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Rallonge pour les soutènements de mines rigides.
La présente invention est relative à une rallonge de courte longueur pour les soutènements de mines rigides, rallonge que l'on va désigner dans ce qui suit par l'expres- sion "rallonge courte".
Les rallonges de soutènement de minés ont pour fonc- tions, d'une part de transmettre la poussée de soutènement entre l'étançon et le toit situé au-dessus de lui, d'autre part, de transmettre à l'étançon les charges survenant dans
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les travées. La première fonction sollicite la rallonge direc- tement sur l'étançon elle sollicite l'âme au flambage, la deuxième fonction sollicite la rallonge à la flexion. Dans les étançons réalisés à ce jour, les contraintes de flexion nécessitaient une section plus forte que les contraintes de soutènement car, par suite de la flexibilité de l'étançon, il se produisait le plus souvent une destruction du toit* qui faisait travailler la rallonge sur toute sa longueur.
Dans les étançons rigides (environ 50 t/cm ) les com- ditions sont cependant différentes. En effet, la faible fle- xibilité de l'étançon protège le toit, de sorte que les' ef- forts dans les travées diminuent. La fatigue de soutènement devient par contre considérablement plus grande. Il s'ensuit que la surface d'appui au toit doit être plus grande en rai- son de la plus forte poussée, sans quoi une destruction du toit se produit par suite de la forte pression de surface ou bien l'étançon agit comme un poinçon sur le toit. Il est ce- pendant peu économique d'adapter la grosseur de la rallonge aux contraintes de soutènement, car elle aurait des dimensions excessives pour la contrainte de flexion.
D'ailleurs, il n'est pas non plus correct de n'agrandir que la tête de l'é- tançon suivant la pression de surface, de le dresser sous le toit directement sans rallonge et: de protéger les travées par un revêtement léger ou l'équivalent. En effet, si la char- ge de la tête large de l'étançon n'est pas centrale, l'étan- çon est alors sollicité à la flexion, ce qui abaisse sa ré- sistance.
Suivant l'invention, on propose de rendre indepen- dante de l'étançon la grande surface d'appui et de la relier
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à lui d'une manière articulée. Lorsque le toit est bon, la résistance à la flexion du toit lui-même rend superflue une rallonge dans les travées. Lorsque le toit est mauvais, on protège les travées contre la chute de pierres par mise en place de tôles légères, de filets ou de dispositifs équi- valents entre les étançons. La liaison de ces tôles à l'é- tançon, ou avec les surfaces d'appui, peut être réalisée au moyen de dispositifs à accrochage, à introduction par glis- sement ou à appui.
Pour le mur, il convient de prévoir un repos cor- respondant. On ramène à une valeur admissible l'effet de poinçon de l'étançon par une surface d'appui agrandie. La surface d'appui est cependant articulée sur le pied de l'é- tançon afin d'éviter des contraintes de flexion de ce der- nier.
L'appui articulé aux deux extrémités de l'étançon suivant l'invention, assure aussi une contrainte toujours axiale de l'étançon, même en cas de mouvements de glisse- ment du toit et du mur l'un par rapport à l'autre, et empêche que la rallonge courte ne se mette en oblique contre le toit.
Des exemples de réalisation de l'invention sont représentés aux des-sins annexes, dans lesquels :
La .figure 1 est une vue latérale d'un exemple de réalisation de l'invention.
La figure 2 est une vue en coupe d'une rallonge courte ronde.
La frgure 3 est une vue latérale d'une variante de la figure 2 de forme améliorée.
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Aux dessins, le chiffre de référence 1 désigne la-plaque d'appui dont la longueur n'est pas sensiblement plus grande que la largeur ou qui peut prendre aussi une forme circulaire ou autre et qui est liée à l'étançon 2 proprement dit au moyen d'une articulation à rotule ou d'un joint universel.
La plaque d'appui 1 peut en outre être renforcée par des nervures 3, nervures qui peuvent être utilisées en même temps pour fixer à la rallonge courte le revêtement en bois, en acier, en tôle en.corde ou analogue, ette fixation se fait en prévoyant des lumières ou des fentes dans les nervures ou bien à l'aide de saillies de forme convenable sur les nervures. L'articulation à rotule 4 est formée de telle façon que la rallonge courte ne puisse sûrement pas échapper, -quelle que soit sa position de travail. On y parvient par exemple, en prévoyant des butées ou des étriers entourant l'articulation, de manière à constituer autour de l'articula- tion une sorte de cage.
