RU2285895C1 - Способ рассредоточения заряда в скважине - Google Patents

Способ рассредоточения заряда в скважине Download PDF

Info

Publication number
RU2285895C1
RU2285895C1 RU2005105400/03A RU2005105400A RU2285895C1 RU 2285895 C1 RU2285895 C1 RU 2285895C1 RU 2005105400/03 A RU2005105400/03 A RU 2005105400/03A RU 2005105400 A RU2005105400 A RU 2005105400A RU 2285895 C1 RU2285895 C1 RU 2285895C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
deep
hole
elastic
well
charge
Prior art date
Application number
RU2005105400/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005105400A (ru
Inventor
Сергей Михайлович Федотенко (RU)
Сергей Михайлович Федотенко
Владимир Петрович Кузнецов (RU)
Владимир Петрович Кузнецов
Виктор Сергеевич Федотенко (RU)
Виктор Сергеевич Федотенко
Original Assignee
Сергей Михайлович Федотенко
Владимир Петрович Кузнецов
Виктор Сергеевич Федотенко
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 Сергей Михайлович Федотенко, Владимир Петрович Кузнецов, Виктор Сергеевич Федотенко filed Critical Сергей Михайлович Федотенко
Priority to RU2005105400/03A priority Critical patent/RU2285895C1/ru
Publication of RU2005105400A publication Critical patent/RU2005105400A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2285895C1 publication Critical patent/RU2285895C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для заряжания скважин при производстве взрывных работ в горном деле и в строительстве. Способ рассредоточения заряда в скважине включает создание воздушных промежутков с помощью скважинных затворов, диаметр которых превышает диаметр скважины, опускание их в скважину на заданную глубину, установку боевиков в каждом заряде, монтирование детонирующего шнура. Воздушные промежутки создают с помощью упругого скважинного затвора, который в деформированном виде помещают в транспортный контейнер и на штанге, жестко соединенной с транспортным контейнером. Опускают в скважину на заданную глубину, которую регулируют с помощью штанги, где упругий скважинный затвор выталкивают из транспортного контейнера. Транспортный контейнер вынимают из скважины, а на упругий скважинный затвор помещают боевик и часть заряда. Затем в тот же транспортный контейнер в деформированном виде помещают следующий упругий скважинный затвор, опускают его в скважину на заданную глубину и всю последовательность действий повторяют до экономически и технически обоснованного количества упругих затворов в скважине. Изобретение позволяет снизить трудоемкость заряжания скважин рассредоточенными зарядами, уменьшить удельную стоимость затвора от суммарной стоимости установленного заряда, снизить затраты на заряжание скважин рассредоточенными зарядами, упростить технологический процесс рассредоточения заряда в скважине. 4 ил.

