RU2400702C1 - Способ взрывания горных пород с твердыми включениями - Google Patents

Способ взрывания горных пород с твердыми включениями Download PDF

Info

Publication number
RU2400702C1
RU2400702C1 RU2009120280/03A RU2009120280A RU2400702C1 RU 2400702 C1 RU2400702 C1 RU 2400702C1 RU 2009120280/03 A RU2009120280/03 A RU 2009120280/03A RU 2009120280 A RU2009120280 A RU 2009120280A RU 2400702 C1 RU2400702 C1 RU 2400702C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wells
additional
inclusions
rocks
main
Prior art date
Application number
RU2009120280/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Лайхансурэн Батсуурь (MN)
Лайхансурэн Батсуурь
Владимир Арнольдович Белин (RU)
Владимир Арнольдович Белин
Иван Павлович Бибик (UZ)
Иван Павлович Бибик
Аркадий Владимирович Дугарцыренов (RU)
Аркадий Владимирович Дугарцыренов
Шерзод Амондуллоевич Камолов (UZ)
Шерзод Амондуллоевич Камолов
Юнус Джумаевич Норов (UZ)
Юнус Джумаевич Норов
Александр Александрович Трусов (RU)
Александр Александрович Трусов
Ариунжаргал Цэдэнбат (MN)
Ариунжаргал Цэдэнбат
Петр Александрович Шеметов (UZ)
Петр Александрович Шеметов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ)
Priority to RU2009120280/03A priority Critical patent/RU2400702C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2400702C1 publication Critical patent/RU2400702C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к горной промышленности и строительству, а именно к способам взрывания горных пород с твердыми включениями. Способ включает бурение вертикальных основных и дополнительных скважин, причем выбор ВВ для заряжания дополнительных скважин осуществляют по величине скорости детонации ВВ, определяемой из соотношения с учетом скорости детонации ВВ для заряжания основных скважин D0, м/с; предела прочности пород твердого включения на растяжение, , Па, и предела прочности вмещающих пород на растяжение, , Па. Дополнительные скважины бурят глубиной с учетом отметки почвы твердого включения по глубине основных скважин, между которыми расположена соответствующая дополнительная скважина , м; число основных скважин, между которыми расположена соответствующая дополнительная скважина, - n и диаметр дополнительных скважин - dскв∂, м. Изобретение позволяет повысить эффективность дробления различных твердых включений за счет учета основных свойств вмещающих пород, включений и применяемых ВВ. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности и строительству, а именно к способам взрывания горных пород с твердыми включениями на открытых горных работах. Такие включения могут быть представлены пропластками (прослойками) крепких пород во вмещающих менее крепких породах, различными линзами, в том числе многолетней (вечной) мерзлоты внутри талых скальных и полускальных пород, и другими образованиями.
Известен способ взрывания горных пород с твердыми включениями на открытых горных работах, включающий бурение вертикальных основных и дополнительных скважин, их заряжание зарядами взрывчатого вещества (ВВ), забойку скважин и взрывание зарядов ВВ [1]. При этом применяют основные скважины нормальной глубины в сочетании с дополнительными промежуточными мелкими скважинами, а твердые включения представлены слоем мерзлой породы в кровле уступа (верхним сезонно-мерзлым слоем).
Однако этот способ не может быть использован при взрывании горных пород с различными твердыми включениями внутри разрушаемого массива из-за того, что такие включения имеют различные положение и мощность по площади и высоте уступа.
Ближайшим техническим решением к заявленному является способ взрывания горных пород с твердыми включениями на открытых горных работах, включающий бурение вертикальных основных скважин, определение в процессе их бурения наличия твердых включений во вмещающих менее крепких породах, контура в плане и отметок кровли и почвы этих включений по глубине основных скважин, бурение вертикальных дополнительных скважин внутри контура включений, заряжание основных и дополнительных скважин зарядами взрывчатого вещества (ВВ) с размещением зарядов ВВ в дополнительных скважинах внутри включений и взрывание зарядов ВВ [2]. Способ предназначен для взрывания пород с линзообразными включениями вечной мерзлоты, но может быть распространен и на взрывание пород с другими твердыми включениями, например, кремнистых или известковистых прожилковых линз, хаотически расположенных в массиве основной породы.
Указанный способ не обеспечивает достаточной эффективности дробления различных твердых включений, так как не предусматривает выбор рационального типа ВВ для заряжания дополнительных скважин и не учитывает совокупность основных свойств вмещающих пород, включений и применяемых ВВ.
Задачей изобретения является повышение эффективности взрывания горных пород с различными твердыми включениями, размещенными во вмещающих менее крепких породах.
