Срок действия документа ограничен 1 января 2027 года.

Таблица 2 - Границы зон сдвижения для различных инженерно-геологических условий

Наименование

Схематизация

Условия применения

Изотропный откос

Рисунок 239

Отсутствие неблагоприятных поверхностей ослабления, либо поверхности ослабления направлены под углами: Рисунок 240

Размер зоны сдвижения составляет 1,5H

Однородный откос со слабым контактом в основании

Рисунок 241

Пологое залегание поверхностей ослабления при Рисунок 242, Рисунок 243,

Размер зоны сдвижения составляет 2H

Однородный откос со слабым основанием ограниченной мощности

Рисунок 244

Наличие слабого слоя, общее сопротивление сдвигу которого ниже, чем у вышезалегающих пород

Мощность слабого слоя менее 0,4H

Размер зоны сдвижения составляет 2(H + h)

Однородный откос со слабым основанием

Рисунок 245

Наличие слабого слоя, общее сопротивление сдвигу которого ниже, чем у вышезалегающих пород

Размер зоны сдвижения составляет 2(H + hз)

Массив с крутопадающим залеганием слоев, направленных в выработанное пространство

Рисунок 246

Неблагоприятное залегание поверхностей ослабления, направленных в сторону выработанного пространства при Рисунок 247 и угле откоса Рисунок 248

Размер зоны сдвижения составляет (1,0 - 1,2) H

Массив с крутопадающим залеганием слоев, направленных в массив

Рисунок 249

Наличие крутопадающих поверхностей ослабления, направленных в массив (обратное падение) при Рисунок 250

Размер зоны сдвижения составляет (1,5 - 2) H

Массив с мульдообразным залеганием слоев

Рисунок 251

Мульдообразное залегание пород.

Размер зоны сдвижения составляет a + (0,8 - 1,2) H

H - высота борта, Рисунок 252 - угол откоса, H90 - глубина вертикальной трещины отрыва, h, hз - мощность слабого слоя в основании борта или величина заглубления поверхности скольжения в породы основания, m - ширина оползневой призмы на дневной поверхности, Рисунок 253 - угол наклона поверхностей ослабления, Рисунок 254 - угол трения поверхностей ослабления.

13. При наблюдениях за откосами отвалов места закладки наблюдательных станций необходимо выбирать в зависимости от схемы деформирования отвалов и отсыпаемого яруса.

Мониторинг устойчивости при отсыпке первого яруса вне зависимости от типа складируемых пород и пород основания состоит из визуальных наблюдений за состоянием разгрузочных площадок и земной поверхности вблизи нижней бровки. По решению эксплуатирующей организации визуальные наблюдения дополняются дистанционными методами контроля состояния поверхности разгрузочной площадки.

При отсыпке последующих ярусов система маркшейдерских наблюдений дополняется в зависимости от ожидаемого типа оползня: надподошвенный оползень (при отсыпке слабых или глинистых пород: система наблюдений дополняется реперами, устанавливаемыми вблизи рабочей зоны у верхних бровок нижележащих ярусов); контактный оползень (система наблюдений дополняется реперами, устанавливаемыми вблизи рабочей зоны у верхних бровок нижележащих ярусов и у нижней бровки отвала для фиксации ее положения); подподошвенный оползень (система наблюдений дополняется реперами, устанавливаемыми на земной поверхности вблизи нижней бровки отвала для контроля перемещений выдавливаемой толщи пород).

14. Периодичность наблюдений устанавливается в зависимости от поставленных задач и интенсивности процесса деформирования массива горных пород.

При активизации процесса сдвижения интервалы между сериями наблюдений должны сокращаться.

Если скорость смещения реперов увеличивается со временем, то для установления критических скоростей смещений (оседаний), предшествующих срыву оползней, интервалы времени между сериями наблюдений должны сокращаться до нескольких в сутки, в зависимости от скоростей оседаний, или устанавливаться автоматизированная система контроля деформаций.