Экспериментальное определение давления грунта на крепи подземных выработок тема автореферата и диссертации по механике, 01.02.04 ВАК РФ

Мусаев, Сагдулла Файзуллаевич АВТОР
кандидата технических наук УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
Ташкент МЕСТО ЗАЩИТЫ
1994 ГОД ЗАЩИТЫ
   
01.02.04 КОД ВАК РФ
Автореферат по механике на тему «Экспериментальное определение давления грунта на крепи подземных выработок»
 
Автореферат диссертации на тему "Экспериментальное определение давления грунта на крепи подземных выработок"

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ И СЕЙСМОСТОЙКОСТИ СООРУЖЕНИЙ им. М. Т. УРАЗБАЕВА

Р F Б ОД

, : На правах рукописи

I 2 -'-¡1

МУСАЕВ Сагдулла Файзуллаевич

УДК S24.131.53; 629.841

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА НА КРЕПИ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК

01.02.04 — механика деформируемого твердого тела

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандитата технических наук

ТАШКЕНТ — 1994

Работа выполнена в Институте механики и сейсмостойкости сооружений им. М. Т. Уразбаева Академии наук Республики Узбекистан.

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор ХОЖМЕТОВ Г. X.

Научный консультант:

кандидат технинеских наук, старший научный сотрудник ТЕШАБАЕВ 3. Р.

Официальные оппоненты:

доктор физико-математических наук, профессор БАБАМУРАТОВ К. Ш., кандидат технических наук АБДУЛЛАЕВ Б. М.

Ведущая организация — Ташкентский автомобильно-дорожный институт.

Защита состоится « » й&НТс^&^и^ 1994 г в

М Уг часов

на заседании специализированного совета Д.015.18.22 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора технических наук в Институте механики и сейсмостойкости сооружений им. М. Т. Уразбаева АН РУ по адресу: 700143, Ташкент, Академгородок.

С диссертацией молено ознакомиться в библиотеке Института механики и сейсмостойкости сооружений АН РУ.

Автореферат разослан « Л . » ^Р^У^ФФ 1994 г.

Ученый секретарь специализированного совета, к. ф.-м. н., с. н. с.

(

И. к. ХУЖАЕВ

- 3 -

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В настоящее время возрастает объем строительства различных инженерных сооружений б сейсмически активных районах. Среди них существенную часть составляют подземные сооружения - такие как тоннели, станции метрополитена, подзамные стоянии автотранспорта, пешеходные переходы и коллекторные тоннели, без которых невозможна жизнь современного города.

Кроме того, Центральная Азия, в частности Узбекистан, богата своими подземными ресурсами, В региона имеются многочисленные месторождения полезных ископаемых. Разработка этих месторождений полезных ископаемых ведется в основном подземными способами на разных глубинах в условиях с лонных геологических структур и большого горного давления. Для их поддержки, сохранен ния заданных размеров выработки и защиты от обрушений и чрезмерных смещений окружающего грунта возникает необходимость возводить строительную конструкцию - обделки (крепь), Они возводятся из различных дорогостоящих материалов. Для расчета с целью установления обоснованных их параметров необходимо знать величину нагрузки грунта на эти обделки.

Анализ литературных источников показывает, что воздействия упомянутых статических и динамических, типа сейсмических и технологических взрывных, сил, определяющих напряясанно-деформи-рованное состояние подземного сооружения и окружающего грунтового массива зависит от многих факторов: характера динамической силы, свойств породного массива, размеров поперечного сечения подземного сооружения, глубины его заложения и т.п.

- 4 -

Определению статического и динамического давления грунта на крепи подземных выработок посвящен ряд теоретических и экспериментальных исследований. В формулах, полученных теоретическими исследованини, имеются коэффициенты, учитывающие влияние разнообразия физико-механических свойств горных пород, их трещино-ватости, ползучести и ряда других факторов на величину давления нэ крепь. Определение значений этих коэффициентов очень трудоемкий процесс, так как существующие методы, позволяющие их определить, далеки от совершенства. Кроме того, теоретические формулы сами получены с некоторыми допущениями.

