Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążenie obudowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ obciążenia pulsacyjnego na pracę złącza ciernego
PL
Ze względu na coraz częstsze występowanie zjawisk dynamicznych w górotworze obudowa podatna wyrobisk górniczych, oprócz obciążeń statycznych narażona jest na działanie obciążeń zmiennych w czasie. Są to obciążenia impulsowe i pulsacyjne. W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiskowych złączy ciernych poddanych osiowemu obciążeniu siłą pulsacyjną. W wyniku przeprowadzonych badań wyznaczono charakterystyki pracy złączy ciernych oraz charakterystyki zmian wartości sił osiowych w śrubach strzemion złączy. Badania przeprowadzono dla klasycznych złączy ciernych oraz nowej ich konstrukcji z klinem oporowym. Dla badanych złączy wyznaczono także wartości współczynnika pracy złącza ciernego, określającego zależność pomiędzy wartościami siły docisku współpracujących kształtowników i siły przenoszonej przez złącze. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że obciążenie pulsacyjne, w stosunku do obciążenia statycznego, powoduje wzrost wartości siły przenoszonej przez złącze cierne.
EN
On account of more and more frequent occurrence of dynamic phenomena in the rock mass, the yielding support of mine workings, apart from static loads, is exposed to the action of loads changeable in time. These are impulse and pulsatory loads. In the article the results of stand tests of friction joints subjected to axial load by a pulsatory force were presented. As a result of performed tests the characteristics of work of friction joints and characteristics of changes of axial forces values in bolts of joint clamps were determined. The tests were carried out for classic friction joints and their new construction with a resisting wedge. For the tested joints also the values of the coefficient of work of the friction joint, determining the relationship between the values of pressure force of cooperating sections and force transmitted through the joint, were determined. On the basis of obtained results it can be stated that the pulsatory load in relation to the static load causes an increase in the value of the force transmitted through the friction joint.
PL
Określenie obciążeń działających na portalową obudowę odgałęzień jest zagadnieniem skomplikowanym. Na etapie projektowania wykorzystywane są metody analityczne lub numeryczne. Bardzo ważna jest jednak weryfikacja obliczonych prognozowanych wartości obciążenia. Pomiar obciążeń w warunkach dołowych jest trudny. Problemy związane są przede wszystkim ze znacznymi gabarytami konstrukcji, dużymi powierzchniami zabezpieczanego górotworu i wynikającymi z tego wielkościami działających sił. W związku z tym zastosowanie mogą mieć metody pośrednie oparte na analizie wstecznej. W artykule zaprezentowano metodę określania obciążeń działających na portalową obudowę odgałęzień wyrobisk korytarzowych, opartą na pomiarze deformacji konstrukcji zabudowanej w wyrobisku i porównaniu ich z deformacjami jej modelu numerycznego. Przeprowadzone badania pilotażowe wskazały na celowość rozwijania tej metody, a także na konieczność dokonywania pomiarów geometrii konstrukcji zarówno w trakcie montażu próbnego u producenta, jak i tuż po zabudowie w wyrobisku. Pozwoli to uzyskać bazę do późniejszych akcji pomiarowych, a także diagnostyki konstrukcji.
EN
The determination of load influencing the portal support of the roadways junction has been regarded as a complicated issue. At the design stage, the analytical or numeric methods have been used. However, the verification of the calculated forecast load values has been treated as a very important problem. The measurement of load in the underground conditions has been regarded as a difficult matter. In this case the problems have been related primarily to the considerable size of construction, large surfaces of the secured rock mass and consequently sizes of the operating forces. As a result, the indirect methods based on the reverse analysis could be applied . The article presents the method, for determining the load influencing the portal support of the splits of roadways, based on measurements of deformation of the construction in the mine working and on comparison of them to deformations of its numerical model. The carried out pilot studies have indicated the desirability of developing this method and, at the same time, the need for measuring the construction geometry in both the test assembly at manufacturer stage and just after the installation in mine workings. This would allow to obtain a database for the subsequent measurement actions and the construction diagnostics.
PL
W artykule zastała przedstawiona analiza modelu stalowej odrzwiowej obudowy chodnikowej poddanej obciążeniu dynamicznemu. Analizie funkcjonalnej został poddany model abstrakcyjny. Rozpatrzone zostały dwa przypadki obciążenia: w pierwszym przypadku siła dynamiczna działa bezpośrednio na obudowę, a w drugim działa na bryłę węgla (trawers), opartą na obudowie. Dla obu przypadków zostały wyznaczone charakterystyki zmiany przyśpieszenia i odkształcenia obudowy w funkcji czasu. Charakterystyki wyznaczono dla zmiennej wartości współczynnika tłumienia. Uzyskane wyniki będą stanowiły podstawę do dalszej analizy wpływu obciążenia dynamicznego na pracę odrzwi obudowy stalowej górniczej.
