57 CUPRUM Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud nr 1 (82) 2017, s

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "57 CUPRUM Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud nr 1 (82) 2017, s"

Transkrypt

1 57 CUPRUM Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud nr 1 (82) 2017, s Analiza wyników badań wstępnych oraz określenie kierunku dalszych prac badawczych technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą mechanicznego odspojenia Michał Siegmund 1), Józef Jonak 2) 1) Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice, msiegmund@komag.eu 2) Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Lublin Streszczenie W artykule opisano, opracowaną w ITG KOMAG, koncepcyjną technologię oraz urządzenie do drążenia doświadczalnych tuneli ratowniczych, wykorzystujące mechaniczne odspojenie części górotworu. Technologia ta jest propozycją nowego podejścia do zagadnienia drążenia tuneli w warunkach prowadzenia akcji ratowniczych. Metoda ta polega na mechanicznym odspajaniu calizny skalnej przy użyciu zakotwionych cięgien. W artykule przedstawiono wyniki badań, zrealizowanych w ramach projektu europejskiego INREQ. Dokonano analizy otrzymanych dotychczas wyników w aspekcie ich wykorzystania w ramach projektu OPUS 10 nr 2015/19/B/ST10/02817, finansowanego z Narodowego Centrum Nauki, gdzie założono przeprowadzanie procesu modelowania numerycznego oraz przeprowadzenie serii eksperymentów w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. W ramach projektu przewiduje się wykonanie eksperymentalnego urządzenia badawczego oraz opracowanie modelu zniszczenia materiałów skalnych w przestrzennym stanie naprężeń ścinających i rozciągających. Słowa kluczowe: drążenie tuneli, niszczenie spójności skał, wyrywanie skał, ratownictwo górnicze, niekonwencjonalne urabianie skał, badania wytrzymałościowe Analysis of the results of preliminary studies and determination of direction of further research work on technology of drilling the rescue tunnels by the method of mechanical loosening Abstract Conceptual technology and device for drilling the experimental rescue tunnels using destruction of the cohesion of the rock mass developed in KOMAG is described. This technology is a proposal of a new approach to tunneling under the rescue conditions. This method consists in mechanical falling off the rock using the bolted strings. Results of the projects realized within the INREQ European project are presented. Current results were analysed in the aspect of using them in the project OPUS 10 No. 2015/19/B/ST10/02817 funded by National Science Centre, Poland, where process of numerical modelling and a series of experiments in the laboratory and in real conditions is planned. Prototype of testing device and development of a model for the destruction of rock materials in a condition of spatial shear and tension stresses is planned. Key words: tunneling, destroying the cohesion of rocks, tearing out rock fragments, mine rescue, unconventional rock cutting, strength tests

2 58 Wstęp Uwzględniając specyficzne warunki panujące w podziemnych wyrobiskach górniczych, proces urabiania jest czasochłonny i energochłonny. Eksploatacja skał zwięzłych należy do jednego z najtrudniejszych procesów wydobywczych, z uwagi na wieloetapowość i zróżnicowanie technologiczne. W polskim górnictwie węgla kamiennego drążenie wyrobisk chodnikowych realizowane jest kombajnami chodnikowymi lub z wykorzystaniem materiałów wybuchowych [5]. Kryterium energochłonności w znacznym stopniu decyduje o końcowych kosztach technologii. Nie sprzyja ono wprowadzaniu w górnictwie nowych, innowacyjnych rozwiązań, które nie spełniają ww. kryterium. Szczególnie często występuje ten problem w fazie wdrażania nowych technologii. Wiele rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń, jak również nowych technologii, pomimo pozytywnych wyników uzyskanych podczas badań stanowiskowych powierzchniowych, trudno zatem wdrożyć. Sytuacją, w której względy ekonomiczne przestają mieć decydujący wpływ na zastosowaną technologię drożenia, są akcje ratownicze, w których decydującą rolę odgrywają względy praktyczne. Ekstremalnie trudne warunki górniczo-geologiczne oraz ograniczenia przestrzenne i czasowe prowadzenia akcji ratowniczych praktycznie eliminują możliwość zastosowania konwencjonalnych metod drążenia wyrobisk. Konieczność wydrążenia krótkiego chodnika o niewielkich gabarytach uniemożliwia wprowadzenie dużej mechanizacji, jak również stosowanie materiałów wybuchowych [5, 8]. W takich przypadkach często stosuje się jedynie ręczne urabianie za pomocą lekkich młotków pneumatycznych. Jest to jednak nieefektywne i czasochłonne [7], zwłaszcza gdy czas dotarcia do poszkodowanych, a także wykonanie chodnika ratunkowego o solidnej i stabilnej konstrukcji są niezwykle istotne. Alternatywną metodą jest, opatentowana przez ITG KOMAG, technologia drążenia tuneli poprzez niszczenie spójności skał przy użyciu zakotwionych w caliźnie kotew. Metoda ta jest bezpieczna, gdyż nie zagraża odrzutem urabianych skał i można ją stosować niezależnie od poziomu zagrożenia metanowego. Technologia ta nie powoduje destrukcji górotworu poza ściśle wyznaczoną strefę. 1. Opis technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą mechanicznego odspojenia skał Prace nad technologią drążenia tuneli ratowniczych metodą niszczenia spójności skał prowadzone są w ITG KOMAG od kilku lat. Rozwiązanie to opracowane i opatentowane zostało w kilku wariantach wykonania, głównie różniących się między sobą sposobem wywierania naprężenia rozciągającego w kotwie. Główna idea rozwiązania pokazana została na rys. 1. Metodę można stosować zarówno w przypadku skał zwięzłych, jak i łatwo urabialnych. Kierunek drążenia może być dowolny (pionowy, poziomy, skośny). Nie gwarantuje ona dużego postępu, jednak umożliwia drążenie wyrobiska w każdych warunkach górniczo-geologicznych i jest bezpieczna.

3 59 Rys. 1. Idea urabiania calizny skalnej poprzez niszczenie jej spójności: 1 masyw skalny, 2 odspojona skała, 3 cięgno wyrywające, 4 element rozpierający Metoda mechanicznego odspajania skał polega na tym, że w czole urabianego wyrobiska wiercone są otwory, do których wprowadza się cięgna z elementami rozpierającymi. Na cięgno utwierdzone w skale (rys. 1) elementem rozpierającym oddziałuje siła P, co powoduje jej odspojenie od masywu [5]. Metoda opracowana została w celu uzyskania prostej, efektywnej i o stosunkowo niskiej energochłonności technologii urabiania skał. Niższą energochłonność, przy zachowaniu odpowiedniego mocowania elementu naprężającego utwierdzoną kotwę, uzyskuje się poprzez wprowadzenie naprężeń rozciągających i ścinających, których wartości maksymalne w przypadku skał są kilkukrotnie mniejsze od maksymalnych naprężeń ściskających [10, 5]. Metoda ta pozwala wykonywać chodnik o dowolnym przekroju (nawet do średnicy ok. 1 m), przy użyciu bardzo prostych narzędzi, jakimi są: wiertarka udarowa, kotwa rozprężna, pompa ręczna oraz siłownik hydrauliczny (rys. 2). Masa wszystkich zastosowanych elementów umożliwia ich swobodne, ręczne przenoszenie w drążonym wyrobisku. Przykład realizacji technologii drążenia tuneli ratowniczych z zastosowaniem ww. metody zaprezentowano na rys. 2.

