Parametry wytrzymałościowe łupka miedzionośnego

Podobne dokumenty
DENSYMETRIA ŁUPKA MIEDZIOWEGO

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Flotacja ziarn łupka miedzionośnego i kwarcu w obecności amin

Flotacja łupka miedzionośnego w obecności wybranych środków spożywczych

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

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

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

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

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

Wpływ wybranych spieniaczy na proces wzbogacania łupka miedzionośnego metodą flotacji

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Wytrzymałość Materiałów

ĆWICZENIE 15 WYZNACZANIE (K IC )

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN

CHARAKTERYSTYKA CHEMICZNA I MINERALOGICZNA WYBRANYCH ŁUPKÓW POCHODZĄCYCH Z LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO OKRĘGU MIEDZIOWEGO

Flotacja łupka miedzionośnego w obecności metyloizobutylokarbinolu jako spieniacza i olejów jako zbieraczy

Kinetyka flokulacji ziarn łupka miedzionośnego w wodzie oraz w roztworze soli

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali

Temat: Badanie Proctora wg PN EN

MATERIAŁOZNAWSTWO vs WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków

Wyboczenie ściskanego pręta

OCENA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY PARAMETRAMI SKAŁ STROPOWYCH I SPĄGOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO REJONU KOPALNI RUDNA

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Temat 3 (2 godziny) : Wyznaczanie umownej granicy sprężystości R 0,05, umownej granicy plastyczności R 0,2 oraz modułu sprężystości podłużnej E

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Flotacja łupka miedzionośnego za pomocą spieniaczy i ich mieszanin

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej

Próba wzbogacenia łupka miedziowego za pomocą separatora elektrycznego

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Wyniki badań laboratoryjnych wybranych parametrów geotechnicznych dla gruntów spoistych z tematu:

ĆWICZENIE 1 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI - UPROSZCZONA. 1. Protokół próby rozciągania Rodzaj badanego materiału. 1.2.

Łupek miedzionośny III, Kowalczuk P.B., Drzymała J. (red.), WGGG PWr, Wrocław, 2017, 52 58

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA

Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu. 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów.

dr inż. Paweł Strzałkowski

Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

dr inż. Paweł Strzałkowski

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Mechanika i wytrzymałość materiałów instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

SKŁAD ZIARNOWY ŁUPKA MIEDZIONOŚNEGO W WYNIKU ROZDRABNIANIA CHEMICZNEGO

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

Ocena możliwości wydzielania łupka miedzionośnego z odpadów flotacyjnych z bieżącej produkcji KGHM

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

Badanie próbek materiału kompozytowego wykonanego z blachy stalowej i powłoki siatkobetonowej

Naturalna flotacja i hydrofobowość łupka miedzionośnego w zależności od ph

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Flotacja próżniowa łupka miedzionośnego

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15

2.2 Wyznaczanie modułu Younga na podstawie ścisłej próby rozciągania

Cel zajęć laboratoryjnych Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej wybranych kamieni naturalnych.

Odporność łupka miedzionośnego na szok termiczny

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów studia niestacjonarne I-go stopnia, semestr zimowy

Porównanie flotacji łupka i chalkozynu prowadzonej w aparacie Hallimonda bez odczynników, w obecności tylko spieniaczy oraz za pomocą heksyloaminy

WPŁYW PH NA WŁAŚCIWOŚCI ŁUPKA MIEDZIONOŚNEGO

Modele materiałów

Politechnika Białostocka

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Badania materiałów budowlanych

STATYCZNA PRÓBA ŚCISKANIA

MATERIAŁY BUDOWLANE Z TECHNOLOGIĄ BETONU. PROJEKT BETONU KLASY B- 17,5

KĄT ZWILŻANIA ŁUPKA MIEDZIONOŚNEGO W OBECNOŚCI WYBRANYCH SPIENIACZY

KSZTAŁTOWANIE WYMAGAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH BETONU DO NAWIERZCHNI

GEOLOGIA STOSOWANA (III) Geomechanika

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

Politechnika Białostocka

Analiza termiczna łupka miedzionośnego

Integralność konstrukcji

Egzamin z MGIF, I termin, 2006 Imię i nazwisko

WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA

ODDZIAŁYWANIE ZASOLONYCH WÓD KOPALNIANYCH NA MECHANICZNE WŁAŚCIWOŚCI SKAŁ W KOPALNIACH RUD MIEDZI

CZYNNIK SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO SYSTEMU STEROWANIA MASZYNĄ WYTRZYMAŁOŚCIOWĄ A WYNIKI BADAŃ CHARAKTERYSTYK POZNISZCZENIOWYCH PRÓBEK BETONU

