Анкерная и комбинированная крепи (часть 2)
Комплект оборудования ПН-1 для заполнения шпуров раствором при применении анкерной крепи состоит из трех контейнеров для транспортирования сухой смеси и пневмонагнетателя (рис. 14.6). Пневмонагнетатель смонтирован на раме 1, которая выполнена в виде полозьев для передвижения по почве выработки. Смесь загружают в бак 2 при снятом конусе, который обращен в это время вверх. После соединения конуса с баком посредством зажимов 7 раствор в баке перемешивается винтовыми лопастями 6 при вращении вала пневмоприводом 5. Затем бак переворачивают конусом вниз вокруг оси 3. Регулировку подачи раствора под давлением сжатого воздуха (до 0,5 МПа) осуществляют посредством трехходового крана 4. Смесь из бака по резиновому шлангу 8 длиной 6 м подводится к трубе длиной 1 м, которая вводится в шпур. Железобетонные анкеры, установленные с помощью комплекса ПН-1, приобретают несущую способность до 50 кН через 3,5 ч после их возведения.
Сталеполимерный анкер (рис. 14.7) состоит из стержня 2, изготовленного из арматурной стали периодического профиля, закрепленного в шпуре с помощью быстротвердеющего состава на основе синтетических смол и отвердителя 1, уплотнительного резинового кольца 3, опорной плиты 4 и натяжной гайки 5. Для уменьшения расхода смолы в нее добавляют песок. Песок и смола (иногда только смола) находятся в большой полиэтиленовой ампуле, внутри которой помещается малая ампула с отвердителем. Длина ампул составляет 350—500 мм, диаметр — 22—36 мм. Сталеполимерный анкер устанавливают в шпуре с помощью специальных устройств или телескопного перфоратора. Одну-две ампулы с полимером вводят в шпур вручную, проталкивая их штангой к дну шпура. Затем штангу с помощью специальной насадки (переходника) подсоединяют к перфоратору. При включенном перфораторе штангу подают вверх с вращением. Оболочка ампулы разрывается и компоненты перемешиваются при вращении в течение 40—60 с.
Сталеполимерный анкер имеет несущую способность в среднем 140 кН, ему дают предварительное натяжение 35—60 кН. Анкер вступает в работу, имея полную несущую способность, через несколько минут после установки. Он не подвержен сейсмическому воздействию взрывных работ.
В последнее время ведутся работы по безампульному способу установки сталеполимерных анкеров.
- Факторы влияющие на интенсивность очистной выемки (часть 2)
- Факторы влияющие на интенсивность очистной выемки (часть 1)
- Анкерная и комбинированная крепи (часть 1)
- Системы разработки с магазинированием руды (II класс) (часть 5)
- Системы разработки с магазинированием руды (II класс) (часть 4)
- Системы разработки с магазинированием руды (II класс) (часть 3)
- Системы разработки с магазинированием руды (II класс) (часть 2)
- Системы разработки с магазинированием руды (II класс) (часть 1)
- Набрызгбетонная крепь и опалубки (часть 2)
- Набрызгбетонная крепь и опалубки (часть 1)
- Монолитная бетонная крепь. Материалы и расчеты (часть 2)
- Монолитная бетонная крепь. Материалы и расчеты (часть 1)
- Кольцевые податливые крепи. Возведение крепей
- Металлическая податливая крепь
- Деревянная крепь (часть 2)
- Деревянная крепь (часть 1)
- Общие сведения о видах крепи (часть 2)
- Общие сведения о видах крепи (часть 1)
- Бетон и железобетон. Металл (часть 3)
- Бетон и железобетон. Металл (часть 2)
- Бетон и железобетон. Металл (часть 1)
- Вяжущие вещества и растворы
- Сорта крепежного леса
- Материалы горной породы. Лесоматериалы
- Определение нагрузки на крепь в вертикальных выработках
- Определение нагрузки на крепь энергетическим методом
- Расчет нагрузки со стороны кровли
- Расчет горного давления классическими методами
- Определение размеров зон разрушения
- Удельная энергоемкость разрушения массива горных пород