Pierwszenstwo: Zgloszenie ogloszono: 30.09.1973 Opis patentowy opublikowano: 30.06.1975 78988 KI. 5d,15/02 MKP E21f 15/02 CZYTELNIA Urzedu Potanto»egtt f Twórcywynalazku: Zbigniew Naporowski, Gabriel Kedzierski, Bogdan Dlugosz Uprawniony z patentu tymczasowego: Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zaklady Badawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wroclaw (Polska) Tama podsadzkowa szczególnie dla wysokich wyrobisk górniczych Przedmiotem wynalazku jest powtarzalna czolowa tama podsadzkowa wykorzystywana przy likwidacji pustek poeksploatacyjnych, wspólpracujaca najkorzystniej z obudowa kotwiowa.Znane jest rozwiazanie tamy nierozbieralnej dwustopniowej dla pokladów o miazszosci do 3—4 m. Sklada sie ona z tkaniny podsadzkowej stanowiacej dolna czesc tamy, umocowanej do pierwszego rzedu stojaków, której górna krawedz siega nieco powyzej polowy wyrobiska oraz z tkaniny podsadzkowej stanowiacej górna czesc tamy zamocowanej do drugiego rzedu obudowy podsadzanego wyrobiska. Jest to tama stala i w miare postepu frontu scianowego stawiana jest nowa tama, a poprzednia pozostawia sie w przestrzeni podsadzonej.Powoduje to zuzycie duzej ilosci drewna, tkaniny podsadzkowej i innych elementów oraz koniecznosc ciaglej dostawy tych materialów a co za tym idzie duze naklady robocizny i wysoki koszt tamowania podsadzanego wyrobiska. Niezaleznie od powyzszego tama ta nie moze byc stosowana do tamowania przestrzeni podsadzanych przy wybieraniu pokladów grubych.Przedstawionych powyzej wad i niedokladnosci pozbawiona jest wielostopniowa tama podsadzkowa wedlug wynalazku, którego zadaniem bylo opracowanie szczególnie dla wysokich podsadzkowych wyrobisk tamy powtarzalnej, lekkiej, latwej"w montazu i demontazu.Zgodnie z wynalazkiem cel ten osiagnieto w rozwiazaniu w którym poszczególne tamy elementarne wchodzace w sklad tamy wielostopniowej utworzone sa przez rzedy ciegien z przymocowana do nich tkanina filtracyjna. Ciegna zamocowane sa do obudowy kotwiowej w stropie w oddzielnych równoleglych w zasadzie liniach. Dolne konce ciegien w kazdej tamie elementarnej polaczone sa ze spagnicami za pomoca zaczepów z którymi traca kontakt po przyjeciu przez ciegna nachylenia w kierunku przeciwnym do kierunku nachylenia tamy lub przylozeniu do poszczególnych ciegien odpowiedniej sily przy wyrabowywaniu tamy.Poszczególne tamy elementarne pokryte sa tkanina filtracyjna w zasadzie nastepujaco: - pierwsza od strony przestrzeni roboczej tama elementarna pokryta jest tkanina od spagu wyrobiska, gdzie uszczelniona jest w znany sposób, do wysokosci Xy9 = R + 1 (m), gdzie X-odleglosc dolnej lub górnej krawedzi tkaniny filtracyjnej od spagu podsadzanego wyrobiska (m) przy czym indeks „1" oznacza pierwsza tame elementarna a indeks „g" lub „d", górna lub dolna krawedz tkaniny filtracyjnej; R - czynna wysokosc tamy elementarnej (m), R =-^gdzie H - wysokosc podsadzanego wyrobiska (m), n - ilosc tam elementarnych,2 78 988 — nastepne tamy elementarne pokryte sa tkanina od wysokosci Xj Xjg = iR + 1 (m) gdzie „i" oznacza numer kolejnej tamy elementarnej, — wynikajacy z powyzszego wzoru przy ostatniej tamie elementarnej naddatekim tkaniny filtracyjnej sluzy do uszczelnienia tamy w znany sposób pod stropem podsadzanego wyrobiska.Taka konstrukcja tamy elementarnej umozliwia zabudowanie wielostopniowej tamy podsadzkowej nawet w bardzo wysokich wyrobiskach podsadzanych. Jednoczesnie mozliwe jest latwe budowanie tamy w wyrobis¬ kach o zmiennej wysokosci a szczególnie przy wystepujacych nierównosciach stropu i spagu. Uzyskuje sie to dzieki montowaniu poszczególnych tam elementarnych z ciegien nosnych, które w sposób prosty umozliwiaja dostosowanie tamy do wysokosci wyrobiska. Rozwiazanie polaczenia ciegien z podtrzymujacymi je od dolu spagnicami umozliwia