Количество страниц учебной работы: 12
Учебная работа № /3309. «Контрольная Физика горных пород. Вариант 9
Содержание:
СОДЕРЖАНИЕ
Задание №1 3
Задание №2 6
Задание №3 8
Список использованной литературы 12
Задание №1
Упругие свойства пород.
Задание №2
Скважинные методы исследования.
Задание №3
Деформация в горных породах и массиве. Характер связи между напряжениями и деформациями.
Список использованной литературы
1. Ржевский В. В., Новик Г. Н. Основы Физики горных пород. М. Недра, 1984.
2. Ерофеев Н. П. Управление состоянием массива горных пород. Красноярск, 1988.
3. Ерофеев Н. П. , Кузнецов Ю. С., Ерофеев С.Н. Устойчивость горных выработок при подземной разработке рудных месторождений. Красноярск, КИЦМ, 1990.
Форма заказа готовой работы
Выдержка из похожей работы
Контрольная работа № 1
на тему: «Определение геотермии горного массива»
Вариант 5
Выполнил: ст, гр, ТиТР — 06
Денисов Д,С,
Проверил: преподаватель
Скоморошко Ю,Н,
Нерюнгри 2008г,
Определение геотермии горного массива
Цель занятия — построить температурный профиль горного массива по глубине (в гелиотермозоне, криолитозоне) и оценить мощность СТС, а также мощность распространения вечномерзлых горных пород,
Теоретические положения:
Температурное поле верхней части земной коры определяется взаимодействием внутренних и внешних источников тепла, Внутренние источники тепла относительно стабильны, т,к, связаны с постоянно действующими факторами (радиоактивный распад, гравитационная дифференциация вещества и т,д,), Эти источники вызывают повышение температуры пород с глубиной, Внешние источники (основным из которых является переменная во времени солнечная радиация) вызывают периодические температурные колебания горного массива, затухающие на определенной глубине от поверхности Н0, называемой глубиной гелиотермозоны или глубиной нейтрального слоя,
Температурный режим поверхности Земли в конкретном районе определяется как:
, (1,1)
где тср — среднегодовая температура почвы, °С;
тср=tср+2;
tср — среднегодовая температура воздуха, °С;
Ат — амплитуда колебаний температуры почвы,—°С;
Ат »Аt — 2,5;
Ат — амплитуда колебаний воздуха, °С;
t — время, изменяется от 0 до 8760 — продолжительность года в часах,
Для полуограниченного массива амплитуда годовых колебаний температуры пород на глубине Н определяется по известной формуле:
Ат (Н)=АтЧехр °С, (1,2)
где а — коэффициент температуропроводности, м2/ч;
а=3600Ч ;
lp- коэффициент теплопроводности пород, Вт/(мЧК);
с — удельная теплоемкость пород, Дж/(кгЧК);
r — плотность пород, кг/м3,
Запаздывание колебаний температуры пород по отношению к изменениям температуры воздуха для полуограниченного массива имеет вид:
—dtт—=—,—ч,—(1,3)
Тогда изменение температуры пород в пределах гелиотермозоны с учетом зависимостей (1,2), (1,3) приблизительно описывается уравнением:
—тн,t—=—тср—+—АтЧехр—(1,4)
Глубину гелиотермозоны можно определить из выражения (1,2)
Но=, (1,5)
где Ат(Но) — амплитуда пород на глубине Но, для расчетов можно принять Ат(Но)=_,1—°С,
Изменение температуры пород при углублении на 1м называется геотермическим градиентом qг (G), Тепловой поток в недрах Земли q связан с геотермическим градиентом законом Фурье
q=——lпЧqг
Знак минус в формуле говорит о том, что вектор геотермического градиента направлен сверху вниз (в сторону увеличения температуры), а тепловой поток — снизу вверх (направление теплопередачи),
Поэтому, геотермический градиент можно определить следующим образом
qг=—q/lп—(1″