- •2. Элементы залегания пластовых месторождений
- •3. Классификация запасов по их пригодности к промышленному освоению.
- •4. Влияние горных работ на подрабатываемые объекты.
- •5. Параметры, характеризующие процесс сдвижения горных пород.
- •7. Принцип построения предохранительных целиков под охраняемые объекты.
- •8. Деление шахтных полей на части.
- •9. Схемы расположения вертикальных стволов относительно границ шахтного поля. Расположение вертикальных стволов. Околоствольные дворы
- •10. Рациональное место заложения главного ствола в шахтном поле. Рациональное расположение главного ствола в пределах шахтного поля
- •11. Схемы и способы подготовки шахтных полей.
- •12. Горное давление в горизонтальных выработках
- •13. Охрана горизонтальных выработок.
- •14. Горизонтальное давление в вертикальных выработках.
- •15. Применение способа замораживания при проведении стволов
- •16. Способы проветривания забоев
- •17. Категории шахт и соляных рудников по газу.
- •19. Проведение горизонтальных выработок буровзрывным способом.
- •20. Технология очистных работ механизированными комплексами в лавах.
- •21. Управление горным давлением в очистных выработках
- •22. Столбовая система разработки.
- •23. Особенности применения столбовых и камерных систем на Старобинском месторождении.
- •24. Оптимальное соотношение между очистными и подготовительными забоями.
- •25. Порядок построения календарного плана отработки полого пласта. Порядок построения календарного плана отработки пологого пласта.
- •27. Строение второго калийного горизонта Старобинского месторождения.
- •По своему происхождению рассолы, появляющиеся при ведении горных работ на калийных горизонтах, делятся на постседиментационные и конденсационные.
- •28. Строение третьего калийного горизонта Старобинского месторождения.
- •По своему происхождению рассолы, появляющиеся при ведении горных работ на калийных горизонтах, делятся на постседиментационные и конденсационные.
- •29,30. Общая характеристика Старобинского месторождения калийных солей.
2. Элементы залегания пластовых месторождений
Пластом принято называть геологическое тело, сложенное однородной осадочной породой, ограниченное двумя приблизительно параллельными поверхностями и занимающее значительную площадь. Пласт имеет три измерения: длину, ширину и толщину, которые называют соответственно его простиранием, падением и мощностью. Простирание пласта - направление линии пересечения плоскости пласта с горизонтальной плоскостью. Линией простирания АВ называют линию, образующуюся при пересечении поверхности (кровли или почвы) пласта с горизонтальной плоскостью.Положение линии простирания определяется углом простирания (азимутом), который изменяется по направлению часовой стрелки от северного направления меридиана до линии простирания (т.е. простирание пласта определяется азимутом направления линии простирания). Падение пласта - направление линии наклона пласта к горизонтальной плоскости. Линией паления CD называют линию, образующую наибольший угол со своей проекцией на горизонтальную плоскость. Угол падения а - угол между линией паления и ее проекцией на горизонтальную плоскость. Линии простирания и падения перпендикулярны между собой. Выше и ниже пласта залегают вмещающие горные породы. Толща пород, залегающих над пластом полезного ископаемого, называется кровлей пласта, а залегающая иод пластом - почвой пласта. Мощностью пласта m называется кратчайшее расстояние между кровлей и почвой пласта. Положение пласта в толще пород определяется элементами залегания в данной точке с координатами X, Y, Z (простиранием, азимутом), падением (угол падения) и мощностью, а также глубиной залегания Н (т.е. расстоянием по вертикали от земной поверхности до кровли пласта). По углу падения пласты делят на:1) пологие (а до 18°);2) наклонные (а от 18 до 35°);3) крутонаклонные (а от 35 до 55°);4) крутые (а от 55 до 90").По мощности пласты делят на:1) весьма тонкие ( m до 0,7 м);2) тонкие ( m от 0,71 до 1,2 м);3)средней мощности (т от 1,21 до 3,5 м); 4) мощные (m свыше 3,5 м).
Различают пласты простого и сложного строения (рис. 2). Пласт простого строения имеет однородное строение (т.е. состоит только из полезного ископаемого). В пласте сложного строения полезное ископаемое разделяется на отдельные слои (пачки) прослойками породы.
Пласты сложного строения имеют полную и полезную мощность. Мощность пласта вместе с находящимися в нем прослойками породы называют полной мощностью. Полезная мощность пласта равна его полной мощности за вычетом суммы мощностей всех прослойков породы. Суммарную мощность пачек полезного ископаемого и прослойков породы, фактически вынимаемых при разработке, называют вынимаемой мощностью
3. Классификация запасов по их пригодности к промышленному освоению.
В соответствии с классификацией запасов месторождений и прогнозируемых ресурсов твердых полезных ископаемых геологические запасы по степени разве данности делятся на 4 категории А, В, С1 и С2. Существуют прогнозные категории запасов Р1Р2иР3. Запасы pi и Р2 должны учитываться при разработке генеральных схем развития предприятий и отраслей, а категории Р3 при составлении технико-экономических докладов экономической целесообразности разработки месторождений. По соотношению запасов различных категорий месторождения делятся на 4 группы: 1 (месторождения простого геологического строения с выдержанной мощностью и равномерным распределением полезных компонентов). Запасы разведуются по категориям А и В. 2 (месторождения сложного геологического строения, имеющие изменчивую мощность, невыдержанные по качеству и имеющие неравномерное распределение компонента). Запасы разведуются по категориям В и C 3 (месторождения очень сложного геологического строения, имеющие резкую изменчивость по мощности и содержанию, интенсивные нарушения). Запасы разведуются по категориям С1 и часто по категориям C2. 4 (месторождения весьма сложного геологического строения). Запасы разведуются по С1 и С2 (дальнейшая разведка этих месторождений совмещается со вскрытием и подготовкой). Это мелкие жилы, мелкие линзы, небольшие штокверковые залежи с переменной мощностью. Примерами 3 и 4 групп могут являться месторождения радиоактивных металлов (например, урановые).
