Главная страница
Навигация по странице:

  • 2.7.1 Цель занятия.

  • 2.7.2. Краткое теоретическое введение.

  • 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
    страница8 из 22
    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

    2.6.6. Справочные данные

    Таблица 2.23.

    Условия применения схем коммутации (по М.Ф. Друкованному и И.Н. Усику).

    Число рядов скважин

    Породы

    Легковзрываемые

    Средневзрываемые

    Трудновзрываемые

    1

    2

    3

    4

    Уменьшение ширины развала

    2

    Порядная через скважину продольными рядами

    Порядная через скважину продольными рядами

    Диагональная с трапециевидным врубом

    3

    Порядно- врубовая секционная с однорядным врубом

    Порядно- врубовая секционная с однорядным врубом

    Волновая экранирующая

    4

    Порядно- врубовая секционная с двухрядным врубом

    Поперечными рядами с однорядным врубом

    Диагональная с клиновым врубом

    5

    то же

    то же

    то же

    Ограничение по сейсмическому воздействию

    2

    Порядная через скважину продольными рядами

    Порядная через скважину продольными рядами

    Диагональная с трапециевидным врубом

    3

    то же

    то же

    Волновая развернутая

    4

    Порядная двухсторонняя

    Диагональными рядами и последовательным врубом

    Диагональная с клиновым врубом

    5

    то же

    то же

    то же

    Сложная структура пород в массиве

    2

    Порядная через скважину продольными рядами с обособленными магистралями

    Порядная через скважину продольными рядами с обособленными магистралями

    Диагональная с трапециевидным врубом

    3

    Волновая экранирующая

    Волновая экранирующая

    Волновая экранирующая


    Продолжение табл. 2.23.

    1

    2

    3

    4

    4

    Волновая экранирующая

    Диагональными рядами и последовательным врубом

    Диагональная с клиновым врубом

    5

    то же

    то же

    то же

    Компактность развала, ограничение по сейсмическому воздействию

    2

    Порядная через скважину продольными рядами

    Порядная через скважину продольными рядами

    Диагональная с трапециевидным врубом

    3

    то же

    Волновая экранирующая

    Волновая развернутая

    4

    то же

    Порядная через скважину продольными рядами

    то же

    5

    то же

    Волновая развернутая

    Диагональная с клиновым врубом

    Наличие участков пород с различными свойствами

    2

    Порядная через скважину продольными рядами с обособленными магистралями

    Порядная через скважину продольными рядами с обособленными магистралями

    Диагональная с трапециевидным врубом

    3

    то же

    Волновая развернутая

    Волновая развернутая

    4

    Волновая экранирующая

    то же

    то же

    5

    Диагональными рядами и последов. врубом

    Диагональными рядами и последовательным врубом

    Диагональная с трапециевидным врубом

    Таблица 2.24.

    Максимальная дальность перемещения породы при порядной схеме взрывания (по А. С. Ташкинову)

    Высота откольной зоны, м

    Начальная скорость полета кусков, м/с

    10

    15

    20

    25

    30

    35

    40

    Скважины вертикальные

    2

    6

    9

    13

    16

    19

    22

    25

    4

    9

    13

    18

    22

    27

    31

    36

    6

    11

    16

    22

    27

    33

    38

    44

    8

    13

    19

    25

    32

    38

    44

    51

    10

    14

    21

    28

    35

    42

    49

    57

    12

    16

    23

    31

    39

    46

    54

    62

    14

    17

    25

    33

    42

    50

    59

    67

    16

    18

    27

    36

    45

    54

    63

    72

    18

    19

    28

    38

    47

    57

    66

    75

    20

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    80

    Скважины наклонные,  = 75 град.

    2

    9

    16

    26

    38

    52

    68

    87

    4

    12

    20

    30

    43

    57

    74

    93

    6

    14

    23

    34

    47

    62

    79

    99

    8

    16

    25

    37

    50

    66

    84

    104

    10

    17

    27

    39

    54

    70

    88

    108

    12

    18

    29

    42

    57

    73

    93

    113

    14

    19

    31

    44

    60

    77

    96

    117

    16

    20

    33

    47

    62

    80

    99

    121

    18

    21

    34

    49

    65

    83

    103

    124

    20

    22

    36

    51

    67

    86

    106

    128

    Скважины наклонные,  = 60 град.

    2

    12

    23

    38

    58

    82

    110

    142

    4

    14

    26

    41

    61

    85

    113

    146

    6

    15

    28

    44

    64

    88

    117

    149

    8

    17

    30

    46

    67

    91

    120

    153

    10

    18

    32

    49

    70

    94

    123

    156

    12

    19

    33

    51

    72

    97

    126

    159

    14

    20

    35

    53

    74

    100

    129

    162

    16

    22

    37

    55

    77

    102

    132

    165

    18

    23

    38

    57

    79

    105

    134

    168

    20

    24

    39

    59

    81

    107

    137

    171



    2.7. Расход средств инициирования на блок. Механизация зарядки и забойки скважин. Выход и дробление негабарита.
    2.7.1 Цель занятия. Получение навыков в определении расхода средств инициирования (СИ) на блок. Ознакомление с методикой расчета производительности и парка зарядных и забоечных машин. Обоснование способа вторичного дробления горной массы.
    2.7.2. Краткое теоретическое введение.

    Одной из составных частей затрат на взрывные работы является стоимость средств инициирования: промежуточных шашек - детонаторов, детонирующего шнура или электропровода, пиротехнических реле или ЭДКЗ, ЭД для инициирования магистральной сети ДШ. Едиными правилами безопасности при взрывных работах разрешен только электрический способ инициирования магистральной сети ДШ [15].

    С целью повышения надежности взрывов магистральная сеть ДШ дублируется. При глубине скважин более 15 м обязательно также дублирование ДШ, размещаемого в скважине.

    Выбор типа машин и схемы механизации зарядки скважин зависит от ассортимента и общего расхода ВВ, расстояния транспортировки взрывчатых веществ и технологии взрывных работ. Наибольшее распространение получили смесительно-зарядные машины (табл. 2.26). При годовом расходе ВВ до 500 тонн целесообразно использовать зарядные машины для подземных горных работ марок ЗШ-120, ЗШ-400. ЗШ-1200.

    При выборе машин для забойки скважин стремятся достичь максимального соответствия грузоподъемности зарядной и забоечной машин. Из машин заполняющих скважины дробленой породой наиболее распространены марки ЗС-1М и ЗС-2М (табл. 2.27).

    Наличие большого числа случайных факторов, учет которых невозможен при проектировании массовых взрывов, неизбежно приводит к выходу негабаритных фракций. Величина негабаритных кусков зависит от вместимости ковша выемочного оборудования и размеров приемного отверстия дробилки (бункера, грохота). Негабаритные куски подлежат вторичному разрушению.

    При выборе метода разрушения негабаритных кусков следует ориентироваться, в первую очередь, на механические способы (посредством падающего груза, гидроударниками, пневмобутобоями). В породах I категории по трещиноватости эффективно использование падающего груза, II - IV категорий - пневмоударников или пневмобутобоев. Взрывные методы следует применять лишь в породах IV-V категории. При этом наиболее универсальны и технологичны кумулятивные заряды [6].
    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22


    написать администратору сайта