RU2236590C2 - Способ взрывного разрушения рудных массивов трещинно-дайковой решетчатой структуры - Google Patents

Способ взрывного разрушения рудных массивов трещинно-дайковой решетчатой структуры Download PDF

Info

Publication number
RU2236590C2
RU2236590C2 RU2002111613/03A RU2002111613A RU2236590C2 RU 2236590 C2 RU2236590 C2 RU 2236590C2 RU 2002111613/03 A RU2002111613/03 A RU 2002111613/03A RU 2002111613 A RU2002111613 A RU 2002111613A RU 2236590 C2 RU2236590 C2 RU 2236590C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wells
ore
charge
block
explosive
Prior art date
Application number
RU2002111613/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002111613A (ru
Inventor
С.М. Смирнов (RU)
С.М. Смирнов
А.А. Ерёменко (RU)
А.А. Ерёменко
Г.М. Бурмин (RU)
Г.М. Бурмин
В.К. Джалов (RU)
В.К. Джалов
С.А. Корочкин (RU)
С.А. Корочкин
О.П. Анисов (RU)
О.П. Анисов
Л.А. Шуцкий (RU)
Л.А. Шуцкий
Т.М. Джунь (RU)
Т.М. Джунь
Original Assignee
ОАО "Восточный научно-исследовательский горнорудный институт"
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 ОАО "Восточный научно-исследовательский горнорудный институт" filed Critical ОАО "Восточный научно-исследовательский горнорудный институт"
Priority to RU2002111613/03A priority Critical patent/RU2236590C2/ru
Publication of RU2002111613A publication Critical patent/RU2002111613A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2236590C2 publication Critical patent/RU2236590C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано на подземных горных работах, рудные массивы которых разделяются на структурные блоки, ограниченные экранирующими зонами даек и минерализованных трещин. Изобретение обеспечивает равномерное и качественное дробление массива горных пород. Сущность изобретения: при проходке нарезных буровых выработок и бурении вертикальных скважин получают геологическую документацию, по которой отстраивают трещинно-дайковую решетчатую структуру рудного массива, образуют компенсационные камеры внутри отдельного структурного блока и осуществляют короткозамедленное взрывание скважин или пучков скважин в рудном массиве на компенсационные камеры и зажатую среду с учетом расположения даек и минерализованных трещин. При этом заряд взрывчатого вещества скважин рассчитывают в зависимости от местоположения скважины в массиве, количества обнаженных поверхностей и объемов воронки выброса по математической зависимости, учитывающей высоту отбиваемого слоя горного массива, удельный расход ВВ на отбойку в зависимости от физико-механических свойств и трещиноватости горной породы, теоретической и дополнительной площадей отбойки, приходящихся на заряд или группу зарядов ступени замедления, ограниченных искусственными и естественными обнаженными поверхностями, причем скважины, расположенные в центральной части блока между зажатой средой и компенсационными камерами, взрывают в последнюю очередь. 2 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано на подземных горных работах при разработке рудных массивов субвертикальной трешинно-дайковой решетчатой структуры.
Известный способ отбойки полезных ископаемых включает многорядное бурение скважин, их заряжание взрывчатым веществом с дифференцированным распределением энергии ВВ в зависимости от отбиваемого массива горных пород каждым зарядом (а.с. №1113655).
Недостатком известного способа является отсутствие учета тектонических зон в массиве, образуемых дайками и минерализованными трещинами, экранирующими действие ударной волны, и, как следствие, энергия взрыва распределяется в массиве неравномерно, не точно рассчитывается отбиваемый объем горных пород каждым зарядом и образуются участки, существенно различающиеся по величине энергии ударной волны, действующей на взрываемый массив: слабоэнергоемкие с отсутствием дробящего действия взрыва и сильноэнергоемкие с излишним передрабливанием массива горных пород.
Известны способы взрывной отбойки пучковыми скважинными зарядами взрывчатого вещества, в которых параллельно сближенные скважины располагают на расстоянии 2-3 диаметров друг от друга в количестве 6-8 скважин в пучке, а пучки скважинных зарядов располагают по геометрической сетке от 3× 4 до 6× 6 м параллельно сближенными или одиночными скважинными зарядами ВВ, энергию взрыва распределяют равномерно на весь обрушаемый массив (а.с. №160134; В.Н.Мосинец и др. Разрушение горных пород. М: Недра, 1975 г., с.166, 167).
Недостатком указанного способа является равномерное распределение энергии взрыва в отбиваемом массиве, тогда как, в рудном массиве трещинно-дайковой решетчатой структуры естественные экранирующие тектонические зоны ограничивают действие ударной волны, образуя при взрыве участки разной энергоемкости.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ взрывного разрушения рудных массивов (Справочник взрывника, Москва. Недра, 1988, стр.270), включающий получение геологической документации, отстройку трещинно-дайковой решетчатой структуры рудного массива, образованной пострудными субвертикальными дайками и минерализованными трещинами, представляющими экранирующие поверхности для действия взрывной волны, бурение скважин или пучков скважин, их заряжание и взрывание.
Недостатком данного способа является бурение скважин по симметричной схеме, заряжание и взрывание скважин в соответствие со схемой без учета имеющихся в массиве даек и минерализованных трещин, которые при отбойке экранируют действие взрывной волны.
Единым техническим результатом предлагаемого технического решения является обеспечение равномерного и качественного дробления массива горных пород.