4 60 Rys. 2. Przykład realizacji urabiania poprzez wyrywanie calizny skalnej rozpieraną kotwą W drążonej caliźnie skalnej wykonuje się ślepy otwór o średnicy odpowiadającej średnicy osadzenia kotwy, w celu umożliwienia jej poprawnego utwierdzenia. Po poprawnym osadzeniu kotwy jej wystający koniec łączy się z końcem drąga tłokowego siłownika. Siłownik mocowany jest poprzez ucho do odpowiednio przygotowanej trawersy lub podpory nośnej, która rozparta jest o caliznę, poza przewidywaną strefą odspojenia. Podanie odpowiedniej wartości ciśnienia do cylindra siłownika wywołuje napięcie układu, aż do momentu, w którym nastąpi wyrwanie skał. Geometrię odspojonego fragmentu calizny skalnej determinują jej indywidualne własności wytrzymałościowe [12]. 2. Doświadczenia eksploatacyjne z prób wyrywania calizny skalnej Pierwsza koncepcja metody mechanicznego odspajania skał oraz badania, mające na celu ocenę możliwości jej stosowania, prowadzone były w ramach projektu IN- REQ, na potrzeby stworzenia przenośnego urządzenia do drążenia wyrobisk ratunkowych [3]. W ramach realizacji projektu wykonano urządzenie doświadczalne (UDWR-1), składające się z następujących elementów (rys. 3): podpora nośna (1), cylinder hydrauliczny (2), pompa ręczna (3), statyw (4), kotwa (5).

5 61 Rys. 3. Model 3D urządzenia badawczego UDWR-1 Próby odspajania calizny skalnej za pomocą urządzenia UDWR-1 przeprowadzono w warunkach dołowych, w Skansenie Górniczym Królowa Luiza w Zabrzu, w wyrobisku kamiennym (piaskowiec). Celem badań było sprawdzenie możliwości zastosowania technologii mechanicznego odspajania skał do drążenia wyrobisk ratowniczych, a w szczególności pomiar siły krytycznej powodującej odspojenia oraz pomiar geometrii odspajanych fragmentów skalnych. Urabianie (odspajanie) calizny skalnej za pomocą przedstawionego urządzenia polegało na wywierceniu otworu oraz utwierdzeniu w nim kotwy. Następnie z użyciem statywu, na którym zawieszona była podpora nośna z cylindrem hydraulicznym, następowało mocowanie kotwy do siłownika. Po wstępnym rozparciu podpory nośnej luzowano linę statywu i za pomocą pompy ręcznej zwiększane było ciśnienie w cylindrze, aż do odspojenia fragmentu skały. Badania prowadzono z użyciem kotew samopodcinających dno otworu typu HDA-P produkcji firmy Hilti. Badania wykazały, że jest możliwe odspajanie calizny skalnej w formie regularnych stożków (rys. 4). W trakcie badań osadzano kotwy na różnej głębokości i rejestrowano ciśnienie w siłowniku urządzenia oraz wymiary geometryczne wyłomu skalnego, powstałego w wyniku wyrywania kotwy (wysokość, szerokość i głębokość).

6 62 Rys. 4. Odspojony stożek skalny wraz z kotwą rozprężną [4] Na podstawie zmierzonych wymiarów wyłomu określano kąt pochylenia płaszczyzny odspojenia w pionie i poziomie. Na podstawie zarejestrowanych maksymalnych wartości ciśnienia w siłowniku urządzenia i znanej powierzchni roboczej tłoka siłownika obliczono wartości krytycznej siły P. Wyniki badań i obliczone na ich podstawie wartości parametrów zestawiono w tabeli 1. Odspojone fragmenty skalne miały kształt stożków eliptycznych. Eliptyczny kształt stożków (różne wartości kąta nachylenia płaszczyzny w poziomie i pionie) może wynikać z anizotropowości materiału. Średni kąt pochylenia powierzchni odspojenia wyniósł 28,3 [4]. Tabela 1. Wyniki prób technologii mechanicznego odspajania skał [2, 4] Poz Śr. Wymiary podstawy wyrwania [m] Głębokość kotwienia [m] Głębokość odspojenia [m] pionowo poziomo 0,16 0,17 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,2 0,2 0,21 0,21 0,25 0,25 0,26 0,265 0,20 0,12 0,09 0,14 0,13 0,14 0,16 0,11 0,13 0,15 0,16 0,15 0,15 0,15 0,19 0,18 0,15 0,17 0,125 0,14 0,6 0,35 0,54 0,43 0,55 0,5 0,5 0,5 0,65 0,6 0,6 0,57 0,53 0,7 0,5 0,6 0,55 0,4 0,53 0,4 0,35 0,71 0,42 0,7 0,7 0,57 0,6 0,55 0,5 0,78 0,51 0,43 0,56 0,6 0,6 0,65 0,36 0,5 Kąt płaszczyzny odspojenia pionowo/poziomo [ ] Siła P [kn] 22/31 27/27 27/21 31/32 27/22 33/25 24/21 28/23 25/29 28/33 27/21 28/31 30/35 29/34 36/31 27/27 32/28 32/35 28,5/28,1 123,45 98,76 115,22 98,76 172,83 90,53 115,22 98,76 172,83 65,84 197,52 181,06 222,21 65,84 82,3 164,6 189,29 205,75 136,71

7 63 Jak pokazały przeprowadzone próby odspajania, kotwienie na głębokości większej niż 20 cm kilkukrotnie kończyło się zerwaniem kotew lub przekroczeniem wytrzymałości zakotwienia (wyciągnięciem kotwy). Najczęściej przy głębokościach kotwienia powyżej 20 cm element rozprężny kotwy przesuwał się w otworze, a następnie dochodziło do odspojenia stożka o znacznie mniejszej wysokości niż głębokość zakotwienia. Zależność głębokości kotwienia od głębokości odspojenia przedstawiono na rys. 5 (powyżej 20 cm zakotwienia nie następuje przyrost, lecz spadek głębokości odspojenia). Rys. 5. Głębokość kotwienia i odspojenia dla poszczególnych prób mechanicznego odspajania skał [2] Spadek głębokości odspajania przy wzroście głębokości kotwienia powodowany był najprawdopodobniej geometrią podpory urządzenia UDWR-1. Na rys. 6 przedstawiona została maksymalna głębokość wyrywanego stożka niepodpieranego urządzeniem UDWR-1, w zależności od rozstawu nóg podpory. Jako kąt powierzchni odspojenia przyjęty został średni kąt odspojenia, zmierzony podczas udanych prób wyrywania. Podpora ogranicza wymiary podstawy stożka odspojenia w zakresie mm. Można zauważyć, że wszystkie próby wyrywania kotwy osadzonej na głębokości poniżej 170 mm były próbami wyrwania stożka niepodpartego. Średnica Ø 780 mm jest wynikiem regulacji długości nóg podpory, która służy głównie do dopasowania do nierówności calizny. Osadzanie kotwy na głębokość powyżej mm mogło wiązać się z wprowadzeniem podczas badania dodatkowego naprężania ściskającego wyrywany stożek. Podparcie wyrywanego stożka najczęściej objawiało się nagłym wzrostem siły wyrywającej

