
- •Процессы открытых горных работ
- •Пояснительная записка
- •Содержание
- •Введение
- •1. Краткая горно-геологическая и горнотехническая характеристика месторождения
- •2. Подготовка горных пород к выемке
- •2.1 Выбор типа бурового станка
- •2.2 Выбор типа взрывчатых материалов
- •2.3. Обоснование проектной величины удельного расхода вв
- •2.4. Расчет параметров расположения скважинных зарядов вв
- •2.5. Выбор схемы короткозамедленного взрывания и интервалов замедления
- •2.6. Качество подготовки пород взрывом
- •2.7. Взрывное дробление негабаритных кусков породы
- •2.8. Взрывная подготовка угля
- •2.9. Определение размеров опасных зон
- •2.9.1 Расчет радиуса сейсмически опасной зоны
- •2.9.2 Расчет радиуса опасной зоны по действию увв
- •2.9.3 Расчет радиуса опасной зоны по разлету отдельных кусков породы
- •2.10. Механизация взрывных работ
- •2.11. Составление проекта на массовый взрыв
- •2.12.Организация проведения массового взрыва
- •2.13. Расчет производительности буровых станков
- •3. Выемочно-погрузочные работы
- •3.1. Общие сведения
- •3.2. Технологические параметры экскаваторов
- •3.3. Виды выемочно-погрузочных работ
- •3.4. Технологические схемы выемки пород мехлопатами в торцевом забое
- •3.3.1. Технологическая схема работы мехлопаты с погрузкой горной массы в средства транспорта на уровне стояния при разработке мягких пород (рис. 3.3)
- •3.3.2. Технологическая схема работы механической лопаты с погрузкой горной массы на уровне стояния в средства транспорта при разработке взорванных пород (рис. 3.4)
- •3.4 Технологическая схема работы мехлопаты в траншейном забое с верхней погрузкой горной массы в средства транспорта при разработке наносов
- •3.5. Технологическая схема работы мехлопаты в траншейном забое с верхней погрузкой горной массы в средства транспорта при разработке коренных пород (рис. 3.7)
- •3.6. Схема работы механической лопаты с погрузкой на уровне стояния в средства транспорта при разработке пласта пи (рис. 3.8)
- •3.4. Параметры рабочей площадки (рис. 3.5)
- •3.5 Производительность экскаваторов
- •3.6 Количество экскаваторов:
- •4 Перемещение карьерных грузов
- •4.1 Расчет времени рейса локомотивосоставов.
- •4.2 Производительность локомотивосоставов.
- •4.3 Пропускная и провозная способности ж/д дорог.
- •4.4 Расчет необходимого количества машин
- •5 Отвалообразование.
- •5.1. Определение параметров отвала.
- •5.2. Определение приемной способности отвального тупика.
- •Продолжительность работы отвального тупика между двумя переукладками пути:
- •Где Vсут – суточная приемная способность (по объему в целике)
- •Число отвальных тупиков в работе:
- •5.3 Определение количество рабочих экскаваторов на отвале:
- •6. Организация производственных процессов
2.7. Взрывное дробление негабаритных кусков породы
Интервал изменения среднего негабаритного
куска взорванной горной массы колеблется
в пределах от
до
.
Доля негабаритных кусков в объеме
взрываемого блока составляет
,
при этом средневзвешанный объем
негабаритного куска составляет:
,
(2.47)
а максимальный объем будет определяться по формуле
.
(2.48)
Дробление
негабаритных кусков породы можно
осуществлять с помощью шпуровых и
накладных зарядов, производится это во
время массового взрыва.
Дробление негабарита методом шпуровых
зарядов осуществляется патронированными
и рассыпными ВВ и забойки шпуров буровым
шламом; либо микровзрывами с гидроэкраном.
В зависимости от объема куска длина
шпуров колеблется от 0,5 до 1,3 м; количество
шпуров от 1 до 3; масса заряда ВВ при
использовании микровзрывов – от 0,02 до
0,045 кг. При дроблении накладными зарядами
удельный расход ВВ составляет 0,8-2,5
,
причем, чем больше объем негабарита,
тем он меньше. Кумулятивные заряды
уменьшают удельный расход в 5-8 раз. Их
масса колеблется в пределах от 0,245 до 4
кг, а предельный объем негабарита от
0,8
до
6,9
.
2.8. Взрывная подготовка угля
Первичное дробление угольных массивов выполняют, как правило, методом скважинных зарядов, вторичное - механическим разрушением. Рекомендуемые значения удельного расхода ВВ и диаметра скважин в зависимости от блочности угля приведены в таблице 2.3
Рациональные значения удельного расхода ВВ и диаметра скважин
Таблица 2.3
Категория угля по блочности |
Плотность угля, кг/м3 |
Временное сопротивление сжатию,МПа |
Удельный расход ВВ, кг/м3 |
Диаметр скважины, м |
Мелкоблочные |
1100-1300 |
20-30 |
0,1-0,15 |
0,15-0,26 |
Крупноблочные |
1300-1600 |
30-40 |
0,15-0,2 |
0,125-0,15 |
С целью исключения возгорания угля для его взрывания следует применять ВВ с кислородным балансом, близким к нулю, типа граммонита 79/21, гранулиты, игданиты; промежуточный детонатор должен быть мощным и расположен при использовании ВВ типа игданит в верхней и нижней частях колонки ВВ, а в случае применения граммонитов и гранулитов – только в нижней части.
Параметры сетки скважин зависят от диаметра скважин.
При взрывной подготовки угля рекомендуют применять схемы КЗВ с интервалом замедления между отдельными группами скважинных зарядов 50-70мс.
2.9. Определение размеров опасных зон
Расчет размеров опасных зон и допустимой величины массы одновременно взрываемого заряда производят в соответствии с требованиями “Единых правил безопасности при ведении взрывных работ”
2.9.1 Расчет радиуса сейсмически опасной зоны
При одновременном взрывании группы из
N зарядов ВВ общей массы
в
тех случаях, когда расстояния от
охраняемого объекта до ближайшего
заряда и до наиболее удаленного заряда
различаются не более, чем на 20%, безопасное
расстояние до охраняемого объекта
определяют по формуле:
и
должно выполняться условие
(2.49)
радиус
сейсмически опасной зоны;
наименование
грунта в основании охраняемого объекта;
тип
охраняемого объекта;
масса
одновременно взрываемого заряда.
По исходным данным
=1845
м,
=12,
что соответствует необводненным песчаным
и глинистым грунтам глубиной более 10
м,
=1,5,
что соответствует одиночным зданиям и
сооружениям производственного назначения
с железобетонным и металлическим
каркасом.
За исходную величину
принимаю
единицу, что соответствует одной
взрываемой скважине, для которой известна
масса заряда ВВ.
(2.50)
Так как
увеличиваю число одновременно
взрываемых скважин до N=8
и соответственно массу одновременно
взрываемого ВВ до
.
.
Следовательно, максимальное число взрываемых скважин при одновременном взрыве в серии равно 15 и предельно допустимая масса мгновенно взрываемого заряда равно 5469,68 кг.