Указанный единый технический результат достигается тем, что в известном способе взрывного разрушения рудного массива, включающем получение геологической документации, отстройку трещинно-дайковой решетчатой структуры рудного массива, образованной пострудными субвертикальными дайками и минерализованными трещинами, представляющими экранирующие поверхности для действия взрывной волны, бурение скважин или пучков скважин, их заряжание и взрывание, образуют компенсационные камеры и осуществляют короткозамедленное взрывание скважин или пучков скважин в рудном массиве на компенсационные камеры и зажатую среду, при этом компенсационные камеры образуют внутри отдельного структурного блока, а скважины в блоке взрываются поочередно с учетом расположения даек и минерализованных трещин, заряд взрывчатого вещества скважин (Qз) рассчитывают в зависимости от местоположения скважины в массиве, количества обнаженных поверхностей и объемов воронки выброса по математической зависимости
Figure 00000002
где Кп - эмпирический коэффициент, зависящий от количества плоскостей обнажения, и место положения заряда в блоке;
qo - удельный расход ВВ на отбойку в зависимости от физико-механических свойств и трещиноватости горных пород, кг/м3;
SТ - теоретическая площадь отбойки, приходящаяся на заряд или группу зарядов ступени замедления, ограниченная искусственными обнаженными поверхностями, м2;
SД - дополнительная площадь отбойки, приходящаяся на заряд, или группу зарядов ступени замедления, ограниченная естественными обнаженными поверхностями, увеличивающая (знак +) или уменьшающая (знак -) теоретическую площадь отбойки (SТ), м2;
Н - высота отбиваемого слоя горного массива, м,
при этом скважины, расположенные в центральной части блока между зажатой средой и компенсационными камерами, взрываются в последнюю очередь. Взрывание скважин в блоке поочередно позволяет учитывать расположение компенсационных камер, даек и минерализованных трещин и исключить случаи отбойки объемов руды, в которых экранирующие поверхности даек и минерализованных трещин расположены между взрывной скважиной и зажатой средой или компенсационной камерой. Распределение зарядов ВВ в объемах, учитывающих дополнительные площади, ограниченные дайками и минерализованными трещинами, позволяет дифференцировать энергию ВВ в массиве равномерно по энергоемкости.
Предлагаемый способ поясняется чертежами, где на фиг.1 представлен план бурового горизонта; на фиг.2 изображены схема коммутации скважин (пучков скважин) и распределение площадей отбойки по группам ступеней замедления.
Способ осуществляется следующим образом.
Проходят нарезные выработки 1 бурового горизонта, бурят вертикальные скважины 2 в соответствии с проектом массового взрыва, документируют дайки 3 и минерализованные трещины 4, разделяют массив на структурные блоки 5, внутри структурных блоков формируют компенсационные камеры 6, составляется схема коммутации скважин 2, сгруппированных по ступеням замедления 8 (0, I, II, III и т.д.) со стороны зажатой среды 9 и компенсационных камер 6, каждой предыдущей группой ступеней замедления 8 образуются естественные поверхности обнажений даек 3 и минерализованных трещин 4. Заряды ВВ (Qз) в рудном блоке рассчитываются с учетом теоретической 11 и дополнительных 12 площадей отбойки, при этом теоретические площади отбойки 11 ограничиваются искусственными плоскостями обнажений 13, дополнительные площади отбойки 12 ограничиваются естественными плоскостями даек 3 и минерализованных трещин 4. В нулевой группе ступеней замедления 8 скважинами номер 1, 2, 3, 4, 7 "отбиваются" теоретическая площадь (SТ)0 и дополнительные площади S1 и S2, при этом масса каждого заряда составляет (на примере Таштагольского рудника):
Q1=K’П× qo× S’Т× Н=1,52× 1,2× 14,4× 60=1576 кг
Q2=K’’П× qo× S’’Т× Н=1,23× 1,2× 21,6× 60=1912 кг
Q3=K’’П× qo× S’’’Т× Н=1,23× 1,2× 36× 60=3188 кг
Q4=K’’П× qo× (S’’Т+S1)× Н=1,23× 1,2× (21,6+12)=2976 кг
Q7=K’П× qo× (S’Т+S2)× Н=1,52× 1,2× (14,4+4)× 60=3060 кг,
где К’П, К’’П - соответственно эмпирические коэффициенты для зарядов с одной плоскостью обнажения, расположенные в торцевой и центральной частях блока;
S’Т, S’’Т, S’’’Т - соответственно площади отбойки, приходящиеся на заряд в торцевой части блока; на первый заряд от заряда в торцевой части или ограниченный экранирующей поверхностью дайки или минерализованной трещины; на заряд в центральной части блока.
Соответственно в первой группе ступеней замедления 8 - скважинами номер 5, 6, 10, 15 "отбивается" площадь, равная (SТ)I–S1-S2+S3+S5+S6-S9+S10+S11, при этом масса каждого зарода составляет
Q5=K’’’П× qo× (S’’Т- S1)× Н=1× 1,2× (21,6-12)× 60=2419 кг
Q6=K’’’П× qo× (S’’Т- S2)× Н=1× 1,2× (21,6-4)× 60=1843 кг,
где К’’′ П - эмпирический коэффициент для зарядов с двумя и более плоскостями обнажений и расположенных в центральной части блока.
Q10=K’’П× qo× (Sт’’’+S3+S5)× Н=1,23× 1,2× (36+11+13)× 60=5314 кг
Q15=K’П× qo× (Sт’+S10- S9)× Н=1,52× 1,2× (14,4+2,5-2)× 60=1631 кг
Во второй группе ступеней замедления 8 скважинами номер 8, 9, 11, 12, 13, 14 ″ отбивается" площадь (SТ)II–S3-S5+S9-S10, в третьей группе ступеней замедления 8 скважинами номер 20, 21, 22, 23 "отбивается" площадь (SТ)III–S11+S13+S14+S7, в III’ группе ступеней замедления 8 скважинами номер 16, 17, 18, 19 ″ отбивается" площадь (SТ)III’–S6-S7, скважиной номер 24 на площади рудного блока 10, ограниченного первыми тремя рядами скважин 7 со стороны выработанного пространства 9, "отбивается" площадь (SТ)IV-S12-S13-S14, аналогично выполняется коммутация скважин 2 и определяются "отбиваемые" площади по группам ступеней замедления 8 в остальной части рудного блока 10, в последнюю ступень замедления коммутируются скважины 2 ступени замедления номер IV, скважины 2 заряжают взрывчатым веществом и короткозамедленно взрывают по скорректированной схеме коммутации взрывных скважин 2, отбивая горный массив в пределах контура рудного тела 14.
Взрывание зарядов скважин с учетом образуемых естественных и искусственных обнаженных поверхностей, дифференциации зарядов ВВ по скважинам в зависимости от объемов отбиваемых воронок выброса обеспечивает:
1) равномерное дробление горных пород за счет эффективного распределения энергии взрыва в массиве;
2) качественное дробление горных пород, поскольку отбойка ведется на обнаженные поверхности, т.е. в поле растягивающих сил, обеспечивающих менее энергоемкий процесс взрыва.
Предлагаемый способ разрушения горных пород позволяет снизить удельный расход ВВ на первичное и вторичное взрывание.