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

Flotacja mechaniczna łupka miedzionośnego we flotowniku Hallimonda w roztworach soli podwyższających i obniżających napięcie powierzchniowe wody

SPIS TREŚCI str. 1. WSTĘP BADANIE...3

SPRAWDZENIE PRAWA HOOKE'A, WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA, WSPÓŁCZYNNIKA POISSONA, MODUŁU SZTYWNOŚCI I ŚCIŚLIWOŚCI DLA MIKROGUMY.

Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie

BADANIA MODUŁÓW SPRĘŻYSTOŚCI I MODUŁÓW ODKSZTAŁCENIA PODBUDÓW Z POPIOŁÓW LOTNYCH POD OBCIĄŻENIEM STATYCZNYM

PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Flotacja łupka miedzionośnego w roztworach wodorosiarczku sodu, tiomocznika oraz tiomocznika w mieszaninie z metyloizobutylokarbinolem

KINETYKA FLOTACJI ŁUPKA MIEDZIONOŚNEGO ZA POMOCĄ ETERU BUTYLO- TRÓJPROPYLENOGLIKOLOWEGO (C 4 P 3 )

Stateczność zbocza skalnego ściana skalna

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

Przedmiotem opracowania jest określenie technologii wykonania nawierzchni dla drogi powiatowej nr 1496N na odcinku od km do km

Charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa dla próbek piaskowca z szorstkimi i gładkimi pęknięciami

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

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

Transkrypt:

Łupek miedzionośny I, Kowalczuk P.B., Drzymała J. (red.), WGGG PWr, Wrocław, 2017, 59 63 Streszczenie Parametry wytrzymałościowe łupka miedzionośnego Lesław Bagiński Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, leslaw.baginski@pwr.edu.pl W pracy określono parametry wytrzymałościowe dla ilastego i dolomitycznego łupka miedzionośnego. Stwierdzono, że średnia arytmetyczna badań jednoosiowego ściskania prób dla łupka ilastego wynosi 56,98 MPa, a moduł sprężystości Younga 5,56 GPa. Stwierdzono też, że średnia arytmetyczna badań jednoosiowego ściskania dla łupka dolomitycznego wynosi 113,0 MPa, a modułu sprężystości Younga 9,91 GPa. Porównując wyniki badań wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie dla badanych łupków z danymi dla łupków dolomitycznych zawartymi w opracowaniu KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe można zauważyć, że wytrzymałość R c była w przedziale od 92,6 do 130,2 MPa, natomiast moduł sprężystości Younga wynosił od 26,6 do 42,1 GPa. Zatem wyniki prób na jednoosiowe ściskanie dla badanych łupków mieszczą się w przedziałach podanych przez KGHM Cuprum, natomiast moduł Younga sprężystości liniowej podłużnej jest zdecydowanie mniejszy. Wprowadzenie Złoża rudy miedzi w sąsiedztwie kopalni Polkowice-Sieroszowice posiadają nieregularną formę warstw skalnych w dolnej części cechsztynu zalegających na głębokościach od 381,0 do 1280 m ppt., obejmując warstwy wapienia, łupka miedzionośnego, dolomitu oraz białego piaskowca w stropowej części. Zmienna miąższość powoduje nieregularne profile złożowe rud. Rozciągłość złóż NW-SE zapada pod niewielkim kątem od 1 do 6 o (Cuprum, 1996). Rozpatrywany łupek ilasty to drobnoziarnista skała osadowa zbudowana głównie z minerałów ilastych z domieszką kwarcu, powstała przez cementacje iłu w wyniku kompakcji. Natomiast łupek dolomityczny zbudowany jest głównie z dolomitu, a w mniejszym stopniu z minerałów ilastych, oraz występujących w niewielkich ilościach minerałów siarczkowych miedzi i substancji organicznych z charakterystycznym warstwowaniem. Ciemna barwa łupów została zdominowana przez obecność składników organicznych (Bakalarz, 2014). Występowanie łupka ilastego i dolomitycznego w kopalni Polkowice-Sieroszowice W Polkowicach Głównych łupek miedzionośnych występuje w postaci łupków ilastodolomitycznych oraz łupków dolomitycznych czarnych o miąższości warstw od 0,3 do 0,8 m, zmniejszonej do 0,1-0,3 m w sąsiedztwie stref kamiennych. W Polkowicach Wschodnich miąższość warstwy łupka ilasto-dolomitycznego czarnego wynosi od 0,0 do 0,2 m i występuje on części północno-wschodniej rejonu. W Polkowice Zachodnich występuje łupek ilastodolomityczny i dolomityczny o miąższości od 0,1 do 0,4 m. Miąższość w bezpośrednim sąsiedztwie strefy kamiennej ulega zmniejszeniu do 0,2 0,3 m. W Polkowicach-Sieroszowicach łupek miedzionośny występuje w postaci łupka ilastego, łupka ilastodolomitycznego oraz łupka smolistego. http://dx.doi.org/10.5277/lupek1705

