- •Процессы открытых горных работ
- •Пояснительная записка
- •Содержание
- •Введение
- •1. Краткая горно-геологическая и горно-техническая характеристика месторождения
- •2. Подготовка горных пород к выемке
- •2.1 Выбор бурового станка
- •2.2 Выбор взрывчатых материалов
- •2.3 Обоснование проектной величины удельного расхода вв
- •2.5 Качество подготовки пород взрывом
- •2.6 Определение размеров опасных зон
- •2.6.1 Расчет расстояний, опасных по разлету кусков породы
- •2.6.2 Расчет радиуса опасной зоны по действию ударной воздушной волны
- •2.6.3 Расчет расстояний, опасных по сейсмическому действию взрыва
- •2.7 Организация проведения массового взрыва.
- •2.8 Механизация вспомогательных работ
- •2.9 Расчет производительности буровых станков и их количества
- •Годовая производительность бурового станка, м/год
- •2.10 Определение годового расхода вв, расчет забоечных и зарядных машин и определение инвентарного парка
- •2.11 Паспорт бвр
- •3. Выемочно-погрузочные работы
- •3.1 Виды выемочно-погрузочных работ
- •3.2 Технологические схемы работы мехлопаты в торцевом забое.
- •3.3 Параметры рабочей площадки
- •3.4 Технологические схемы выемки пород мехлопатами в траншейном забое.
- •Где: вt.Min – ширина траншеи понизу, м;
- •3.5 Схема выемки полезного ископаемого в торцевом забое нижним черпанием
- •3.6 Производительность экскаваторов.
- •1) По наносам в траншейном забое (экг-6,3ус):
- •3.7 Инвентарный и рабочий парк экскаваторов
- •3.8 Вспомогательные работы при использовании одноковшовых экскаваторов
- •4. Перемещение карьерных грузов
- •4.1. Общие сведения
- •4.2 Расчет автомобильного транспорта
- •4.2.1 Общие положения
- •4.2.2. Расчет и построение профиля трассы
- •4.2.4 Производительность автосамосвала
- •4.3. Необходимое число рабочих автосамосвалов
- •4.4. Пропускная способность автодороги
- •4.5. Провозная способность автодороги
- •5. Технологические расчеты параметров отвалообразования при автомобильном транспорте
- •5.1 Общие сведения
- •5.2 Отвалообразование при автомобильном транспорте
2.10 Определение годового расхода вв, расчет забоечных и зарядных машин и определение инвентарного парка
Производительность зарядных и забоечных машин определяется по формуле:
где Qзар(з) год – годовая производительность зарядных машин, кг/год;
.
год - годовая производительность
забоечных машин, кг/год;
Qкг/мин – производительность при непрерывной работе, кг/мин;
Тсм – продолжительность смены (Тсм=8),ч;
Псм – число смен в сутках для зарядных и забоечных машин (Псм=1)
Ки – коэффициент использования зарядных и забоечных машин (Ки=0,4)
Для транспортирования и зарядки скважин взрывчатыми веществами заводского изготовления принимаю зарядную машинку М3-12 (Qкг/мин=650 кг/мин)
кг/год
Для забойки скважин принимаем забоечную машину марки 3С-2М
(Qкг/мин=1700 кг/мин)
кг/год
Объем забойки, м3
Масса забойки в одной скважине, кг
(кг)
Количество скважин
=10570000/879,8=12025
(кг)
(кг)
Рабочий парк:
-зарядных машин:
-забоечных машин:
Инвентарный парк:
- зарядных машин
где f - коэффициент резерва (f=1,2 )
Достаточно одной зарядной машины.
- забоечных машин
Достаточно одной забоечной машины.
Принимаю инвентарный парк 13 буровых станков, одну зарядную машину и одну забоечную машину.
СРЕДСТВА
МЕХАНИЗАЦИИ БВР
№ |
Тип средства |
Производительность |
Рабочий парк |
Инвентарный парк |
1 |
СБШ-250МНА-32 |
25200 м3/год |
10,4 |
13 |
2 |
МЗ-12 |
31449,6 т/год |
0,4 |
1 |
3 |
3С-2М |
82252,8 т/год |
0,06 |
1 |
2.11 Паспорт бвр
Прямоугольная сетка скважин
Конструкция скважинных зарядов
Диагональная схема КЗВ
Расчетный профиль развала
Параметры БВР
№ |
Параметры |
Единицы измерения |
Величина |
1 |
Удельный расход ВВ |
кг/ |
0,7 |
2 |
Масса скважинного заряда |
кг |
879,8 |
3 |
Тип ВВ |
- |
Аммонит 6ЖВ |
4 |
Тип бурового станка |
- |
6СБШ-250МНА-32 |
5 |
Выход горной массы с 1 м. скважины |
|
57,3 |
6 |
Радиус опасной зоны по действию УВВ |
м |
1282,1 |
7 |
Радиус сейсмически опасной зоны |
м |
1448,2 |
8 |
Радиус опасной зоны по разлету кусков породы |
м |
350 |
9 |
Рациональная степень дробления |
- |
1,94 |