Нэ современном уровне развития экспериментов по определению давления грунта на подземные сооружения исследователи располагают значительным арсеналом измерительных средств для натурных исследований. Измерение давления грунте нэ подземные сооружения имеат свою специфику. Во-первых, замеряемые величины характеризуются значительным разбросом значений, что является прямы« следствием своеобразия физической природы грунта - объекта сложного строения, состава.и структуры. Во-вторых, измерения ве^-дутся в среде, которая меняет в той или иной степени свои свойства. В третьих, fea исследуемую среду постоянно влияют технологические факторы.

Выше сказанное показывает, что определение давления грунга нэ конкретные кропи подземных выработок путем проведения экспериментов в натурных и лабораторных условиях является актуальным и представляет научный и практический интерес.

Цель работы: экспериментальное определение значений горного давления нэ крепи выработок в лабораторных и в натурных условиях, с целью установления расчетных нагрузок нэ них; являющееся осно-

вой для выбора рациональных размеров крепежных материалов.

Научная новизна работы заключается в следующей;

- разработана методика экспериментального определения горного давления на трапециевидные и арочные крепи в модели и натурных условиях применительно к конкретным горным выработкам .Средней Азии;

г созданы установки и приспособления, позволяющие.проводить, путем центробежного моделирования, исследования при действии статических и динамических нагрузок^

- установлено давление грунта на конкретные трапециевидные и арочные крепи в.зависимости от их глубины заложения ( И ), площади поперечного сечения ( Б )| жесткости на изгиб ( Ед ), расстояние нежду крепями'( С ) и интенсивности динамического воздействия ( ), являющиеся основой их расчёта на прочность

и устойчивость;

- предложены эмпирические формулы, позволяющие определить значения горного давления в зависимости от различных факторов;

- разработаны новые конструкции датчиков, позволяющие определить горное давление в различных условиях^влияющих на тех- • нологические процессы;,- ,

- натурными' экспериментальными исследованиями на действующих шахтах и штольнях определены значения горного давления на крепи в различных массивах пород при проведении взрывных работ;

- установлено, что в нарушенной структуре горного массива при проходке на крепь в основном оказывает влияние'слой,равный десятикратной ширина выработки (свод естественного обрушения).

Достоверность результатов работы подтверждается совпадете ем экспериментальных данных, полученных в натурных и иоделышх

условиях, а такие инженерными методами расчета.

Практическая данность работы в следующем:

- разработанные методики проведения экопариментов в натурных условиях ив модели могут быть использованы при определении давления грунта на конкретные крепи модельных выработок и их внутренней устойчивоЬти;

- разработанная электроизмерительная схема дистанционного контроля яа состоянием крепи выработок может быть применена в сложных горно-геологических условиях;

- на основа составленной временной классификации пород можно выполнить расчет параметров основных видов крепей и на их основа произвести выбор конкретного виде крепления с учетом фактического наличия крепежных материалов и технологических возможностей возведения крепи;

- разработанные рекомендации и предложения могут быть положены в основу при выборе рациональных размеров крепей.

Апробация работы и публикации

Основные результаты диссертации были доложены на:

- техническом совета производственно-геологического объединения "Ташкентгеология" (1989-1993гг.);

- конференции молодых ученых и специалистов (июнь 1989г., г .Ташкент);

- всесоюзном симпозиуме по прочности и пластичности (май 1991г., г.Ташкент);

- научной конференции "Механика и ее применение" (1993г., г.Ташкент);

- республиканской конференции, посвященной памяти академика' АН РУз Х.А.Рэхматулинэ и чл.-корр. АН РУа Д.Ф.Файзуллаева

_ 7 -(апрель 1994г., г.Тошкент);

- УШ Международной конференции "Динамика оснований, фундаментов и подземных сооружений" (май 1994г., г.'.Ташкент);

- семинарах лаборатории "Динамика оснований, фундаментов и подземных сооружений" (1990-1994 гг.);

- аспирантском и объединенном семинарах Отдела сайсмодина-мики Института механики и сейсмостойкости сооружений им.М.Т.Ураз-баава АН.РУз (Ташкент, 1994 г.).

