Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The design of mines and repositories in salt rock requires the exploration of salt structures which should result in a geological model of the structure including the shape, subrosion, stratigraphical sequences, petrographical facies of the saline beds, geochemical change, gas and brine content, and internal structure. Thus, investigations as seismic exploration, boreholes, drillcore description, geophysical measurements, determination of layer orientation, spatial GPR-measurements as well as geochemical investigations have to be done. This must be followed by a geotechnical safety analysis of the mine or repository construction taking into consideration the possibilities for failure that could occur during excavation, operation, and post-operation phases, as well as measures to avoid such failure. To this end, geotechnical in-situ measurements (e.g. cavity closure, large-scale deformation of the salt rock, country rock and overburden, rock stress), laboratory investigations on material behaviour (e.g. stiffness, strength, creep) and geomechanical calculations are needed. An example of geological and geotechnical investigations of a domal salt structure including old mining rooms is presented. The analysis is based on geological modelling, finite-element calculations and geotechnical in-situ measurements to assess the stability of old mining rooms during the expected operation stage of the repository mine and to demonstrate the long-term integrity of the geological barrier.
PL
Zakres badania struktur solnych sprowadza się do powstania wstępnego geologicznego modelu struktur solnych zawierającego takie elementy jak kształt struktury solnej, suberozje, sekwencje stratygraficzne danej struktury, facje petrograficzne warstw solnych, zmiany geochemiczne, skład gazu i solanki jak również i ich struktury wewnętrzne. Model geologiczny uwarunkowany jest badaniami sejsmicznymi, odwiertami geologicznymi, ścisłym opisem rdzeni, pomiarami geofizycznymi, ustaleniem orientacji warstw, przestrzennymi GPR-pomiarami jak i badaniami geochemicznymi. W związku z pracami górniczymi jak i konstrukcją podziemnych magazynów gazu i radioaktywnych odpadów taki model geologiczny staje się podstawą dla geotechnicznej analizy bezpieczeństwa. Analiza ta powinna wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia niepowodzeń podczas ekskawacji, eksploatacji, w fazach poeksploatacyjnych jak i również uwzględnić mierniki dla uniknięcia takich niepowodzeń. Dlatego też celem powinno być wykorzystanie pomiarów geotechnicznych in situ (np. konwergencja zapadlisk, obszerna deformacja pokładów solnych, skał granicznych, nakładu, naprężenia w pokładach skalnych) badań laboratoryjnych ustalających istotne parametry materiałowe (twardość, wytrzymałość, odkształcanie się) jak również i kalkulacji geomechanicznych. Przedstawione zostały przykłady badań geologicznych i geotechnicznych jak i przykład analizy geomechanicznej struktur solnych wykonane przez BGR w słupie solnym i w nieaktywnych wyrobiskach korytarzowych i pionowych. W oparciu o modelowanie geologiczne, kalkulacje elementów skończonych i pomiary geotechniczne wykonane in situ analiza ta ma za zadanie oszacowanie stopnia stabilności nieaktywnych wyrobisk podczas przewidywanej fazy eksploatacyjnej podziemnych magazynów gazu i radioaktywnych odpadów jak i zademonstrowania integralności daleko terminowych barier geologicznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.