Claims (1)

  1. Способ взрывного разрушения рудных массивов, включающий получение геологической документации, отстройку трещинно-дайковой решетчатой структуры рудного массива, образованной пострудными субвертикальными дайками и минерализованными трещинами, представляющими экранирующие поверхности для действия взрывной волны, бурение скважин или пучков скважин, их заряжание и взрывание, отличающийся тем, что геологическую документацию получают в соответствии с проектом массового взрыва при проходке нарезных буровых выработок и бурении вертикальных скважин, образуют компенсационные камеры и осуществляют короткозамедленное взрывание скважин или пучков скважин в рудном массиве на компенсационные камеры и зажатую среду, при этом компенсационные камеры образуют внутри отдельного структурного блока, а скважины в блоке взрываются поочередно с учетом расположения даек и минерализованных трещин, заряд взрывчатого вещества скважин (Q3) рассчитывают в зависимости от местоположения скважины в массиве, количества обнаженных поверхностей и объемов воронки выброса по математической зависимости
    Figure 00000003
    где Кп - эмпирический коэффициент, зависящий от количества плоскостей обнажения и место положения заряда в блоке;
    qo - удельный расход ВВ на отбойку в зависимости от физико-механических свойств и трещиноватости горных пород, кг/м3;
    sт - теоретическая площадь отбойки, приходящаяся на заряд или группу зарядов ступени замедления, ограниченная искусственными обнаженными поверхностями, м2;
    Sд - дополнительная площадь отбойки, приходящаяся на заряд или группу зарядов ступени замедления, ограниченная естественными обнаженными поверхностями, увеличивающая (знак +) или уменьшающая (знак -) теоретическую площадь отбойки (Sт), м2;
    Н - высота отбиваемого слоя горного массива, м,
    при этом скважины, расположенные в центральной части блока между зажатой средой и компенсационными камерами, взрываются в последнюю очередь.
RU2002111613/03A 2002-04-29 2002-04-29 Способ взрывного разрушения рудных массивов трещинно-дайковой решетчатой структуры RU2236590C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002111613/03A RU2236590C2 (ru) 2002-04-29 2002-04-29 Способ взрывного разрушения рудных массивов трещинно-дайковой решетчатой структуры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002111613/03A RU2236590C2 (ru) 2002-04-29 2002-04-29 Способ взрывного разрушения рудных массивов трещинно-дайковой решетчатой структуры