8 64 powyżej 200 kn bądź obluzowaniem się zakotwienia. Podczas obluzowania zakotwienia kotwa zostawał całkowicie wyciągana z otworu bądź ponownie ją utwierdzano na głębokości zapewniającej brak podparcia stożka. W takim przypadku głębokość wyrwanego stożka była znacznie mniejsza od początkowej głębokości kotwienia (patrz tabela 1, rys. 5). Rys. 6. Podpora siłownika urządzenia UDWR-1 W ramach realizacji projektu INREQ przeprowadzono również badania laboratoryjne piaskowca pobranego z przodka, w którym prowadzone były badania dołowe. Badania wytrzymałościowe wykonano w laboratoriach Katedry Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Z dostarczonego do laboratorium materiału badawczego udało się wykonać 18 udanych prób wytrzymałościowych, takich jak: próba obciążania punktowego, oznaczania wytrzymałości granicznej na rozciąganie, wytrzymałości na ścinanie przy ściskaniu oraz ścinania bezpośredniego. Otrzymano następujące wartości średnie [13]: wytrzymałości granicznej na jednoosiowe ściskanie, Rc 20,1 MPa, wytrzymałości granicznej na jednoosiowe rozciąganie, Rr 1,8 MPa, spójności w próbie ścinania przy ściskaniu, c 4,2 MPa, spójności w próbie ścinania bezpośredniego c 2,9 MPa, kąta tarcia wewnętrznego φ=27. Otrzymane wyniki laboratoryjnych badań wytrzymałościowych wskazują, że badany piaskowiec średnioziarnisty jest piaskowcem słabym, o niskich wartościach parametrów wytrzymałościowych, zdecydowanie poniżej wartości przeciętnych charakterystycznych dla tego rodzaju skał karbońskich GZW. Podsumowując, przeprowadzone w ramach projektu INREQ próby badawcze pozwoliły wstępnie określić spodziewaną geometrię odspojenia, co jest niezbędne do opracowania technologii drążenia chodnika o zadanych wymiarach i kształcie. Określenie zakresu odspojenia elementów calizny skalnej konieczne jest do oszacowania metryki wiercenia otworów, jak również energochłonności i wydajności

9 65 urabiania, w przypadku drążenia tuneli ratowniczych. Zmierzona podczas badań in situ średnia wartość kąta pochylenia powierzchni odspojenia wyniosła 28,3, natomiast kąt tarcia wewnętrznego skał wyznaczony w badaniach laboratoryjnych wyniósł 27. Może to wskazywać na pewną korelację pomiędzy kątem tarcia wewnętrznego a kształtem odspojonego stożka. Są to wyniki badań jednej calizny skalnej (piaskowiec), należy przy tym mieć na uwadze, że własności wytrzymałościowe zależą od kierunku usytuowania tzw. płaszczyzn osłabienia (uwarstwienia, łupliwości itd.) [1, 6], co w bezpośredni sposób wpływa na wielkość kąta tarcia wewnętrznego. Ponadto prototypowe urządzenie badawcze UDWR-1 mogło wprowadzać w badanym materiale niepożądane naprężenia ściskające, wynikające z konstrukcji podpory nośnej. Mając powyższe na uwadze, należy, dla określenia geometrii odspojenia, prowadzić dalsze badania w innych przodkach kamiennych, za pomocą urządzenia badawczego o zmodernizowanej konstrukcji. Dodatkowo należałoby równocześnie z próbami in situ przeprowadzić badania laboratoryjne skał pod kątem wyznaczenia wewnętrznego kąta tarcia, spójności oraz wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie i ścinanie, które pozwalają na określenie wzajemnej korelacji obu metod badawczych. 3. Określenie kierunku dalszych prac badawczych Trudności z wstępnym określeniem stanu wytężenia materiału skalnego związane są z brakiem wyczerpującego opisu literaturowego, określającego siłę krytyczną i geometrę odspojenia podczas prób mechanicznego odspajania skał za pomocą rozciąganych cięgien (kotew). Dla skał oraz materiałów niejednorodnych nie istnieje uniwersalne kryterium wytrzymałościowe. Zawsze należy się posługiwać kilkoma kryteriami oceny wytężenia, uwzględniając mechanizmy zniszczenia przez ściskanie, ścinanie i rozciąganie, a wybrane kryterium wytrzymałościowe powinno być zgodne z wynikami doświadczeń [6]. Stan naprężenia materiału skalnego, będący przedmiotem dotychczasowych badań, wywołany siłą przyłożoną do cięgna zamocowanego w materiale skalnym, można w pewnym stopniu porównać z zagadnieniami nośności zakotwień mechanicznych. Kotwy mechaniczne (nazywane również rozprężnymi czy ekspansywnymi) w różnych wariantach wykonania wykorzystują podobny, dwupunktowy mechanizm kotwienia. Kotwa tego rodzaju składa się najczęściej z pręta stalowego, którego jeden z końców zaopatrzony jest w rozszerzalną głowicę kotwiącą, natomiast drugi, zewnętrzny koniec, poprzez podkładkę i nakrętkę opiera się o powierzchnie czołową materiału skalnego. Mechanizm wyrywania kotew z górotworu był już wielokrotnie przedmiotem badań laboratoryjnych i in situ, mających na celu określenie siły zakotwienia i wytrzymałości kotew. Idea badania nośności kotew sprowadza się do prób ich wyrwania z calizny skalnej. Badanie realizuje się poprzez siłownik hydrauliczny, który zakłada się na wystającą z otworu końcówkę kotwy, następnie zwiększa się stopniowo siłę osiową i rejestruje wysuw kotwy z otworu (rys. 7). W ten sposób doprowadza się do zniszczenia pręta nośnego lub zniszczenia jego zamocowania w otworze [6, 11]. Badania prowadzone tą metodą nie dają odpowiedzi na temat parametrów wytrzymałościowych materiału skalnego w przypadku obciążenia kotwy siłą osiową i wyeliminowania naprężeń ściskających, pochodzących od podparcia urządzenia o badany materiał.

10 66 Rys. 7. Schemat urządzenia do badania siły zakotwienia i wytrzymałości kotwy (szkic na podstawie [2, 6, 11]) Analogie badawcze można również znaleźć w metodach pomiaru wytrzymałości betonu metodami typu pull-off, które odnoszą się do grupy metod badawczych określania parametrów wytrzymałościowych betonu na podstawie wartości siły mierzonej podczas wyrywania z badanego materiału stalowych kotew. Ustalony sposób zniszczenia betonu podczas wyrywania kotwy, pozwala na określanie ścisłej korelacji między zarejestrowaną siłą wyrywającą a wytrzymałością betonu. Metoda ta, w zdecydowanej większości przypadków, jest niezależna od wpływu rodzaju cementu, warunków twardnienia czy zawartości dodatków. Z tego też względu metoda ta znalazła uznanie w wielu krajach skandynawskich, a także w USA i Wielkiej Brytanii, gdzie jest powszechnie wykorzystywana [9]. Ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost popularności tej metody także w Polsce. W normie PN-EN , w zależności od obiektu badanego, proponowane są dwa układy pomiarowe [14]: I kotwa pomiarowa osadzana jest podczas betonowania konstrukcji (technika LOK-test, rys. 8a), II kotwa jest zakładana do wywierconych otworów pomiarowych w istniejącej konstrukcji (technika CAPO-test, rys. 8b). Siła wyrywająca kotwę jest przekazywana za pośrednictwem siłownika hydraulicznego lub mechanicznego na trzpień kotwy. Siłownik oparty jest na pierścieniu oporowym, o ściśle określonej średnicy wewnętrznej. Pomiary metodą LOK-test stosowane są w obecnie wykonywanych budowlach inżynierskich, tj. wiaduktach, mostach, tunelach itp. Natomiast pomiary systemem CAPO-test są wykonywane w istniejących już konstrukcjach betonowych i żelbetowych, w tym również tunelach oraz inżynierskich obiektach podziemnych, poprzez wykonanie odpowiednio podciętego otworu badawczego. Na rys. 8a przedstawiono układ pomiarowy w technice LOK-test, z kolei na rys. 8b przedstawiono układ badawczy w technice CAPO-test.