Достигаемый при этом технический результат заключается в повышении эффективности дробления различных твердых включений за счет учета основных свойств вмещающих пород, включений и применяемых ВВ.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе взрывания горных пород с твердыми включениями на открытых горных работах, включающем бурение вертикальных основных скважин, определение в процессе их бурения наличия твердых включений во вмещающих менее крепких породах, контура в плане и отметок кровли и почвы этих включений по глубине основных скважин, бурение вертикальных дополнительных скважин внутри контура включений, заряжание основных и дополнительных скважин зарядами взрывчатого вещества (ВВ) с размещением зарядов ВВ в дополнительных скважинах внутри включений и взрывание зарядов ВВ, согласно изобретению выбор ВВ для заряжания дополнительных скважин осуществляют по величине скорости детонации ВВ, определяемой из соотношения
Figure 00000001
где D -скорость детонации ВВ для заряжания дополнительных скважин, м/с; D0 -скорость детонации ВВ для заряжания основных скважин, м/с;
Figure 00000002
-предел прочности пород твердого включения на растяжение, Па;
Figure 00000003
-предел прочности вмещающих пород на растяжение, Па.
Кроме того, дополнительные скважины бурят глубиной
Figure 00000004
где
Figure 00000005
- отметка почвы твердого включения по глубине основных скважин, между которыми расположена соответствующая дополнительная скважина, м; n - число основных скважин, между которыми расположена соответствующая дополнительная скважина;
Figure 00000006
- диаметр дополнительных скважин, м.
В указанную в самостоятельном пункте формулы изобретения совокупность признаков включены все признаки, каждый из которых необходим, а все вместе достаточны для получения технического результата.
Определение в процессе бурения основных скважин наличия твердых включений, их контура в плане и отметок кровли и почвы этих включений по глубине скважин позволяет установить параметры залегания включений внутри разрушаемого массива, в том числе их мощность по глубине конкретных скважин, а также скорректировать конструкцию и параметрызарядов ВВ в основных скважинах. Расположение дополнительных скважин внутри контура в плане твердых включений, с учетом уже найденных параметров их залегания, гарантирует размещение зарядов ВВ в дополнительных скважинах внутри включений по всей их площади в пределах взрываемого блока.
Известно, что выбор ВВ для заряжания скважин в первую очередь зависит от свойств взрываемых пород, а свойства пород твердых включений существенно отличаются от свойств вмещающих пород. Поэтому повышения эффективности дробления твердых включений можно достичь только за счет использования для заряжания основных и дополнительных скважин ВВ с различными основными характеристиками, соответствующими свойствам вмещающих пород и пород включений. Также известно, что радиус зоны регулируемого дробления, а следовательно и эффективность дробления, пропорционален скорости детонации ВВ и обратно пропорционален корню квадратному предела прочности взрываемых пород на растяжение. Эти параметры являются наиболее значимыми при определении радиуса зоны регулируемого дробления при равных диаметрах заряда (скважины) и применении наиболее распространенных промышленных конденсированных ВВ с близкими значениями плотности. При этом растягивающие напряжения являются наиболее эффективными при разрушении горных пород, так как предел прочности при растяжении в несколько раз меньше, чем при сдвиге, и в среднем на порядок меньше, чем при сжатии. Таким образом выбор ВВ для заряжания дополнительных скважин по величине скорости детонации, определяемой из указанного в самостоятельном пункте формулы изобретения соотношения (1), позволяет учесть основные свойства вмещающих пород (
Figure 00000003
), включений (
Figure 00000007
) и применяемых ВВ (Dосн, D).
С учетом вышесказанного совокупность всех признаков, указанных в самостоятельном пункте формулы изобретения, действительно позволяет повысить эффективность дробления различных твердых включений за счет учета основных свойств вмещающих пород, включений и применяемых ВВ, что решает задачу изобретения и обеспечивает достижение технического результата.
Определение глубины дополнительных скважин в соответствии с соотношением (2) по средним значениям отметок почвы твердого включения по глубине основных скважин, между которыми расположена соответствующая дополнительная скважина, и недобуривание дополнительных скважин до почвы включения на 1,5…5 диаметров скважин исключает направленность действия взрыва в сторону вмещающих пород, имеющих меньшую сопротивляемость взрыванию. Поэтому, несмотря на уменьшение массы зарядов внутри включений, это также дополнительно повышает эффективность их дробления. То есть нижний торец зарядов ВВ в дополнительных скважинах должен отстоять от почвы включений на расстояние от 1,5 до 5 диаметров скважин. В принципе верхний торец этих зарядов должен быть ниже кровли включений на то же расстояние. При меньших расстояниях возможно направленное действие взрыва в сторону вмещающих пород, а при больших - существенное уменьшение массы зарядов внутри включений, что в обоих случаях приведет к снижению эффективности дробления включений. Меньшие значения этих расстояний соответствуют большим диаметрам скважин, меньшей мощности включений и большей их крепости, а большие значения расстояний - меньшим диаметрам скважин, большей мощности включений и меньшей их крепости. Кроме того, при такой глубине дополнительных скважин также снижается объем буровых работ.