По материалам диссертации опубликованы 5 статей.'

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, основных выводов и заключений, списка использованной литературы. Общий объем диссертации. ¿20 стр., в том числа -42 иллюст., таблиц 25 , библиография из 440 нэим.

Автор выражает свою искреннюю благодарность старшему научному сотруднику к.т.н. Джурэбекову С. и ведущему инженеру ПРО "Ташкентгеология"[Мочало Н."П).. которые оказали большую помощь при подготовке и проведении модельных и натурных экспериментов.

Содержание работы

Во введении обоснована эктуальность выбранного направления работы, показано состояние экспериментальных и теоретических исследований по определению давления грунта на кропи подземных выработок.

Несмотря на обширное количество робот, лосвпщонкых определению горного давления на крепи выработок,их результаты не всегда согласуются о фактическими наблюдениями.

- 8 -

Теоретические расчеты, выполненные отделом горного дела ПГО "Тзшкентгеология"^показали, что коэффициент звпаса прочности крепей завышен примерно в три раза, что тробует экспериментального подтверждения. Это обуславливается различными особенностями проявления горного давления.

Кроме того, во введении приведено краткое содержаний дисе сертации по главам.

Первая глава посвящена разработке методов и установок для исследования горного давления на крепи выработок. Изложена методика проведения экспериментальных работ, установка и применение метода математического планирования эксперимента для обработки полученных экспериментальных данных.

Из анализа расчетных формул по определению горного давш-ния видно, что практически во все выражения входят те или иныо коэффициенты, определяемые экспериментально. Значения этих коэффициентов существенно зависят от физико-механических свойств пород, конструкций крепей.

В § 1.2 приведены описания установок и методики проведения, экспериментальных исследований.

Приведены э^хнические характеристики центрифуги и изложена методика регистрации измерительной аппаратуры, а также новые конструкции каретки центрифуги, позволяющей проводить экспериментальные исследования ие нарушая структуры грунта.

Для изготовления модели крепи подземных выработок исходили из следующих критериев.

1. Материал модели крепи соответствует материалу изучаемого объекта.

2. Гоометрическио размеры модели и натуры подчиняются

правилен их соответствия при центробежном моделировании.

При этом модуль упругости материала модели будет в соответствии с законами центробежного моделирования равен модулю упругости натурного объекта. Исходя из этого, были моделированы оснонвеи натурные объекты, т.е. крепи горизонтальных подземных выработок типа Т-2,0; Т-4,4 и 110-2,0; ПС-4,2. Масштаб моделирования равен 40. Основные параметры этих выработок приведены в табл. X, 2 , а их вид и расположение в модели на ; рис, I .

' Таблица I

Параметры сечений трапециевидной формы в модели

Обозначение: Ширина выработки : Высота : „„.,,.,

сечений ---------------выработки 11Л0В^ДЬ

выработок кровли (мм): У почви (мм): (ш< : (си )

Т-2,0 21,75 ' 32,75 45 12,5

Тт4,4 42,5 62,5 56 27,5

Таблица 2

Парметры сечений прямоугольно-сводчатой формы в модели

Обозначение

сеченйй

выработок

Ширина :Высота ¡Высота" Радиус;Рэдиус :п..ш.л. выработки*511рэботки'свод8 : свода 'закруг-. щрА (мм) г-(мм) : (мм) : (мм) :ления ' (см ) __________________ (мм)_ 1 ___

ПС-2,0 27,75 .37 9,25 19,25 7,25 1^,5

• ПС-4,2 48,25 45 15,5 32 12,25 26,3

В § 1.3 изложена сущность применения метода мзгематичес-кого планирования эксперимента при обработке полученных экспериментальных данных.

