способ электрохимического укрепления горных пород
Классы МПК: | E02D3/11 с помощью термических, электрических или электрохимических средств E21C39/00 Устройства для определения на месте разработки твердости или других свойств полезных ископаемых, например с целью выбора соответствующих инструментов для добычи |
Автор(ы): | Простов С.М., Хямяляйнен В.А., Бурков Ю.В., Гуцал М.В., Мальцев Е.А., Понасенко Л.П. |
Патентообладатель(и): | Кузбасский государственный технический университет |
Приоритеты: |
подача заявки:
2000-03-13 публикация патента:
20.10.2001 |
Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при строительстве подземных выработок в обводненных неустойчивых горных породах, а также в наземном строительстве при укреплении грунтов в основаниях зданий и сооружений. Техническим результатом является сокращение сроков строительства, снижение трудозатрат, расхода электроэнергии и материалов, а также исключение наличия ослабленных зон в упрочненном массиве. Для этого измеряют показатели прочности и удельное электрическое сопротивление образцов пород, насыщенных укрепляющим раствором применяемого состава и концентрации в процессе твердения раствора. Устанавливают взаимосвязь между ними. После завершения электроосмотического нагнетания между электродами-инъекторами устанавливают электрические датчики и измеряют эффективное удельное электросопротивление массива. По установленной зависимости оценивают изменение прочности пород. Горно-строительные работы начинают после достижения массивом требуемого уровня прочности. Если требуемый уровень прочности пород достигается ранее запланированного срока более чем на 20%, то на последующих участках применяют менее концентрированные растворы, более низкий уровень плотности тока или сокращают сроки электрообработки. Если время достижения массивом требуемого уровня прочности превышает плановые сроки более чем на 20%, производят повторное нагнетание и корректируют режим в обратном направлении. В качестве электрических датчиков используют электроды-инъекторы. 3 з.п.ф-лы, 2 табл. 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5
Формула изобретения
1. Способ электрохимического укрепления горных пород, включающий геологические изыскания, лабораторные испытания образцов горных пород, обоснование режима упрочнения, установку катодных и анодных электродов-инъекторов, электроосмотическое нагнетание укрепляющего раствора с параллельной откачкой грунтовой воды, обеспечение набора прочности массива до требуемого уровня в процессе твердения укрепляющего раствора до начала ведения горно-строительных работ, отличающийся тем, что дополнительно измеряют показатели прочности и удельное электрическое сопротивление образцов пород, насыщенных укрепляющим раствором применяемого состава и концентрации в процессе твердения раствора, устанавливают взаимосвязь между ними, после завершения электроосмотического нагнетания в средней части массива между катодными и анодными электродами устанавливают электрические датчики, измеряют эффективное удельное электрическое сопротивление массива, оценивают по установленной зависимости изменение прочности пород, а горно-строительные работы начинают после достижения массивом требуемого уровня прочности. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что требуемый уровень прочности пород достигается раньше запланированного срока более, чем на 20%, то корректируют режим электрохимического укрепления, применяя на последующих участках менее концентрированные растворы, более низкий уровень плотности тока или сокращают сроки электрообработки. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что по результатам контроля определяют необходимое время достижения массивом требуемого уровня прочности и, если это время превышает плановые сроки более чем на 20%, на участках установки датчиков производят повторное нагнетание, корректируют режим, применяя на последующих участках более концентрированные растворы, увеличивают плотность тока или увеличивают сроки электрообработки. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве электрических датчиков используют электроды-инъекторы.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при строительстве подземных выработок в обводненных неустойчивых горных породах. Оно может использоваться также в наземном строительстве при укреплении грунтов в основаниях зданий и сооружений. Известен комплекс способов укрепления водонасыщенных неустойчивых массивов горных пород и грунтов, основанных на электроосмотическом инъецировании в малопроницаемые породы укрепляющих растворов, обеспечивающих последующее связывание естественной влаги и образование в порах пород прочных химических соединений. Известные способы характеризуются сложностью и малоизученностью физических и химических процессов, происходящих в зоне укрепления, что приводит к существенным недостаткам их применения. Например, известен способ электрохимического закрепления грунта, включающий погружение в грунт электродов-инъекторов, нагнетание через них растворов и пропускание электрического тока, причем в начале нагнетания концентрацию раствора принимают 0,5-1%, а затем ее увеличивают в 1,4-2 раза каждые 8-10 ч до достижения концентрации 20-30% (см. а.с. N 504851, МКИ E 02 D 17/142, опубл. в бюл. N 8, 1976 г.). Данный способ обеспечивает повышение качества укрепления за счет большей однородности закрепленного грунта. Недостатком аналога является то, что он не учитывает естественную неоднородность свойств укрепляемого грунта. Устранению данного недостатка в значительной мере способствует применение способа электрохимического укрепления грунта, включающего установку электродов-инъекторов, состоящих из электроизолированных секций, подачу на эти секции различного напряжения, пропорционального электросопротивлению слоев грунта (см. а. с. N 692933, МКИ E 02 D 3/12, опубл. в бюл. N 39, 1979 г.). Способ обеспечивает более равномерную электрохимическую обработку слоистого грунта. Его недостатком является то, что технологические параметры укрепления не увязаны с формой строящегося в укрепляемом массиве объекта. Наиболее совершенным является способ укрепления и водоизоляции неустойчивых пород вокруг устья ствола (см. а.