Description

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для заряжания скважин при производстве взрывных работ в горном деле. Изобретение может быть использовано также при производстве взрывов в строительстве.
При существующем буровом и погрузочно-транспортном оборудовании одним из эффективных методов интенсификации дробления горных пород, снижения удельного расхода ВВ, снижения трудоемкости заряжания скважин (например, глубоких скважин) является применение рассредоточенных по глубине скважины зарядов с воздушными промежутками.
Известен способ рассредоточения заряда в скважине, при котором заряды в скважине разделяют с помощью вставок, в частности деревянного шеста с набитыми на его концы кружками (Жаркелов М.И. и др. "Эффективный способ создания воздушных полостей в скважинном заряде", "Цветная металлургия". 1975, №7, С.14-15).
Недостатком этого способа является его большая трудоемкость и низкое качество из-за неточности сопряжения вставки и диаметра скважины, в результате чего ВВ частично или полностью заполняет создаваемый воздушный промежуток, что ведет к перерасходу ВВ.
Известен также способ рассредоточения заряда в скважине (Мельников Н.В. Краткий справочник по открытым горным работам. - М.: Недра, 1982, С.135), при котором воздушные промежутки создают с помощью скважинных затворов при помощи деревянных дисков диаметром, равным диаметру скважины, соединенных между собой деревянными стержнями или другими устройствами, при этом устанавливают боевики в каждом заряде, монтируют детонирующий шнур.
Недостатками этого способа также являются его большая трудоемкость и низкое качество подготовки взорванной горной массы.
Известен также способ рассредоточения зарядов в скважине, включающий создание воздушных промежутков с помощью скважинных затворов, диаметр которых превышает диаметр скважины, установку боевиков в каждом заряде, монтирование детонирующего шнура (Патент РФ №2235971, F 42 D 1/02, 1/08, опубл. 10.09.2004 г., бюл. №25).
Недостатками известного способа являются:
- высокая стоимость скважинного затвора и его постановки в скважину в суммарной стоимости всего заряда скважины;
- необходимость применения дорогостоящего высокотехнологичного материально-технического обеспечения постановки затворов в скважину (передвижная электростанция, передвижной компрессор и т.п.), что требует соответствующей квалификации работников и усложняет технологический процесс;
- большая трудоемкость заряжания скважин;
- высокие затраты на заряжание скважин рассредоточенными зарядами.
Задачей изобретения является снижение трудоемкости заряжания скважин рассредоточенными зарядами, уменьшение удельной стоимости затвора от суммарной стоимости установленного заряда, снижение затрат на заряжание скважин рассредоточенными зарядами, упрощение технологического процесса рассредоточения заряда в скважине.
Указанные задачи достигаются тем, что в способе рассредоточения заряда в скважине, включающем создание воздушных промежутков с помощью скважинных затворов, диаметр которых превышает диаметр скважины, опускание их в скважину на заданную глубину, установку боевиков в каждом заряде, монтирование детонирующего шнура, согласно изобретению воздушные промежутки создают с помощью упругого скважинного затвора, который в деформированном виде помещают в транспортный контейнер и на штанге, жестко соединенной с транспортным контейнером, опускают в скважину на заданную глубину, которую регулируют с помощью штанги, где упругий скважинный затвор выталкивают из транспортного контейнера, после чего транспортный контейнер вынимают из скважины, а на упругий скважинный затвор помещают боевик и часть заряда, затем в тот же транспортный контейнер в деформированном виде помещают следующий упругий скважинный затвор, опускают его в скважину на заданную глубину и всю последовательность действий повторяют до экономически и технически обоснованного количества упругих затворов в скважине.
Заявляемый способ поясняется чертежами, где на фиг.1 показана схема скважинного заряда, рассредоточенного воздушными промежутками; на фиг.2 - постановка упругого скважинного затвора в скважину на заданную глубину; на фиг.3 - конструкция упругого скважинного затвора; на фиг.4 - конструкция транспортного контейнера для постановки упругого скважинного затвора в деформированном виде в скважину.