60 L. Bagiński Badania wytrzymałościowe Poddane badaniu próbki łupka ilastego oraz łupka dolomitycznego pobrano ze świeżo odsłoniętej skały z miejsc reprezentujących średnie właściwości mechaniczne i technologiczne warstwy złoża. Do badań przygotowano dwa pakiety prób foremnych prostopadłościennych o smukłości jeden (stosunek wysokości do boku próby), w ilości trzech sztuk dla każdego pakietu, przy użyciu przecinarki do materiałów skalnych zachowując równoległość płaszczyzn. Krawędzie prób po obróbce wyszlifowano w celu uzyskania prostych i równych płaszczyzn bez wyszczerbień. Próby pierwotne ważyły powyżej 0,5 kg. Próby laboratoryjne przed badaniem pozostawiona na około 72 godziny w pomieszczeniu o przeciętnych warunkach klimatycznych w temperaturze około 21 C. Powyższe czynności wykonano zgodnie z Normą (1996). Próbki zmierzono suwmiarką z dokładnością do 0,05 mm, a następnie zważono je na wadze analitycznej z dokładnością do setnej części grama. Na tej podstawie obliczono powierzchnie przekroju, objętość oraz gęstość objętościową. Próby spełniały wymogi początkowe testu. Badana wykonano na maszynie wytrzymałościowej MTS 816.03 połączonej z zasilaczem hydraulicznym oraz stacją roboczą wyposażoną w program do rejestracji wyników badań TestWorks. Metoda badań polegała na obciążaniu próby prostopadłościennej umieszczonej centrycznie pomiędzy płytami dociskowymi ze stałym przyrostem siły wynoszącym 500 N/s do momentu zniszczenia próby. Wartości siły P max odczytywano w chwili zniszczenia próby oraz obliczano wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie. Jako wynik przyjęto średnią arytmetyczną dla każdego pakietu badań (Norma, 1997). Wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie R c dla próbek o smukłości jeden wyrażoną w MPa obliczono ze wzoru: P R 8 MPa c A 9 gdzie P to wartość siły, przy której nastąpiło zgniecenie próbki w MN, A powierzchnia poprzecznego przekroju próbki w m 2, a 8 / 9 to bezwymiarowy współczynnik korygujący dla prób o smukłości równej jeden. Wyniki badań Pakietem I nazwano skałę osadową drobnoziarnista o wyraźnej kierunkowości i teksturze łupkowej o barwie ciemnoszarej do czarnej, wykazującej cechy łupka ilastego. Zdjęcie próbek Pakietu I pokazano na rys. 1, a w tabeli 1 zamieszczono ich podstawowe dane. Wyniki badań wytrzymałościowych próbek łupka ilastego zamieszczono w tabeli 2 oraz na rysunku 2. Rys. 1. Zdjęcie próbek Pakietu I (łupek ilasty)

