Процессы ОГР. Процессы открытых горных работ (Практикум). Практикум Издание второе, исправленное и дополненное Допущено Учебнометодическим объединением вузов Российской
Скачать 4.36 Mb.
|
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)
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»)
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 = 7,85dc2Kз, (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 = hctg + 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 lвв – длина 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
Продолжение
Примечание. – полусферический, * – многостоечный, параллельного типа с регулируемым углом рыхления, ** – многостоечный, с нерегулируемым углом рыхления, *** – одностоечный, + – прямой и сферический, + + – сферический, – однозубовый. Библиографический список В.В.Ржевский. Открытые горные работы. Ч.1. Производственные процессы: Учеб для ВУЗов.- 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Недра, 1985. – 509 с. Открытые горные работы: Справочник /К.Н.Трубецкой, М.Г.Потапов, К.Е.Виницкий, Н.Н.Мельников и др.–М.: Горное бюро, 1994. – 590 с. А.С. Ташкинов, В.И.Кузнецов. Управление качеством взрывной подготовки пород на разрезах: Учеб.пособие /Кузбасс.техн.ун-т, Кемерово, 1994.-150 с. 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. Безопасность при взрывных работах: Сб.документов. Серия 13. Вып.1 /Колл.авт.–М.: ГУП НТЦ «Промышленная безопасность Госгортехнадзора России», 2002.-248 с. 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. 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. Типовые технологические схемы ведения горных работ на угольных разрезах. – М.: Недра, 1982.– 405 с. Справочник по буровзрывным работам /М.Ф. Друкованный, Л.В.Дубнов, Э.О.Миндели, К.И.Иванов и др.–М.: Недра, 1976. – 631 с. Ю.И.Анистратов Технологические процессы открытых горных работ. Учебник для Вузов. – М.: Недра, 1995. – 351 с. К.Н.Трубецкой, Е.Р.Леонов, Ю.Б.Панкевич Комплексы мобильного оборудования на открытых горных работах. – М.: Недра, 1990 – 255 с. В.А.Миронкин. Технология и безопасность взрывных работ. Учеб.пособие /ГАЦМиЗ, Красноярск, 2002. – 156 с. |