Способ осуществляют следующим образом. На дно скважины на глубину Н опускают боевик 1 и производят зарядку скважины до глубины H1. Затем на глубину Н2 опускают транспортный контейнер 2 с размещенным в нем предварительно деформированным упругим скважинным затвором 3. С помощью поршня 4, выполненного заодно со стержнем 5, установленным внутри штанги 6, жестко соединенной с транспортным контейнером 2, выталкивают упругий скважинный затвор 3 из транспортного контейнера 2. За счет энергии, запасенной упругим скважинным затвором 3 в момент его деформации, он расправляется в скважине за долю секунды и врезается краями в стенки скважины. После этого транспортный контейнер 2 вынимают из скважины с помощью штанги 6. На упругий скважинный затвор 3 помещают следующий боевик 1 и часть заряда до глубины Н3. Затем на глубину Н4 в том же транспортном контейнере в скважину опускают следующий упругий скважинный затвор, помещенный в деформированном виде в транспортный контейнер, и всю последовательность действий повторяют до экономически и технически обоснованного количества упругих скважинных затворов в скважине.
Упругий скважинный затвор состоит из стопки сильно усеченных конусов, выполненных например, из полиэтилена, соединенных между собой по оси. Диаметр упругого скважинного затвора 3 в свободном состоянии больше диаметра скважины на 15% (D=1,15 Dскв, Н=0,5 Dскв). Упругий скважинный затвор 3 помещают в транспортный контейнер 2 в деформированном виде. Причем степень деформации не должна превышать предела упругости материала затвора 3. В момент деформации затвор 3 запасает потенциальную энергию, которая при выталкивании его из контейнера, мгновенно освобождаясь, обеспечивает герметичность и плотность перекрытия скважины за счет того, что края затвора, соударяясь со стенками скважины, врезаются в них.
Транспортный контейнер состоит из корпуса 7, жестко соединенного со штангой 6 и расположенного внутри него поршня 4, выполненного заодно со стержнем 5.
Пример конкретного выполнения способа.
Зарядка скважин производилась на ОАО Разрез Кедровский на горном участке №2 при взрыве горных пород, состоящих из песчаников и алевролитов, перемежающихся по глубине крепостью 4-5 по шкале проф. Протодьяконова М.М. Блок был забурен буровым станком ЗСБШ-200Н с сеткой скважин 6 м на 7 м, глубиной скважин 16 м и диаметром 215,9 мм. Скважины пробурены вертикальные. По паспорту взрыва масса заряда в скважине составила 320 кг. Заявляемый способ был опробован на 4 скважинах. В этих скважинах заряд был уменьшен на 60 кг. Общая длина заряда в скважине составила 8,5 метра (нижняя часть заряда 3,5 м или 105 кг, верхняя - 3,0 м или 90,7 кг).
Зарядка скважин осуществлялась следующим образом.
На дно скважины на детонирующем шнуре опустили шашку ТГ-П850. Затем осуществили механизированную зарядку нижней части скважины гранулитом НК спецмашиной М3-3Б в объеме 105,5 кг. После этого на высоте 2 м от нижнего заряда (воздушный промежуток) установили упругий скважинный затвор, для чего опустили транспортный контейнер с размещенным в нем предварительно деформированным упругим скважинным затвором в скважину на глубину 10,5 м (3,5 м длина нижнего заряда и 2 м - воздушный промежуток) и с помощью поршня, выполненного заодно со стержнем, вытолкнули упругий скважинный затвор из транспортного контейнера. Затем транспортный контейнер вытащили на земную поверхность, а на упругий скважинный затвор опустили на детонирующем шнуре шашку ТГ-П850 и вручную из мешков засыпали 90,7 кг гранулита НК. Таким образом было заряжено 4 скважины. Перед взрывом было измерено расстояние от земной поверхности до верхней части заряда в скважине. Оно за время зарядки всего блока (5 дней) не изменилось. Несмотря на то, что величина заряда была уменьшена на 18,75%, качество подготовки взорванной горной массы четырех контрольных скважин осталось таким же, как в остальных скважинах.
Заявляемый способ рассредоточения заряда в скважине позволяет:
- за счет исключения дорогостоящего высокотехнологичного оборудования (передвижная электростанция, передвижной компрессор и т.п.) и работников высокой квалификации снизить трудоемкость заряжания скважин рассредоточенными зарядами, уменьшить удельную стоимость затвора и его установки в суммарной стоимости заряда;
- за счет создания точных геометрических параметров рассредоточенного заряда снизить удельный расход ВВ.
- расширить область применения рассредоточенного заряда на неглубокие скважины (Н≤15 м), на которых экономический эффект от применения прототипа не распространялся;
- на глубоких (Н≥15 м) скважинах получить экономический эффект в 1,15-1,35 раза больше, чем в прототипе.

