Анализ способов управления состоянием массива горных пород

Виконано аналіз активних та неактивних способів керування станом масиву гірських порід. В якості активного способу найбільш перспективним виглядає спосіб вібраційної дії на вугільний пласт через вміщуюючі породи....

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2012
1. Verfasser: Крышнев, А.С.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України 2012
Schriftenreihe:Геотехническая механика
Online Zugang:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/54172
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Анализ способов управления состоянием массива горных пород / А.С. Крышнев // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. — Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2012. — Вип. 103. — С. 113-119. — Бібліогр.: 39 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-54172
record_format dspace
spelling irk-123456789-541722014-01-31T03:14:15Z Анализ способов управления состоянием массива горных пород Крышнев, А.С. Виконано аналіз активних та неактивних способів керування станом масиву гірських порід. В якості активного способу найбільш перспективним виглядає спосіб вібраційної дії на вугільний пласт через вміщуюючі породи. The analysis of the active and inactive ways to control state of the rock massif. The active method looking the most perspective of vibration impact on the coal bed in the host rocks. 2012 Article Анализ способов управления состоянием массива горных пород / А.С. Крышнев // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. — Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2012. — Вип. 103. — С. 113-119. — Бібліогр.: 39 назв. — рос. 1607-4556 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/54172 622.831.322:622.831.325 ru Геотехническая механика Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
description Виконано аналіз активних та неактивних способів керування станом масиву гірських порід. В якості активного способу найбільш перспективним виглядає спосіб вібраційної дії на вугільний пласт через вміщуюючі породи.
format Article
author Крышнев, А.С.
spellingShingle Крышнев, А.С.
Анализ способов управления состоянием массива горных пород
Геотехническая механика
author_facet Крышнев, А.С.
author_sort Крышнев, А.С.
title Анализ способов управления состоянием массива горных пород
title_short Анализ способов управления состоянием массива горных пород
title_full Анализ способов управления состоянием массива горных пород
title_fullStr Анализ способов управления состоянием массива горных пород
title_full_unstemmed Анализ способов управления состоянием массива горных пород
title_sort анализ способов управления состоянием массива горных пород
publisher Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України
publishDate 2012
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/54172
citation_txt Анализ способов управления состоянием массива горных пород / А.С. Крышнев // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. — Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2012. — Вип. 103. — С. 113-119. — Бібліогр.: 39 назв. — рос.
series Геотехническая механика
work_keys_str_mv AT kryšnevas analizsposobovupravleniâsostoâniemmassivagornyhporod
first_indexed 2025-07-05T05:34:11Z
last_indexed 2025-07-05T05:34:11Z
_version_ 1836783922495619072
fulltext "Геотехническая механика" 113 УДК 622.831.322:622.831.325 А.С. Крышнев, инж. (ГП «Дзержинскуголь») АНАЛИЗ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД Виконано аналіз активних та неактивних способів керування станом масиву гірських порід. В якості активного способу найбільш перспективним виглядає спосіб вібраційної дії на вугільний пласт через вміщуюючі породи. ANALYSIS WAYS OF CONTROL STATE OF ROCK MASSIF The analysis of the active and inactive ways to control state of the rock massif. The active method looking the most perspective of vibration impact on the coal bed in the host rocks. Под термином «управление состоянием горного массива» понимается со- вокупность мероприятий по целенаправленному переводу массива в заведомо устойчивое состояние, близкое к предельному, или неустойчивое состояние. Осуществляется путем изменения в процессе разработки формы, параметров и продолжительности обнажения