На чертежах: фиг.1 показывает взрываемый блок уступа карьера в плане, а фиг.2 - разрез по А-А фиг.1.
Способ осуществляют путем последовательного выполнения следующих операций.
С учетом конкретных условий определяют по общеизвестным методикам или результатам предыдущих взрывов в аналогичных условиях параметры вертикальных скважинных зарядов ВВ без учета наличия включений.
В соответствии с найденными значениями сопротивления по подошве уступа, расстояния между скважинами в ряду, расстояния между рядами скважин, длины (глубины) скважины и формой сетки скважин бурят основные скважины.
В процессе бурения основных скважин по изменениям скорости бурения, цвета и состояния выдаваемых на поверхность продуктов разрушения определяют наличие, контур в плане, отметки кровли и почвы и мощность твердых включений по глубине каждой скважины.
Внутри контура в плане твердых включений бурят дополнительные скважины, которые располагают в центре четырехугольников, образованных соседними основными скважинами.
Глубину дополнительных скважин определяют по соотношению (2):
Figure 00000008
где loni - отметка почвы твердого включения по глубине основных скважин, между которыми расположена соответствующая дополнительная скважина, м; n - число основных скважин, между которыми расположена соответствующая дополнительная скважина; dскв∂ - диаметр дополнительных скважин, м.
Это означает, что дополнительные скважины не добуривают до почвы включения на величину от 1,5 до 5 их диаметров. Меньшие значения этих расстояний соответствуют большим диаметрам скважин, меньшей мощности включений и большей их крепости, а большие значения расстояний - меньшим диаметрам скважин, большей мощности включений и меньшей их крепости. При этом также определяют отметки кровли и почвы и мощность включений по глубине дополнительных скважин.
Далее производят заряжание и забойку основных и дополнительных скважин. Заряжание основных скважин производят теми же ВВ, которые приняты на данном предприятии для взрывания аналогичных пород без наличия твердых включений. Заряжание дополнительных скважин осуществляют ВВ с другими свойствами и для выбора этих ВВ предварительно определяют пределы прочности вмещающих пород и пород твердого включения на растяжение. При этом выбор ВВ для дополнительных скважин осуществляют по величине скорости детонации ВВ, определяемой из соотношения (1):
Figure 00000009
,
где D - скорость детонации ВВ для заряжания дополнительных скважин, м/с; D0 - скорость детонации ВВ для заряжания основных скважин, м/с;
Figure 00000010
- предел прочности пород твердого включения на растяжение, Па;
Figure 00000011
- предел прочности вмещающих пород на растяжение, Па.
В процессе заряжания основных скважин производят монтаж внутрискважинных взрывных сетей, который осуществляют методом, принятым на данном предприятии.
После заряжания основных скважин производят их забойку.
Дополнительные скважины заряжают зарядами ВВ, которые размещают внутри пересекаемых ими твердых включений. Заряжание производят зарядами ВВ, выбранными по соотношению (1), высота которых на то же расстояние от 1,5 до 5 диаметров скважин ниже кровли включений. Также меньшие значения этих расстояний соответствуют большим диаметрам скважин и меньшей мощности включений, а большие значения - меньшим диаметрам скважин и большей мощности включений.
Дополнительные скважины могут и пересекать твердые включения (на чертежах не показано). В этом случае заряжание дополнительных скважин ВВ может быть осуществлено на всю высоту пересечения включения, а для исключения направленного действия взрыва в сторону менее крепких вмещающих пород - применено, например, встречное инициирование заряда ВВ. Возможны другие варианты выполнения заряжания дополнительных скважин при пересечении ими твердых включений, например, с забойкой донной части этих скважин выше почвы включения и размещением верхнего торца зарядов ниже кровли включения [2] или с применением зарядов ВВ, нижний торец которых расположен ниже почвы включения, а верхний - выше кровли включения.
Так же, как и при заряжании основных скважин, в процессе заряжания дополнительных скважин производят монтаж внутрискважинных взрывных сетей, а по окончании заряжания - забойку верхней незаряженной части дополнительных скважин.
Возможна любая подходящая для конкретных условий последовательность выполнения операций по заряжанию основных и дополнительных скважин: вслед за бурением; вначале основных, а затем дополнительных скважин; по отдельным рядам скважин и др. Забойка верхних незаряженных частей скважин также может осуществляться в различной последовательности: сразу же после окончания заряжания каждой отдельной скважины зарядом ВВ, после окончания заряжания всех основных и дополнительных скважин или совмещаться по времени с заряжанием отдельных групп скважин.
После окончания забойки всех основных и дополнительных скважин производят монтаж поверхностной взрывной сети, ее соединение с внутрискважинными взрывными сетями и взрывание скважинных зарядов ВВ одним из принятых на открытых горных работах способов взрывания зарядов.
