dc.contributor.author | Gasii, G. | |
dc.contributor.author | Gasii, O. | |
dc.contributor.author | Гасій Г. | |
dc.contributor.author | Гасій, О. | |
dc.date.accessioned | 2022-06-25T08:34:00Z | |
dc.date.available | 2022-06-25T08:34:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Гасій Г. Лабораторні випробовування комбінованих подовженних структурних елементів для конструкцій кріплення гірничої виробки [Текст] / Г. Гасій, О. Гасій // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2021. – Т. 30, № 1. – С. 20-27. | uk |
dc.identifier.issn | 2311-1437 | |
dc.identifier.issn | 2311-1429 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/35549 | |
dc.description.abstract | The stress-strain state of test specimens of the new combined structure of support of a mine opening under loads is studied. The test specimens are compound modular elements of the designed earlier combined structure of support. Every single modular element is the triangular prism, consisting of a reinforced concrete slab and a steel grid made of tube web members. The slab and web members are grouped in a complete element while concreting the slab. The tension sensor’s method of experimental investigation is applied to the testing specimens. Tests of specimens are carried out under the load forced with cargoes. Loads are set in the ways that to simulate service conditions, counting the most adverse. Design features of the support and test specimens are shown. Particulars of the support and its elements, production technology, assemblies as well as the sizes are briefly described. The methodology of testing specimens, as well as the analysis of the outcomes, are presente. | en |
dc.description.abstract | Вивчено напружено-деформований стан зразків нової комбінованої конструкції кріплення гірничої виробкипід навантаженнями. Експериментальні зразки – модульні елементи раніше розробленої комбінованоїконструкції кріплення. Кожен окремий модульний елемент – трикутна призма, що складається іззалізобетонної плити та сталевої решітки, виготовленої з трубчастих елементів. Елементи плити та решітки групуються у цілісний елемент під час бетонування плити. Для дослідження зразків застосовується метод експериментального дослідження з використанням тензорезисторів. Випробування зразків проводилися під навантаженням, прикладеного у вигляді металевих вантажів. Навантаження прикладалося таким чином, щоб імітувати умови роботи, враховуючи найбільш несприятливі. Показано особливості конструкції дослідних зразків та випробування. Коротко описуються конструкція кріплення та її елементів, технологія виробництва, вузли, а також розміри. Представлено методологію випробування зразків, а також аналіз результатів. | uk |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. Т. 30, № 1 : 20-27. | uk |
dc.relation.uri | https://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/706 | |
dc.subject | testing | en |
dc.subject | steel and concrete composite structure | en |
dc.subject | combined structure | en |
dc.subject | stress-strain state | en |
dc.subject | frame | en |
dc.subject | mine opening | en |
dc.subject | сталезалізобетонні конструкції | uk |
dc.subject | комбіновані конструкції | uk |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk |
dc.subject | решітка | uk |
dc.subject | гірнича виробка | uk |
dc.title | Laboratory testing the combined elongate structural elements of support of a mine opening | en |
dc.title.alternative | Лабораторні випробовування комбінованих подовженних структурних елементів для конструкцій кріплення гірничої виробки | uk |
dc.type | Article | |
dc.relation.references | Barla G., Barla M. Innovative tunnelling construction methods in squeezing rock // What future for the infrastructure, Pàtron Editore Bologna, 2008, pp. 103-119. | en |
dc.relation.references | Kaiser P.K., Cai M. Design of rock support system under rockburst condition // Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2012, 4(3), pp. 215-227. | en |
dc.relation.references | Uyar G.G., Aksoy C.O. New support suggestions to high swelling clayey rock mass // Journal of Mining Science, 2018, 54(4), pp. 617-627. https://doi.org/10.1134/S1062739118044087 | en |
dc.relation.references | Wang M., Zheng D., Niu S., Li W. Large deformation of tunnels in longwall coal mines // Environmental earth sciences, 2019, 78(2), 45. https://doi.org/10.1007/s12665-019-8044-3 | en |
dc.relation.references | Bulat A.F. Advanced technologies for tunnel supporting in Ukrainian coal mines // Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2014, (1), pp. 74-79. https://doi.org/10.15407/visn2014.01.074 | en |