горных пород, а также изменения физико- механических свойств пород, обеспечивающих экономическое и безопасное ведение горных работ [1]. В настоящее время различают методы управления состоянием горного массива с учетом пассивных и активных факторов, определяющих это состояние [2, 3]. К пассивным факторам состояния горного массива, относятся природные факторы, сложившиеся в процессе образования месторождений полезных ис- копаемых. Для угольных пластов ими являются физико-механические свой- ства и структура среды, а также ее компоненты: твердое вещество и запол- няющий пустоты флюид. Управление состоянием массива достигается до- полнительным к основному технологическому процессу отработки пласта воздействием (региональным или локальным) на него, обеспечивающим на- правленное изменение характеристик указанных факторов. К таким воздейст- виям относятся инъекции упрочняющих или пластифицирующих растворов, дополнительное разупрочнение массива, интенсификация фильтрационных процессов и т.п. Несмотря на комплексное влияние указанных воздействий на общее состояние горного массива, в их основу положен принцип изменения свойств и структуры среды [4]. Сложная структура среды, составляющей горный массив, установлена многочисленными исследованиями 5, 6. Во многих работах прослеживается ее взаимосвязь с основными физико-механическими характеристиками гор- ного массива. В работe 7 авторы отмечают пористость как главный фактор, опреде- ляющий механические свойства горных пород. Поиск взаимозависимости этих факторов потребовал разработки расчетных методов оценки характери- стик среды с учетом пористости и трещиноватости на основе новых матема- тических моделей, использующих экспериментальные данные. Полученные Выпуск № 103 114 зависимости позволили прогнозировать направленное изменение свойств среды. В работе [8] для модели, состоящей из сферических элементов, расположен- ных в узлах кубической решетки, экспоненциальная зависимость прочности и модуля упругости от пористости в виде показательной функции. Эта модель по- зволяет определять влияние величины площади контакта между структурными элементами среды на ее свойства. Авторы работы [9], используя детерминистический подход к описанию поведения материала, поэтапно усложняют предыдущую задачу, учитывая последовательно структурные факторы и свойства среды: наличие остроко- нечных дефектов типа трещин, интегральной пористости, функций распреде- ления пор по размерам, абсолютного размера пор по отношению к размерам трещин и объемное насыщение таких трещин, степень неупорядоченности, распределения пор в объеме и др. Рассматривая плоскую модель (пластинка с ромбовидными или квадратными ячейками под действием равномерного рас- тяжения), авторы получили простые зависимости для оценки характеристик прочности. В работах 10, 11 предложен метод оценки эффективных характеристик среды, содержащей систему параллельных изолированных газонаполненных трещин, взаимодействующих между собой и растущих в процессе изменения внешней нагрузки. Установлено, что при возрастании напряжения, начиная с определенного радиуса трещины, связанного с модулем сцепления материала и его упругими характеристиками, начинается рост трещин. При этом модули упругости и сдвига уменьшаются при достаточном сбросе внешней нагрузки более чем на порядок. Выполненные исследования позволили выявить зави- симость характеристик пористой газонасыщенной среды от величины пере- распределения напряжений. Однако, использование этой зависимости ослож- няется трудоемкостью учета ее составляющих в математических расчетах. Более простые зависимости для расчетов эффективных характеристик ма- териалов с различной пористостью представлены в обзоре 11. Для сложного вещества с рассеянными частицами (порами) при малой концентрации вклю- чений оценку объемного модуля и модуля сдвига предлагается определять через отношение упругих модулей частиц (или вещества, заполняющего пус- тоты) и матрицы (скелета). При этом связь механических характеристик сре- ды с пористостью носит характер прямо пропорциональной зависимости. Результаты проведенных исследований показывают, что направленным изменением пористости можно управлять состоянием среды. Экспериментальные испытания угольных образцов на одноосное растяже- ние под давлением