Пример осуществления способа
Производили взрывание вскрышных пород на карьере, разрабатывающем фосфоритное месторождение. Породы представлены в основном глинистыми мергелями со средними приделами прочности на сжатие
Figure 00000012
и растяжение
Figure 00000013
30 и 1,75 МПа соответственно. Внутри этих вмещающих пород залегают твердые включения (пропластки, линзы и др. образования) известковистого мергеля, имеющего большую сопротивляемость взрыванию и средние пределы прочности на сжатие
Figure 00000014
и растяжение
Figure 00000010
55 и 3,2 МПа.
Высота уступа H равнялась 12 м. Диаметр скважин dскв, равный диаметру заряда dзар, составлял 220 мм (буровой станок ЗСБШ-200Н). Направление скважин - вертикальное. Удельный расход ВВ (гранулит игданит) для вмещающих пород - 0,67 кг/м3. Вместимость 1 п.м скважины при плотности заряжания 850 кг/м3 - 32,3 кг. Для основных скважин приняты следующие параметры: расстояние между скважинами в ряду а - 6 м; расстояние между рядами скважин b - 6 м; форма сетки скважин - квадратная; глубина скважин lскв - 13,5 м; длина забойки lзаб - 4,5 м; длина перебура lпер - 1,5 м; длина заряда lзар -9 м; масса заряда в скважине - 290 кг.
На взрываемом блоке бурили по сетке 6x6 м основные скважины 1-20 (фиг.1, 2). В процессе их бурения установлено, что скважины 7-20 пересекают твердое включение 21 известковистого мергеля (фиг.2), контур которого в плане на фиг.1 показан пунктирной линией. При этом по глубине каждой скважины были определены отметки кровли 22 и почвы 23 включения 21 и его мощность.
Далее на основе полученных результатов внутри контура в плане включения 21 бурили дополнительные скважины 24-31.
Глубину каждой дополнительной скважины определяли из выражения (2) с учетом мощности твердого включения 21, в зависимости от значения которой изменяли расстояние с (фиг.2) от почвы включения до забоя скважины (нижнего торца заряда ВВ в дополнительных скважинах), равное (1,5…5)dскв.
Отметки почвы включения для основных скважин 16, 11, 12 и 17, пересекающих включение 21, составили 7,8, 7,6, 8,4 и 8,6 м соответственно, при мощности включения от 1,6 до 4,1 м. Поэтому для дополнительной скважины 28, размещенной в центре прямоугольника, образованного указанными соседними основными скважинами, было принято минимальное значение с, равное l,5 dскв. В соответствии с (2) глубина скважины 28 составила
Figure 00000015
Определенная в процессе бурения этой дополнительной скважины 28 отметка кровли включения равна 4,7 м. Следовательно, мощность включения по скважине 28 была 7,8-4,7+1,5*0,2=3,4 м. Поскольку верхний торец заряда 34 ВВ в скважине 28 также отстоит от кровли включения на то же расстояние c=1,5d=1,5*0,22-0,3 м, то высота h заряда будет 3,4-2с=3,4-2*0,3=2,8 м.
По мере удаление от бровки уступа мощность твердого включения пропорционально возрастает и достигает 6,5 м для основной скважины 15. Поэтому для дополнительных скважин 29, 30 и 31 были приняты значения с, равные 3,2dскв, 4,1 dскв и 5dскв или 0,7, 0,9 и 1,1 м соответственно и аналогичным образом рассчитаны параметры зарядов ВВ в остальных дополнительных скважинах. Например, для дополнительной скважины 29 ее глубина
Figure 00000016
.
Для дополнительной скважины 30
Figure 00000017
.
Для дополнительной скважины 31
Figure 00000018
.
Далее выбирают ВВ для заряжания дополнительных скважин в соответствии с выражением (1). Гранулит игданит имеет скорость детонации 2200-2700 м/с в среднем 2450 м/с,
Figure 00000019
равна 1,75, a
Figure 00000020
- 3,2 МПа. Следовательно
Figure 00000021
.
Наиболее близкой к этому значению скоростью детонации D обладает граммонит - 79/21, имеющий D от 3500 до 3700 м/с и от 3500 до 4200 м/с по данным различных источников. Поэтому для заряжания дополнительных скважин был принят граммонит 79/21, который безопасен, экологичен, допущен к механизированному заряжанию, экономичен и является одним из наиболее применяемых в промышленности.
После бурения дополнительных скважин проводили заряжание всех основных скважин 1-20 зарядами 32 гранулита игданита (фиг.2) с одновременным монтажом внутрискважинных взрывных сетей (на чертежах не показаны) и забойку верхних незаряженных частей 33 скважин твердым сыпучим забоечным материалом (отсев обогатительной фабрики или другой подходящий материал).
Дополнительные скважины 24-31 заряжали зарядами 34 граммонита 79/21, имеющими предварительно найденную высоту, и также одновременно осуществляли монтаж внутрискважинных взрывных сетей (на чертежах не показаны). Затем производили забойку верхних незаряженных частей 35 дополнительных скважин тем же забоечным материалом.
После окончания забойки всех скважин монтировали поверхностную взрывную сеть (на чертежах не показана), соединяли ее с внутрискважинными взрывными сетями и осуществляли взрывание скважинных зарядов ВВ принятым на данном карьере способом.
Источники информации
1. Кутузов Б.Н. Разрушение горных пород взрывом. Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. - М.:МГИ, 1992, с.463.
2. Патент РФ №2263877 С1 с приоритетом от 19.07.2004, МПК7 F42D 3/04 (прототип).