11 67 Rys. 8. Układ pomiarowy metody badania wytrzymałości betonu w systemie pull-off: a) pomiar w technice LOK-Test, b) pomiar w technice CAPO-test (szkic na podstawie [14]) Rys. 9. Schemat badania metodą wyrywania:1 pierścień oporowy, 2 oczekiwana stożkowa powierzchnia zniszczenia, 3 trzpień wyrywanej kotwy, 4 krążek wyrywanej kotwy (szkic na podstawie [14]) Idea pomiaru w obu metodach badawczych sprowadza się do pomiaru siły wyrywającej badany materiał (rys. 9). Określenie wytrzymałości badanego betonu następuje poprzez skorelowanie siły wyciągającej kotwę z wytrzymałością betonu na ściskanie. Równania korelacji określone zostały w sposób empiryczny. Wymienione wyżej układy pomiarowe pozwalają na określanie wytrzymałości betonu w warstwie

12 68 podpowierzchniowej na głębokości do ok. 3 cm. Jest to metoda na tyle dokładna, że ogranicza stosowanie metod nieniszczących, tj. sklerometrycznej i ultradźwiękowej [9]. Przytoczone wcześniej metody badawcze nie oddają w pełni stanu naprężenia występującego w urabianej caliźnie skalnej podczas próby odspojenia przy użyciu rozciąganych kotew. W celu pełnego poznania mechanizmu odspojenia oraz stanu wytężenia w wyrywanym materiale skalnym podjęto realizację projektu RODEST pt.: Badania i modelownie mechanizmu zniszczenia materiałów skalnych w przestrzennym stanie naprężeń ścinających i rozciągających. Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe: Instytut Techniki Górniczej KOMAG wraz z Politechniką Lubelską i finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 10 (nr projektu 2015/19/B/ST10/02817). W ramach projektu przewiduje się opracowanie innowacyjnego urządzenia do badania wytrzymałości skał, za pomocą którego przeprowadzone zostaną badania in situ, a wyniki badań posłużą do opracowania numerycznych symulacji oraz empirycznych zależności określających mechanizm zniszczenia materiału skalnego. Zakładany stan naprężenia w przekroju calizny skalnej, który stanowił będzie przedmiot badań, przedstawiono na rys. 10. Rys. 10. Zakładany stan naprężenia w przekroju calizny skalnej podczas próby wyrywania: P siła krytyczna odspajania, τ naprężenia styczne do powierzchni ścinania, σ naprężenia normalne do powierzchni ścinania, α kąt płaszczyzny odspojenia Podstawowymi parametrami określanymi w czasie zaplanowanych badań będą przebiegi wartości siły P oraz kąt płaszczyzny odspojenia. Badania planuje się prowadzić dla różnych typów skał zwięzłych, zarówno w wyrobiskach podziemnych, jak i odkrywkowych. Każdorazowo dla badanych skał prowadzone będą również badania laboratoryjne podstawowych parametrów wytrzymałościowych. Zebrane dane doświadczalne posłużą do opracowania modeli numerycznych i zależności empirycznych charakteryzujących badany stan naprężenia. Kolejność oraz zakres planowanych podczas realizacji projektu prac w sposób schematyczny przedstawiono na rys. 11.

13 69 Rys. 11. Schemat blokowy zadań planowanych w ramach realizacji projektu RODEST W ramach realizacji pierwszego zadania zostanie opracowana koncepcja oraz model 3D urządzenia badawczego, z uwzględnieniem doświadczeń eksploatacyjnych urządzenia UDWR-1. Prace projektowe ukierunkowane zostaną na opracowanie podpory nośnej siłownika urządzenia, niepowodującej naprężeń ściskających w badanych skałach i zarazem wystarczająco wytrzymałej do przeniesienia maksymalnej siły siłownika urządzenia. Na podstawie opracowanego modelu 3D wykonana zostanie dokumentacja techniczna, która posłuży do wykonania urządzenia badawczego. Ponadto w ramach tego etapu opracowana zostanie szczegółowa metodyka badań in situ oraz instrukcja obsługi urządzenia. Opracowane urządzenie badawcze i metodyka, oraz urządzenia pomiarowe i pomocnicze pozwolą na przeprowadzenie serii badań in situ. Zakłada się przeprowadzenie badań w co najmniej trzech różnych wyrobiskach, co pozwoli na porównanie wyników badań dla różnych typów skał, charakteryzujących się różnymi parametrami wytrzymałościowymi. Cięgno (kotwa mechaniczna) urządzenia mocowane będzie na różnych głębokościach. Wykonana zostanie odpowiednia liczba prób umożliwiająca przeprowadzenie analizy statystycznej wyników. Podczas badań mierzony będzie przebieg wartości ciśnienia w siłowniku urządzenia oraz geometria powierzchni odspojenia przy użyciu skanera 3D. Pobrane zostaną odspojone fragmenty skał do badań laboratoryjnych. Z fragmentów skalnych dostarczonych po badaniach in situ, w laboratorium, wykonane zostanie badanie wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie i jednoosiowe rozciąganie oraz próby ścinania przy ściskaniu i ścinania prostego, mające na celu określenie kąta tarcia wewnętrznego i spójności.

