
- •13 Билет
- •1) Вопрос (Крепление выработанного пространства)
- •2) Вопрос (Сущность определения годовой производительности по горным возможностям)
- •3) Автоматизированное проектирование горного предприятия
- •4). Обеспечение безотказного инициирования зарядов взрывных скважин, при различной их глубине.
- •5) Требования правил безопасности к электроснабжению подземных горных работ. Меры защиты персонала от поражения электрическим током.
- •14 Билет
- •1) Самотечная закладка выработанного пространства. Сущность и условия применения. Свойства закладочного массива.
- •2) Методика определения границ зоны, опасной в отношении расположения сооружений на поверхности, построение охранных целиков.
- •3) Способы определения годовой производительности рудника
- •4)Характеристика вв: бризантность, работоспособность, эффект кумуляции
- •5) Особенности разработки урановых месторождений
- •Билет 15
- •1) Механическая закладка выработанного пространства: Виды механической закладки, условия ее применения и свойства закладочного массива.
- •2) Вскрытие месторождений вертикальными стволами со скиповым и клетьевым подъемами (условия применения, определение места заложения ствола и типа подъема)
- •3) Естественное напряженное состояние горного массива. Особенности напряженного состояния массива горноскладчатого типа.
- •4) Средства и методы достижения эффекта «гладкого» (контурного) взрывания.
- •Билет – 16
- •1)Гидравлическая закладка выработанного пространства. Сущность гидрозакладки, условия ее применения и свойства закладочного массива
- •2) Вскрытие месторождения наклонными стволами, со скиповым, клетьевым и конвейерным подъемом. Условия применения, определения места заложения стволов и типа подъема.
- •3) Напряженно деформированное состояние в породах окружающих выработку.
- •4)Средства не электрического инициирования шпуровых и скважинных зарядов. Сравнительная характеристика неэлектрического способа инициирования.
- •5)Маркшейдерская служба, назначение, задачи.
- •Билет 34
- •1) Сравнительная оценка систем разработки с открытым выработанным пространством и систем разработки с закладкой.
- •2) Технологические схемы околоствольных дворов с вертикальными стволами, входящие в них выработки и камеры.
- •3) Термические способы разрушения гп
- •4)Шахтные вентиляторы главного проветривания, способы регулирования рабочего режима
- •5)Оценка эффективности управления предприятием
2) Технологические схемы околоствольных дворов с вертикальными стволами, входящие в них выработки и камеры.
Строительство рудников разделяется на 3 периода:
подготовительный (освоение территории, строительство зданий и сооружений)
первый основной (проходка стволов, проходка сопряжений с другими стволами)
второй основной (околоствольные дворы)
Околоствольный двор - комплекс подземных горных выработок, пройденных вблизи шахтного ствола. Состоит из протяжённых магистралей, обеспечивающих транспортную связь стволов с главными откаточными и вентиляционными выработками шахты, и камер различного технологического назначения. Выработки О.Д. служат для приёма и обработки грузов, поступающих на откаточный или вентиляционный горизонты из шахты или с поверхности, для передвижения людей, подачи воздуха для проветривания горных выработок, а также отправки грузов и людей к рабочим забоям.
Околоствольные дворы классифицируются по следующим основным признакам:
- по типу стволов: для вертикальных и наклонных стволов;
- по виду шахтного подъема: для скипового, клетьевого.
- по числу направлений подхода груза: односторонние, двусторонние.
- по ориентации ветвей: параллельные, перпендикулярные, диогональные
- в зависимости от примыкания к главным откаточным выработкам и транспортной схемы различают : кругового, петлевого, тупикового и челнокового типа.
О Д кругового типа
О Д петлевого типа
О Д тупикового типа
Выработки ОД
Кроме протяженных выработок грузовой и порожняковой ветвей стволов в Околоствольном дворе предусматривается сооружение камер: насосной центрального водоотлива, центральной электроподстанции, противопожарного поезда, ожидания, диспетчерского пункта, гаража для электровозов, медпункта, опрокидывателя и толкателя, загрузочного устройства скипового ствола, a также камер др. назначения. Кроме того, строятся водосборник, склад взрывчатых материалов и ходки разл. назначения. Для сохранности O. в. их располагают в устойчивых породах, a в условиях крутого залегания пластов ориентируют проведение O. в. по простиранию пластов либо вкрест им. Камеры располагают в непосредственной близости к стволам в соответствии c их назначением и c расчётом, чтобы они не ослабляли целиков между выработками. Обычно их размещают параллельно осн. выработкам - грузовой и порожняковой ветвям стволов.
Схема кругового околоствольного двора для шахт мощностью 4000—6000 т угля в сутки: 1 — скиповой ствол; 2 — клетевой ствол; 3 — депо противопожарного поезда; 4 — склад взрывчатых материалов; 5 — гараж-зарядная; 6 — выпрямительная подстанция; 7 — стоянка пассажирского поезда; 8 — ремонтная мастерская; 9 — водосборник; 10 — центральная электроподстанция; 11 — камера главного водоотлива; 12 — медпункт.
3) Термические способы разрушения гп
Термическое разрушение ГП происходит в результате напряжений, возникающих при местном нагреве до 2000 Со нагрев газа происходит в огнеструйных горелках и плазмотронах с использованием электро дуги. При поверхностный слой нагревается в результате разности температур, нагреваемая поверхность вспучивается, возникает трещина и происходит отделение шелушки.
Термическое разрушение применяется при бурении скважин на открытых горных работах, а также при дроблении негабаритов (при резке блочного камня).
Пути совершенствования термических способов разрушения:
- совершенствование конструкции горелки.
- использование электродуговых (или плазменных) горелок.
- использование явления детонации.
- использование знакопеременных температурных полей (т.е. Забой поочередно обрабатывают потоками горячего и холодного газа жидкого азота. породы при охлаждении становятся более хрупкими. Этот способ разрушает более слабые, вязкие породы)
Эффективно разрушает плотные малотрещеноватые породы.
Если горючей смесью является бензин, то окислителем к нему выступает сжатый воздух.
Если керосин то кислород.