Claims (2)

1. Способ взрывания горных пород с твердыми включениями на открытых горных работах, включающий бурение вертикальных основных скважин, определение в процессе их бурения наличия твердых включений во вмещающих менее крепких породах, контура в плане и отметок кровли и почвы этих включений по глубине основных скважин, бурение вертикальных дополнительных скважин внутри контура включений, заряжание основных и дополнительных скважин зарядами взрывчатого вещества (ВВ) с размещением зарядов ВВ в дополнительных скважинах внутри включений и взрывание зарядов ВВ, отличающийся тем, что выбор ВВ для заряжания дополнительных скважин осуществляют по величине скорости детонации ВВ, определяемой из соотношения
Figure 00000022

где D - скорость детонации ВВ для заряжания дополнительных скважин, м/с;
Dо - скорость детонации ВВ для заряжания основных скважин, м/с;
Figure 00000002
- предел прочности пород твердого включения на растяжение, Па;
Figure 00000003
- предел прочности вмещающих пород на растяжение, Па.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительные скважины бурят глубиной
Figure 00000023

где
Figure 00000005
- отметка почвы твердого включения по глубине основных скважин, между которыми расположена соответствующая дополнительная скважина, м;
n - число основных скважин, между которыми расположена соответствующая дополнительная скважина;
Figure 00000006
- диаметр дополнительных скважин, м.
RU2009120280/03A 2009-05-28 2009-05-28 Способ взрывания горных пород с твердыми включениями RU2400702C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009120280/03A RU2400702C1 (ru) 2009-05-28 2009-05-28 Способ взрывания горных пород с твердыми включениями

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009120280/03A RU2400702C1 (ru) 2009-05-28 2009-05-28 Способ взрывания горных пород с твердыми включениями

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2400702C1 true RU2400702C1 (ru) 2010-09-27