позволили выявить существенное влияние сорбированно- го газа на величины модуля упругости и предельной прочности на разрыв 12. Эти данные подтверждают вывод о том, что, изменяя свойства жидкости или газа, находящихся в пустотах среды, можно изменять напряженно- деформированное состояние горного массива. Вид пористости оказывает влияние на процессы фильтрации в породах, а "Геотехническая механика" 115 сама пористость является определяющим фактором в геологических условиях формирования и управления течением жидкости через пористые среды 13. В условиях фильтрации изменяется прочность и разрушение газоносных гор- ных пород 14. Установлено ослабляющее влияние газа на прочность горных пород, которое в условиях объемного напряженного состояния двухфазной среды описывается экспоненциальной зависимостью 15. Гидростатическое сжатие насыщенных образцов показывает, что рост по- рового давления начинается при закрытии незаполненных пор, при этом скачком меняется сжимаемость среды 16. Скачкообразное изменение свойств среды резко изменяет условия деформирования и разрушения пород. Особенно это влияние существенно в условиях повторно-переменных цикли- ческих нагрузок 17, термоциклическом воздействии 18. В условиях объ- емного напряженного состояния в грунте, подвергающемся действию цикли- ческой нагрузки, происходит накопление порового давления, что приводит к изменению общего напряженного состояния среды вблизи области разруше- ния 19. Проведенный анализ показывает, что, определив характеристики среды, можно направленно изменять пассивные факторы горного массива (проч- ность, упругие свойства, напряженное состояние и др.). Изменением указан- ных свойств в заданных пределах достигается управление состоянием горно- го массива. Перспективным и весьма эффективным направлением управления состоя- нием горного массива (управление горным давлением) в отличие от измене- ния пассивных факторов(структуры и свойств массива) является управление активными параметрами технологии ведения горных работ. Управление состоянием горного массива берет свое начало у истоков гор- ной науки. Необходимость сохранения устойчивости выработок в течение определенного промежутка времени, обеспечивающего добычу полезного ис- копаемого, вызвала развитие в горной науке большого раздела по управлению горным давлением в выработках. Этот раздел решал вопросы выбора рацио- нальных сечений выработок, типов крепей для обеспечения максимального срока службы выработок, работоспособности добычных механизмов. Однако, они не были направлены на управление состоянием горного массива в явном виде 2. В работах [20, 21] было положено начало аналитическим и численным ис- следованиям по управлению напряженно-деформированным состоянием угольных пластов. Распределению напряжений в очистных выработках по- священы работы И.М. Петухова, А.М. Линькова, Ю.М. Либермана, С.В. Куз- нецова, В.Е. Миренкова и др. В настоящее время эти исследования расширяются, о чем свидетельству- ют, например, работы 22, 23. Они позволили решить задачи выбора рацио- нальных схем поддержания выработок и типов крепей, регулирующих разви- тие зоны разрушения и состояние горного массива вокруг выработки. Актив- Выпуск № 103 116 ным фактором управления состоянием массива в этом случае является способ поддержания выработки. Подробное рассмотрение исследований по его ре- шению можно найти, например, в работах 24, 25. Активным элементом управления состоянием горного массива является сама технология ведения горных работ. Состояние пласта угля зависит от ха- рактера его контакта с породами, мощностей пластов угля и пород, их струк- туры и нарушенности 26. А эти характеристики связаны с технологически- ми особенностями добычи полезных ископаемых: видом технологического воздействия, скоростью подвигания забоя, размерами обнажаемых поверхно- стей и т.п., т.