RU2116612C1 - Способ ведения взрывных работ - Google Patents

Способ ведения взрывных работ Download PDF

Info

Publication number
RU2116612C1
RU2116612C1 RU97100449A RU97100449A RU2116612C1 RU 2116612 C1 RU2116612 C1 RU 2116612C1 RU 97100449 A RU97100449 A RU 97100449A RU 97100449 A RU97100449 A RU 97100449A RU 2116612 C1 RU2116612 C1 RU 2116612C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blocks
blasting
charges
odd
blast
Prior art date
Application number
RU97100449A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97100449A (ru
Inventor
Е.Б. Шевкун
И.С. Шляхов
Original Assignee
Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН filed Critical Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН
Priority to RU97100449A priority Critical patent/RU2116612C1/ru
Priority to US09/005,184 priority patent/US6077416A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2116612C1 publication Critical patent/RU2116612C1/ru
Publication of RU97100449A publication Critical patent/RU97100449A/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/463Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis by electrocoagulation

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области буровзрывных работ в крепких горных породах и может быть использовано в различных отраслях, применяющих взрывные работы в скальных массивах горных пород. Изобретение позволит снизить затраты на БВР счет предварительного ослабления прочностных свойств горного массива путем направленного многократного знакопеременного взрывного воздействия. Способ ведения взрывных работ включает предварительное ослабление массива горных пород путем бурения дополнительных взрывных скважин, заряжания их взрывчатыми веществами и короткозамедленного взрывания с определенным замедлением. Новым в способе является разделение массива на отдельные взрывные блоки, обуривание и взрывание сначала нечетных, а затем четных блоков, при этом группы скважинных зарядов нечетных блоков взрывают поперечными рядами, начиная с середины каждого блока, в момент прохождения максимума амплитуды волны напряжений от взрыва предыдущей группы зарядов. Это усиливает амплитуду импульса напряжений по ходу его движения и одновременно формирует плоский фронт волны напряжений в обратном направлении, что вызывает знакопеременные нагрузки на массив четных блоков. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области буровзрывных работ в крепких горных породах и может быть использовано в различных отраслях, применяющих взрывные работы в скальных массивах горных пород.
Известно, что от динамического воздействия крупных массовых взрывов в массиве горных пород образуется зона остаточных деформаций шириной до 100 м [1].
Наряду с отрицательным воздействием эта зона имеет и положительное влияние: снижается сопротивление бурению и взрывному разрушению, это особенно заметно в зоне первого ряда скважин. Этот эффект стараются использовать для снижения затрат на буровзрывные работы (БВР).
Наиболее близким по существу решаемой задачи является способ ведения взрывных работ с предварительным ослаблением массива горных пород, которые реализуют посредством бурения взрывных скважин глубиной, равной высоте двух уступов, по сетке 35х35 - 40х40 м и взрыванием зарядов в них с определенным замедлением по отношению к взрыву в верхних частях скважин. Положительный эффект предварительного ослабления массива пород нижележащего уступа при последующем его обуривании и взрывании достигается за счет расширения сетки скважин и сокращения расхода шарошечных долот, что позволяет снизить себестоимость 1 м3 горной массы по БВР на 5-10% [2].
Недостатками этого способа, принятого за прототип заявляемого способа, является однократность взрывного воздействия на массив нижележащего уступа и возможность использования результатов ослабления только через определенное время, необходимое на отработку верхнего уступа.
Цель изобретения - снижение затрат на БВР за счет предварительного ослабления прочностных свойств горного массива путем направленного многократного знакопеременного взрывного воздействия.
Поставленная цель достигается тем, что в способе ведения взрывных работ, включающем предварительное ослабление массива горных пород путем бурения дополнительных взрывных скважин, заряжания их взрывчатыми веществами и короткозамедленного взрывания с определенным замедлением, согласно изобретению фронт работ уступа ориентируют субпараллельно главной оси анизотропии массива, разделяют его на отдельные взрывные блоки, обуривают и взрывают сначала нечетные, а затем четные блоки, при этом группы скважинных зарядов нечетных блоков взрывают поперечными рядами, начиная с середины каждого блока, первой взрывают с нулевой степенью замедления группу зарядов на центральном нечетном блоке, последующие группы зарядов нечетных блоков взрывают с интервалом замедления, равным
ti = l(i,i-1)/Cpi, c (1)
где
l(i,i-1) - расстояние между i-й и предыдущей группой зарядов, м;
