Главная страница
Навигация по странице:

  • Основные технические параметры одноковшовых гусеничных экскава

  • Методика расчета параметров буровзрывных работ «Союзвзрывпрома»

  • Библиографический список

  • Процессы ОГР. Процессы открытых горных работ (Практикум). Практикум Издание второе, исправленное и дополненное Допущено Учебнометодическим объединением вузов Российской


    Скачать 4.36 Mb.
    НазваниеПрактикум Издание второе, исправленное и дополненное Допущено Учебнометодическим объединением вузов Российской
    АнкорПроцессы ОГР
    Дата06.05.2022
    Размер4.36 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаПроцессы открытых горных работ (Практикум).doc
    ТипПрактикум
    #515461
    страница22 из 22
    1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

    Образец оформления титульного листа отчета

    о практическом занятии

    Федеральное агентство по образованию

    Государственный университет цветных металлов и золота

    Кафедра Открытых горных работ

    Группа

    Дисциплина процессы открытых горных работ

    Отчет

    о практическом занятии

    __________________________

    тема

    __________________________


    Преподаватель ___________________

    (Ф.И.О.)

    Студент ___________________

    (Ф.И.О.)

    Красноярск

    (год)
    Приложение 2

    Основные технические параметры одноковшовых гусеничных

    экскаваторов (прямые мехлопаты)

    Модель

    Максимальная высота, м

    Максимальный радиус, м

    Радиус черпания на уровне стояния, м

    Радиус вращения кузова, м

    Вместимость ковша, м3

    черпания

    разгрузки

    черпания

    разгрузки

    ЭКГ-5УС

    12,9

    5,9

    15,5

    13,2

    9,5

    5,05

    4,6

    ЭКГ-5А

    10,3

    6,7

    14,5

    12,3

    9,04

    5,0

    4,6-6,3

    ЭКГ-5В

    10,2

    6,5

    14,5

    12,3

    9,04

    5,0

    5,0

    ЭКГ-5у

    22,2

    17,5

    23,7

    22,1

    14,5

    7,8

    5,0

    ЭКГ-8И

    13,5

    8,6

    18,4

    16,3

    12,2

    7,3

    6,3-10

    ЭКГ-8у

    30,0

    24,5

    34,0

    32,0

    20,2

    10,02

    8,0

    ЭКГ-8ус

    17,6

    12,5

    19,8

    17,9

    13,5

    7,8

    8,0

    ЭКГ-10Р

    13,5

    8,6

    17,9

    12,0

    12,2

    7,3

    8,0

    ЭКГ-9УС

    20,0

    14,3

    23,5

    17,5

    14,5

    10,0

    9,0

    ЭКГ-10

    13,5

    8,6

    11,8

    9,8

    12,2

    7,3

    10,0

    ЭКГ-10М

    14,5

    10,2

    19,0

    13,0

    12,2

    7,3

    11,5

    ЭКГ-12

    15,0

    9,3

    21,0

    19,8

    14,8

    10,0

    9,2

    ЭКГ-12В

    15,0

    9,3

    20,5

    19,5

    15,0

    10,0

    12,0

    ЭКГ-12УС

    22,3

    14,9

    28,0

    15,6

    17,5

    10,02

    12,0

    ЭКГ-12,5

    15,1

    10,0

    22,5

    19,9

    14,8

    10,0

    12,5

    ЭКГ-15

    16,6

    9,9

    22,6

    19,9

    14,8

    10,0

    15,0

    ЭКГ-15(18)

    15,6

    10,0

    22,6

    20,0

    15,6

    10,0

    15(18)

    ЭКГ-20А

    17,0

    10,0

    23,4

    20,0

    13,7

    8,0

    16-25


    Приложение 3

    Методика расчета параметров буровзрывных работ

    «Союзвзрывпрома»

    Вначале выбирают ВВ, на основе энергетического метода или методом аналогий. Также должен быть решен вопрос о высоте уступа.

    При расчете параметров скважинных зарядов ключевым является диаметр скважин (dc). При выбранном типе бурового станка dc находят по диаметру долота с учетом расширения скважин при бурении за счет трещиноватости массива. В противном случае устанавливают оптимальный диаметр скважин, используя формулу «Союзвзрывпрома»

    , м, (П.3.1)

    где h – высота уступа, м; qэ – удельный эталонный расход эталонного ВВ (табл. П.3.1), кг/м3;  – плотность заряжания выбранного ВВ, т/м3.