w zasadzie calkowite wyrabowanie tamy i uzycie jej elementów do powtórnego wykorzys¬ tania.Tama wedlug wynalazku przedstawiona tytulem przykladu na fig. 1 jest tama trójstopniowa. Fig. 2 przedstawia widok z boku odmiany konstrukcyjnej tamy. .Tama wedlug wynalazku sklada sie z trzech tam elementarnych A, B, C przy czym kazda z tych tam utworzona jest przez rzad ciegien 1 umocowanych na czas pracy tamy wielostopniowej bezposrednio do obudowy kotwiowej 2 lub do stropnicy 3, która z kolei przytwierdzona jest do stropu 4 przy wykorzystaniu obudowy kófwifrwej 2. Zastosowanie stropnic 3 pozwala na rozlozenie na wieksza powierzchnie obciazenia stropu 4 podczas podsadzania.Ciegna 1 w tamie elementarnej rozmieszczone sa w odleglosci od 0,5 do 1,5 m w zaleznosci od gestosci zabudowanej budowy kotwiowej 2 w stropie wyrobiska. Tamy elementarne nachylone sa górna krawedzia w strone podsadzanej przestrzeni stwarzajac tym samym korzystniejsze warunki przy pracy i rabowaniu tamy.Dolne konce ciegien 1 poszczególnych tam elementarnych polaczone sa ze spagnicami 5 za pomoca zaczepów 6. Spagnice 5 pierwszej tamy elementarnej A od strony przestrzeni roboczej, umocowane sa do spagu 7 za pomoca kotew 8 i obejm 9. Spagnice pozostalych tam elementarnych B i C nie musza byc mocno polaczone ze spagiem 7. Calkowicie wystarcza zabezpieczenie tych spagnic przed przemieszczeniem tylko w czasie podsadzania na wysokosc pierwszej tamy elementarnej A, poniewaz w czasie dalszego podsadzania kolejnych tam elementarnych B i C podsadzona warstwa na wysokosc tamy A stawia dostateczny opór zabezpieczajacy przed wyrwaniem spagnicy 5. Przy zalozeniu, ze wysokosc podsadzanego wyrobiska wynosi np. 6,0 m, wysokosc czynna R pierwszej tamy elementarnej A wynosi: R -^"="|-= 2,0 m natomiast tkanina filtracyjna 10 umocowa¬ na jest do wysokosci Xjg = R + 1 = 3,0 m.Do ciegien nosnych pierwszej tamy elementarnej A od strony przestrzeni podsadzanej umocowany jest od spagu 7 do wysokosci 3,0 m poziomo w odstepach co 20—50 cm, drut lub cienka linka (nie pokazana na rysunku). Do tego szkieletu umocowana jest poziomymi pasami tkanina filtracyjna 10. Do ciegien drugiej tamy elementarnej B drut poziomy i tkanina filtracyjna TO umocowana jest od wysokosci X2d = 2,0 m do wysokosci *2g = 5,0 m. Natomiast w trzeciej tamie elementarnej C tkanina filtracyjna 10 i drut poziomy umocowany jest od wysokosci X3 kajacy z wzoru na górna krawedz tkaniny przy ostatniej tamie elementarnej — sluzy do uszczelnienia tamy pod stropem 4 podsadzanego wyrobiska.Zaczepy 6 umocowane do spagnicy 5 usytuowane sa rozwarciem w strone przestrzeni roboczej tak aby, przy wyrabowywaniu tamy, po zmianie kierunku nachylenia ciegien 1, ciegna te wyszly spod zaczepu 6 i daly sie wyciagnac z piasku. W przypadku gdyby z uwagi na opór piasku ciegna nie uzyskaly wystarczajacego kata nachylenia, zaczepy 6 posiadaja tak obliczone wytrzymalosci na zginanie, ze po przylozeniu sily rzedu 60 kN na jedno ciegno, zaczep ulegnie wyprostowaniu.Odmiana tamy wedlug wynalazku przedstawiona na fig. 2 przewiduje umieszczanie spagnic 5 na takiej wysokosci, ze przy podsadzaniu spagnice te znajduja sie w warstwie materialu podsadzkowego elementarnej tamy poprzedniej. I tak spagnice 5 drugiej tamy elementarnej B beda utwierdzone w warstwie materialu podsadzkowe¬ go tamy A, natomiast spagnice trzeciej tamy elementarnej C — w warstwie materialu podsadzkowego tamy B.Takie rozwiazanie umozliwia zmniejszenie dlugosci ciegien nosnych co jest szczególnie korzystne przy budowaniu bardzo wysokich tam.Glebokosc posadowienia spagnicy wykonywanej tamy elementarnej w warstwie materialu podsadzkowego tamy elementarnej w warstwie materialu podsadzkowego tamy elementarnej poprzedniej ogólnie, biorac zalezna jest od przyjetej szerokosci miedzy tymi tamami oraz