
- •Вопрос 1.Основные свойства массивов горных пород ,определяющих их буримость и взрываемость.
- •Вопрос 2.Основные компоненты промышленных вв Пвв- это смеси включающие следующие компоненты:
- •Вопрос 3. Расчет сосредоточенных зарядов при взрывании на выброс.
- •1. Классификация пород по сНиП
- •3. Расчет линейно распределённыйх зарядов при взрывании на выброс
- •1. Классификация массивов горных пород по трещиноватости (блочности)
- •2. Формы химического превращения вв, химические реакции при взрывах тротила и ас.
- •3. Расчет скваженных зарядов рыхления для условия уступной отбойки горных пород
- •(Второй вариант ответа)Билет 3 вопр 3.Расчет параметров скважинных зарядов рыхления
- •1. Типы зарядных выработок (шпуры, скважины, камеры и т.Д.)
- •2. Простейшие вв, приготовляемые на местах производства взрывных работ.
- •3. Короткозамедленное взрывание скважинных зарядов в условиях открытых горных работ.
- •1. Способы бурения шпуров и скважин
- •2. Порошкообразные вв (типы, свойства и область применения)
- •3. Расчет шпуровых зарядов при проходке подземных выработок торцевым забоем.
- •1. Определение производительности буровых станков.
- •2. Предохранительные вв (типы, свойства и область применения)
- •3. Расчёт параметров бвр при отбойке руды веерными скважинными зарядами в подземных условиях. Билет №7
- •2. Инициирующие взрывчатые вещества
- •3.Расчет врубов с компенсационными скважинами при проходке подземной выработке
- •Билет №8
- •2. Тротил
- •Билет №9
- •Термическое бурение,
- •Водосодержащие взрывчатые вещества
- •3 Вопрос. Расчет зарядов вв при контурном взрывании открытым способом
- •Билет №10
- •Билет №11
- •Крепость и буримость горных пород
- •Факторы влияющие на устойчивость и скорость детонации вв
- •Расчет интервалов замедления при квз в карьерах
- •12 Билет 1 вопрос
- •12 Билет 2 вопрос
- •Вопрос 1 Трещиноватость и взрываемость массивов горных пород
- •Разновидности трещин
- •Характеристики трещиноватости
- •Характеристики трещиноватости скальных массивов
- •Вопрос 1 Требования к качеству взрывов в условиях открытых горных работ
- •Вопрос 2 Температура взрыва и давление газообразных продуктов детонации промышленных вв
- •Вопрос 3 Сейсмическое действие взрыва.Расчет сейсмобезопасных расстояний
- •Вопрос 1 Требования к качеству взрывов в условиях подземных горных работ
- •Вопрос 2 Объем газов взрыва
- •17 Билет.
- •1 Вопрос. Классификация способов взрывных работ по типу зарядных выработок
- •2 Вопрос. Оценка чувствительности вв
- •Вопрос 3. Расчет скважинных зарядов рыхления в условиях уступной отбойки
- •Вопрос 3. Оперативная оценка «себестоимости» буровзрывных работ
- •20 Билет.
- •1 Вопрос. Классификация методов взрывных работ
- •2 Вопрос.
- •3 Вопрос.
- •21 Билет
- •1 Вопрос. Понятие о схемах короткозамедленного взрывания
- •2 Вопрос. Свойства промышленных вв, определяющие их работоспособность.
- •3 Вопрос. Поражающие факторы взрыва. Расчет размеров опасных зон в условиях подземных горных работ.
3. Короткозамедленное взрывание скважинных зарядов в условиях открытых горных работ.
Билет №5
1. Способы бурения шпуров и скважин
Для бурения шпуров наиболее часто применяют перфораторы (пневматические отбойные молотки) и электросверла.
Рабочей частью перфораторов являются долотчатый буровой инструмент, крестообразные и звездчатые буры и коронки. Форма и материал бурового инструмента зависят от свойств (крепости, вязкости и т. п.) и трещиноватости грунтов.
Шпуры глубиной до 2,5 м и диаметром до 45 мм бурят ручными легкими (до 20 кг) и средними (до 25 кг) перфораторами; глубиной более 2,5 м и диаметром 47...75 мм — тяжелыми (до 35 кг), устанавливаемыми на специальных тележках или треногах.