Cpi - скорость распространения продольной волны между i-й и i-1-й группами зарядов в момент инициирования i-й группы зарядов, м/с.
Поставленная цель достигается также тем, что длину четных блоков определяют по формуле
L = (0,5-0,8)•Kп•α(Q 1/3 1 +Q 1/3 2 ) (2)
где
Kп - коэффициент свойств горных пород, м/кг1/3;
α - коэффициент условий взрывания;
Q1, Q2 - массы зарядов взрывчатого вещества во взрываемых в нечетных блоках группах зарядов, кг1/3.
Рассчитанная по выражению (1) величина замедления позволяет взрывать следующую группу зарядов в соседнем нечетном блоке в момент прохождения максимума амплитуды волны напряжений от взрыва предыдущей группы зарядов и тем самым усиливать ее действие, а последовательное взрывание групп зарядов на различных нечетных блоках вызывает знакопеременные нагрузки в нечетных блоках и усиливает тем самым эффект ослабления массива. А расчет длины четных блоков по формуле (2) позволяет ослаблять массив горных пород по всей длине этих блоков.
Сопоставительным анализом с прототипом установлено отличие заявляемого способа, заключающееся в наличии многократного знакопеременного взрывного воздействия на массив горных пород. Таким образом, предлагаемый способ ведения взрывных работ соответствует критерию изобретения "новизна". При изучении других решений в данной области техники признаки, отличающие изобретение от прототипа, выявлены не были, и поэтому они обеспечивают ему соответствие критерию "существенные отличия".
На чертеже дан план рабочей зоны добычного уступа на период готовности нечетных блоков к взрыванию.
Предлагаемый способ ведения взрывных работ осуществляют следующим образом.
Рабочую зону уступа, линия фронта А-А которого ориентирована субпараллельно главной оси анизотропии массива горных пород, разделяют на блоки, например 1-5. При этом длину нечетных блоков (1, 3, 5) принимают минимально возможной по параметрам выемочно-погрузочного и транспортного оборудования, поскольку БВР в этих блоках ведут в сравнительно ненарушенном массиве. Для упрощения чертежа длина нечетных блоков на нем определена тремя рядами скважин. Длину четырех блоков определяют по условию эффективного предварительного ослабления сейсмическим воздействием взрывных волн по формуле (3):
L = (0,5-0,8)•Kп•α(Q 1/3 1 +Q 1/3 2 ), (3)
где
Kп = 5-8 м/кг1/3 - коэффициент свойств горных пород (меньшее значение для ненарушенных плотных пород);
α = 1-2 - коэффициент условий взрывания для зарядов рыхления (большее значение в обводненных породах);
Q1, Q2 - масса заряда взрывчатых веществ встречно взрываемых групп зарядов нечетных блоков, примыкающих к флангам четного блока (на чертеже группы III-III блока 3 и группы IV-IV блоков 1 и 5, примыкающие соответственно к блокам 2 и 4).
При такой длине четных блоков обеспечивается четкое формирование зоны остаточных деформаций в виде микро- и макротрещин цикличным воздействием волн напряжений от соседних нечетных блоков.
Затем проводят бурение и зарядку скважин по нечетным блокам (1, 3, 5), оставляя необученными четные блоки (2, 4), и проводят взрывание групп зарядов поперечными рядами, начиная с середины каждого блока в следующем порядке. Группу зарядов центрального блока 3 первой очереди I-I взрывают с нулевым замедлением. При этом формируется плоская волна напряжений, которая проходит с постепенным ослаблением через четные блоки 2 и 4 к нечетным блокам 1 и 3. Группы зарядов второй очередности взрывания II-II взрывают в момент прохождения максимума амплитуды этой волны. Это усиливает амплитуду импульса напряжений от зарядов группы I-I по ходу его движения и одновременно формирует плоский фронт волны напряжений в обратном направлении, т.е. в сторону зарядов очередности I-I, что вызывает знакопеременные нагрузки на массив четных блоков.
Интервал замедления для взрыва зарядов второй и последующей очередности рассчитывают по формуле (1). Принципиально важно при этом иметь в виду то обстоятельство, что каждый раз в расчет закладывают величину скорости продольной волны на момент взрывания групп зарядов данной очередности - она постоянно снижается за счет увеличения раскрытия микро- и макротрещин. Эту величину или принимают в результате экспериментальных замеров после взрыва зарядов каждой очереди на специальных блоках для каждого типа пород карьера, или получают математическим моделированием на ПЭВМ.
После взрывания нечетных блоков обуривают по расширенной сетке и взрывают обычным способом.
Таким образом, заявляемый способ ведения взрывных работ позволяет достичь поставленной цели - снижения затрат на БВР за счет предварительного ослабления прочностных свойств горного массива путем направленного многократного знакопеременного взрывного воздействия.
Источники информации
1. Абрамов Н.Л. и др. Влияние направления взрывной отбойки на величину остаточных деформаций массива горных пород. - Горный журнал, 1985, N 9, с. 43-44.
2. Никандров В.И. и др. Буровзрывные работы на карьере. - Горный журнал, 1986, N 2, с. 20-21 (прототип).
3. Единые правила безопасности при взрывных работах. - М.: НПО ОВТ, 1992, с. 181-184.