е. активными элементами воздействия 2. Авторы работы 27 установили изменение напряженного состояния от формы обнажаемых поверхностей горного массива. Зона максимума опорно- го давления при прямолинейно-вертикальной, прямолинейной с врубовой щелью и вогнутой формах забоя находится соответственно на расстоянии 1,4 м, 2,1 м и 3,0 м, горизонтальные составляющие напряжений в кровле пласта относятся как 1:0,6:1,5 на расстоянии 1,8 м от пласта, а непосредственно на контуре кровли растягивающие напряжения относятся как 1:0,3:0.6. В работе 28 автор исследовал распределение напряжений за счет изме- нения длины и жесткости щели, места ее расположения на контуре выработки при щелевой разгрузке. В настоящее время способ щелевой разгрузки успеш- но применяется при проведении выработок в Донбассе с целью управления состоянием массива и характером проявления горного давления. При ведении очистных работ одним из основных видов управления со- стоянием и поведением пород кровли является оптимальный режим работы крепи. В частности, для струговой лавы авторы работы 29 предлагают доби- ваться улучшения поддержания кровли путем перераспределения сопротив- ления по рядам стоек в механизированной крепи. Однако реализация этого активного фактора управления состоянием горного массива в лавах весьма трудоемка и требует проведения большого объема работ в каждом конкрет- ном случае. Предпочтительнее и эффективнее в этом направлении активное управление состоянием массива крепью путем циклического 30. Авторами исследований 31 отмечается влияние способа проведения под- готовительных выработок на проявление опорного давления при ведении горных работ. Наиболее плавное распределение смещений горного массива наблюдается при комбайновой проходке подготовительных выработок. В то время, как при прохождении выработок отбойным молотком, и, особенно, бу- ровзрывным способом, смещение пород происходит скачкообразно из глуби- ны ~ 5,0 – 6,0 м. Это иногда приводит к возникновению внезапных выбросов угля, породы и газа. На изменение напряженно-деформированного состояния горного массива влияет также площадь сечения забоя и скорость его подвига- ния 32. В настоящее время основной объем подготовительных работ при подзем- ной разработке полезных ископаемых проводится буровзрывным способом. "Геотехническая механика" 117 Управление напряженно-деформированным состоянием горного массива осуществляется различными методами: выбором типа взрывчатого вещества (ВВ); изменением формы заряда, его объема; расположением ВВ и др. Путем изменения крутизны ударного импульса [33], скорости нарастания взрывной нагрузки [34], различными конструкциями зарядов и очередностью их взры- вания [35] достигаются определенные состояния горного массива. В настоящее время многими авторами исследуется вопрос поведения гор- ного массива при воздействии на него повторно-переменными нагрузками [2, 3, 30, 36, 39]. В публикациях представлены результаты исследований по раз- работке способов и средств, основанных на вибрационном воздействии как на угольный пласт, так и через вмещающие породы. Для вскрытия выбросоопас- ных угольных пластов применяется виброобработка угольного пласта пнев- мовибраторами глубинного типа с частотой колебаний 50 – 150 Гц, установ- ленных в скважины глубиной 2,0 – 2,5 м [2, 36]. С целью активного управле- ния напряженно-деформированным состоянием призабойной части угольного пласта предлагается малоэнергоемкое циклическое воздействие с изменением начального распора секции щитового агрегата в пределах 0,6 – 0,8 Рн [3, 30]. Исследованию виброволновых процессов, происходящих в горном массиве с использованием гидроимпульсного и гидродинамического воздействий на угольный пласт при нетрадиционной добыче угля и вскрытии угольных пла- стов, посвящены работы [37-39]. Проведенный анализ показывает, что управление состоянием горного мас- сива может быть достигнуто различными активными факторами, составляю- щими элементы и параметры технологического процесса ведения горных ра- бот, но применительно к горному массиву требуют еще дополнительных на- учных исследований и более детального их изучения. Связано это, прежде всего, с недостаточным представлением процессов, происходящих в горном массиве непосредственно при активном воздействии на него, и, особенно пе- реходных: в процессе перехода из одного равновесного состояния в другое. В настоящее время в решении проблемы управления состоянием горного массива в качестве активных факторов наиболее перспективными являются вибрационные воздействия. Несомненность их применения заключается в не- сложном техническом обеспечении больших вариаций параметров (амплиту- да, частота, многофазовость и т.п.), определяющих изменение состояния и поведение горного массива, надежном их определении и контроле, а также оперативном управлении. Вместе с тем, применительно к напряженному гор- ному массиву этот перспективный активный фактор требует своего дальней- шего всестороннего изучения, в частности, изучения процессов, происходя- щих при единичных импульсах возмущения СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Горная энциклопедия / гл. ред. Е.А. Козловский. Ред. кол.: М.И. Агошков, Л.К. Антонов, К.К. Арбиев, и др. – М.: Советская энциклопедия, т. 5. 1991. – С. 262 – 263. 2. Использование энергии горного массива / А.Н.Зорин, А.П.Клец, В.Г.Колесников и [др.]. / Отв. ред. Б.М. Усаченко. – Киев: Наукова думка, 1991. – 172 с. 3. Булат, А.Ф. Управление состоянием предельно напряженного породного массива малоэнергоемкими воздействиями / А.Ф. Булат, А.Т.Курносов, Ю.А. Русанцов / Отв. ред. А.Н. Зорин. - Киев: Наукова думка, Выпуск № 103 118 1993. – 176 с. 4. Единые нормы выработки для шахт Донецкого и Львовско – Волынского угольных бассейнов. – М.: МУП СССР, 1982. – 529 с. 5. Забигайло, В.Е. Геологические основы теории прогноза выбросоопасности угольных пластов и гор- ных пород /В.Е, Забигайло. - Киев: Наукова думка, I978. - I97 с. 6. Чернышев, С.Н. Трещины горных пород / С.Н. Чернышев. - М.:Недра, 1983. – 240 с. 7. Геомеханика управления состоянием массива вблизи горных выработок / В.В. Виноградов / Отв. ред. А.Н. Зорин. – Киев: Наукова думка, 1989. – 192 с. 8. Rice, R.W. Extension of the exponential porosity dependence of strength and elastic modeli // J. Amer Ceram. Soc. – 1976. - 59, № 11/12. – P. 536-537. 9. Бобков, В.В. Механизм разрушения и прочность хрупких пористых материалов / В.В. Бобков, В.Н. Мохов, Ю.Г.Нуриев и [др.] // Тр. НИИ пром. стр-ва. - 1977. - № 22. - C. I03-II3. 10. Вавакин, A.С. Об эффективных характеристиках не-однородных сред с изолированными неоднород- ностями / А.С. Вавакин, Р.Я. Салганик // Изв. АН СССР. Mеханика твердого тела. - I975. - №3. - C. II7-I2I. 11. Хорошун, Л.П. Статистическая теория деформирования и прочности пористых тел / Л.П. Хорошун // Проблемы надежности в строительной механике. – Вильнюс: Зинатне, 1968. – С. 122 – 127. 12. Винокурова, Е.Б. Влияние газовой среды на механические свойства углей при одноосном растяже- нии / Е.Б. Винокурова, А.И. Кецлах // Изв. вузов: Горный журнал. – 1977. - № 10. - С. 9-12. 13. Sowers, G.F. Rock permeability or hydraulic conductivity an overview // Permeability and Groundwater. Contam. Transp. Symp., Philadelphia, Pa,17-23 June,1979. - Philadelphia,Pa. - 1981. - P. 65-83. 14. Ставрогин, А.Н. Прочность и разрушение газоносных горных пород в условиях фильтрации газа и объемного напряженного состояния / А.Н. Ставрогин, А.Г. Протосеня // Исследование, прогноз и контроль проявления горного давления: Тез. выступлений Всес. научн.-техн. конф.,17-19 ноября, 1982.. – Л. – 1982. - C. II-I2. 15. Эттингер, И.Л. Напряжение набухания и свободная энергия в системе газ-уголь / И.Л. Эттингер, И.Б. Ковалева // Докл. АН СССР. – 1979. – 244, № 3. – С. 659–663. 16. Dropek, R.K. The influence of pore pressure on the mechanical properties of Kayenta sandstone / R.K.Dropek, J.N. Jonson, J.B. Walch // J. Geophys. Res. - 1978. - В 83,N 6. -P. 2817-2824. 17. Chang Ching, S. Pore pressure development during cyclic loading / S.Chang Ching, L. Kuo Ching, T.Selig Ernest // J. Geotechn. Eng. Div. Proc. Amer. Soc. Civ. Eng. – 1983. - 109, N 1. - P.103-107. 18. Разрушение пород при термоциклическом воздействии / А.Н. Москалев, Е.Ю. Пигида, Л.Г. Кереке- лица, Ю.Н. Вахалин. - Киев: Наукова думка, 1987. – 248 с. 19. Lawn Brian, R. Physics of fracture // J. Amer. Ceram. Soc. - 1983. - 66, N 2. - P. 83-91. 20. Баренблатт, Г.И., Об обрушении кровли при горных выработках/ Г.И. Баренблатт, С.А. Христианович // Изв. АН СССР. Отд-ние техн. наук. – 1955, № 11. - С. 73-86. 21. Руппенейт, К.В. Давление и смещение горных пород в лавах пологопадающих пластов / К.В. Руппенейт. - М.: Углетехиздат, 1957. – 228 с. 22. Глушко, В.Т. Разрушение горных пород и прогнозирование проявлений горного давления / В.Т. Глушко, В.В. Виноградов. - М.: Недра, 1982. – 192 с. 23. Усаченко, Б.М. Свойства пород и устойчивость горных выработок / Б.М. Усаченко. - Киев: Наукова думка, 1979. – 135 с. 24. Заславский, Ю.З. Расчет параметров крепи выработок глубоких шахт /Ю.