В натурных условиях существуют:

- подземные горизонтальные выработки, имеюцив на пос раде/

чг

^ л л

,//и„

4600

-I

/•УХ

м

800.

1 / »

1 1 ■

1-

Рис, I Крепи подданных выработок

А - трапециевидного типа Т-2,0 Б - прямоугольно-сводчатой формы ПС-2,0

венное сообщение с дневной поверхностью;

- крепление трапециевидной рамной крепью как деревянной, . 'так и металлической, в основном крепление в разбежку с-нажранным деревянным ограждением, в отдельных местах крепление сплошное;

- часть выработки пройдена без крепи и имеет устойчивую кровлю и бока;

- проходка выработки осуществляется с применением взрывных работ, взрывание электрическое;

- в большинстве выработок имеется капеж, относительная • • влажность находится в пределах 85-98%,

- II -

/ ' .Учитывая эти характеристики, область измононип факторов

при изготовлении модели 'объекта и проведении модолышх экспори-

1

ментов выбрана таким образом:

- глубина заложения крпи от ее верха в предолэх от 2 м до 10 м;

- параметры сочений трапециевидной формы «9 • Яц в пределах от 2,0 м2 до 4,4 м2; ■ ' ■ ,

- расстояние между крепями X изменяется в пределах от 0,8 м до I,6 м;

- жосткость материале крепи также имеет .влияние на давление попород, поэтому в качестве одного из факторов'выбрана

ЕЭ" сс^ - жесткость материала крепи, предел изменения которого составляет от 2,13-Ю8 кг ск2 до 3,67-10® кг см2.

Во второй глава'приведены результат:.: модельных экспериментов по оироделеншо давления грунта но крепи подземных верти- " кальных и горизонтальных выработок. . '

§ 2.1 посвящен изучению в модельных условиях давления грунты, на крепи вертикальных подземных вырабс|^ок. Для этого разработана методика проведения экспериментальных работ и подобраны материалы для изготовления моделей крепи, соответствующей по' жесткости натурному. Разработана методика определения давления. Для этого используются сэма кропь как датчик давления. Для того, чтобы обеспечить подобие массива грунта, внутри которого были установлены модели участка из крепи, использован грунт из натуры. .

моделе, размер крепи шурфа тина 1!-0,9 с шагом крепи

- 12 -

I м составляют: ширина С1 = 29,5 мм, высояа ^ = 20 мм, длина I = 41,0 мм. Соответственно были нэйдэны основные геометрические размеры для шурфа типа П-1,3.

В одном блоке модели включены два несущие части крепи, имеющие размеры - ширина - 8 ыыр длина - 24 мм, на которые наклеены тонзорезисторы типа 2ПКБ Ю:200Б.

Таким образом, этот блок модели крепи служит одновременно и датчиком для определения давления горной породи на крепи шур- , фо. Экспериментальные исследования были проведены с грунтами, имеющими объемный вес, £ = 1,7 т/м3 и 2,1 т/м8.

Результаты этих исследований приведены на рис. Я1 /.,

Из рис. Л1 j видно, что при при объемном весе у = 1,7 т/м3, влажности V/ = 15%, глубине расположения крепи Н = 10м, давление на крепь шурфа П-0,9 равно V = 0,057 кг/см2, а когда ^ = 2,1 т/м3 - давление составляет - 0,030 кг/см2.

Для определения горного давления на крепь в натурных условиях изготовлено специальное устройство, включающее в себя систему пружин и индикатор часового типа КИ -001. Используя это устрой- , ство, осуществлено измерение горного давления в шурфе № 57 линии 188 Аксуйской ГРП-; экспедиции "Химгеолнеруд". Результаты показали, что на глубине Я = 7,0 м в течение 63 часов значение

о

давления составило 0,009 кг/см , которое свидетельствует о том, ч^о давление в натурных условиях не превышает величины давления, определенного методом центробежного моделирования.