Claims (2)

1. Способ ведения взрывных работ, включающий предварительное ослабление массива горных пород путем бурения дополнительных взрывных скважин, заряжания их взрывчатыми веществами и короткозамедленного взрывания с определенными замедлением, отличающийся тем, что фронт работ уступа ориентируют субпараллельно главной оси анизотропии массива, разделяют его на отдельные взрывные блоки, обуривают и взрывают сначала нечетные, а затем четные блоки, при этом группы скважинных зарядов нечетных блоков взрывают поперечными рядами, начиная с середины каждого блока, первой взрывают с нулевой степенью замедления группу зарядов на центральном нечетном блоке, последующие группы зарядов нечетных блоков взрывают с интервалом замедления ti, равным, c:
t1 = l(i,i - 1) / Cpi,
где l(i,i - 1) - расстояние между i-й и предыдущей группами зарядов, м;
Cpi - скорость распространения продольной волны между i-й и (i - 1)-й группами зарядов в момент инициирования i-й группы зарядов, м/с.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что длину четных блоков L определяют по формуле
L = (0,5-0,8)·Kп·α(Q 1/3 1 + Q 1/3 2 ),
где Kп - коэффициент свойств горных пород, м/кг1/3;
α - коэффициент условий взрывания;
Q1, Q2 - массы зарядов взрывчатого вещества во взрываемых в нечетных блоках группах зарядов, кг1/3.
RU97100449A 1997-01-10 1997-01-10 Способ ведения взрывных работ RU2116612C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97100449A RU2116612C1 (ru) 1997-01-10 1997-01-10 Способ ведения взрывных работ
US09/005,184 US6077416A (en) 1997-01-10 1998-01-09 Method for purification of waste water using an electric coagulator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97100449A RU2116612C1 (ru) 1997-01-10 1997-01-10 Способ ведения взрывных работ

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2116612C1 true RU2116612C1 (ru) 1998-07-27
RU97100449A RU97100449A (ru) 1999-01-20

Family

ID=20189010

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97100449A RU2116612C1 (ru) 1997-01-10 1997-01-10 Способ ведения взрывных работ

Country Status (2)

Country Link
US (1) US6077416A (ru)
RU (1) RU2116612C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102116156A (zh) * 2010-04-28 2011-07-06 鞍钢集团矿业公司 深凹露天矿分期开采扩帮爆破方法