dc.relation.references | Elrawy W.R., Abdelhaffez G.S., Saleem H.A. Stability assessment of underground openings using different rock support systems // Rudarsko-geološko-naftni zbornik, 2020, 35(1), pp. 49-64. | en |
dc.relation.references | Gharavi M., Shafiezadeh N. A Comparison of underground opening support design methods in jointed rock mass // International Journal of Engineering, Transactions B: Applications, 2008, 21 (3), pp. 235-248. | en |
dc.relation.references | Storchak G.G, Korol A.Yu, Gapieiev S.M. The issue of increasing the stability of discontinuous workings with metal support under the conditions of irregular loading // Up-to-date resource- and energy-saving technologies in mining industry, 2013, 11(1), pp. 143-152. | en |
dc.relation.references | Khalimendik O.V, Storchak G.G, Khalimendik O.V, Pustoviy V.V. Ways of maintenance prolonged sustainability of long mine workings in conditions unbalanced loads when using metal support spaceframe // Up-to-date resource- and energy- saving technologies in mining industry, 2013, 12(2), pp. 157-165. | en |
dc.relation.references | Lu Y., Ke W., Huang X., Xiao M., Huang J., Chen J. Comparative analysis of different construction methods for mine tunnels // In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, 780(4), 042032. https://doi.org/10.1088/1757-899X/780/4/042032 | en |
dc.relation.references | Stables B., Mirabile B. An improved load measuring device for underground mining standing supports // In Proceedings of the 38th International Conference on Ground Control in Mining, 2019, p. 364. Society for Mining, Metallurgy & Exploration. | en |
dc.relation.references | Aksenov V.V., Kazantsev A.A., Dortman A.A. Obzor suschestvuyuschih tipov krepi gornyih vyrabotok i analiz ih vozmozhnosti primeneniya v geovinchesternoy tehnologii // Gornyiy informatsionno-analiticheskiy byulleten (nauchno-tehnicheskiy zhurnal), 2012, 3, pp. 130-137. | en |
dc.relation.references | Karhapolov Yu.V., Lohunova A.O. Analyz tekushcheho sostoianyia protiazhennykh hornykh vyrabotok uholnykh shakht HP Selydovuhol // Visnyk Kryvorizkoho Natsionalnoho Universytetu, 2015, 39, pp. 97-101. | en |
dc.relation.references | Rahimi B., Sharifzadeh M., Feng X.T. Ground behaviour analysis, support system design and construction strategies in deep hard rock mining–Justified in Western Australian's mines // Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2020, 12(1), pp. 1-20. https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2019.01.006 | en |
dc.relation.references | Tereschuk R.N., Grigoriev A.Ye. Examining the state of excavations in the mines of Ltd "Dobropolyeugol" // Zbirnyk Naukovykh Prats DonNTU, 2014, 1, pp. 68-85. | en |
dc.relation.references | Wieja T. Influence of spatial form of underground galleries on geometry and structural design of old mine support constructions // Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics, 2017, 30, pp. 63-72. | en |
dc.relation.references | Gasii G.M. Technological and design features of flat- rod elements with usage of composite reinforced concrete // Metallurgical and Mining Industry, 2014, 6(4), pp. 23-25. | en |
dc.relation.references | Storozhenko L.I., Gasii G.M. Experimental research of strain-stress state of ferrocement slabs of composite reinforced concrete structure elements // Metallurgical and Mining Industry, 2014, 6(6), pp. 40-42. | en |
dc.relation.references | Storozhenko L.I., Hasii H.M. The new composite designs for mine tunnel support // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2015, (4), pp. 28-34. | en |
dc.relation.references | Gasii G., Hasii O., Zabolotskyi O. Estimate of technical and economic benefits of a new space composite structure // In MATEC Web of Conferences, 2017, 116, 02014. https://doi.org/10.1051/matecconf/201711602014 | en |
dc.relation.references | Gasii G., Hasii O., Klimenko V. Testing of the combined structural elements of support of a mine opening // In E3S Web of Conferences, 2020, 168, 00028. EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800028 | en |
dc.relation.references | Gasii G.M. Production of full-scale experimental modular specimens of the steel and concrete composite cable space frame // Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, 2017, 3, pp. 13-17. | en |
dc.relation.references | Chen W.F., Lui E.M. Handbook of structural engineering. CRC press, 2005. | en |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31649/2311-1429-2021-1-20-27 | |