Claims (1)

  1. Способ рассредоточения заряда в скважине, включающий создание воздушных промежутков с помощью скважинных затворов, диаметр которых превышает диаметр скважины, опускание их в скважину на заданную глубину, установку боевиков в каждом заряде, монтирование детонирующего шнура, отличающийся тем, что воздушные промежутки создают с помощью упругого скважинного затвора, который в деформированном виде помещают в транспортный контейнер на штанге, жестко соединенной с транспортным контейнером, и опускают в скважину на заданную глубину, которую регулируют с помощью штанги, где упругий скважинный затвор выталкивают из транспортного контейнера, после чего транспортный контейнер вынимают из скважины, а на упругий скважинный затвор помещают боевик и часть заряда, затем в тот же транспортный контейнер в деформированном виде помещают следующий упругий скважинный затвор, опускают его в скважину на заданную глубину и всю последовательность действий повторяют до экономически и технически обоснованного количества упругих затворов в скважине.
RU2005105400/03A 2005-02-25 2005-02-25 Способ рассредоточения заряда в скважине RU2285895C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005105400/03A RU2285895C1 (ru) 2005-02-25 2005-02-25 Способ рассредоточения заряда в скважине

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005105400/03A RU2285895C1 (ru) 2005-02-25 2005-02-25 Способ рассредоточения заряда в скважине

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005105400A RU2005105400A (ru) 2006-08-10
RU2285895C1 true RU2285895C1 (ru) 2006-10-20

Family

ID=37059174

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005105400/03A RU2285895C1 (ru) 2005-02-25 2005-02-25 Способ рассредоточения заряда в скважине

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2285895C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105300203A (zh) * 2015-10-22 2016-02-03 武汉大学 一种用于岩基开挖的轮廓爆破方法
RU172317U1 (ru) * 2017-02-21 2017-07-04 Сергей Викторович Лукша Технологический забойник для осуществления предварительной фиксации механической забойки по меньшей мере двухклинового типа в шпуре или скважине
RU195128U1 (ru) * 2018-08-28 2020-01-15 Товарищество с ограниченной ответственностью "ВзрывПромТехнолоджи" Устройство для создания воздушных промежутков в скважинных зарядах

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105300203A (zh) * 2015-10-22 2016-02-03 武汉大学 一种用于岩基开挖的轮廓爆破方法
CN105300203B (zh) * 2015-10-22 2017-06-27 武汉大学 一种用于岩基开挖的轮廓爆破方法
RU172317U1 (ru) * 2017-02-21 2017-07-04 Сергей Викторович Лукша Технологический забойник для осуществления предварительной фиксации механической забойки по меньшей мере двухклинового типа в шпуре или скважине
RU195128U1 (ru) * 2018-08-28 2020-01-15 Товарищество с ограниченной ответственностью "ВзрывПромТехнолоджи" Устройство для создания воздушных промежутков в скважинных зарядах

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005105400A (ru) 2006-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108286920B (zh) 一种隧道爆破和开挖的实施方法
Innaurato et al. On the influence of rock mass quality on the quality of blasting work in tunnel driving
RU2285895C1 (ru) Способ рассредоточения заряда в скважине
Pal Roy Emerging trends in drilling and blasting technology: concerns and commitments
RU2364828C1 (ru) Способ формирования комбинированного заряда
RU2319924C1 (ru) Способ рассредоточения заряда в скважине
RU2285896C1 (ru) Способ рассредоточения заряда в скважине
RU2602567C1 (ru) Способ взрывной отбойки руд и пород
RU2235971C1 (ru) Способ рассредоточения заряда в скважине
RU2409805C1 (ru) Подвесная скважинная забойка
CN103791786A (zh) 地下连续墙基岩成槽预裂爆破方法
RU2563893C1 (ru) Способ взрывания на открытых разработках разнопрочных слоистых массивов горных пород
Mishra Unlocking possibility of blasting near residential structure using electronic detonators
Paswan et al. Blast induced damage and role of discontinuities on presplit blsting at Rampura-AguchaPb-Zn open pit mine
Paredes et al. Design and evaluation of single-phase drawbell excavation at the Chuquicamata underground mine
KR100559936B1 (ko) 산악용 송전철탑의 기초시공용 발파공법
Remli et al. Optimization Of Blasting Parametrs In Open Cast Quarries Of El Hassa-Bouira (Northern Algeria)
RU2632987C1 (ru) Способ формирования заряда взрывчатого вещества в скважине
RU2379621C1 (ru) Способ рассредоточения заряда в скважине
Camallanqui-Alborque et al. Controlled Trim-Blasting Model to Improve Stability and Reduce Vibrations at a Production Gallery of the San Ignacio de Morococha SAA Mining Company
RU2754692C1 (ru) Устройство для создания промежутка в скважине
RU182776U1 (ru) Устройство для рассредоточения скважинного заряда ВВ и его забойки
RU146118U1 (ru) Устройство для создания промежутка в скважине
Chung et al. Blasting technique for productivity and wall protection in open pit coal mining
Pradhan et al. Explosive energy distribution in an explosive column through use of non-explosive material-case studies

Legal Events

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

Effective date: 20100226