Следующие параграфы этой главы посвящены изучению экспериментального определения давления грунта на крепи горизонтальных подвпмных выработок типа трапециевидной и прямоугольно-сводчэ-той формы при действии статических и динамических воздействий.

- В -

Рис. 2 Изменение давления грунта на крепи: э - игур^я? П—0,9; 0 — П— 1,3 (I - ^ ~<7г/м% 2 - ^

В этих параграфах давление опредольно в зависимости от следующих факторов Н. в, , и - ускорение при динамических воздействиях, т.е. '

■р '/( И. 3, Л, и, и?)

Полученные экспериментальные данные обработаны на основе метода математического планирования эксперимента. Для проведения модельных экспериментальных исследований с ненарушенной структурой грунта разработана и подготовлена срециальная конструкция каретки.

Гкпцгде чем переходить к проведению опытов для изучения поставленного вопроса, была обоснована воспроизводимость эксперимента на разработанной установке и точности опредоляомт: параметров. Показано, что данный вопрос: нопно изучить но основе

- 14 -

полно-факторного планирования эксперимента. Каждый опыт повторялся не менее трех рва. Эксперименты проведены по плану ортогонального планирования.

Рассчитана дисперсия неадекватности и получено уравнение регрессии.

На основе полученного уравнения регрессии и проведенных опытов, построен график изменения давления грунта не крепи подземных выработок в зависимости от факторов ( U, 3, А,

В пределах проведенного опыта зависимости V ~ / (W),

P-/ÍS), V.J(E3J, P'/fprj

имеют линейный характер. Из графика и полученных зависимостей можно сказать, что на изменение давления существенное влияние оказывает поперечное сечение выработки.

Например, при U = 10 м в пределах проведенного опыта, увеличение составляет примерно 25%, а при U =2 м

это изменение составляет 77%.

Такие же выводы получены и для крепей прямоугольно-сводчатой формы. Сопоставление полученных результатов при статики и динамике показывает, что в данных экспериментах влияние динамических воздействий на давление окэгывается нг существенным. Найденные значения давления при динамических опытах приблизительно но 10% (также как и трапециевидного) больше, чем их

i

,. s

значения, нанденнке из статических опытов.

2 С целью обобщения результатов проведенных опытов на основе

i

полнофакторного эксперимента сделан регрессионный анализ и получена эмперическая зависимость Р = / (Н, Uj .Расчетные значения "Рр" по этой зависимости достаточно близки с их опытными значениями. '

Для обоснования достоверности результатов вышеприведенных опытов также были проведены экспериментальные исследования в натурных условиях. . г

Третья глава данной работы посвяшена натурным экспериментальным исследованиям.

. Следует отметить, что в модели можно отразить в точности условия в натуре, а наоборот сложно. Поэтому при проведении натурных экспериментальных работ стремились подбирать участии в приблизительной форме,, где можно было учесть влияние на давление грунта размеров поперечного сечения сооружения,ее жесткость, расстояние между крепями .и динамические нагрузки. С этой целью разработана методика и датчики для определения давления грунта на крепи подземных выработок.

Следует отметить, что в настоящее время сушествует ограничен ное количество достаточно проверенных методов и измерительных

приборов для определения давления грунта на крепи подземных вы-

i

работок. '

Существующие методы рвляются трудоемкими или имеют ряд недостатков. Сущность предлагаемой методики заключается в том, что в качестве датчика используется креп&, установленная в подземной выработке, как в модели. Кроме 'foro, разработан ряд конструкций датчиков на тензорезисторной основе.

Конструкции датчиков для выполнения исследова-

- и -

тепьоких рббот,-выбирались с учетом условий, в которых они должны были работать в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями, а именно

- простота конструкции, ее жесткость;

- влагостойкость;

- возможность многократного использования;

- способность работать вблизи мест производства взрывных работ;

- не 'создавать помах при установке и работе производства основных проходческих операций.