Электросверла — легкие с ручной подачей и тяжелые с автоматической — применяют для вращательного бурения шпуров диаметром до 46 мм и глубиной до 5 м в породах различной твердости. Рабочим органом любого сверла является сменный резец, укрепляемый на конце буровой штанги. При эксплуатации ручного электросверла осевое давление создается за счет мускульной энергии бурильщика.
В мерзлых грунтах шпуры диаметром 50...70 мм и глубиной до 2 м можно бурить с применением горячего (60... ...90 °С) сжатого воздуха. Для этого используют установку, состоящую из компрессора и калорифера. Горячий воздух размораживает грунт и выбрасывает его из шпура.
Для бурения шпуров в мягких и плотных грунтах на глубину до 3 м применяют также ручной способ. При этом пользуются ручным буром-щупом, снабженным различными наконечниками.
Термический способ используют для бурения очень крепких пород кристаллической структуры. Ручными термобурами бурят шпуры диаметром 60 мм и глубиной 1,5... ...2 м; передвижными станками термического бурения — шпуры и скважины диаметром до 130 мм и глубиной до 20 м.
Рабочим инструментом является горелка реактивного типа, в которую подают смесь горючего, состоящего из кислорода (или воздуха) и керосина. Охлаждается горелка водой, которая под воздействием высоких температур переходит в пар, выносящий на поверхность продукты разрушения породы.
По производительности даже ручное термобурение в 3—8 раз эффективнее механического.
Бурение скважин производят ударным (ударно-канатным), ударно-вращательным, вращательным и вибрационным способами.
Ударно-канатные буровые станки (БУ-20-2м, БУ-20-2у, БС-1м) используют только в разнородных и разнопрочных грунтах, а также для бурения разведочных скважин при диаметре их 150... ...350 мм и глубине до 50 м. Из-за отсутствия резервов увеличения мощности и производительности эти станки для бурения взрывных скважин в однородных грунтах не применяются.
Станки с погружными пневмоударниками применяются для бурения скважин диаметром 100...200 мм и глубиной до 30 м только в труднобуримых и абра-
зивных скальных грунтах. Производительность станков с погружными пневмо-ударниками 10...35 м/смену, а затраты в 1,5—2,5 рчза выше, чем при шарошечном бурении. Станки конструктивно просты; возможно многошпиндельное бурение. Основные их недостатки — малая стойкость буровых коронок, низкая производительность и большое пылеобразо-вание.
Станки шнекового бурения широко применяются для бурения вертикальных и наклонных скважин диаметром 125... ...160 мм и глубиной до 25м в плотных и полускальных грунтах (аргиллите, мягком известняке, мергеле и т. п.). Производительность от 15 до 100 м/смену. Станки просты в эксплуатации, при их работе обеспечиваются благоприятные санитарно-гигиенические условия.
Для вращательного бурения скважин применяют самоходные бурильные и бурильно-крановые установки. Бурильный инструмент входит в толщу породы вращательно-поступательным движением по направлению своей оси.
Различают два способа вращательного бурения: колонковый и роторный. В станках колонкового и роторного бурения для очистки скважины и охлаждения бурового инструмента применяют глинистый раствор. Циркулируя в скважине, раствор проникает в буримую породу, что предотвращает обрушение стенок скважины, не имеющих обсадных труб.
При колонковом способе в нижней части бурового снаряда устанавливают колонковую трубу, которую при помощи переходников соединяют с кольцевой коронкой, армированной резцами из твердых сплавов или алмазами. Сначала выбуривают кольцевой забой, а остающийся нетронутым столбик породы (керн) входит в колонковую трубу, вместе с которой его извлекают на поверхность. Иногда при колонковом бурении вместо армированных применяют дробовые коронки. В этом случае для разрушения породы в забой скважины насыпают чугунную или стальную дробь.
При роторном способе бурильные трубы вращает специальный вращатель-ротор, устанавливаемый непосредственно над устьем скважины. Ротор имеет отверстие, через которое
пропущена ведущая штанга квадратного сечения. Для разрушения крепких пород при роторном бурении чаще всего применяют шарошечные и уступчатые долота, которые разрабатывают грунт по всей площади забоя скважины. Шарошечные долота позволяют достичь высоких удельных давлений на забой, что повышает производительность и позволяет разрушать скальные породы.