INVESTIGATION OF STRESS CONCENTRATION ZONES ON THE CONTOUR OF POLYGONAL-SHAPED TREATMENT WORKINGS DURING THE DEVELOPMENT OF POWERFUL ORE DEPOSITS

Authors

  • Evgeniy M. Ushakov

DOI:

https://doi.org/10.25635/2313-1586.2025.01.036

Keywords:

slot unloading method, stress-strain state, observation station, stability, time-varying stresses, rock mass, physical and mechanical properties

Abstract

The results of finite element modeling of the stress-strain state of a rock massif mined by polygonal workings with backfilling of mined-out space are presented. Modeling was carried out under different hypotheses of rock pressure: hydrostatic and geostatic, at different stages of mining of the ore massif. The dependencies of the change in the stress-strain state of the rock massif and backfilling at different stages of mining by polygonal workings located in a checkerboard pattern were established.

References

Зубков А.В., 2001. Геомеханика и геотехнология. Екатеринбург: ИГД УрО РАН, 333 с.

Котенков А.В., 2014. Камерная система разработки с закладкой для выемки руды в сложных горно-геологических условиях. Известия вузов. Горный журнал, № 5, С. 23-29

Дик Ю.А., Котенков А.В., Танков М.С., 2014. Геомеханическое обоснование камерной системы разработки с «шахматным» расположением ромбовидных камер и закладкой выработанного пространства. Горный журнал, № 9, С. 41-45.

Зилеев А.Г., Васильев Д.А., Тулин П.К., Нгуен Т.Т., Комолов В.В., 2022. Применение бутобетонной смеси при разработке рудных месторождений с искусственным поддержанием выработанного пространства. Горный информационно-аналитический бюллетень, № 6-1, С. 21-34.

Денисова Т.А., Котенков А.В., 2021. Проведение опытно-промышленных испытаний системы разработки ромбовидными камерами с увеличенными параметра-ми на руднике «Айхал». Комбинированная геотехнология: риски и глобальные вызовы при освоении и сохранении недр: труды международной научно-технической конференции. Под ред. В.Н. Калмыкова, М.В. Рыльниковой. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, С. 154-155.

Булатов К.В., Дик Ю.А., Котенков А.В., Танков М.С., Кульминский А.С., Тишков М.В., 2022. Новые технологические решения разработки кимберлитовых месторождений Якутии: монография. Екатеринбург: Уральский рабочий, 600 с.

Криницын Р.В., 2022. Разработка методики оценки влияния тектонического нарушения на вторичное поле напряжений в приконтурном массиве горизонтальной выработки: специальность 25.00.20 "Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика": дис. … канд. техн. наук. Екатеринбург, 85 с.

Мокешова А.Т., 2024. Современное программное обеспечение моделирования геомеханических процессов. Вестник Кыргызско-Российского Славянского универ-ситета, Т. 24, № 8, С. 36-44. DOI 10.36979/1694-500X-2024-24-8-36-44.

Волков М.Н., Половов Б.Д., Прищепа Д.В., 2020. Компьютерные технологии комплексного моделирования геомеханических ситуаций. Известия высших учебных заведений. Горный журнал, № 4, С. 40-53. DOI 10.21440/0536-1028-2020-4-40-53.

Зотеев О.В., 2003. Моделирование напряженно-деформированного состояния массива горных пород численными методами. Известия вузов. Горный журнал, № 5.

Published

2025-04-14

Issue

Section

ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ И ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ОСВОЕНИИ НЕДР