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6673321B2 (en) * 1999-02-10 2004-01-06 Hydro-Met Of Colorado, Inc. Apparatus and process for extracting and recovering metals from aqueous solutions
US6887368B2 (en) * 2002-09-25 2005-05-03 Ural Process Engineering Company, Ltd. Method and device for electroextraction of heavy metals from technological solutions and wastewater
EP2969228A4 (en) 2013-03-15 2016-08-24 Univ Case Western Reserve SYSTEM AND METHOD FOR REMOVING METALS FROM SOLUTIONS
CN103785677B (zh) * 2014-01-26 2016-08-17 河北欧美环境工程有限公司 重金属污染土壤修复和淋洗液循环利用一体化装置及其方法
US10941058B2 (en) 2016-09-23 2021-03-09 Jason D Lalli Electrocoagulation system and method using plasma discharge
CA2992099A1 (en) 2017-01-27 2018-07-27 Uti Limited Partnership Electrocoagulation using oscillating electrodes
WO2019167051A1 (en) * 2018-03-01 2019-09-06 Clear Wave Ltd Liquid treatment apparatus and method
CN110293125A (zh) * 2019-04-28 2019-10-01 南通大学 一种原位电动修复及加固超软污染土的装置和方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1726236A (en) * 1928-09-26 1929-08-27 Herschel C Parker Electrochemical treatment of saline and alkaline solutions
US2903402A (en) * 1951-09-26 1959-09-08 Jr Leonard W Fromm Recovery of valuable material from graphite bodies
FI55166C (fi) * 1974-11-26 1979-06-11 Pentti Valanti Foerfarande foer rening av emulsioner och foerorenade vatten speciellt av oljehaltiga vatten med tillhjaelp av elektrolys samt anordning foer foerverkligande av foerfarandet
FR2431995B1 (fr) * 1978-07-27 1985-07-05 Vellas Jean Procede pour le traitement par voie oligodynamique de liquides et dispositif pour sa mise en oeuvre
US4329211A (en) * 1981-03-17 1982-05-11 Westinghouse Electric Corporation Simplified maintenance electrocoagulator
US4690741A (en) * 1984-10-12 1987-09-01 Cape Cod Research, Inc. Electrolytic reactor and method for treating fluids

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Никандров В.И. и др. Буровзрывные работы на карьере. Горный журнал, N 2, 1986, с.20 - 21. Абрамов Н.Л. и др. Влияние направления взрывной отбойки н а величину остаточных деформаций массива горных пород. Горный журнал, N 9, 1985, с.43 - 44. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102116156A (zh) * 2010-04-28 2011-07-06 鞍钢集团矿业公司 深凹露天矿分期开采扩帮爆破方法

Also Published As

Publication number Publication date
US6077416A (en) 2000-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2655009C1 (ru) Способ определения оптимальных параметров взрывного разрушения горных пород с учетом зоны предразрушения
RU2116612C1 (ru) Способ ведения взрывных работ
RU2511330C2 (ru) Способ крупномасштабного взрывного разрушения горных массивов сложной структуры для селективной выемки полезного ископаемого на открытых работах
RU2698391C1 (ru) Способ ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения
Shamaev et al. Wall control and contour blasting to ensure the stability of the quarry boards when operating drilling and blasting works
RU97100449A (ru) Способ ведения взрывных работ
SU1652553A1 (ru) Способ открытой разработки месторождений полезных ископаемых
RU2723419C1 (ru) Способ отработки локальных участков оруденения в крепких горных породах
RU2133010C1 (ru) Способ взрывной отбойки полезных ископаемых
RU2059070C1 (ru) Способ образования врубовой полости
RU2017960C1 (ru) Способ взрывного дробления скальных пород
SU1640515A1 (ru) Способ отбойки руды
SU1113655A1 (ru) Способ взрывной отбойки полезных ископаемых
RU2055303C1 (ru) Способ взрывной отбойки горных пород со слоистой текстурой на карьерах
RU2225509C1 (ru) Способ взрывной отбойки в забоях подземных очистных камер
RU2150673C1 (ru) Способ монтажа взрывной сети для дробления трудновзрываемых горных пород
SU1076579A1 (ru) Способ добычи блоков природного камн
RU2079657C1 (ru) Способ отработки уступов горных пород
SU1696704A1 (ru) Способ проходки выработок дл выпуска руды
SU800592A1 (ru) Способ взрывной отбойки массивагОРНыХ пОРОд
RU2107890C1 (ru) Способ взрывной отбойки полезных ископаемых
RU2068958C1 (ru) Способ образования врубовой полости при проходке горных выработок
RU2052104C1 (ru) Способ отбойки горных пород
Shevkun et al. Explosive Preparation of Rocks in Career with Well Retarders
RU2034988C1 (ru) Способ разгрузки горного массива от напряжений при проведении параллельных выработок