od powierzchni spagnicy. PL PLPriority: Application announced: September 30, 1973 Patent description was published: June 30, 1975 78,988 KI. 5d, 15/02 MKP E21f 15/02 READING ROOM of the Potanto Office »egtt f Creators of the invention: Zbigniew Naporowski, Gabriel Kedzierski, Bogdan Dlugosz Authorized by a temporary patent: Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakład Badawcze i Projektowe Miedzi" Cuprumama ", Wroclaw (Poland) The subject of the invention is a repeatable front backfilling dam used for liquidation of post-exploitation voids, most preferably cooperating with an anchor housing. It is known to design a two-stage non-dismantleable dam for decks with a thickness of up to 3-4 m. It consists of a backfilling fabric which is a bottom filling fabric. a dam attached to the first row of stands, the upper edge of which extends slightly above half of the excavation, and of a backfilling fabric constituting the upper part of the dam attached to the second row of the backfilling lining. It is a permanent dam and as the front wall progresses, a new dam is erected and the previous one is left behind in the space below This results in the consumption of a large amount of wood, backfilling fabric and other elements, and the need for a continuous supply of these materials, and thus a large amount of labor and a high cost of damming the excavation. Notwithstanding the above, this dam cannot be used to block backfilled spaces while excavating thick decks. The multi-stage backfilling dam according to the invention is devoid of the above-mentioned drawbacks and inaccuracies, the task of which was to develop a repeatable, light, easy "to install and install" dam, especially for high filling pits. According to the invention, this object is achieved in a solution in which the individual elementary dams of the multi-stage dam are formed by the rows of stringers with a filter cloth attached thereto. The cables are attached to the anchor housing in the roof in separate essentially parallel lines. in each elementary dam, they are connected with the sweeps by means of hooks with which it loses contact after the tendons adopt a slope in the opposite direction to the dam's inclination or when appropriate force is applied to the individual legs when breaking the dam. The first elemental dam is covered with the filter cloth from the bottom of the excavation, where it is sealed in a known manner, up to the height of Xy9 = R + 1 (m), where X is the distance of the lower or upper edge a filter cloth from the bottom of a backfilled pit (m), with the index "1" representing the first elementary and the index "g" or "d", the top or bottom edge of the filter cloth; R - active height of the elementary dam (m), R = - ^ where H - height of the excavated excavation (m), n - number of elementary dams, 2 78 988 - the next elementary dams are covered with fabric from the height Xj Xjg = iR + 1 (m ) where "i" is the number of the successive elementary dam, - the filter fabric allowance resulting from the above formula at the last elementary dam is used to seal the dam in a known manner under the roof of the backfilling excavation. Such a structure of the elementary dam makes it possible to build a multi-stage backfilling dam even in very high backfilling excavations At the same time, it is possible to easily build a dam in workings of variable height, especially with unevenness of the roof and spag. This is achieved thanks to the installation of individual elementary dams with lifting strings, which make it possible to adjust the dam to the excavation height in a simple manner. supporting them from the bottom with buttresses enables, in principle, complete production Taking the dam and using its elements for recycling. The dam according to the