
- •Содержание:
- •Введение
- •1.Расчет потерь и разубоживания руды
- •Краткие теоретические сведения и расчеты:
- •Б ( Апот – Апор )
- •Д ( Апот – Апор )
- •2.Расчет параметров и показателей шпуровой отбойки руды при очистной выемке
- •3. Расчет параметров и показателей скважинной отбойки руды
- •Соотношение крепости пород f и теоретического удельного расхода вв на взрывную отбойку q0
- •Рекомендуемое расстояние между блокообразующими трещинами в массиве Lтр
- •4.Расчет показателей механизированной доставки руды
- •Краткие теоретические сведения и расчеты:
- •5. Расчет показателей извлечения в системах с обрушением руды и вмещающих пород
- •Краткие теоретические сведения и расчеты:
- •Список используемой литературы:
3. Расчет параметров и показателей скважинной отбойки руды
Целью практического занятия является закрепление теоретических знаний в области расчетов параметров и показателей скважинной отбойки комплектами веерных скважин при очистной выемке.
-
№
D
M
Н
α
аконд
Lтр
№ВВ
f
9
0,085
12
22
65
0,35
0,9
11
7,5
Краткие теоретические сведения и расчеты:
Скважинная отбойка применяется при отработке средних и мощных залежей в высокопроизводительных камерных системах разработки, а также в системах с обрушением руды и вмещающих пород. Из существующих схем расположения скважин – веерной, параллельной и пучковой рассмотрена первая (рис.4).
Веерное расположение скважин имеет ряд достоинств, а именно:
относительно малого расхода буровых выработок в расчете на единицу отбиваемого запаса руды;
возможность обуривания значительных запасов руды без перестановки бурового оборудования.
Расчет параметров отбойки веерами скважин состоит из аналитической части (определение линии наименьшего сопротивления (л.н.с) W ) и графо-аналитической части, в которой определяются фактические значения:
-максимального расстояния между концами скважин амакс;
-минимального расстояния между заряженными частями скважин амин.
Линия наименьшего сопротивления (л.н.с.), м
(3.1)
где D - диаметр скважины, м. Принимает значения от 0,04 до 0,15 м.;
G - плотность ВВ в скважине, кг/м3;
Кз - средний коэффициент заполнения скважин, 1/ед. Принимается от 0,6 до 0,7;
m - коэффициент сближения зарядов, 1/ед. Принимается равным от 1,2 (при трещинах, параллельных плоскости забоя) до 0,5 (при расположении сетки трещин, перпендикулярно к плоскости забоя). Равен 1,0 при монолитных рудах.
q - удельный расход ВВ на отбойку, кг/м3.
q = q0 К1 К2 К4 К5 К6 К7 , (3.2)
q =0,5*1,13*1,6*1*1*0,89*1,15=0,93
где q0 – теоретический расход ВВ на отбойку, кг/м3 (см. табл. 3.1);
Таблица 3.1.
Соотношение крепости пород f и теоретического удельного расхода вв на взрывную отбойку q0
Коэффициент крепости руды
f |
по шкале проф. Протодъяко- нова М.М. |
6 - 8 |
8 - 10 |
10 - 12 |
12 - 14 |
14 - 16 |
16 - 18 |
18 –20 |
> 20 |
q0 |
кг /м3 |
0,4-0,5 |
0,5-0,6 |
0,7-0,9 |
0,9-1,0 |
1,0-1,2 |
1,2-1,3 |
1,3-1,5 |
> 1,5 |
К1 – коэффициент относительной работоспособности ВВ (см. табл.3.2);
Таблица 3.2.
Таблица относительной работоспособности ВВ.
№ВВ п/п |
Тип ВВ |
Плотность в заряде, т/м3 |
Коэффициент К1 |
1 |
Аммонит №6 ЖВ |
1,0 – 1,2 |
1,00 |
2 |
Аммонит №7 ЖВ |
1,0 – 1,2 |
1,04 |
3 |
Аммонит скальный №1 |
1,1 |
0,81 |
4 |
Аммонит скальный №3 |
1,0 – 1,1 |
0,80 |
5 |
Аммонит прессованный |
1,4 – 1,5 |
0,76 |
6 |
Аммонал водоустойчивый |
0,95 – 1,3 |
0,91 |
7 |
Граммонал А-8 |
0,85 – 1,0 |
0,83 |
8 |
Граммонит |
0,8 – 1,1 |
1,00 |
9 |
Гранулит АС-4 |
0,8 – 1,2 |
0,98 |
10 |
Гранулит АС-8 |
0,8-1,2 |
0,89 |
11 |
Гранулит «М» |
1,0 – 1,2 |
1,13 |
12 |
Гранулит С-2 |
0,8 – 1,1 |
1,13 |
13 |
Детонит «М» |
1,0 – 1,3 |
0,82 |
14 |
Динамол АМ-10 |
0,9 – 1,1 |
0,83 |
15 |
Динафталит |
1,0 – 1,15 |
1,08 |
16 |
Зерногранулит 7а/21 |
1,0 – 1,1 |
0,95 |
17 |
Игданит |
0,8 – 1,2 |
1,13 |
К2 - коэффициент, учитывающий соотношение между средним расстоянием между блокообразующими трещинами в массиве Lтр (табл. 3.3) к размеру кондиционного куска руды аконд, определенного проектом (от 0,2 м до 1,2 м)
Lтр n
К2 = ( ------------ ) , (3.3)
аконд
0,9 0,5
К2 = ( ------------ ) = 1,6
0,35
где n – показатель степени, меняющийся от 0,5 до 0,6;
Таблица 3.3