Les figures 2 et 3 représentent une rallonge circu- laire ou 'en assiette". Elle peut se composer de plusieurs plaques assemblées les unes aux autres, par exemple par sou- dure. Grâce à la forme donnée à la plaque d'appui, par exem- ple en la surbaissant en son centre, on obtient au moyen d'une simple portéè annulaire une pression spécifique rédai- te du toit. La rallonge en assiette peut également être munie de nervures et de dispositifs de fixation pour des revêtements de tout type.
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Extension for rigid mine supports.
The present invention relates to an extension of short length for rigid mine supports, which extension will be designated in what follows by the expression "short extension".
The function of mined support extensions is, on the one hand, to transmit the support thrust between the prop and the roof located above it, on the other hand, to transmit the loads occurring to the prop. in
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the spans. The first function requests the extension directly on the prop and requests the web during buckling, the second function requests the extension during bending. In the props produced to date, the bending stresses required a greater section than the support stresses because, due to the flexibility of the prop, there was most often a destruction of the roof * which made the extension work. along its entire length.
However, in rigid props (approx. 50 t / cm) the conditions are different. Indeed, the low flexibility of the prop protects the roof, so that the forces in the spans are reduced. Support fatigue, on the other hand, becomes considerably greater. It follows that the supporting surface on the roof must be larger due to the higher thrust, otherwise destruction of the roof will occur as a result of the high surface pressure or the prop acts as a punch on the roof. It is, however, uneconomical to adapt the size of the extension to the supporting stresses, since it would have excessive dimensions for the bending stress.
Moreover, it is not correct either to enlarge only the head of the prop according to the surface pressure, to raise it directly under the roof without an extension and: to protect the spans with a light coating or the equivalent. In fact, if the load of the broad head of the prop is not central, the prop is then subjected to bending, which lowers its strength.
According to the invention, it is proposed to make the large bearing surface independent from the prop and to connect it
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to him in an articulate manner. When the roof is good, the flexural strength of the roof itself makes an extension in the spans unnecessary. When the roof is bad, the spans are protected against falling rocks by placing light sheets, nets or equivalent devices between the props. The connection of these sheets to the prop, or to the bearing surfaces, can be achieved by means of hooking devices, sliding introduction or bearing.
For the wall, a corresponding rest should be provided. The punching effect of the prop is reduced to an admissible value by an enlarged bearing surface. The bearing surface is however articulated on the foot of the prop in order to avoid bending stresses of the latter.
The support articulated at the two ends of the prop according to the invention also ensures an always axial constraint of the prop, even in the event of sliding movements of the roof and of the wall relative to each other. , and prevents the short extension from slanting against the roof.
Examples of embodiment of the invention are shown in the accompanying drawings, in which:
Figure 1 is a side view of an exemplary embodiment of the invention.
Figure 2 is a sectional view of a short round extension.
Frgure 3 is a side view of a variant of Figure 2 of improved shape.
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In the drawings, the reference numeral 1 designates the support plate, the length of which is not appreciably greater than the width or which may also take a circular or other shape and which is linked to the prop 2 proper to the by means of a ball joint or a universal joint.
The support plate 1 can furthermore be reinforced by ribs 3, which ribs can be used at the same time for fixing to the short extension the covering made of wood, steel, sheet metal or the like, and this fixing takes place by providing slots or slots in the ribs or by using suitably shaped projections on the ribs. The ball joint 4 is formed in such a way that the short extension cannot surely escape, whatever its working position. This is achieved, for example, by providing stops or stirrups surrounding the articulation, so as to constitute a sort of cage around the articulation.
Figures 2 and 3 show a circular or 'plate' extension. It can consist of several plates assembled together, for example by welding. Thanks to the shape given to the support plate, by For example, by lowering it in its center, by means of a simple annular bearing, a specific reduced pressure of the roof is obtained. The plate extension can also be provided with ribs and fixing devices for coverings of all types. .