animateMainmenucolor

Инженерно-геологические исследования на этапе геологической разведки



Оценка сложности инженерно -геологических условий

Оценка сложности инженерно -геологическихусловий разработки МПИ выполняется на основе комплексной численной оценки инженерно-геологической системы. При этом инженерно-геологические условия рассматриваются как формализованные системы, состоящие из отдельных взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, обладающие эмерджентными свойствами, т. е. свойствами, не характерными для каждого компонента в отдельности, но присущими системе в целом.

В качестве численной меры «эмерджентности» системы используется интегральный показатель инженерно-геологических условий, представляющий собой линейную аддитивную (суммарную) функцию взвешенных по вкладу нормированных значений компонентов ИГС. Для установления вклада каждого компонента системы в комплексную оценку используется множественный корреляционный анализ связи количественных характеристик компонентов ИГС и целевой функции. Использование метода комплексной оценки требует соответствующей инженерно-геологической информации (табл. 19.3).

Таблица 19.3 Компоненты инженерно-геологических условий, определяющие оценку сложности условий разработки МПИ, и их численные характеристики

 

 Компонент ИГУ Индекс показателя Категория сложности инженерно-геологических условий
I II III V V
1 2 3 4 5 6 7
7. Рельеф
Расчлененность, м h(м) - - - - -
2. Строение и свойства структурно-тектонических блоков
2.1. Прочность по­род на одноосное сжатие, МПа Rсж (МПа) 250 100-250 50-100 25-50 5-25
2.2. Среднее расстояние между поверхностями ослабления, см L (см) 200 60-200 20-60 6-20 <6
3. Строение и свойства зон ослабления
3.1. Мощность ос­лабленной зоны, м М(м) ≤0,1 0,1-0,3 0,3-1,0 1-2 2-5
3.2. Угол падения ослабленной зоны θ (град) 80-90 70-90 50-70 30-50 <30
3.3. Показатель извилистости стенок и заполнителя трещин K = m/h,
m- мощ­ность заполнителя; 
h — высота неровнос­тей на стен­ке трещин
- - - - -
3.4. Коэффициент крепости заполни­теля ослабленной зоны ƒкр = tgφ + c / p,
с — сцеп­ление;
Р — вер­тикальное давление
- - - - -
4. Гидрогеологические условия
4.1. Обводненность ослабленных зон, м³/час Q (м3/час) 1-5 5-10 10-50 50-100 100-200
4.2. Высота столба воды над кровлей выработки Н(м) - - - - -
5. Технологические условия
5.1. Глубина зале­гания горной выра­ботки, м Нр (м)          
5.2. Угол встречи ослабленной зоны и выработки, град α(град) 80≤90 70≤90 50≤70 20≤45 0≤20


термины:
А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Я






Буровые установки (агрегаты, станки) шпиндельного типа

Глубина бурения, м
100 м
300 м
500 м
800 м
2000 м

Буровые установки с подвижным вращателем

Глубина бурения, м
до 15 м.
до 25-50 м.
до 100 м.
до 300 м.
до500 м.
до1000 м.
до2000 м.

Буровые установки роторного типа для бурения скважин

Глубина бурения, м
до 25-50 м.
до 200 м.
600-800 м.
Глубина бурения 2000-3000 м.

Самоходные буровые установки для бурения скважин

Установка самоходная подъемная Азинмаш-37А1
Установка для устройства буронабивных свай СО-2
Агрегат для заглубления винтовых анкеров АЗА-3
Cамоходный буровой агрегат БА 15.06, 1БА15н.01, 1БА 15к.01
УРБ-3А3.13 самоходные и передвижные буровые установки
БА-63АВ Буровой агрегат на шасси КАМАЗ
БТС-150 станок буровой тракторный
Установка бурильно-крановая гидрофицированная типа УБКГ-ТА

Буровые установки и оборудование для глубокого бурения

Глубина бурения, м
Глубина бурениядо 3200м
Глубина бурения до 4000 м
Глубина бурения до 5000м
Глубина бурения 6000- 8000 м