Так квк вышеуказанные методы не обладают набором этих качеств, нам пришлось их 'конструировать. Былц разработаны следующие типы датчиков давления:

- датчики давления коробчатые - ДДК-1;

- датчики давления рамные - ДДР-1, ДДР-2;

- датчики давления штанговые трубчатые - ДШТ;

- тензодатчики листовые - ТЗЛ-1,

Перечисленные двтчики имеют достаточно высокую чувствительность, возможность многократного использования, просты по устройству; влагостойки, могут монтироваться как на вновь1возводимую, так и -на,ранее установленную крепь и в непосредственной близости к местам взрыва.

Нами разработанные конструкции датчиков установлены по объектам ПГО "Ташкентгаология".

Для того, чтобы удостовериться, в результатах экспериментов по определению величины давления с учетом различных факторрв,с Применением центробежного моделирования "ами'были выполнены опыты на участках натурных подземных выработок близких по своим харак-

теристипэм к модели.

Объектами исследования .были выбрани штольня № I ствол 33 и ствол 43 ШовэзскоА, геолого-развэдочной партии, где выработки зэкосплоны при помощи металлических кропей трапедиодольного сечения. Шаг крепи соответственно в ствола № 33 £ = 1,0 м; а в стволе № 43 /С = 0,7 м; крепость пород по М.М.Протодьяконову У = 6,45 и У = 5,0, количество трещин в ствола №'33 - 8-10, в в стволе № 43 - 4-6. Точки наблюдения в стволе № 33. и № 43 можно считать, что они находятся в одинаковых условиях по следующему обстоятельству. Если расстояние между рамами в стволе № 33 в 1,5 раза больше, чем в стволе № 43, то крепость пород в стволе й 33 примерно во столько яд раз больше, чем в ствола № 43 .

Площадь воспринимающая нагрузку в стволо № 33 в = 1800см2, в стволе № 43 в = 1260 см2. Ствол II' 33 проходит над линией разлома, ствол К 43 в ненарушенной части горных пород, кок видно в этом отношении они находятся в одинаковых условиях. Датчики установлены но затяжке между рамами,.Тип датчика ДР-2. Величине нагрузки на крепь в стволо 33 Составляет 1020 кг, а в стгола 43 530 кг, следовательно йеличина давления в стволо 33 примерно в 2 раза больше, чем в стволо 43,' где и сечение примерно в 2 раза больше, столь большая розница видимо является и результатом того, что ствол № 33 пройден вблизи тектонического разлома. " •

На осно'лэнии вышеизложенного можно сделать вывод, что поперечное сечение подземных выработок оказывает существенное влиянии нэ величину давления грунта на крепи подземных выработок.

- 18 -

Такие те удовлетворяющие вывода получены при сопоставлении результатов опыта для расстояния между крепями, для жесткости крепежного материала, т.е. с увеличением „С* увеличивается давление интенсивно, а с увеличением давление грунта линейно уменьшается. Это подтверждает полученные результаты в модельных условиях. !

В заключении сформулированы основные научные результаты, полученные в работе, сводящиеся к следующим выводам: ■

I. На основе энализа данных обширных литературных источников установлено, что существующим методам определения давления грунта но кропи,, подземных сооружений присущ ряд недостатков. Главным образом они влияют на технологические процессы, трудоемкие, в основном однократное использование, требует больших капиталовложений и зависит от климатических условий выработки.

2. Разработана методика определения давления грунта на подземные сооружения в натурных и модельных исследованиях, исключающие недостатки, указанные в п.1, сущность которой заключается в том, что крепь подземных сооружений совмещенная тен-зоразисторэми используется как датчик давления.

3. На основе анализа результатов исследований получена формула для определения давления грунта на крепи подземных выработок с учетом совместных влияний всех факторов.

