Научный совет dsc


Апробация результатов исследования


Download 1.03 Mb.
bet7/11
Sana15.07.2023
Hajmi1.03 Mb.
#1660447
TuriДиссертация
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Bog'liq
Автореферат (Равшанова М.Х.)

Апробация результатов исследования. Апробация результатов данного исследования проведена на 4 республиканской и 4 международных научно-практических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации опубликованы всего 14 научных работ, из них 1 монография, в научных изданиях, рекомендованных для издания основных научных результатов диссертаций Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан, изданы 4 статей, в том числе 2 из которых в республиканских и 2 в зарубежных журналах.
Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем диссертации составляет 120 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность и востребованность проведенного исследования, цель и задачи исследования, характеризуются объект и предмет, показано соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий республики, излагаются научная новизна и практические результаты исследования, раскрываются научная и практическая значимость полученных результатов, рекомендации по внедрению в практику результатов исследования, сведения по опубликованным работам и структуре диссертации.
В первой главе «Современные теории и представления о безвзрывном разрушении горных пород и виды невзрывчатых разрушающих средств» приведены современные теории и представления о разрушении горных пород, даны основные способы статического разрушения горных пород, охарактеризованы современные виды невзрывчатых разрушающих средств и проведен анализ технологий производства и рецептур НРС.
Анализ работ, посвященных проблемам разрушения, показывает, что наиболее широко в инженерных расчетах применяется теория Гриффитса-Ирвина, не требующая большого количества экспериментальных данных для расчета и удовлетворительно описывающая разрушение за счет роста одиночной трещины. Это дает основания выбрать ее положения в качестве базовых для решения задач разрушения горных пород с помощью НРС.
Главными достоинствами НРС является отсутствие динамического воздействия на разрушаемый объект, выделения вредных газов, звуковых и других колебаний. Для реализации способа не требуется приобретение дорогостоящего специального оборудования или устройств, способ может быть реализован вблизи транспортного и электрического оборудования, при этом исключается возможность их повреждения из-за отсутствия разлета частей разрушаемого объекта.
В настоящее время известно множество способов невзрывного разрушения, но их промышленное использование сдерживается отсутствием оборудования, малой надежностью, высокой энергоемкостью, опасным воздействием на человека, высокой стоимостью. Все эти недостатки вынуждают искать пути создания дешевых и перспективных способов разрушения прочных горных пород.
Во второй главе диссертации «Математическое моделирование создания высокого внутреннего давления в шпурах и скважинах при использовании НРС» математически смоделировано создание высокого внутреннего давления в шпурах при использовании НРС, дан интервальный вариант математического моделирования расположения шпуров для получения сплошной линии трещин при использовании НРС и определено эффективное расстояние между контурными шпурами при использовании НРС.
При использовании НРС для получения сплошной прямой линии трещин в разрушаемых горных породах очень важно определить расположение шпуров. Их расположение и получение трещин по прямой зависит от структуры, прочности и степени растяжимости разрабатываемых горных пород. После применения НРС в горных породах появляются трещины. Эти трещины образуются в результате химико-физических реакций применяемого состава НРС. Трещины могут образовываться в произвольном месте шпура и развиваться в любом направлении.
Рассмотрена задача получения сплошной прямой линии трещин при использовании НРС в горных породах. Обоснован и получен интервальный вариант математической модели и алгоритм решения этой задачи, а также доказана теорема и показана интервальная полоса с ограниченной шириной, где должны располагаться центры шпуров.
Исследовано образование щели как результат действия тангенциальных напряжений σθ в точке А, расположенной в плоскости щели на равном расстоянии от соседних шпуров (рис. 1). Установлено, что существенную роль в механизме образования щели оказывают радиальные напряжения от соседних шпуров, геометрически складывающихся в плоскости, пересекающей щель перпендикулярно к ней на расстоянии от соседних шпуров. Эти напряжения также создают растягивающие усилия в плоскости щели и необходимо знать затраты энергии на раздвижение стенок щели после образования магистральной трещины.
Щель возникает в массиве под действием растягивающих напряжений σθ в точке А и симметричных, направленных в разные стороны растягивающих напряжений в точках С и С1, формирующихся в результате геометрического сложения радиальных напряжений сжатия σr в этих точках (рис. 1).


Download 1.03 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling