1 Изобретение относится к креплению подземных горных выработок, а именно к анкерной крени. Известен замок анкерной крепи, вьшолненный в виде колец жестко закреш1енн{ 1х на стержне анкера, на расстоянии друг от друга lj . Однако для закрепления такого анкера- в скважине необходимо замоно- личивание анкера штанги с кольцами посредством закрепляющего раствора, что повышает трудоемкость установки Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является замок анкерной крепи, выполненный в виде тарельчатых многолапчатых пружин с внешним диаметром, превышающим диаметр скважины, жестко закрепленных на анкерной штанге на расстоянии одна от другой Ш . Недостатком известного устройства является невозможность повторного использования анкера, так как он неизвлекаем. Цель изобретения - обеспечение возможности повторного использования анкера. Поставленная цель достигается тем что в замке анкерной крепи, выполненном в виде тарельчатых многолапча тых пружин с внешним диаметром, превышающим диаметр скважины, жестко за крепленных на анкерной штанге на рас стоянии одна от другой, тарельчатые пружины выполнены из сплава металлов обладаклцего свойством памяти формы при нагревании. Тарельчатые пружины выполнены из титано-никелевого сплава. На фиг. 1 изображена установлен.ная в скважине анкерная крепь, поперечный разрез; на фиг. 2 - разрез на фиг. t. Замок анкерной крепи состоит из тарельчатых пружин 1, выполненньк из сплава металлов,-обладающего свойством памяти формы при нагревании, например титано-никелевого сплава. Тарельчатые пружины 1 снабжены лапкйю 2(4-6 штук на каждую), при этом тарельчатые пружины 1 предварительно термически обработаны для обеспечег ния минимального угла отгиба лапок 2 при нормальной (до 40°С) температуре и сжатии.их при нагревании (до 60°С). Внешний диаметр ненагретых тарельчатых пружин превышает диаметр скважин 3. Тарельчатые пружины 2J 1 жестко закреплены на анкерной штанге 4. Для тарельчатых пружин могут быть использованы и другие сплавы с термопамятью, например титан-железо никель-медь-алюминий, титан-кобальт и титан-никель-кобальт. Пример. Анкер выполнен с тарельчатьа и пружинами из титано-никелевого сплава: Внешний диаметр тарельчатых пружин, мм в разжатом состоянии 46 в сжатом состоянии при нагреве34 Толщина материала, из которого изготовлены пружины, мм3 Число пружин, щт10 Расстояние между пружинами, мм 35-40 Вес одной пружины, г 31,7 . Диаметр анкерной штакги при длине 2 м, мм 20 Вес анкерной штанги, кг 5,0 Анкерную крепь устанавливают следующим образом. Анкер вводят в устье пробуренной скважины 3 (диаметр скважины 3 должен быть на 4-6 мм меньше внешнего диаметра тарельчатых пружин 1), после чего, надавливая на выступающий из скважины конец анкера, досыпают его до проектного положения (если анкер заходит с трудом, досылают его ударами по торцу выступающего из скважины конца анкерной штанги 4). При проталкивании анкерной штанги 4 в скважину 3 тарельчатые пружины 1 сжимаются, вследствие упругого сжатия их лапок 2 обеспечивается ввод анкера в скважину 3, а также распор в скважине. После размещения анкера в скваж не 3 осуществляют его натяжение, для чего на выступающий из скважины 3 конец анкерной штанги 4 надевают опорную плитку и навинчивают гайку (не показаны), при этом кромки лапок 2 врезаются в стенки скважины 3 и тем самым обеспечивается закрепление анкера в скважине 3. Перед извлечением анкера с пружинами из титано-никелевого сплава его нагревают до 60 С (нагрев осуществляют известным способом, например, пропуская по анкеру электрический ток), после чего тарельчатые пружины 1 сожмутся и анкер выпадет из скважины. Если анкер не вьтадет
J1
из скважины вследствие большого внедрения в ее стенки лапок 2, необходимо несколько раз ударить по выступающему из скважины концу анкера, продвинув его в сторону дна. скважины 3, и пружины сожмутся.
По сравнению с прототипом комплект предлагаемой анкерной крепи до320224.
роже примерно на 0,2-0,3 руб., но уже одно повторное использование позволяет получить экономию порядка 1 руб. на каждом комплекте крепи. , Кроме того, отсутствие необходимости в механических усилиях при извлечении крепи упро1цает этот процесс, особенно в стесненных условиях горных выработок.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Анкер для крепления горных выработок | 1990 |
|
SU1789720A1 |
ЗАМОК АНКЕРНОЙ КРЕПИ | 1990 |
|
RU2011841C1 |
Анкерная крепь | 1984 |
|
SU1162990A1 |
Анкер с предварительным напряжением | 1985 |
|
SU1332029A1 |
АНКЕР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК | 2013 |
|
RU2540708C1 |
Замок анкерной крепи | 1987 |
|
SU1514950A1 |
СПОСОБ АНКЕРНОЙ ФИКСАЦИИ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ С НАЛОЖЕНИЕМ СТРУНЫ И АНКЕР | 2009 |
|
RU2415653C2 |
Анкер для крепления горных выработок | 1980 |
|
SU866216A1 |
СПОСОБ ЗАКРЕПЛЕНИЯ АНКЕРА В МАССИВЕ | 1999 |
|
RU2173746C2 |
Анкерная крепь | 1981 |
|
SU1032193A1 |
1. ЗАМОК АНКЕРНОЙ КРЕПИ, выполненный в виде тарельчатых мншолапчатых пружин с внешним диаметром. превьшающим диаметр скважины, жестко закрепленных на анкерной штанге на расстоянии одна от другой, отличающийся тем, что, с целью обеспечения возможности повторного использования анкера, тарельчатые пружины выполнены из сплава металлов, обладанщего свойством памяти формы при нагревании. 2. Замок по п. 1, отличающийся тем, что тарельчатые пружины выполнены из титано-никелевого сплава.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Железобетонный анкер | 1978 |
|
SU723168A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Анкер для крепления горных выработок | 1980 |
|
SU866216A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Авторы
Даты
1984-12-30—Публикация
1983-04-27—Подача