EN
In the paper, an analysis was presented of a model of steel frame road support subjected to a dynamic load. An abstract model was subjected to a functional analysis. There were considered two cases of the load: In the first case, dynamic strength acts directly on the support, and in the second case, it acts on a block of coal (traverse) leaning on the support. Characteristics of a change of acceleration for the both cases were determined, as well as the deformations of support in time. The characteristics were determined for changing value of damping coefficient. The results obtained will become the basis for the effect of dynamic load on the work of steel frame of mining support further analysis.
PL
Przeprowadzono analizę wpływu pierwotnego stanu naprężenia na wymiary strefy z pokrytycznym stanem naprężenia (strefy plastycznej) wokół wyrobiska korytarzowego o przekroju eliptycznym oraz na obciążenie i wymaganą podporność jego obudowy.
EN
Analysis of primary state of stress on measurements of the zone with post-critical state of stress (plastic zone) around the narrow working of elliptical cross section as well as on the bearing load and load bearing capacity of its support is carried out.
PL
Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań dołowych, analiza teorii opisujących geomechaniczne uwarunkowania wystąpienia tąpnięcia czy też interpretacja uszkodzeń elementów sekcji wskutek tąpnięcia, wskazują na konieczność przeprowadzania pomiarów parametrów charakteryzujących obciążenie dynamiczne sekcji obudowy zmechanizowanej rozpartej w wyrobisku zagrożonym tąpaniami. W niniejszej pracy pojęcie - obciążenie dynamiczne sekcji obudowy zmechanizowanej - zdefiniowano jako siłę, zmienną w czasie, działającą od strony górotworu na sekcje ścianowej obudowy zmechanizowanej w następstwie dynamicznego oddziaływania górotworu. Przedmiotem pracy jest identyfikacja parametrów charakteryzujących dynamiczne oddziaływanie górotworu na stropnicę lub spągnice sekcji obudowy zmechanizowanej, powodujące zmiany siły w stojakach o czasie narastania dłuższym niż 0,01 oraz o średnim tempie jej przyrostu przynajmniej o 25% większym od maksymalnej wartości średniego tempa przyrostu siły w stojakach, spowodowanego rozpieraniem sekcji. Identyfikowanymi parametrami, charakteryzującymi obciążenie dynamiczne sekcji obudowy zmechanizowanej, traktowane jako funkcja losowa, są: wartość widmowa mocy sygnału obciążenia dynamicznego sekcji, wariancja obciążenia dynamicznego sekcji. Wielkościami niezbędnymi do obliczenia wartości wyżej wymienionych parametrów są: gęstość widmowa mocy sygnału siły w stojakach, wyznaczona na podstawie przebiegu czasowego siły w stojakach, zarejestrowanego w wyrobisku, transmitacja widmowa modelu sekcji obudowy zmechanizowanej. W związku z powyższym rozpatrywano dwa modele fizyczne sekcji obudowy zmechanizowanej poddanej wyróżnionym dwom rodzajom obciążenia dynamicznego. Wartości parametrów tych modeli uzależnione są od: zredukowanej masy sekcji obudowy zmechanizowanej, sprężystości stojaków, masy bryły stropowej działającej na sekcję w warunkach dynamicznego oddziaływania górotworu, częstości własnych oraz współczynników tłumienia sekcji. Podstawowym źródłem informacji służących w niniejszej pracy do identyfikacji parametrów obciążenia dynamicznego sekcji obudowy zmechanizowanej są wyniki pomiarów wykonanych w wyrobisku. Pomiary obciążenia dynamicznego sekcji obudowy zmechanizowanej przygotowano i przeprowadzono w wybranych wyrobiskach ścianowych charakteryzujących się III stopniem zagrożenia tąpaniami, postępując zgodnie z metodyką przedstawioną w rozdziale 5.1. Polegały one na równoczesnej rejestracji przebiegów czasowych siły w stojakach i przyśpieszenia stropnicy. W trakcie długotrwałych pomiarów wykonywanych w wyrobisku potwierdzono dobre właściwości funkcjonalne i trwałościowe specjalistycznej aparatury pomiarowej, zaprojektowanej i wykonanej w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. W niniejszej pracy rozpatrzono następujące czynniki determinujące obciążenie statyczne i dynamiczne sekcji: -warunki statycznej współpracy sekcji obudowy zmechanizowanej z górotworem, a w szczególności wartość statycznej siły w stojakach, -rodzaj dynamicznego oddziaływania górotworu, a w szczególności: zwrot obciążenia dynamicznego sekcji obudowy zmechanizowanej, rodzaj strzelania wykonywanego w wyrobisku, energię wstrząsu towarzyszącego zarejestrowanym zmianom siły w stojakach oraz lokalizację ogniska tego wstrząsu, gęstość energii sejsmicznej fali poprzecznej w miejscu pomiarów. W przypadku większości zarejestrowanych przypadków obciążenia dynamicznego sekcji obudowy zmechanizowanej energia sprężysta przejęta przez stojaki jest ponad 30-krotnie większa od energii fali sejsmicznej działającej na powierzchnię stropnicy. Wynika stąd, że źródłem energii działającej na sekcję nie jest sama fala sejsmiczna, lecz zmiany w stropie bezpośrednim spowodowane przejściem fali sejsmicznej prze górotwór naruszony. Korzystając z zarejestrowanych przebiegów czasowych wypadkowej siły w stojakach, oszacowano również wartości: przemieszczenia, prędkości i przyśpieszenia, charakteryzujących zaciskanie wyrobiska w warunkach dynamicznego oddziaływania górotworu. Analizując pojedyncze serie pomiarowe stwierdzono, że dynamiczne oddziaływanie górotworu od strony spągu węglowego skutkuje działaniem na sekcję obciążenia dynamicznego o większej gęstości widmowej mocy sygnału oraz o większej wariancji, w porównaniu a analogicznymi parametrami charakteryzującymi obciążenie dynamiczne sekcji od strony spągu łupkowego. Wyniki pomiarów przeprowadzonych dotychczas nie upoważniają do sformułowania innych wniosków odnośnie do wpływu czynników determinujących obciążenie statyczne i dynamiczne sekcji na wariancję obciążenia dynamicznego sekcji, czy też na gęstość widmową mocy sygnału tego obciążenia.