    Таблица П.3.1

    Расчетный удельный расход эталонного взрывчатого вещества

    (по материалам «Союзвзрывпрома»)

    Группа пород и грунтов по СНиП

    Порода

    Коэффициент крепости по шкале М.М. Протодьяконова

    Расчетный удельный расход ВВ, кг/м3

    II

    Суглинок тяжелый



    0,35-0,40

    III

    Глина ломовая



    0,35-0,45

    III-IV

    Лёсс



    0,30-0,40

    IV-V

    Мел, выщелоченный мергель

    0,8-1,0

    0,25-0,30

    IV

    Гипс

    1,0-1,5

    0,35-0,45

    V-VI

    Известняк-ракушечник

    1,5-2,0

    0,35-0,60

    IV-VI

    Опока, мергель

    1,0-1,5

    0,30-0,40

    V

    Туфы, трещиноватые плотные, пемза тяжелая

    1,5-2,0

    0,35-0,50

    IV-VI

    Конгломерат, брекчии на известковом и глинистом цементе

    2,0-3,0

    0,35-0,45

    VI-VII

    Песчаники на глинистом цементе, сланец, глинистый серицитовый мергель

    3,0-6,0

    0,40-0,50

    VII-VIII

    Доломит, известняк, магнезит, песчаник на известковом цементе

    5,0-6,0

    0,40-0,50

    VII-IX

    Известняк, песчаник, мрамор

    6,0-9,0

    0,45-0,70

    VIII-IX

    Гранит, гранодиорит

    10,0-12,0

    0,50-0,70

    IX-XI

    Базальт, диабаз, андезит, габбро

    6,0-20,0

    0,60-0,75

    X

    Кварцит

    12,0-14,0

    0,50-0,80

    X

    Порфирит

    16,0-20,0

    0,60-0,80


    После вычисления dс, подбирают буровой станок, обеспечивающий бурение скважин с расчетным диаметром.

    Проектный удельный расход ВВ (кг/м3) устанавливают по формуле:

    qп = qэKвв, (П.3.2)

    где Kвв – переводной коэффициент ВВ.
    Вертикальные скважины

    Для расчета линии сопротивления по подошве (ЛСПП) (м) используют зависимости:

    , или (П.3.3)

    , (П.3.4)

    где p – вместимость ВВ в 1 м скважине, кг.
    Величину р рассчитывают по формуле:

    p = 7,85dc2Kз, (П.3.5)

    здесь dc – диаметр скважин, дм.; Kз – коэффициент заполнения скважины (для гранулированных и льющихся ВВ Kз = 1).

    Минимальную линию сопротивления по подошве (м)по условиям безопасности обуривания первого ряда скважин находят, используя зависимость:

    Wб = hctg + bп, (П.3.6)

    где  – угол откоса уступа, град.; bп – ширина возможной призмы обрушения, м.

    Должно выполняться условие:

    W ≥ Wб, (П.3.7)

    в противном случае в качестве основы дальнейших расчетов принимают величину Wб.

    Расстояние между скважинами в ряду составляет, м

    a = mW, (П.3.8)

    где m = 0,8-1,4 – коэффициент сближения скважин, причем меньшее значение соответствует трудно взрываемым породам.

    Расстояние между рядами скважин (м) при квадратной сетке скважин b = a, при шахматной сетке и мгновенном взрывании b = 0,85a.

    В случае использования МКЗВ расстояние между рядами скважин находят, исходя из высоты уступа или ЛСПП:

    b = (0,7 - 1,0)h, или (П.3.9)

    b = (0,9 - 1,0)W. (П.3.10)

    Расчетную массу заряда (кг) определяют по формулам:

    Qвв = qп a b h, или (П.3.11)

    Qвв = lвв p, (П.3.12)

    где lввдлина скважинного заряда, м.

    При использовании формулы (П.3.12) отпадает необходимость в проверке массы заряда на вместимость.

    Длину сплошного колонкового заряда (м) устанавливают по формуле:

    lвв = Lс – lз, (П.3.13)

    где Lс – длина скважины, м; lз – длина забойки, м.

    В свою очередь, длину забойки (м) определяют из выражения:

    lз = (0,6 - 0,8)W. (П.3.14)

    Длина забойки должна быть не менее 1/3 глубины скважины. В решении вопроса о конструкции заряда можно руководствоваться следующим. При длине заряда до (1,0-0,2)W следует применять сплошные заряды, а при большей длине – рассредоточенные.

    В случае рассредоточения зарядов, длину заряжаемой части скважины (м) находят по формуле:

    lвв = Lс – lз – lпр, (П.3.15)

    здесь lпр = (0,17-0,35)Lс – суммарная длина промежутков (воздушных или заполненных инертной забойкой), м, причем меньшее значение относится к более крепким породам.

    Как правило, масса нижнего заряда должна составлять 60-70% от общей массы заряда, а длина – не менее 1,2W. Масса верхнего заряда не превышает 30-40% от Qвв.

    При использовании рассредоточенных зарядов длина забойки может быть уменьшена.

    Если по горнотехническим условиям невозможно выдержать расчетную величину ЛСПП, преодолеваемую одиночным зарядом, следует увеличить диаметр скважин. В случаях, когда подобное решение невозможно, производят взрывание парносближенных скважинных зарядов. Они позволяют увеличить ЛСПП на 30-40% по сравнению с сопротивлением, преодолеваемым одиночным зарядом.

    Величину ЛСПП парносближенных зарядов (Wп, м) определяют по формуле:

    , или (П.3.16)

    . (П.3.17)

    Расстояние между скважинами в паре принимают в пределах 4-6 диаметров скважин.
    Наклонные скважины

    Расчет параметров наклонных скважинных зарядов производят в той же последовательности, что и для вертикальных. При этом ЛСПП (Wн, м) рассчитывают по формуле:

    , или (П.3.18)

    , (П.3.19)

    где  – угол наклона скважины к горизонту, град.

    Параметры зарядов устанавливают по формулам (П.3.8 - П.3.17).

    Приложение 4

    Технические характеристики бульдозеров

    Модель бульдозера

    Мощность двигателя, кВт

    Эксплуатационная масса агрегата, т

    Максимальная скорость передвижения, км/ч

    Тип бульдозерного отвала

    Параметры отвала, мм

    Расчетный объем призмы волочения, м3

    Тип рыхлителя

    Количество зубьев, шт.

    Габаритные размеры, мм

    Другие типы бульдозерных отвалов

    Другие типы рыхлителей

    вперед

    назад

    ширина

    высота

    длина

    ширина

    высота

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    ОАО «Промтрактор»

    Т-11.01

    123

    20

    11

    14,4



    3644

    1450

    5,8

    *

    3

    6655

    3644

    3492





    Т-15.01

    176

    28

    11,1

    14,2

    3820

    1520

    6,8

    7160

    3820

    3640

    + и + +



    Т-20.01

    206

    36

    10,4

    13,3

    3940

    1700

    10

    8320

    3940

    3690

    + +



    Т-25.01

    279

    46,8

    11,7

    13,4

    4320

    1890

    11

    8880

    4320

    4250

    ´

    Т-35.01

    353

    61,5

    11,9

    14,3

    4710

    2210

    18,5

    9690

    4710

    4165

    Т-50.01

    550

    95,5

    12

    14,2

    5520

    2425

    25,5

    10730

    5520

    4695

    ОАО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак»