Parametry wytrzymałościowe łupka miedzionośnego 61 Tabela 1. Pakiet I podstawowe dane próbek łupka ilasty wymiar wymiar wysokość masa powierzchnia przekroju objętość próby gęstość objętościowa A, mm B, mm h, mm] g F, cm 2 V, cm 3 ρ, g/cm 3 1 45,00 44,55 44,60 220,91 20,05 89,41 2,47 2 44,90 44,15 42,20 217,04 19,82 83,65 2,59 3 44,65 44,75 44,35 218,55 19,98 88,62 2,47 Tabela 2. Wyniki badań Pakietu I łupek ilasty siła niszcząca jednoosiowe ściskanie moduł Younga kn R c, MPa E, GPa P1 112,60 49,93 5,08 P2 152,41 68,34 5,44 P3 118,37 52,66 6,17 Rys. 2. Przebieg badań wytrzymałościowych próbek łupka ilastego (Pakiet I) Pakiet z kolei to skała osadowa zwięzła, masywna, jednorodna i niespękana o barwie jasnej do ciemnoszarej, z widocznym warstwowaniem oraz dużą twardością charakterystyczną dla łupka dolomitycznego. Zdjęcie próbek Pakietu pokazano na rys. 3, a w tabeli 3 zamieszczono ich podstawowe dane. Wyniki badań wytrzymałościowych próbek łupka ilastego zamieszczono w Tabeli 4 oraz na rys. 4. Moduł sprężystości liniowej Younga E jako tangens kąta nachylenia stycznej do prostoliniowego odcinka krzywej obciążania dla badanych próbek wyznaczono wykorzystując zależność: E I tg I

62 L. Bagiński gdzie I, to naprężenia na granicy sprężystości a I, to odkształcenia. Sposób odczytu modułu sprężystości liniowej Younga pokazano na rys. 5. Rys. 3. Zdjęcie próbek Pakietu (łupek dolomityczny) Tabela 3. Pakiet. Podstawowe dane próbek łupka dolomitycznego wymiar wymiar wysokość masa powierzchnia przekroju objętość próby gęstość objętościowa A, mm B, mm h, mm g F, cm 2 V, cm 3 ρ, g/cm 3 4 50,55 50,55 50,45 342,76 25,55 128,92 2,66 5 50,25 50,70 50,35 343,19 25,48 128,28 2,68 6 50,15 50,60 50,65 344,42 25,38 128,53 2,68 Tabela 4. Wyniki badań pakietu łupek dolomityczny siła niszcząca jednoosiowe ściskanie moduł Younga [kn] R c [MPa] E [GPa] P4 247,29 86,02 8,63 P5 379,94 132,56 11,01 P6 343,78 120,42 10,10 Rys. 4. Przebieg badań wytrzymałościowych próbek łupka dolomitycznego (Pakiet )

Parametry wytrzymałościowe łupka miedzionośnego 63 Omówienie wyników badań i wnioski Rys. 5. Sposób odczytu modułu sprężystości liniowej Younga Średnia arytmetyczna badań jednoosiowego ściskania prób dla Pakietu I wyniosła 56,98 MPa, a moduł sprężystości Younga średnio 5,56 GPa. Wytrzymałości R c dla łupka ilastego, według opracowania KGHM Cuprum Sp. z o.o. dla skał złożowych zagłębia miedziowego były w przedziale 20-58 MPa (Cuprum, 1996). W przypadku modułu sprężystości Younga według Cuprum (1996) mieszczą się w przedziale 8 19 GPa. Średnia arytmetyczna badań jednoosiowego ściskania dla Pakietu wyniosła 113,0 MPa, a średnia modułu sprężystości Younga 9,91 GPa. Porównując wyniki badań wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie dla łupków dolomitycznych zawartych w opracowaniu Cuprum (1996) można zauważyć, że określona tam wytrzymałość R c była w przedziale od 92,6 do 130,2 MPa, natomiast moduł sprężystości Younga wynosił od 26,6 do 42,1 GPa. Podziękowania Podziękowania kieruję do Prof. dr hab. inż. Jana Drzymały, prof. zw. Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii za nieustająca mobilizację i dobre słowo. Literatura Cuprum, 1996, KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe Opracowanie i wydanie nowej edycji katalogów fizykochemicznych cech skał złożowych i otaczających występujących w obszarze kopalń LGOM. Bakalarz A., Charakterystyka chemiczna i mineralogiczna wybranych łupków pochodzących z Legnicko- Głogowskiego okręgu miedziowego. WGGG PWr, Wrocław, 2014, 13-18. Norma, 1996, PN-G-04301:1996 Pobieranie i przygotowanie próbek do badań własności mechanicznych i technologicznych. Norma, 1997, PN-G-04303:1997 Skały zwięzłe. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie z użyciem próbek foremnych.