EN
From results of the underground tests, that have been performed so far, from the analysis of theories describing geomechanical conditions, which precede of occurrence of a bump, as well as from the interpretation of failures of elements of a powered roof support unit caused by bumps it appears that measurements of parameters characterizing the dynamic load on a powered roof support unit set in an underground working exposed to bumping must be carried out. In this paper - a dynamic load on a powered roof support unit - is defined as a time warying force coming from the rock body and acting on a longwall support unit in consequence of the rock body dynamic action. The objective of the paper is to identify parameters which characterize dyanmic action of the rock body on a canopy or on a base of a powered roof support unit producing changes of the force in legs, the rise time of which is longer than 0.01 s with its average rate of increase being at least by 25% greater than the maximal value of a rate of the force rise in legs caused by setting of a support unit. The identification covers the following parameters characterizing the dynamic load acting on a powered roof support unit which is treated as a random function: - spectral density of power of the dynamic load acting on a support unit, - variance of the dynamic load acting on a support unit. This being so, two physical models of a powered roof support unit subjected to the action of the two distinguished kinds of dynamic load have been considered. Values of parameters of these models depend on: -reduced mass of a powered roof support unit, - elasticity of legs, - mass of a roof rock block acting on a support uni under conditions of dynamic action of the rock body, - natural frequencies and damping coefficients of a support unit. The long lasting measurements taken in underground workings confirmed good functional and mechanical properties of the special measuring apparaturs designed and made at the Istitute of Mining mechanization of the Silesian Technical University. The following factors determining the static and dynamic load on a support unit have been considered in this paper: - conditions of static operation of a powered roof support unit with the rock body and, especially a value of the static force in legs; - kind of dynamic load acting on a powered roof support unit and, in particular: sense of the dynamic load acting on a powered roof support unit, type of blasting applied in an underground working, bump energy associated with the recorded changes if forces in legs as well as location of a focus of the bump, energy density of a transverse seimic wave in the measuring point. From an analysis of individual measuring series it follows that dynamic action of the rock body coming from the coal floor results in that a support unit is subjected to action of a dynamic load of greater spectral density of power and of greater variance in comparison with analogous parameters characterizing a dynamic load acting on a support unit and coming from the shaly floor. Results of the measurements carried out so far do not give grounds to formulate other conclusions concerning the effect which factors determining a static load and dynamic load acting on a support unit have on a variance of the dynamic load or on the power spectral density of this load. In particular, this refers to cases of a dynamic load acting on a support unit and coming from the floor. An analysis of results of the measurement of forces in legs generated by such an external load shows taht it is necessary to take further measurements of a load acting on a support unit due to dynamic action of the rock body exerted on a base advanced over the coal floor, especially when the support unit is operated in underground workings exposed to bump hazards.
PL
Obudowa w istniejących i użytkowanych szybach podlega różnym obciążeniom od strony otaczających ją skał. Warunkiem zachowania stateczności rury szybowej jest taka współpraca jej obudowy z otaczającym ją górotworem, przy której naciskające na nią skały przestają się deformować. W pracy przedstawiono sposób prowadzenia kontroli stanu technicznego obudowy szybu w celu stwierdzenia jej stateczności i możliwości dalszego użytkowania.
EN
The lining in existing and now use shafts are subjected to various ways of loading from surrounding rock. A condition of the shaft maintaining is such co-operation of its lining and surrounding rock when the thrusting rock stops its deforming. In this paper the way of a shaft's lining technical condition control was represented, in order to state its stability and possibility for further usage.
PL
Nierównomierne obciążenie jest przyczyną powstawania w obudowie momentów gnących. Na podstawie rozważań teoretycznych określono graniczną wartość współczynnika zmienności obciążenia, przy którym w obudowie nie pojawią się naprężenia rozciągające. Wartość współczynnika zależy od grubości obudowy i wielkości przekroju poprzecznego szybu.
EN
Non uniform loading is the cause of forming bending moment in lining. On the base of theoretical analyses there are defined limits index of non-uniform loading, Under that non-appears tensile stresses in shaft lining. Value of this index depends on thickness of shaft lining and shaft diameter.
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.