14 70 Wyniki badań eksperymentalnych in situ i laboratoryjnych zostaną zestawione w arkusze danych, które posłużą do przeprowadzenia analizy statystycznej wyników, mającej na celu wyeliminowanie błędów grubych i losowych oraz oszacowanie błędów pomiarowych. Na podstawie wyznaczonych parametrów wytrzymałościowych opracowane zostaną modele przebadanych materiałów skalnych, które po wprowadzeniu do oprogramowania MES, np. MSC MARC, zostaną poddane numerycznym badaniom symulacyjnym. Wyniki symulacji w postaci przebiegu siły i geometrii powierzchni zniszczenia zostaną porównane z wynikami badań in situ. Parametry modelu materiału, jak również zastosowana hipoteza wytężeniowa będą modyfikowane do czasu osiągnięcia możliwie wysokiej zgodności wyników. Na podstawie arkuszy danych opracowanych w zadaniu 3. oraz wyników symulacji numerycznych za pomocą metod statystycznych opracowane zostaną empiryczne zależności, określające model zniszczenia badanych materiałów skalnych w przestrzennym stanie naprężeń ścinających i rozciągających. Podsumowanie Opisana technologia urabiania skał poprzez mechaniczne odspajanie jest alternatywą dla technologii urabiania skał zwięzłych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych czy ręcznego urabiania za pomocą młotów udarowych. Do podstawowych zalety technologii z zastosowaniem metody mechanicznego odspajania poprzez wyrywanie zalicza się bezpieczne stosowanie w warunkach zagrożenia wyrzutami skał, zagrożenia metanowego oraz przy niestabilnym górotworze. Technologia ta umożliwia urabianie fragmentów calizny bez destrukcji górotworu, nawet w przypadku skał zwięzłych. Prosta mechanizacja technologii zapewnia jej niezawodność, jednak niski postęp drążonego wyrobiska obecnie może zapewnić zadowalające efekty jedynie w przypadku drążenia małogabarytowych tuneli ratowniczych. Ewentualny rozwój tej technologii uzależniony jest jednak od przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, mających na celu wyznaczenie empirycznego modelu niszczenia różnego typu skał i m.in. wyznaczanie geometrii odspojenia, siły krytycznej powodującej destrukcję materiału. Dane te umożliwią opracowanie metryki wiercenia otworów pod kotwy, w celu uzyskania odpowiednich gabarytów tunelu. Prowadzone dotychczas prace oraz planowane dalsze, w ramach projektu RODEST, pozwolą uzupełnić stan wiedzy dotyczący wytrzymałości skał zwięzłych w złożonym stanie naprężenia. Realizacja poszczególnych zadań projektu badawczego umożliwi opracowanie empirycznego modelu niszczenia skał w złożonym stanie naprężenia wywołanym mechanicznym odspajaniem. W praktyce opracowane modele zniszczenia materiałów skalnych posłużą do rozwoju i popularyzacji innowacyjnej technologii urabiania metodą mechanicznego odspajania skał. Artykuł opracowano w ramach realizacji projektu RODEST, konkurs OPUS 10, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (projekt nr 2015/19/B/ST10/02817).

15 71 Bibliografia [1] Cebula D., 2015, Wyniki badań dołowych technologii mechanicznego odspajania skał. Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, s [2] Cebula D., Kalita M., 2016, Badania i analiza naprężeń krytycznych w materiale skalnym wywołanych mechanicznym odspajaniem, Maszyny Górnicze, nr 1, s [3] Cebula D., Kalita M., Prostański D., 2015, Próby dołowe technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą niszczenia spójności skał, Maszyny Górnicze, nr 1, s [4] Drwięga A. i in., 2014, Sprawozdanie za rok 2014 z realizacji projektu INREQ ITG KO- MAG. Gliwice (materiały niepublikowane). [5] Kalita K.; Prostański D., 2012, Technologia drążenia tuneli ratowniczych metodą niszczenia spójności skał, Przegląd Górniczy, nr 12, s [6] Kidybiński A., 1982, Podstawy geotechniki kopalnianej. Wydawnictwo Śląsk, Katowice. [7] Klich A. i in., 1998, Niekonwencjonalne techniki urabiania skał, Wydawnictwo Śląsk, Katowice. [8] Klich A., 1999, Praca zbiorowa: Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego. Wyrobiska korytarzowe i szybowe w górnictwie, Katowice. [9] Kinash R., Witosiński J., Kinash O., Współczesne metody badań półnieniszczących konstrukcji betonowych, Konferencja: Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej. [10] Krauze K. i in., 2009, Wybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych, Katedra Maszyn Przeróbczych i Transportowych AGH, Kraków. [11] Pytel W., 2012, Geomechaniczne problemy doboru obudowy kotwowej dla wyrobisk górniczych, KGHM CUPRUM, Wrocław. [12] Prostański D. i in., 2009, Niekonwencjonalny sposób urabiania skał poprzez niszczenie spójności górotworu. Koncepcja nowego sposobu urabiania skał poprzez niszczenie spójności górotworu E/BDC-10256/OR, Materiały niepublikowane, KOMAG. Gliwice. [13] Tomiczek K., 2015, Sprawozdanie z badań laboratoryjnych piaskowca z ZKWK Królowa Luiza, Laboratorium Mechaniki Skał KGBPiZOP, Gliwice (materiały niepublikowane). [14] Polska norma PN-EN :2006 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej.

16 72

Próby dołowe technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą niszczenia spójności skał

Próby dołowe technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą niszczenia spójności skał mgr inż. Danuta CEBULA dr inż. Marek KALITA dr inż. Dariusz PROSTAŃSKI Instytut Techniki Górniczej KOMAG Próby dołowe technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą niszczenia spójności skał S t r e s

Bardziej szczegółowo

Badania i analiza naprężeń krytycznych w materiale skalnym wywołanych mechanicznym odspajaniem. 1. Wprowadzenie

Badania i analiza naprężeń krytycznych w materiale skalnym wywołanych mechanicznym odspajaniem. 1. Wprowadzenie Badania i analiza naprężeń krytycznych w materiale skalnym wywołanych mechanicznym odspajaniem mgr inż. Danuta Cebula dr inż. Marek Kalita Instytut Techniki Górniczej KOMAG Streszczenie: W artykule omówiono

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 1 2006 Sławomir Badura*, Dariusz Bańdo*, Katarzyna Migacz** ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MES SPĄGNICY OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ GLINIK 15/32 POZ 1. Wstęp Obudowy podporowo-osłonowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia

Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia XV WARSZTATY GÓRNICZE 4-6 czerwca 2012r. Czarna k. Ustrzyk Dolnych - Bóbrka Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia i przemieszczenia wokół wyrobisk korytarzowych Tadeusz Majcherczyk Zbigniew Niedbalski

Bardziej szczegółowo

Badania nośności kasztów drewnianych. 1. Wprowadzenie PROJEKTOWANIE I BADANIA

Badania nośności kasztów drewnianych. 1. Wprowadzenie PROJEKTOWANIE I BADANIA Badania nośności kasztów drewnianych dr inż. Włodzimierz Madejczyk Instytut Techniki Górniczej KOMAG Streszczenie: Kaszty drewniane służą do ochrony chodników przyścianowych poprzez ograniczenie efektu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Próba skręcania pręta o przekroju okrągłym Numer ćwiczenia: 4 Laboratorium z

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METOD NORMATYWNYCH PROJEKTOWANIA OBUDOWY STALOWEJ ŁUKOWEJ PODATNEJ STOSOWANEJ W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH***

PORÓWNANIE METOD NORMATYWNYCH PROJEKTOWANIA OBUDOWY STALOWEJ ŁUKOWEJ PODATNEJ STOSOWANEJ W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH*** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 3/1 2009 Andrzej Wichur*, Kornel Frydrych**, Maciej Bober** PORÓWNANIE METOD NORMATYWNYCH PROJEKTOWANIA OBUDOWY STALOWEJ ŁUKOWEJ PODATNEJ STOSOWANEJ W PODZIEMNYCH

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE LOKALIZACJI CHODNIKA PRZYŚCIANOWEGO W WARUNKACH ODDZIAŁYWANIA ZROBÓW W POKŁADZIE NIŻEJ LEŻĄCYM**

OKREŚLENIE LOKALIZACJI CHODNIKA PRZYŚCIANOWEGO W WARUNKACH ODDZIAŁYWANIA ZROBÓW W POKŁADZIE NIŻEJ LEŻĄCYM** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3 2007 Tadeusz Majcherczyk*, Zbigniew Niedbalski*, Piotr Małkowski* OKREŚLENIE LOKALIZACJI CHODNIKA PRZYŚCIANOWEGO W WARUNKACH ODDZIAŁYWANIA ZROBÓW W POKŁADZIE NIŻEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji SPRAWOZDANIE B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych Wydział Specjalność.. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Rozprawa doktorska ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E nr 3/09

S P R A W O Z D A N I E nr 3/09 Sprawozdanie z badań nr 3/09 zawierające wyniki badań technicznych Str. 1 z 7 S P R A W O Z D A N I E nr 3/09 z badań technicznych kotwi spoiwowych poliestrowo- szklanych 1. Zakład zlecający NTI Sp. z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji Wytrzymałość Materiałów Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Skręcanie pręta występuje w przypadku

Bardziej szczegółowo

3/2016 KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY

3/2016 KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY 3/2016 KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY 3(147)2016 Kwartalnik naukowo-techniczny Rok XXXIV, wrzesień 2016 Zespół Redakcyjny: Redaktor Naczelny: dr inż. Antoni Kozieł Z-ca Redaktora Naczelnego: dr inż. Edward

Bardziej szczegółowo

Kotwy gruntowe. Uniwersalne, nowoczesne i proste. w montażu systemy kotwienia.