с. N 1430539, МКИ E 21 D 11/38, 11/00, опубл. в бюл. N 38, 1988 г.). Согласно этому способу на участке укрепления проводят геологические изыскания и лабораторные испытания образцов горных пород, на основании которых определяют режим упрочнения, катодные и анодные электроды устанавливают по концентрическим окружностям вокруг ствола, электроосмотическое нагнетание укрепляющего раствора с одновременной откачкой грунтовой воды осуществляют в направлении от ствола отдельными участками на окружностях электродов при оптимальной плотности тока 15-20 А/м2 и подаче электролита в течение трети от общего времени подачи напряжения. Горно-строительные работы начинают после набора массивом требуемого уровня прочности. Данный способ обеспечивает изменение электрического режима инъецирования и концентрации укрепляющего раствора в пространстве и во времени по мере удаления зоны воздействия от поверхности вертикальной выработки. Принимаем описанный способ за прототип. Недостатком прототипа является отсутствие контроля за состоянием укрепляемого массива и управления режимом инъецирования на основе результатов контроля. Основные параметры и режимы электрохимического укрепления горных пород определяют расчетным путем на основе геологических изысканий, исследований фильтрационных и электрофизических характеристик пород и упрочняющих растворов. Процесс электрохимического упрочнения породного массива включает в себя три основные стадии:- электроосмотическое насыщение массива укрепляющим раствором (продолжительность составляет порядка десятков часов);
- химическое взаимодействие раствора с веществом горной породы и образованием твердых нерастворимых соединений (порядка сотен часов);
- медленно текущий процесс метаморфизации образованных соединений, сопровождающийся увеличением их прочности (порядка нескольких лет). Третий этап контролю не подлежит, поскольку его продолжительность значительно превышает реальные сроки строительства выработок. Для контроля насыщения массива укрепляющими растворами применяют геофизические, в частности электрофизические способы, основанные на изменении во времени в процессе насыщения удельного электросопротивления массива горных пород. Данные способы принципиально обеспечивают контроль электроосмотического насыщения и управление этим процессом на первой стадии, поскольку электросопротивление укрепляющих химических растворов в 2-3 раза ниже, чем слабоминерализованных грунтовых вод. Наибольшее значение имеет контроль на второй стадии электрохимического укрепления, результаты которого в наибольшей степени влияют на прочностные параметры укрепляемого массива и технико-экономические показатели работ. Данная задача на данный момент не решена. Укрепленный массив может не набрать достаточной прочности для ведения горно-строительных работ. С другой стороны, могут иметь место неоправданные потери времени и материалов. Задача изобретения - сокращение сроков работ, повышение качества электрохимического упрочнения горных пород, экономия трудозатрат, электроэнергии и материалов за счет непрерывного электрофизического контроля процесса набора прочности насыщенного укрепляющим раствором массива. Решение указанной задачи достигается тем, что в известном способе, включающем геологические изыскания, лабораторные испытания образцов горных пород, обоснование режима упрочнения, установку катодных и анодных электродов-инъекторов, электроосмотическое нагнетание укрепляющего раствора с параллельной откачкой грунтовой воды, обеспечение набора прочности массива до требуемого уровня в процессе твердения укрепляющего раствора до начала ведения горно-строительных работ, дополнительно измеряют показатели прочности и удельное электрическое сопротивление образцов пород, насыщенных укрепляющим раствором применяемого состава и концентрации в процессе твердения раствора, устанавливают взаимосвязь между ними, после завершения электроосмотического нагнетания в средней части массива устанавливают электрические датчики, измеряют эффективное удельное электросопротивление массива, оценивают по установленной зависимости изменение прочности пород, а горно-строительные работы начинают после достижения массивом требуемого уровня прочности. Решение указанной задачи достигается также тем, что, если требуемый уровень прочности пород достигается раньше запланированного срока более чем на 20%, то корректируют режим электрохимического укрепления, применяя на последующих участках менее концентрированные растворы, более низкий уровень плотности тока или сокращают сроки электрообработки. Решение указанной задачи достигается также тем, что по результатам контроля определяют необходимое время достижения массивом требуемого уровня прочности и, если это время превышает плановые сроки более чем на 20%, на участках установки датчиков производят повторное нагнетание, корректируют режим, применяя на последующих участках более концентрированные растворы, увеличивают плотность тока или увеличивают сроки электрообработки. Решение указанной задачи достигается также тем, что в качестве электрических датчиков используют электроды-инъекторы. Сущность заявленного способа поясняется чертежами. На фиг. 1 представлен общий вид графиков зависимостей коэффициента сцепления К (основного параметра для сыпучих пород) и удельного электросопротивления пород








где Кy - коэффициент, зависящий от расстояний между электродами. По результатам измерений строят график изменения электросопротивления



Класс E02D3/11 с помощью термических, электрических или электрохимических средств
Класс E21C39/00 Устройства для определения на месте разработки твердости или других свойств полезных ископаемых, например с целью выбора соответствующих инструментов для добычи