В. А. Мироненко динамика ползших поп московский


Download 1.56 Mb.
bet113/127
Sana23.04.2023
Hajmi1.56 Mb.
#1389069
1   ...   109   110   111   112   113   114   115   116   ...   127
Bog'liq
Динамика подземных вод Мироненко В.А..docx101

массиве. зультате повторного уплотнения
Участки: 1 - «сухой»; 2 - притока воды; „„г.
3 - шпрошщЛыЬ 4 - оттот воды: з глинистых пород после деформа-
- зона водопроводящих трещин ЦИИ.
В целом рассмотренная зада­ча может служить хорошей иллюстрацией эффективного использо­вания подземных вод как ицдикатора деформационных процессов.

  1. Обоснование дренажа как метода борьбы

с деформациями пород при горных разработках
Горный дренаж справедливо рассматривается как эффективное средство борьбы с деформациями пород. Поэтому естественно, что его проектирование часто сводится к решению типично гидрогеоме- ханических задач, ще фильтрационные расчеты взаимно увязыва­ются с оценками устойчивости горных пород.

  1. Влияние дренажа на напряженное состояние пород в откосах

Проводя оценки устойчивости откоса с учетом гидростатических и гидродинамических сил (см. раздел 8.1.2) и без учета их, можно составить представление о предельно возможной эффективности и о целесообразности дренажа, устраняющего влияние этих сил. Затем ведется расчет конктерных дренажных систем, которые чаще всего представлены контурами скважин, параллельными простиранию от­коса. Выделяя на плановой модели характерные ленты тока (см.

раздел 8.3.3), нетрудно свести такой расчет к простейшей одномер­ной задаче о бесконечной цепочке скважин. Для этого используется метод эквивалентных фильтрационных сопротивлений (см. раздел

  1. . Так как обеспечение максимального технико-экономического эффекта в период эксплуатации карьера достигается при максималь­ных понижениях напора, уровень в скважинах обычно задается от­вечающим отметке нижнего водоупора (рис. 8.7,6 и в) или отметке самоизлива (рис. 8.7,а), т.е. на скважинах выполняется условие пер­вого рода. Рассчитав согласно изложенному в разделе 3.4 (формула (3.62)) средний уровень на линии ряда скважин, можно без труда построить депрессионные (пьезометрические) кривые для различ­ных расстояний между скважинами, а затем оценить предельно до­пустимые углы откоса для различных расчетных положений уровня подземных вод вблизи выработки. Оптимальные параметры дренаж­ного ряда окончательно выбираются путем экономического сопо­ставления возможного выигрыша в объемах земляных работ (за счет увеличения угла борта) с затратами на дренаж.


О

б
Рис. 8.7. Схемы расположения дренажных скважин для различных типов пласта:
а - неограниченного; б - полуограниченного; в - ограниченного («полосового»)
Расчеты, проведенные для широкого круга гидрогеологи чески х условий [9 ], свидетельствуют о том, что улучшение общей устойчи­вости откоса (увеличение его допустимого генерального угла) путем дренажных работ наиболее целесообразно при наличии вблизи отко­са или непосредственно в подошве его напорных горизонтов, не дре­нируемых самим откосом (см. раздел 8.1.2). В этих условиях (см. рис. 8.7,а) дренаж самоизливающими или водопонижающими скважина­ми не только обеспечивает более благоприятное для устойчивости напряженное состояние пород, но и способствует предотвращению или ограничению процессов набухания глинистых пород (см. раздел

  1. . Известны случаи, когда снятие напоров вблизи выработки позволяло увеличить допустимый угол откоса почти в два раза, что, например, при глубине искусственных выемок (карьеров) примерно 100-150 м давало возможность сократить объемы земляных работ на десятки миллионов кубометров.

Вместе с тем при горизонтальном залегании водоносных пла­стов, дренируемых непосредственно откосом (см. рис. 8.6,6 и в), дополнительный дренаж скважинами обычно мало влияет на напря­женное состояние пород вблизи откоса и практически не сказывается на их прочностных характеристиках.
Отсюда следует, что целесообразные пределы дренажа должны в каждом конкретном случае очень внимательно обосновываться па­раллельными расчетами устойчивости — во избежание «бросовых» или неоправданно дорогостоящих дренажных мероприятий. Более подробно этот вопрос рассмотрен в работе [9 ].

  1. Дренаж как метод борьбы с фильтрационными деформациями откосов

Дренаж скважинами является действенным средством устране­ния или ограничения фильтрационных деформаций пород (см. раз­дел 8.1.3). Посредством дренажа уменьшаются расходы, напоры и градиенты потока вблизи откоса, а иногда высачивание воды на откос вообще может быть устранено.
Для рабочего борта карьера (где работают экскаваторы) наибо­лее характерным требованием к дренажу является ограничение де­формаций оплывания некоторыми пределами, допустимыми по при­нятой схеме Горных работ [9 ]. В этом случае, зная допустимую длину языка оплывания 1опл, можно, согласно скважанному в разделе 8.1.3, определить предельно допустимый расход высачивания на единицу длины откоса Проводя далее расчет контурной установки скважин (см. рис. 8.7,6 или в), так же как и в разделе 8.2.1, можно найти требуемое расстояние между скважинами, при котором удельные расходы высачивания не превосходят
Возьмем для примера случай дренажного ряда, расположенного между рекой и карьером (см. рис. 8.7,в). Заменяя ряд скважин услов­ной дренажной траншеей с уровнем воды в ней Нс (см. раздел 3.4) и удельным расходом дс=QJО, запишем балансовое соотношение Qj = дс + д2 в виде
где —удельный расход потока со стороны реки;

Download 1.56 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   109   110   111   112   113   114   115   116   ...   127




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