Kotwy gruntowe. Uniwersalne, nowoczesne i proste. w montażu systemy kotwienia. Uniwersalne, nowoczesne i proste w montażu systemy kotwienia Grupa Pietrucha Proudly Polish Truly International. Grupa Pietrucha to nowocześnie zarządzane, konkurencyjne i innowacyjne przedsiębiorstwo,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wymiennego osprzętu do wiercenia dla ładowarki bocznie wysypującej

Koncepcja wymiennego osprzętu do wiercenia dla ładowarki bocznie wysypującej mgr inż. DANUTA CEBULA dr inż. MAREK KALITA Instytut Techniki Górniczej KOMAG Koncepcja wymiennego osprzętu do wiercenia dla ładowarki bocznie wysypującej W procesie drążenia kamiennych wyrobisk chodnikowych

Bardziej szczegółowo

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne Ścianki szczelne Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne jedynie w okresie wykonywania robót, np..

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚCI ODRZWI WYBRANYCH OBUDÓW ŁUKOWYCH**

NOŚNOŚCI ODRZWI WYBRANYCH OBUDÓW ŁUKOWYCH** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 29 Zeszyt 3/1 2005 Włodzimierz Hałat* OŚOŚCI ODRZWI WYBRAYCH OBUDÓW ŁUKOWYCH** 1. Wprowadzenie Istotnym elementem obudów wyrobisk korytarzowych są odrzwia wykonywane z łuków

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 Informacja

Bardziej szczegółowo

Determination of welded mesh claddings load-bearing capacity. Abstract:

Determination of welded mesh claddings load-bearing capacity. Abstract: Wyznaczanie nośności siatek okładzinowych zgrzewanych dr inż. Włodzimierz Madejczyk Instytut Techniki Górniczej KOMAG Determination of welded mesh claddings load-bearing capacity Streszczenie: W 2018 r.

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002)

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002) Nazwisko i imię... Akademia Górniczo-Hutnicza Nazwisko i imię... Laboratorium z Wytrzymałości Materiałów Wydział... Katedra Wytrzymałości Materiałów Rok... Grupa... i Konstrukcji Data ćwiczenia... Ocena...

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Podstawy techniki i technologii Kod przedmiotu: IS01123; IN01123 Ćwiczenie 5 BADANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Badanie udarności metali Numer ćwiczenia: 7 Laboratorium z przedmiotu: wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody badań półnieniszczących konstrukcji betonowych

Współczesne metody badań półnieniszczących konstrukcji betonowych Współczesne metody badań półnieniszczących konstrukcji betonowych Roman KINASH Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Jan WITOSIŃSKI Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE: LABORATORIUM Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

SPRAWOZDANIE: LABORATORIUM Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji SPRAWOZDANIE: LABORATORIUM Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

Kombajny chodnikowe REMAG

Kombajny chodnikowe REMAG Kombajny chodnikowe REMAG GGrupa FAMUR ma w swojej ofercie nowoczesne kombajny chodnikowe REMAG, które dostępne są w różnorodnych wersjach i typach. Kombajny zdolne są do drążenia chodników i tuneli w

Bardziej szczegółowo

Wyboczenie ściskanego pręta

Wyboczenie ściskanego pręta Wszelkie prawa zastrzeżone Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: 1. Wstęp Wyboczenie ściskanego pręta oprac. dr inż. Ludomir J. Jankowski Zagadnienie wyboczenia

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 12/13. ANDRZEJ ŚWIERCZ, Warszawa, PL JAN HOLNICKI-SZULC, Warszawa, PL PRZEMYSŁAW KOŁAKOWSKI, Nieporęt, PL

PL B BUP 12/13. ANDRZEJ ŚWIERCZ, Warszawa, PL JAN HOLNICKI-SZULC, Warszawa, PL PRZEMYSŁAW KOŁAKOWSKI, Nieporęt, PL PL 222132 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222132 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397310 (22) Data zgłoszenia: 09.12.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji Wytrzymałość Materiałów Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Ścisła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 2 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 KOT-2018-0134

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ STUDIÓW BUDOWNICTWO PODZIEMNE I OCHRONA POWIERZCHNI NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

SPECJALNOŚĆ STUDIÓW BUDOWNICTWO PODZIEMNE I OCHRONA POWIERZCHNI NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3 2007 Krystian Probierz*, Piotr Strzałkowski* SPECJALNOŚĆ STUDIÓW BUDOWNICTWO PODZIEMNE I OCHRONA POWIERZCHNI NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie reakcji belki statycznie niewyznaczalnej

Wyznaczenie reakcji belki statycznie niewyznaczalnej Wyznaczenie reakcji belki statycznie niewyznaczalnej Opracował : dr inż. Konrad Konowalski Szczecin 2015 r *) opracowano na podstawie skryptu [1] 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest sprawdzenie doświadczalne

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNE MODELOWANIE FILAROWO-KOMOROWEGO SYSTEMU EKSPLOATACJI

NUMERYCZNE MODELOWANIE FILAROWO-KOMOROWEGO SYSTEMU EKSPLOATACJI NUMERYCZNE MODELOWANIE FILAROWO-KOMOROWEGO SYSTEMU EKSPLOATACJI Marek CAŁA *, Jerzy FLISIAK *, Antoni TAJDUŚ *1 1. WPROWADZENIE Od wielu lat podejmowane są próby modelowania eksploatacji systemem filarowokomorowym

Bardziej szczegółowo

Kotwa rozporowa BOAX-II

Kotwa rozporowa BOAX-II INFORMACJE OGÓLNE Kotwy rozporowe BOAX-II charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. Stosowane

Bardziej szczegółowo

Stalowe ściągi wklejane technologia przydatna w usztywnianiu murów konstrukcyjnych obiektów zabytkowych z bogato dekorowanymi fasadami

Stalowe ściągi wklejane technologia przydatna w usztywnianiu murów konstrukcyjnych obiektów zabytkowych z bogato dekorowanymi fasadami NAUKA Zygmunt Matkowski, Jerzy Jasieńko, Łukasz Bednarz Stalowe ściągi wklejane technologia przydatna w usztywnianiu murów konstrukcyjnych obiektów zabytkowych z bogato dekorowanymi fasadami Stalowe stężenie

