Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9422
Назва: Ідентифікація ризиків втрати стійкості геотехнічної системи за геомеханічними та гідрогеологічними чинниками
Автори: Слащов, Ігор Миколайович
Slashchov, Ihor
Бєліков, Анатолій Серафимович
Belikov, Anatoliy
Слащова, Олена Анатоліївна
Slashchova, Olena
Кульбач, Андрій Анатолійович
Kulbach, Andrii
Ключові слова: геотехнічна система
безпека гірничих робіт
стійкість виробок
моделювання
моніторинг
ідентифікація ризиків
risk identification
mining safety
modeling
monitoring
mine workings stability
geotechnical system
Дата публікації: жов-2022
Видавництво: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Бібліографічний опис: Ідентифікація ризиків втрати стійкості геотехнічної системи за геомеханічними та гідрогеологічними чинниками / І. М. Слащов, А. С. Бєліков, О. А. Слащова, А. А. Кульбач // Український журнал будівництва та архітектури. – 2022. – № 5. – С. 89-99
Короткий огляд (реферат): UK: Постановка проблеми. Найбільш небезпечне з гірничих технологій − це спорудження виробок підземним способом та їх підтримання в робочому стані. Виникають некеровані деформації породного масиву, раптові вивали порід, руйнування кріплення та завали виробок. Травматизм персоналу від цих факторів ризику, які безпосередньо пов’язані з геомеханічними процесами, досягає половини від загального числа постраждалих. Тому завдання ідентифікації ризиків втрати стійкості геотехнічної системи за геомеханічним чинником з урахуванням водонасичення порід (фактора, що істотно впливає на властивості міцності порід) стало актуальним і служить фундаментом для розроблення ефективних і безпечних технологій гірничих робіт. Мета роботи − обґрунтувати методи ідентифікації ризиків втрати стійкості підземних виробок за геомеханічними та гідрогеологічними чинниками в умовах гірничих виробництв. Результати. Потенційний ризик виникнення аварійної ситуації для кожного з елементів геотехнічної системи запропоновано визначати: за значеннями параметрів у поточний момент часу, а також за амплітудою відхилення та за швидкістю відхилення параметрів від точки рівноваги за попередній проміжок часу. Для прогнозу напружено-деформованого стану гірських порід вдосконалено методи реалізації геомеханічних моделей, оцінення ризиків і сценаріїв розвитку ситуацій. На базі моніторингу деформацій порід установлено ризики втрати стійкості кріплення лави внаслідок обвалення покрівлі. Для ідентифікації ризиків, що виникають через вплив фактора обводнення масиву гірських порід на їх міцність, а, відповідно, і на стійкість гірничих виробок, досліджено зразки порід. Установлено, що при обводненні ризики лінійно зростають з інтенсивністю 0,62…0,71 – для аргілітів, 0,49…0,58 – для алевролітів, 0,25…0,37 – для пісковиків у діапазоні глибин 400…800 м. Для автоматизованих систем безпеки запропоновано ці параметри обробляти методами нечіткої логіки. Наукова новизна. Подальший розвиток отримав метод ідентифікації ризиків втрати стійкості геотехнічної системи, що відрізняється: визначенням закономірностей змін показників ризиків виникнення небезпечного стану контрольованого об’єкта за статистично значущою кількістю геомеханічних і гідрогеологічних параметрів моніторингу попередніх подій або за трендами і прогнозами подальших подій, залученням моделей нечіткої логіки, які враховують відхилення параметрів кожного з елементів геотехнічної системи і швидкості зміни цих відхилень за проміжок часу. Висновок. Отримані залежності визначають вхідні умови для ідентифікації стійкості обводненого породного масиву та створення технологій підтримання гірничих виробок. Дослідження дозволили відповісти на низкураніше не вирішених питань, що пов'язані з ризиками втрати стійкості гірничих виробок, забезпечити більш високу ефективність і безпеку ведення гірничих робіт.
EN: Problem statement. The most dangerous of mining technologies is the construction of workings underground and their maintenance in good condition. Uncontrolled deformations of the rock mass, sudden rock falls, destruction of the lining and blockages of workings are emerged. Personnel injuries from these risk factors, directly related to geomechanical processes, reach half of the total number of victims. Therefore, the issue of risks identifying for geotechnical system stability loss due to geomechanical factor, taking into account the rocks water saturation (a factor that significantly affects the strength properties of rocks) is relevant and serves as the foundation for the development of efficient and safe mining technologies. The purpose of the article. To substantiate methods for risks identifying of the underground workings stability loss due to geomechanical and hydrogeological factors for the mining enterprises conditions. Research results. The potential risk of an emergency situation for each of the geotechnical system elements is proposed to be determined: by the parameters values at the current time, by the parameters deviation amplitude and by the parameters deviation speed from the equilibrium point during the previous period of time. For forecasting the stress-strain state of rocks, the methods of implementing geomechanical models, assessing risks and scenarios of situation development are improved. On the basis of rock deformations monitoring, the risks of longwall support stability loss due to roof collapse were established. To identify the risks arising from the influence of the rocks flooding factor on their strength, and, accordingly, on the mine workings stability, rock samples were studied. It was found that when rocks are watered, the risks increase linearly with an intensity of 0.62...0.71 for mudstones, 0.49...0.58 for siltstones, 0.25...0.37 for sandstones in the depth range of 400 ... 800 m. For automated safety systems, it is proposed to process these parameters using fuzzy logic methods. Scientific novelty. The method for risks identifying of the geotechnical system stability loss has been further developed, which is distinguished by: determining regularities of changes in risk indicators of the controlled object dangerous state by a statistically significant number of geomechanical and hydrogeological parameters of monitoring previous events or by trends and forecasts of further events; using fuzzy logic models that take into account the parameters deviations of each geotechnical system elements and the rate of change for these deviations over a period of time. Conclusions. The obtained dependencies determine the input conditions for identifying of the flooded rock massif stability and creating technologies for mine workings support. The investigations made it possible to answer a number of previously unresolved problems associated with the risks of the mine workings stability loss, to ensure higher efficiency and mining operations safety.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9422
Інші ідентифікатори: DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.251022.89.896
http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/266804
Розташовується у зібраннях:№ 5

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
SLASHCHOV.pdf1,22 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.