Установлено, что:

а) на величину давления существеннее влияние, не зависимо от формы сечения, оказывает величина поперечного сечения выработки и жесткость крепежного материала. Причем с увеличением жесткости крепелного материала величина давления уменьшается;

- 19 -

б) влияние глубины заложения сооружения зависит от формы сечения выработки, но на зависит от интенсивности воздействия динамической нагрузки. При арочной форме влияние глубины больше, нежели при трапециодальной форме сечения;

в) с увеличением'интенсивности динамической нагрузки величина давления уменьшается, но при этом влияние жесткости крепи увеличивается.

5. Разработаны конструкции и изготовлены различные виды датчиков давления с комплексом электроизмерительной аппаратуры для проведения натурных экспериментальных исследований. Результаты экспериментальных работ, проводимых в натурных условиях

на основа разработанной методики, показали, что с увеличением сечения выработки значение давления увеличивается, что совпадает с результатами, полученными модельными экспериментами.

6. Проведен расчет параметров основных видов крепи, испрль-зуя которые можно произвести выбор конкретного вида крепления

с учетом фактического наличия крепежных материалов и технологических возможностей возведения крепи.

7. Полученные результаты использованы при разработке новых видов крепей для вертикальных шурфов для объектов ПГО "Тэш-кентгеология", позволяющие значительно экономить материал и металл (акты прилагаются в диссертации).

8. На основе анализа проведанных модельных и натурных экспериментов даны рекомендации по выбору расчетных нагрузок на крепи подземных сооружений, являющиеся основой для расчет? их на прочность и устойчивость,.

- 20 -

Основные результаты диссертации опубликованы в работах:

1. Мусаев С.Ф. Свайные фундаменты и методика проведения модельных экспериментов// Материалы научной конференции молодых ученых и специалистов.- Ташкент, июнь 1989г. - Ташкент: Фан.- 5с.

2. Хомметов Г.Х., Джурабоков'С., Тешабаев 8.Р., Мусаев С.Ф. Исследование горного давления на крени подземных горизонтальных выработок. Научная конференция "Механика и ее приме-наш1в'7/Тезиси докладов,- Ташкент, 1993.- С.54-55.

3. Джурабеков С., Ыаматкулов Ш., Тешабаев S.P., Мубараков Й.Н., Мусаев С.Ф. Экспериментально-теоретические исследования напряженно-деформированного состояния хлопка-сырца. Механика многофазных ср^д, тепломассообмен и распространение волн

в сплошных средах// Тезисы докладов Республиканской конференции.- Ташкент, 26-27 апреля 1994 г.

4. Хожметов Г.Х., Даурабеков С., Тешэбэвв З.Р., Мусаев С.Ф. Натурные экспериментальные исследования горного давления на крепи выработок. ДОФПС// Тезисы докладов Ш Международной конференции. Ташкент, 25-27 мая 1994г.

5. Мусаев С.Ф, Определение горного давления на крепи подземных выработок, ДОФПС// Тезисы докладов УШ Международной конференции. Ташкент, 25-27 мая 1994.- С. 30.

Up ОСТИ ШШСЮТЛЛРШ!:ШГ ПУСТАШШОВ'-М ВОСКГЛЛЛМ'Л

ТУ11Р0Ц ¡{ЛТЛАПИПШИ' ШС'ЛМ КУЧШШ MlBW Ail.iiüIAüi. •

Мусаев Саъдулла ч'айзудлаевич.

СеКсшк актив рчй он нарда турли ткеадлорга мулкалланган ико-нерлик иншоотларшшнг цурилпган хажли усиб бормокда.жумладан ер сети тоннелларн,метрополитен лшшялари,тру!)опроводлар,газ купурлари, магистрал кувурлар иулар думлаеидандир.