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 11: Moduł Younga

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 11: Moduł Younga Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 11: Moduł Younga Cel ćwiczenia: Wyznaczenie modułu Younga i porównanie otrzymanych wartości dla różnych materiałów. Literatura [1] Wolny J., Podstawy fizyki,

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA

WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA Jacek Kubissa, Wojciech Kubissa Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. WPROWADZENIE W 004 roku wprowadzono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5 INTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5 Temat ćwiczenia: tatyczna próba ściskania materiałów kruchych Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego ściskania materiałów kruchych, na podstawie której można określić

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY TEORII NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KONSTRUKCJI W PROJEKTOWANIU BUDOWLI PODZIEMNYCH. 1. Wprowadzenie

ELEMENTY TEORII NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KONSTRUKCJI W PROJEKTOWANIU BUDOWLI PODZIEMNYCH. 1. Wprowadzenie Górnictwo i Geoinżynieria Rok 29 Zeszyt 3/1 25 Stanisław Duży* ELEMENTY TEORII NIEZAWODNOŚCI I BEZIECZEŃSTWA KONSTRUKCJI W ROJEKTOWANIU BUDOWLI ODZIEMNYCH 1. Wprowadzenie rojektowanie i dobór obudowy wyrobisk

Bardziej szczegółowo

Raport z badań betonu zbrojonego włóknami pochodzącymi z recyklingu opon

Raport z badań betonu zbrojonego włóknami pochodzącymi z recyklingu opon P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A Wydział Budownictwa Katedra Inżynierii Budowlanej ul. Akademicka 5, -100 Gliwice tel./fax. +8 7 88 e-mail: RB@polsl.pl Gliwice, 6.05.017 r. betonu zbrojonego włóknami

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 KOT-2018-0134

Bardziej szczegółowo

Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych Maszyn Schodów Bram Fasad Futryn Regałów

Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych Maszyn Schodów Bram Fasad Futryn Regałów 108 MOCOWANIA DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ/KOTWY STALOWE FAZ II Sprawdzona miliony razy: najbardziej wytrzymała kotwa sworzniowa w swojej klasie. INFORMACJE OGÓLNE FAZ II, stal ocynkowana FAZ II A4, stal nierdzewna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e K 3

Ć w i c z e n i e K 3 Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Nazwisko i Imię: Nazwisko i Imię: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Grupa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012 Jarosław Mańkowski 1, Paweł Ciężkowski 2 MODELOWANIE OSŁABIENIA MATERIAŁU NA PRZYKŁADZIE SYMULACJI PRÓBY BRAZYLIJSKIEJ 1. Wstęp Wytrzymałość na jednoosiowe

Bardziej szczegółowo

SWELLEX. Instrukcja stosowania w zakładach górniczych

SWELLEX. Instrukcja stosowania w zakładach górniczych SWELLEX Instrukcja stosowania w zakładach górniczych Kotwy Swellex Instrukcja stosowania w zakładach górniczych Typ: Pm 12, Pm 12PC, Pm 24C Spis treści 1. Przeznaczenie instrukcji... 2 2. Parametry i budowa

Bardziej szczegółowo

Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski

Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski 1. Obciążenia środowiskowe (wiatr, falowanie morskie, prądy morskie, poziomy zwierciadła wody, oddziaływanie lodu) 2. Poziomy obciążeń

Bardziej szczegółowo

I. Wstępne obliczenia

I. Wstępne obliczenia I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546

Bardziej szczegółowo

Temat: kruszyw Oznaczanie kształtu ziarn. pomocą wskaźnika płaskości Norma: PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości

Temat: kruszyw Oznaczanie kształtu ziarn. pomocą wskaźnika płaskości Norma: PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Eksploatacja i obróbka skał Badania geometrycznych właściwości Temat: kruszyw Oznaczanie kształtu

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, tel.: 032 282 25 25 www.csrg.bytom.pl e-mail: info@csrg.bytom.pl ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj:

Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj: Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem robót w (przodku) wyrobisku chodnikowym udostępniającym wykonywanym w obudowie łukowej podatnej typu ŁP. Wyrobisko drążone jest głównie w łupkach

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012 POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych Raport 326/2012 WDROŻENIE WYNIKÓW BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE ORAZ GŁĘBOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MES DO WYZNACZANIA WPŁYWU PĘKNIĘCIA W STOPIE ZĘBA KOŁA NA ZMIANĘ SZTYWNOŚCI ZAZĘBIENIA

WYKORZYSTANIE MES DO WYZNACZANIA WPŁYWU PĘKNIĘCIA W STOPIE ZĘBA KOŁA NA ZMIANĘ SZTYWNOŚCI ZAZĘBIENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2009 Seria: TRANSPORT z. 65 Nr kol. 1807 Tomasz FIGLUS, Piotr FOLĘGA, Piotr CZECH, Grzegorz WOJNAR WYKORZYSTANIE MES DO WYZNACZANIA WPŁYWU PĘKNIĘCIA W STOPIE ZĘBA

Bardziej szczegółowo

Egzamin z MGIF, I termin, 2006 Imię i nazwisko

Egzamin z MGIF, I termin, 2006 Imię i nazwisko 1. Na podstawie poniższego wykresu uziarnienia proszę określić rodzaj gruntu, zawartość głównych frakcji oraz jego wskaźnik różnoziarnistości (U). Odpowiedzi zestawić w tabeli: Rodzaj gruntu Zawartość

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Badanie próbek materiału kompozytowego wykonanego z blachy stalowej i powłoki siatkobetonowej

Badanie próbek materiału kompozytowego wykonanego z blachy stalowej i powłoki siatkobetonowej Badanie próbek materiału kompozytowego wykonanego z blachy stalowej i powłoki siatkobetonowej Temat: Sprawozdanie z wykonanych badań. OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr Materek Kielce, lipiec 2015 SPIS TREŚCI str.

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

KONSOLE. Dystrybucja: MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel. 089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl

KONSOLE. Dystrybucja: MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel. 089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl 1 KONSOLE Konsole to system kątowników wsporczych, montowany w miejscach pośrednich dylatacji poziomych lub na fragmentach gdzie nie ma fundamentu pod ścianę elewacyjną. Kątowniki te mocowane są do konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Katedra Wytrzymałości Materiałów Instytut Mechaniki Budowli Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Praca zbiorowa pod redakcją S. Piechnika Skrypt dla studentów

Bardziej szczegółowo

Analiza mobilizacji oporu pobocznicy i podstawy pala na podstawie interpretacji badań modelowych

Analiza mobilizacji oporu pobocznicy i podstawy pala na podstawie interpretacji badań modelowych Analiza mobilizacji oporu pobocznicy i podstawy pala na podstawie interpretacji badań modelowych Prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, mgr inż. Krzysztof Żarkiewicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. ZASADY WYMIAROWANIA PRZEKROJU PALA 8 5.1.