    Б10.0103ЕР

    132

    19,1

    10,4

    10,2



    3310

    1310

    4,75

    **

    3

    5300

    3310

    3065

    +

    ´

    Б10.02ЕР

    132

    20,2

    10,0

    12,3

    3310

    1310

    4,75

    5300

    3310

    3110

    Б15.4321

    150

    23,8

    10,4

    10,2

    3730

    1345

    6,5

    7490

    3730

    3175

    Б15.4221

    150

    24,2

    10,0

    12,3

    3730

    1345

    6,5

    7490

    3730

    3175

    ДЭТ-250М2Б1Р1

    238

    41,3

    10,0

    16,3




    4250

    1850

    10,5




    1

    9400

    4250

    3215






    Продолжение

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    Caterpillar

    D8R

    228

    37,6

    10,8

    13,9

    Ú

    3940

    1690

    8,68

    ***

    1

    7650

    3940

    3510





    D9R

    302

    48,4

    11,8

    14,7

    4310

    1934

    13,5

    8140

    4310

    3820

    D10R

    425

    65,8

    12,5

    15,6

    4860

    2120

    18,5

    9390

    4680

    4538

    Komatsu

    D155A-3

    225

    36,4

    11,0

    13,4

    Ú

    3955

    1720

    8,8

    ***

    1

    8155

    3955

    3500





    D355A-3

    306

    53,9

    12,7

    12,6

    ÚÚ

    4715

    1875

    15,1

    7375

    4715

    4125





    D275A-2

    301

    48,9

    11,8

    14,9

    Ú

    4300

    1910

    12,8







    9085

    4300

    3955





    D375A-3

    391

    66,9

    11,8

    15,8

    4695

    2265

    18,5

    10330

    4695

    4230





    D375A-3

    391

    66,9

    11,8

    15,8

    4695

    2265

    18,5







    10330

    4695

    4230





    Liebherr

    PR752

    242

    38,4

    5 или 11

    5 или 11

    Ú

    4200

    1650

    9,54

    ***

    1

    8300

    4200

    3640





    PR751

    295

    41,2

    9,5

    9,5

    4090

    1650

    9,2

    1

    8380

    4090

    3580





    Dressta

    TD25G(H)

    238

    39,4 (40,9)

    8,1 или 10,4

    9,7 или 12,4

    Ú

    4030

    1730

    9,56

    ***

    1

    8360 (8900)

    4030

    3620 (3780)





    TD40C

    388

    69,3

    9,5 или 12,4

    12 или 15,6

    4500

    2260

    17,6

    1

    10300

    4500

    4220





    Примечание.  – полусферический, * – многостоечный, параллельного типа с регулируемым углом рыхления, ** – многостоечный, с нерегулируемым углом рыхления, *** – одностоечный, + – прямой и сферический, + + – сферический,  – однозубовый.

    Библиографический список


    1. В.В.Ржевский. Открытые горные работы. Ч.1. Производственные процессы: Учеб для ВУЗов.- 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Недра, 1985. – 509 с.

    2. Открытые горные работы: Справочник /К.Н.Трубецкой, М.Г.Потапов, К.Е.Виницкий, Н.Н.Мельников и др.–М.: Горное бюро, 1994. – 590 с.

    3. А.С. Ташкинов, В.И.Кузнецов. Управление качеством взрывной подготовки пород на разрезах: Учеб.пособие /Кузбасс.техн.ун-т, Кемерово, 1994.-150 с.

    4. Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом. ПБ 03-498-02. Серия 3. Вып.22 /Колл.авт.–М.: ГУП НТЦ «Промышленная безопасность Госгортехнадзора России», 2003.-152 с.

    5. Безопасность при взрывных работах: Сб.документов. Серия 13. Вып.1 /Колл.авт.–М.: ГУП НТЦ «Промышленная безопасность Госгортехнадзора России», 2002.-248 с.

    6. Перечень взрывчатых материалов, оборудования и приборов взрывного дела, допущенных к применению в Российской Федерации. Серия 13. Вып.2 /Колл.авт.–М.: ГУП НТЦ «Промышленная безопасность Госгортехнадзора России», 2002.-80 с.

    7. Инструкция по предупреждению, обнаружению и ликвидации отказавших зарядов взрывчатых веществ на земной поверхности и в подземных выработках РД 13-522-02. Серия 13. Вып.3. /Колл.авт.–М.: ГУП НТЦ «Промышленная безопасность Госгортехнадзора России», 2003.-48 с.

    8. Типовые технологические схемы ведения горных работ на угольных разрезах. – М.: Недра, 1982.– 405 с.

    9. Справочник по буровзрывным работам /М.Ф. Друкованный, Л.В.Дубнов, Э.О.Миндели, К.И.Иванов и др.–М.: Недра, 1976. – 631 с.

    10. Ю.И.Анистратов Технологические процессы открытых горных работ. Учебник для Вузов. – М.: Недра, 1995. – 351 с.

    11. К.Н.Трубецкой, Е.Р.Леонов, Ю.Б.Панкевич Комплексы мобильного оборудования на открытых горных работах. – М.: Недра, 1990 – 255 с.

    12. В.А.Миронкин. Технология и безопасность взрывных работ. Учеб.пособие /ГАЦМиЗ, Красноярск, 2002. – 156 с.



    1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


    написать администратору сайта