Бундам тадаари ЦаркаэцЯ Осиз.Хусусач ^з^екистон.^эининг табшГ! ьойликларига бой.Еу цазилыа боПликлари хар хил чукурликлардан.ута цийин геологии структурали ерлардан ер ости /улаклари ир1{али цоэиб олинади.Ер ости йулакларшш дар хил тог кинслари босиб цолиыидан му^о^аза цилия максадида цимматбахо цурилш йатериаялари «рдашда муста*каыловчи воситалар Jiwcvj lij'.-.i'^iivwai-. w.í.By í.y.-Váxi:-:uat. воситал..р1:ыпг лараиотрларл^! ..!;;:1,ла 1 учу.цазвпл унга тупроц цатла~ ыидан тушаётган ук микдоршш ашщлаш керак.

Тупрок цатлаышшиг ер ости нныоотларига статш: ^анда дииашк бссиьини оишелатга iltip tçaipm иазарга" эрмда цдалиП шшар бегнкшан-1%!. Лекш-i улар 1кр цанча комчиликларга эта.

Диесертлцчядл ана ..¡у калчиликлардан учли булгаи такриба усули базн этнлндп. i;¡y тплриЗч усул.ч 'i рд амида тулро!$ цатлагпнинг ер с*'ти шш'лтгаринипг ну^та^кагипзчи воситалпрш'я Зссим кучи Сир пота ■ ?.кторларга ннсЛатан аишр10.игаи,^амда татфиЗага математик рвяшлаи-Tíipiii.' усулини ¡;улла„| ёрдшида ana шу (Такторларннпг тупрсн; цатлал!-: нинг оосим кучига ал з^ида-ал:;дида ^ачда узаро биргаликдаги таъсирн теиглатси келнтирилглн па улар ¡шолиз 1$плгаичш.

Моделла'сткрилган холдягп олиб оорнлган таяри'5алар таУивЛ хялда-ги 'гадрибллар бил узар;. ооли.итирилгш|,улйр:шяг узарс бир--бирларин:1 тнедш'лааи такри^а усулида кузагалглн./y-ip :аш ге:.-л:>гик ¡зяригпдрда илда" тгтггт турдагл улчов ь; и с л а ;. ; ? .л р 11 а м ï i г ковструнциядора,

.уларлинг иллал пршщ&шари з^ачда ялектр схеяалар'я диссертащшдаи урин олгаи.

Олилган 1лтлг;алпр ер ости шюотларикш>г мустахкамловчи воситд-лари r/s аутарим i; ;1плнятини atenúan фмдо уяарни устизорлника аа ьуста^ч и.!л:а:ка s.— ;лчлд::. 'iд.; ¿ ; 'о; ,. ,:;.

EXPERIMENTAL DEFINITION OP GROU1JD PRESSURE OK THE TIMBERING OF UNDERGROUND WORKINGS

MUSAEV SADULLA FAIZULUEVICH

At present ths amount of engineering structures building in aeismb-active zones is increasing. Among then a spesial importance have such underground structures aa tunnels of Metro, tunnels of crossings, underground lifelines, gaalines etc.

Besides Central Asia, in particular, Uzbekistan is rich with underground minarais. They are worked out by heading in complex geological structures and in different depths. To provide the tfialibility and longevity of those structures a great amount of expensive building materials is wasted.

Economic expenditure of these materials demands the knowledge of those structures interaction with soil as well as ground loading on these structures.

There exists a number of methods (theoretical and experimental) to define the static and dynamic pressure of ground on structures. They have several shortcomings.

A new method of experimental definition of ground pressure on the timberings of underground workings is worked out in this dissertation. It excludes these shortcomings.

Experimentally in model and field conditions the ground pressure on the timberings of workings depending on different, factors was defined. Applying the method of mathematical planning of experiment the equation describing the change of meanings of pressure in dependence of these factors was obtained.

Results of field investigations were compared with model ones. Haw constructions of pressure piokups working in complex mining and geological conditions were proposed.

On the basis of analysis of model and field experimental investigations the recommendations of choice of design loads on timberings of underground structures which are the basic parameters to design their durability and stability.

Подписано к печати 27.07.Э^г. Заказ № 167 Тираж 100 экз Обьвм I П/Л Отпечатано Ф АН РУэ. г.Ташкент ул.Муминова 13