- •Курсовой проект
- •Содержание
- •Введение
- •1 Исходные данные для проектирования
- •2 Расчёт вариантов отбойки руды скважинами
- •2.1 Вариант отбойки руды веерами скважин диаметром 65мм.
- •2.2 Вариант отбойки руды веерами скважин диаметром 75 мм
- •2.3 Вариант отбойки руды веерами скважин диаметром 85 мм.
- •4 Слоев.
- •2.4 Технико-экономическое сравнение вариантов и выбор способа отбойки руды
- •3 Расчет вариантов доставки руды в блоке
- •3.1 Обоснование способа подсечки и расчёт параметров бвр на её образование
- •3.2 Расчёт доставки руды скреперными установками 55лс-2
- •3.3 Расчёт доставки руды виброустановками вдпу-4тм
- •3.4 Расчёт доставки руды самоходными погрузочно-доставочными машинами пд-8
- •3.5 Технико-экономическое сравнение вариантов и оптимизации параметров взрывной отбойки и доставки руды в блоке
- •Заключение
- •Список используемой литературы
- •Приложения
3.1 Обоснование способа подсечки и расчёт параметров бвр на её образование
Исходя из заданных условий: мощная залежь и устойчивые руды, в качестве подсечных выработок принимаем траншеи.
Обуривание траншей будет осуществляться телескопным перфоратором ПТ-48. В качестве ВВ принимаем гранулит АС-4, инициирование осуществляется с помощью СИНВ. Для заряжания используем зарядную машину МЗКС-160. Диаметр скважин равен 75мм.
Определяем параметры БВР при обуривании веерами скважин.
Линия наименьшего сопротивления (л.н.с.) определяется по формуле 2.1
.
(3.1)
Расстояние между концами скважин определяем по формуле 2.20 [1;с.17]
(3.2)
.
Паспорт БВР на образование траншеи представлен в Приложении Г.
Объём руды слоя отбиваемый одним веером скважин ( ; м3) определяется по формуле:
,
(3.3)
где
- площадь траншеи, м2.
(3.4)
м2.
м3.
Количество слоев в траншее ( ; шт.) определяется по формуле
,
(3.5)
- длина траншеи,
м.
9
шт.
Данные паспорта БВР на образование траншей приведены в таблицах 3.1 и 3.2.
Таблица 3.1 Данные по скважинам на образование траншеи при скреперной доставке
Номера скважин |
Угол наклона, град. |
Длина скважин, м |
Коэффициент заполнения, дол.ед. |
Длина заряда скважин, м |
Масса заряда, кг |
1 |
69 |
11 |
0,5 |
5,5 |
26,4 |
2 |
81 |
9,2 |
0,2 |
1,84 |
8,83 |
3 |
83 |
8,2 |
0,2 |
1,64 |
7,87 |
4 |
90 |
8 |
0,5 |
4 |
19,2 |
Продолжение таблицы 3.1 |
|||||
Номера скважин |
Угол наклона, град. |
Длина скважин, м |
Коэффициент заполнения, дол.ед. |
Длина заряда скважин, м |
Масса заряда, кг |
5 |
97 |
8,2 |
0,2 |
1,64 |
7,87 |
6 |
99 |
9,2 |
0,2 |
1,84 |
8,83 |
7 |
111 |
11 |
0,5 |
5,5 |
26,4 |
Итого |
|
64,8 |
|
21,96 |
113,28 |
Согласно таблице 3.1, длина скважин в слое составит 64,8 м, масса заряда ВВ в слое равна 113,28 кг. Коэффициент заряжания был скорректирован и принят индивидуально для каждой скважины.
Определяем суммарную
глубину скважин в траншее (
,
м) по формуле:
, (3.6)
– длина скважин,
м.
м.
Определяем расход
ВВ на образование траншеи (
,
кг) по выражению:
,
(3.7)
где
– суммарный расход ВВ на слой, кг.
кг.
Фактический
удельный расход ВВ (
кг3/м)
составит
(3.8)
кг/м3.
Из расчёта видно, что отклонение от qрасч. – 0 % , что не превышает допустимое 10%. Таким образом, расчёт проведён верно.
Объём траншеи (
,
м3)
составит:
,
(3.9)
где
– длина траншеи, м.
м3.
Балансовые запасы
в траншее (
,
т) определяются по формуле:
,
(3.10)
– плотность руды,
т/м3.
т.