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa mechaniczna

Bardziej szczegółowo

O RÓŻNICACH W ZACHOWANIU SIĘ SKAŁ W WARUNKACH JEDNOOSIOWEGO ROZCIĄGANIA I ŚCISKANIA

O RÓŻNICACH W ZACHOWANIU SIĘ SKAŁ W WARUNKACH JEDNOOSIOWEGO ROZCIĄGANIA I ŚCISKANIA Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3/1 2007 Krzysztof Tomiczek* O RÓŻNICACH W ZACHOWANIU SIĘ SKAŁ W WARUNKACH JEDNOOSIOWEGO ROZCIĄGANIA I ŚCISKANIA 1. Wprowadzenie Dotychczasowa wiedza o własnościach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

R-RBL Kotwa RAWLBOLT ze śrubą do betonu spękanego i niespękanego

R-RBL Kotwa RAWLBOLT ze śrubą do betonu spękanego i niespękanego R-RBL Kotwa RAWLBOLT ze śrubą do betonu spękanego i niespękanego Najpopularniejsza na świecie uniwersalna kotwa segmentowa - opcja ze śrubą Aprobaty ETA-11/0479 (M6 - M20) AT-15-7280/2014 Informacja o

Bardziej szczegółowo

Badania przemysłowe przekładni organu urabiającego kombajnu chodnikowego. Autorzy: mgr inż. Radomir Miczyński, inż. Karol Gągałka

Badania przemysłowe przekładni organu urabiającego kombajnu chodnikowego. Autorzy: mgr inż. Radomir Miczyński, inż. Karol Gągałka Badania przemysłowe przekładni organu urabiającego kombajnu chodnikowego Streszczenie: Autorzy: mgr inż. Radomir Miczyński, inż. Karol Gągałka Dział badań i rozwoju Bumech S. A W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

R-SPL-C kotwa SafetyPlus ze śrubą z łbem stożkowym

R-SPL-C kotwa SafetyPlus ze śrubą z łbem stożkowym R-SPL-C kotwa SafetyPlus ze śrubą z łbem stożkowym Rozprężna kotwa tulejowa do wysokich obciążeń - opcja ze śrubą z łbem stożkowym Aprobaty ETA-11/0126 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7980/2012 Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLISKIEJ Górnictwo z JERZY ANTONIAK, STANISŁAW DEHBNICKI STANISŁAW DRAMSKE SPOSÓB BADANIA LIN NOŚNYCH HA ZMĘCZENIE

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLISKIEJ Górnictwo z JERZY ANTONIAK, STANISŁAW DEHBNICKI STANISŁAW DRAMSKE SPOSÓB BADANIA LIN NOŚNYCH HA ZMĘCZENIE Nr 87 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLISKIEJ Górnictwo z.7 1963 JERZY ANTONIAK, STANISŁAW DEHBNICKI STANISŁAW DRAMSKE SPOSÓB BADANIA LIN NOŚNYCH HA ZMĘCZENIE Streszczenie % W artykule omówiono sposób przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE GEOMETRII INŻYNIERSKIEJ W AEROLOGII GÓRNICZEJ

ZASTOSOWANIE GEOMETRII INŻYNIERSKIEJ W AEROLOGII GÓRNICZEJ Krzysztof SŁOTA Instytut Eksploatacji Złóż Politechniki Śląskiej w Gliwicach ZASTOSOWANIE GEOMETRII INŻYNIERSKIEJ W AEROLOGII GÓRNICZEJ Od Redakcji: Autor jest doktorantem w Zakładzie Aerologii Górniczej

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY GEOMECHANICZNYMI PARAMETRAMI SKAŁ ZŁOŻOWYCH I OTACZAJĄCYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH REJONÓW GÓRNICZYCH KOPALŃ LGOM. 1.

ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY GEOMECHANICZNYMI PARAMETRAMI SKAŁ ZŁOŻOWYCH I OTACZAJĄCYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH REJONÓW GÓRNICZYCH KOPALŃ LGOM. 1. Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 1 009 Andrzej Galinski* ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY GEOMECHANICZNYMI PARAMETRAMI SKAŁ ZŁOŻOWYCH I OTACZAJĄCYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH REJONÓW GÓRNICZYCH KOPALŃ LGOM

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Próba statyczna rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych do określenia jakości materiałów konstrukcyjnych wg kryterium naprężeniowego w warunkach obciążeń statycznych.

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e K 4

Ć w i c z e n i e K 4 Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Nazwisko i Imię: Nazwisko i Imię: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Grupa

Bardziej szczegółowo

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali 2.1. Wstęp Próba statyczna ściskania jest podstawowym sposobem badania materiałów kruchych takich jak żeliwo czy beton, które mają znacznie lepsze

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

PL B1. KGHM CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE, Wrocław, PL BUP 16/16

PL B1. KGHM CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE, Wrocław, PL BUP 16/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 227821 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 411091 (51) Int.Cl. E21D 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 28.01.2015

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji Wytrzymałość Materiałów Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 5 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabela odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabela odniesień efektów kształcenia) Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabela odniesień efektów kształcenia) Nazwa kierunku studiów: Górnictwo i Geologia Poziom kształcenia: studia I Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 3 19-0_1 Rok: II Semestr: 3 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Zaproszenie do złożenia oferty I. Jednostka AGH udzielająca zamówienia: Wydział inżynierii Mechanicznej i Robotyki/Wydział Górnictwa i Geoinżynierii al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków NIP: 675 000 19 23

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu projektowania obudowy

2. Przebieg procesu projektowania obudowy Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3/1 2007 Stanisław Prusek*, Marek Rotkegel*, Krzysztof Skrzyński* PROCES PROJEKTOWANIA OBUDOWY WYROBISK KORYTARZOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CAD 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOTWY MECHANICZNE. R-HPT Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany 37 A METODA OBLICZENIOWA (ETAG)

KOTWY MECHANICZNE. R-HPT Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany 37 A METODA OBLICZENIOWA (ETAG) Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany nazwa OZNACZENIE PROJEKTOWE -10080/20 średnica długość grubość mocowanego elementu MATERIAŁY PODŁOŻA: beton, skała beton spękany i niespękany

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metody funkcji transformacyjnych do analizy nośności i osiadań pali CFA

Wykorzystanie metody funkcji transformacyjnych do analizy nośności i osiadań pali CFA Wykorzystanie metody funkcji transformacyjnych do analizy nośności i osiadań pali CFA Prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Dr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Angelika Duszyńska Adam Bolt WSPÓŁPRACA GEORUSZTU I GRUNTU W BADANIU NA WYCIĄGANIE

Angelika Duszyńska Adam Bolt WSPÓŁPRACA GEORUSZTU I GRUNTU W BADANIU NA WYCIĄGANIE Angelika Duszyńska Adam Bolt WSPÓŁPRACA GEORUSZTU I GRUNTU W BADANIU NA WYCIĄGANIE Gdańsk 2004 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA WODNEGO I INŻYNIERII ŚRODOWISKA MONOGRAFIE ROZPRAWY DOKTORSKIE Angelika

Bardziej szczegółowo

TEST PUNKTOWY, TEST BRAZYLIJSKI I TEST NA JEDNOOSIOWE ŚCISKANIE BADANIA PORÓWNAWCZE. 1. Wprowadzenie. Patrycja Piątek*

TEST PUNKTOWY, TEST BRAZYLIJSKI I TEST NA JEDNOOSIOWE ŚCISKANIE BADANIA PORÓWNAWCZE. 1. Wprowadzenie. Patrycja Piątek* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 32 Zeszyt 1 2008 Patrycja Piątek* TEST PUNKTOWY, TEST BRAZYLIJSKI I TEST NA JENOOSIOWE ŚCISKANIE BAANIA PORÓWNAWCZE 1. Wprowadzenie Znajomość właściwości mechanicznych i zachowania

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTAL to znak jakości nadawany w drodze dobrowolnej certyfikacji na stal zbrojeniową

Bardziej szczegółowo