З. Заславский, А.Н.Зорин, И.Л.Черняк. - Киев: Техника, 1972. - 155 с. 25. Виноградов, В.В. Геомеханика управления состоянием массива вблизи горных выработок / В.В. Ви- ноградов. - Киев: Наукова думка, 1989. – 192 с. 26. Кузнецов, С.В. Методология расчета горного давления/ С.В. Кузнецов, В.Н.Одинцев, И.Э.Слоним [и др.]. - М.: Наука, 1981, - 103 с. 27. Попов, Ю.Г. Исследование напряженного состояния пород вокруг очистных забоев различной фор- мы / Ю.Г. Попов, Е.Н. Акбасов // Научн. тр. Всес. н.-и. и проект.-конструкт. угольн. ин-т. - 1974, - № 49, - С. 3-5. 28. Бабиюк, Г.В. Управление распределенем напряжений вокруг горных выработок / Г.В. Бабиюк // Изв. вузов. Горн. журн. - 1976. - № 6. – С. 15 - 18. 29. Самохвалов, Ю.Л. Состояние и поведение кровли при работе крепи I МКСР/ Ю.Л. Самохвалов, А.А. Лебедовский, В.В.Сасов [и др.]. // Научн. сообщ. Ин-т горн. дела им. А.А. Скочинского. - 1980. - № 191. - С. 20-24. 30. Булат, А.Ф. Управление геомеханическими процессами при отработке угольных пластов/ А.Ф. Бу- лат, А.Т.Курносов. - Киев: Наукова думка, 1987. – 200 с. 31. Баклашов, И.В. К вопросу учета влияния технологии сооружения на устойчивость горных выработок / И.В. Баклашов, Б.А.Картозия, А.Н Кузичкин // В сб.: Сооружения горных выработок. - Научн. тр. Моск. горн. ин-т, 1977, № 9, - С. 22-27. "Геотехническая механика" 119 32. Мансуров, В.А. Поведение горных пород при различных скоростях нагружения / В.А. Мансуров. - Фрунзе: Илим, 1982. – 87 с. 33. Ключков, В.Ф. Влияние скорости динамического нагружения горного массива на эффективность его разрушения / В.Ф. Ключков // Разработка рудных месторождений, Вып. № 26. – Киев: Техника, 1978. - С. 22 – 25. 34. Ефремов, Э.И. Взрывное разрушение выбросоопасных пород в глубоких шахтах/ Э.И. Ефремов, В.Н.Харитонов, И.А.Семенюк. - М.: Недра,1979. – 253 с. 35. Вовк, О.О. Керування вибуховим імпульсом при селективному руйнуванні порід с розсіяними крис- талічними включеннями / О.О. Вовк, А.В.Михалюк, В.В. Рудаков // Вісник АН УРСР. - 1984, № I. - С. 47-58. 36. Использование вибрационных и волновых эффектов при отработке выбросоопасных пластов / В.Н. Потураев, С.П.Минеев; Отв. ред. Булат А.Ф.; АН Украины, Ин – т геотехн. механики. – Киев: Наукова думка, 1992. – 200 с. 37. Нетрадиционные технологические процессы добычи угля / В.Н.Потураев, С.А.Полуянский, В.Н.Зорин и др. / Под ред. В.Н. Потураева. – Киев.: Техніка, 1986. – 117 с. 38. Софийский К.К. Нетрадиционные способы предотвращения выбросов и добычи угля / К.К.Софийский, А.П.Калфакчиян, Е.А. Воробьев. – М.: Недра, 1994. – 192 с. 39. Гидродинамическое воздействие на газонасыщенные угольные пласты / А.Ф.Булат, К.К.Софийский, Д.П.Силин [и др.] . – Днепропетровск: «Полиграфист»., 2003. – 220 с. УДК 622.647.2 Р.В. Кирия к.т.н., ст.науч.сотр., Н.Г. Ларионов асп. (ИГТМ им. Н.С. Полякова НАН Украины) МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЕНТЫ И ГРУЗА С РОЛИКООПОРАМИ КОНВЕЙЕРА С ЛЕНТОЙ ГЛУБОКОЙ ЖЕЛОБЧАТОСТИ У статті отримані рівняння, що описують взаємодію стрічки й вантажу з роликоопора- ми конвеєра зі стрічкою глибокої жолобчасті. Визначена сила опору руху стрічки по роли- коопорам, для аналізу факторів, що впливають на силу опору руху стрічки на роликоопо- рах конвеєра зі стрічкою глибокої жолобчасті. MATHEMATICAL MODEL OF THE INTERACTION WITH THE BELT AND LOAD WITH CONVEYOR BELT DEEP TROUGH In this article, the equations describing the interaction of belts and loads with rollers con- veyor belt deep trough. Determined resistance force on the rollers for the analysis of the factors affecting the resistance force on the belt conveyor belt rollers deep trough. В настоящее время на угольных шахтах получили применение подземные ленточные конвейеры с углом наклона 18-20. Однако опыт их эксплуатации показал, что из-за неустойчивости груза на ленте эффективность их примене- ния в шахтах низкая. Одним из путей повышения эффективности наклонных подземных кон- вейеров в угольных шахтах является использование става конвейера с глубо- ко желобчатой лентой. Однако, из-за больших сил распора связанных с деформацией груза сила сопротивления движения ленты по роликоопорам ленточного конвейера с глубокой желобчатой лентой существенно больше по сравнению с конвейе- ром обычной желобчатости.