Family

ID=42940440

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009120280/03A RU2400702C1 (ru) 2009-05-28 2009-05-28 Способ взрывания горных пород с твердыми включениями

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2400702C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2478912C1 (ru) * 2011-09-30 2013-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород
RU2478913C1 (ru) * 2011-09-30 2013-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород
RU2499222C1 (ru) * 2012-06-14 2013-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород
RU2507471C1 (ru) * 2012-07-19 2014-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород
RU2514073C1 (ru) * 2012-12-17 2014-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ) Способ взрывания горных пород с твердыми включениями
CN103982171A (zh) * 2014-04-30 2014-08-13 北京北矿亿博科技有限责任公司 监测和控制钻孔的孔底平面高程的方法及监测设备
CN104141483A (zh) * 2014-07-25 2014-11-12 北京北矿亿博科技有限责任公司 用于露天深孔爆破的数字化钻孔控制方法和系统
RU2594236C1 (ru) * 2015-05-27 2016-08-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПКОН РАН) Способ взрывного разрушения массива разнопрочных горных пород рассредоточенными и укороченными скважинными зарядами с кумулятивным эффектом

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2478912C1 (ru) * 2011-09-30 2013-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород
RU2478913C1 (ru) * 2011-09-30 2013-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород
RU2499222C1 (ru) * 2012-06-14 2013-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород
RU2507471C1 (ru) * 2012-07-19 2014-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород
RU2514073C1 (ru) * 2012-12-17 2014-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ) Способ взрывания горных пород с твердыми включениями
CN103982171A (zh) * 2014-04-30 2014-08-13 北京北矿亿博科技有限责任公司 监测和控制钻孔的孔底平面高程的方法及监测设备
CN104141483A (zh) * 2014-07-25 2014-11-12 北京北矿亿博科技有限责任公司 用于露天深孔爆破的数字化钻孔控制方法和系统
CN104141483B (zh) * 2014-07-25 2017-05-03 北京北矿亿博科技有限责任公司 用于露天深孔爆破的数字化钻孔控制方法和系统
RU2594236C1 (ru) * 2015-05-27 2016-08-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПКОН РАН) Способ взрывного разрушения массива разнопрочных горных пород рассредоточенными и укороченными скважинными зарядами с кумулятивным эффектом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2400702C1 (ru) Способ взрывания горных пород с твердыми включениями
EA008615B1 (ru) Способ взрывания множества слоев или уровней горной породы
RU2593285C1 (ru) Способ открытой разработки группы угольных пластов с валовым взрывным рыхлением вскрышных пород
CN110331978A (zh) 一种环境再造分段中深孔嗣后充填采矿法
RU2263877C1 (ru) Способ взрывания горных пород с включениями мерзлоты
RU2381369C1 (ru) Способ предотвращения горных ударов в породах почвы выработок
RU2602567C1 (ru) Способ взрывной отбойки руд и пород
RU2455613C1 (ru) Способ взрывания горных пород с твердыми включениями
US20050066836A1 (en) Method for controlling explosions in open mines
RU2511330C2 (ru) Способ крупномасштабного взрывного разрушения горных массивов сложной структуры для селективной выемки полезного ископаемого на открытых работах
RU2563893C1 (ru) Способ взрывания на открытых разработках разнопрочных слоистых массивов горных пород
Jhanwar et al. Application of air decks in production blasting to improve fragmentation and economics of an open pit mine
RU2370595C2 (ru) Пиротехнический способ закрепления подпочвы с низкой несущей способностью
Paswan et al. Blast induced damage and role of discontinuities on presplit blsting at Rampura-AguchaPb-Zn open pit mine
RU2066838C1 (ru) Способ дробления горных пород взрывом
Marinin et al. Improving the efficiency of drilling and blasting operations for high water cut conditions
RU2478912C1 (ru) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород
RU2443970C1 (ru) Способ взрывания горных пород с твердыми включениями
Brahimaj et al. Drilling & blasting optimal parameters and the results in the dismemberment of limestone in Volljak
Franskevich et al. Evaluation of the efficiency of engineered ammunition when breaching the Bureya river stream channel and proposals for improvement
RU2514073C1 (ru) Способ взрывания горных пород с твердыми включениями
RU2775124C1 (ru) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород в криолитозоне
Rai et al. A pattern for improvement
RU2507471C1 (ru) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород
RU2478913C1 (ru) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород

Legal Events

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

Effective date: 20140529