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002111613A RU2002111613A (ru) 2003-11-20
RU2236590C2 true RU2236590C2 (ru) 2004-09-20

Family

ID=33432791

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002111613/03A RU2236590C2 (ru) 2002-04-29 2002-04-29 Способ взрывного разрушения рудных массивов трещинно-дайковой решетчатой структуры

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2236590C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450242C1 (ru) * 2010-09-13 2012-05-10 ЗАО "Нитро Сибирь" Способ ведения буровзрывных работ с обеспечением заданной степени дробления взорванной горной массы
CN103075939A (zh) * 2012-06-06 2013-05-01 中铁十一局集团有限公司 一种硐室盲炮处理的方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МАШУКОВ В.И. Действие взрыва на окружающую среду и способ управления им. - М.: Недра, 1976, с. 10. *
Справочник взрывника. - М.: Недра, 1988, с. 270. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450242C1 (ru) * 2010-09-13 2012-05-10 ЗАО "Нитро Сибирь" Способ ведения буровзрывных работ с обеспечением заданной степени дробления взорванной горной массы
CN103075939A (zh) * 2012-06-06 2013-05-01 中铁十一局集团有限公司 一种硐室盲炮处理的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mishra et al. Controlled blasting in a limestone mine using electronic detonators: A case study
RU2602567C1 (ru) Способ взрывной отбойки руд и пород
RU2323337C2 (ru) Способ подземной разработки мощных рудных тел
RU2236590C2 (ru) Способ взрывного разрушения рудных массивов трещинно-дайковой решетчатой структуры
RU2511330C2 (ru) Способ крупномасштабного взрывного разрушения горных массивов сложной структуры для селективной выемки полезного ископаемого на открытых работах
RU2208221C2 (ru) Способ селективной выемки качественного полезного ископаемого в карьере
RU2393351C1 (ru) Способ подземной разработки маломощных рудных тел
RU2634597C1 (ru) Способ проходки горных выработок и ведения очистных работ
RU2653172C1 (ru) Способ взрывной подготовки горной массы к селективной выемке
RU2345319C2 (ru) Способ взрывного разрушения руд и пород на подземных и открытых горных работах
KR101696409B1 (ko) 뇌관 폭약의 위치차를 이용한 발파 패턴 및 혼합기폭방식의 암반 발파 방법
RU2632987C1 (ru) Способ формирования заряда взрывчатого вещества в скважине
RU2066838C1 (ru) Способ дробления горных пород взрывом
RU2455613C1 (ru) Способ взрывания горных пород с твердыми включениями
RU2449240C1 (ru) Способ взрывной отбойки руд и пород при разработке месторождений твердых полезных ископаемых
RU2200298C2 (ru) Способ взрывной отбойки рудных блоков, рассеченных дайкой
RU2604074C1 (ru) Способ ведения взрывных работ
RU2232892C2 (ru) Способ отбойки полезных ископаемых в подземных условиях
RU2540125C2 (ru) Способ формирования разгрузочной щели
RU2150673C1 (ru) Способ монтажа взрывной сети для дробления трудновзрываемых горных пород
RU2107890C1 (ru) Способ взрывной отбойки полезных ископаемых
Monjezi et al. Comparison and application of top and bottom air decks to improve blasting operations
RU2683288C1 (ru) Способ разработки рудных месторождений с селективными взрывной подготовкой и выемкой
RU2225509C1 (ru) Способ взрывной отбойки в забоях подземных очистных камер
Mei et al. Experimental study of blasting excavation for large cross-section tunnel in horizontal layered rock mass

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040430