invention shown by the title of the example in FIG. 1 is a three-stage dam. Fig. 2 shows a side view of a dam design variant. According to the invention, the dam consists of three elementary dams A, B, C, each of which is formed by a row of strings 1 fastened during the operation of the multi-stage dam directly to the anchor housing 2 or to the canopy 3, which in turn is attached to the ceiling 4 with the use of the support of the truss 2. The use of the roof rails 3 allows for the distribution of the ceiling load on a larger surface 4 during backfilling. The wires 1 in the elementary dam are placed at a distance of 0.5 to 1.5 m depending on the density of the built-up anchoring structure 2 in the excavation roof . Elementary dams are inclined with the upper edge towards the space to be filled up, thus creating more favorable conditions for work and dam robbing. The lower ends of the strings 1 of individual elementary dams are connected with bolts 5 by means of catches 6. Lugs 5 of the first elementary dam A from the side of the working space, fixed sa to spag 7 using anchors 8 and clamps 9. The spagnets of the remaining elementary dams B and C do not have to be firmly connected with the spag 7. It is completely sufficient to protect these spags from displacement only during the loading up to the height of the first elementary dam A, because in the next time backing up successive elementary dams B and C, the planted layer at the height of the A dam provides sufficient resistance to prevent the splinter from being torn out 5. Assuming that the height of the excavated excavation is e.g. 6.0 m, the active height R of the first elementary dam A is: R - ^ " = "| - = 2.0 m and the filter cloth 10 is fastened to a height Xj g = R + 1 = 3.0 m A wire or a thin line (not shown on the side of the filling space) is fastened horizontally from spag 7 to a height of 3.0 m to the load-bearing legs of the first elementary dam A from the side of the filling space. drawing). Filter cloth 10 is attached to this skeleton with horizontal stripes. The horizontal wire and the filter cloth TO are attached to the legs of the second elementary dam B from the height X2d = 2.0 m to the height * 2g = 5.0 m. In the third elementary dam C, the fabric filter 10 and the horizontal wire is attached from the height X3 kajak with the pattern for the upper edge of the fabric at the last elementary dam - it is used to seal the dam under the ceiling 4 of the excavated excavation. Hooks 6 attached to the spagnica 5 are located with an opening towards the working space so that, when raking, dam, after changing the direction of inclination of legs 1, these legs came out from under the catch 6 and could be pulled out of the sand. In the event that, due to the resistance of the sand, the tie rods do not obtain a sufficient angle of inclination, the catches 6 have bending strengths calculated in such a way that after applying a force of 60 kN per one leg, the catch will straighten. The dam variant according to the invention shown in Fig. 2 provides for placing descend 5 at such a height that during backfilling, these slags are located in the backing material layer of the elementary dam. Thus, the flaps of the second dam B will be fixed in the backing material layer of the A dam, while the flaps of the third dam C - in the backing material layer of the dam B. This solution makes it possible to reduce the length of the stretchers, which is particularly advantageous when building very high dams. The depth of the foundation of the spherical dam of the elementary dam in the layer of the backfilling material of the elementary dam in the backing material layer of the previous one, in general, depends on the adopted width between these dams and on the surface of the spur. PL PL