - М.: Недра, 1978. - 496 с.

3. Правила подработки зданий, сооружений и природных объектов при добыче угля подземным способом - Киев: Минтопэнерго Украины,2004 - 128 с.

4. Протодьяконов М.М., Тедер Р.И. Методика рационального планирования экспериментов. М., «Наука», 1970 - 76с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Этапы разработка пластов полезных ископаемых. Определение ожидаемых величин сдвижений и деформаций земной поверхности в направлении вкрест простирания пласта. Вывод о характере мульды сдвижения и необходимости применения конструктивных мероприятий.

    практическая работа [626,3 K], добавлен 20.12.2015

  • Географическое административное положение шахты. Границы и размеры шахтного поля, его геологическая характеристика, вскрытие и подготовка. Методика расчета сдвижений и деформаций в главных сечениях мульды. Расчёт ожидаемых сдвижений по разрезу I-I вкрест.

    курсовая работа [288,9 K], добавлен 29.08.2014

  • Определение основных балансовых запасов месторождения. Порядок расчета физико-механических свойств горных пород и горно-технологических параметров. Вычисление напряжений и построение паспорта прочности. Расчет и анализ горного давления вокруг выработки.

    курсовая работа [282,6 K], добавлен 08.01.2013

  • Методика, позволяющая применять рекуррентный алгоритм, для контроля грубых ошибок и последующего уравнивания геодезических сетей при наблюдениях за деформациями инженерных сооружений и земной поверхности. Блок программы для анализа плановых деформаций.

    автореферат [434,7 K], добавлен 14.01.2009

  • Процессы химического и физического преобразования минералов и горных пород в верхних частях земной коры и на ее поверхности. Гипергенез и кора выветривания, причины физического разрушения или дезинтеграции. Факторы литогенеза, осадочные горные породы.

    реферат [26,9 K], добавлен 23.04.2010

  • Сток в гидрологии, отекание в моря и понижение рельефа дождевых и талых вод, происходящие по земной поверхности (поверхностный) и в толще почв и горных пород (подземный сток). Влияние стока на формирование рельефа, геохимические процессы в земной коре.

    реферат [17,7 K], добавлен 19.10.2009

  • Внутреннее строение Земли. Неровности земной поверхности. Горные породы: механические сочетания разных минералов. Классификация горных пород по происхождению. Свойства горных пород. Полезные ископаемые - горные породы и минералы, используемые человеком.

    презентация [6,3 M], добавлен 23.10.2010

  • Классификация, состав и степень распространения минералов и горных пород в вещественном составе земной коры. Генезис магматических, метаморфических и осадочных пород. Океанические и континентальные блоки земной коры, анализ их структурных элементов.

    дипломная работа [690,1 K], добавлен 11.11.2009

  • Основные типы земной коры и её составляющие. Составление скоростных колонок для основных структурных элементов материков. Определение тектонических структур земной коры. Описание синеклиз, антеклиз и авлакоген. Минеральный состав коры и горных пород.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 23.01.2014

  • Процессы разрушения и изменения горных пород в условиях земной поверхности. Влияние механического и химического воздействия атмосферы, грунтовых и поверхностных вод, организмов. Влияние характера материнской породы на почвообразование и облик почвы.

    реферат [23,0 K], добавлен 03.06.2010

  • Типы трещин, понятия о трещиноватости и её видах. Ее значение в горном деле и геологии. Инженерно-геологические условия Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд. Влияние трещиноватости на изменение физико-механических свойств горных пород.

    курсовая работа [899,3 K], добавлен 15.01.2011

  • Описательная характеристика этапов формирования земной коры и изучение её минералогического и петрографического составов. Особенности строения горных пород и природа движения земной коры. Складкообразование, разрывы и столкновения континентальных плит.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 30.08.2013

  • Применяемое буровое оборудование и режимные параметры при разрушении горных пород. Характеристика термодинамических параметров зарядов промышленных взрывных веществ. Расчет параметров взрывных работ для рыхления пород при бурении в блоках на карьере.

    курсовая работа [494,0 K], добавлен 02.06.2014

  • Маркшейдерские наблюдения за сдвижением земной поверхности. Нивелирование реперов типовых наблюдательных станций. Типы и конструкции глубинных реперов в скважинах. Способ геометрического нивелирования. Наблюдения за кренами, трещинами и оползнями.

    контрольная работа [4,7 M], добавлен 04.12.2014

  • Подвижность и непостоянство физических состояний земной коры, газообразной и водной оболочек, процессы, действующие на рельеф. Особенности рельефа Земли, морфология равнин и горных стран. Геоморфологические процессы, происходящие на земной поверхности.

    курсовая работа [11,6 M], добавлен 22.10.2009

  • Методики определения возраста горных пород, закономерности развития земной коры во времени и в пространстве. Основные этапы развития исторической геологии. Определение строения и закономерностей развития земной коры, тектонических движений и структур.

    реферат [22,2 K], добавлен 24.04.2010

  • Аэросъемка и космическая съемка - получение изображений земной поверхности с летательных аппаратов. Схема получения первичной информации. Влияние атмосферы на электромагнитное излучение при съемках. Оптические свойства объектов земной поверхности.

    презентация [1,3 M], добавлен 19.02.2011

  • Особенности геологических карт, которые показывают распространение на земной поверхности выходов горных пород, различающихся по возрасту, происхождению и условиям залегания. Приток подземных вод к водозаборным сооружениям. Механические свойства грунтов.

    реферат [27,4 K], добавлен 04.03.2011

  • Измерение параметров гравитационного поля в воздухе, на земной поверхности, акваториях морей и океанов. Планетарные особенности Земли. Выделение аномальных составляющих гравитационного поля и их геологическая интерпретация. Проведение полевых наблюдений.

    презентация [514,7 K], добавлен 30.10.2013

  • Проведение на электронных вычислительных машинах имитационных лабораторных испытаний горных пород и определение их механических свойств (пределов прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона). Теории определения прочности горных пород Кулона-Мора.

    курсовая работа [3,8 M], добавлен 27.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.