RU2478913C1 - Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород - Google Patents

Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород Download PDF

Info

Publication number
RU2478913C1
RU2478913C1 RU2011139624/03A RU2011139624A RU2478913C1 RU 2478913 C1 RU2478913 C1 RU 2478913C1 RU 2011139624/03 A RU2011139624/03 A RU 2011139624/03A RU 2011139624 A RU2011139624 A RU 2011139624A RU 2478913 C1 RU2478913 C1 RU 2478913C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wells
inclusions
solid inclusions
diameter
rocks
Prior art date
Application number
RU2011139624/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Арнольдович Белин
Георгий Михайлович Крюков
Александр Александрович Трусов
Шерзод Амондуллоевич Камолов
Уткир Фатидинович Насиров
Юнус Джумаевич Норов
Руслан Азаматович Рахманов
Петр Александрович Шеметов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное 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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ)
Priority to RU2011139624/03A priority Critical patent/RU2478913C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2478913C1 publication Critical patent/RU2478913C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к горной промышленности и строительству, а именно к способам взрывания разнопрочных массивов горных пород на открытых горных работах. Способ включает бурение вертикальных скважин и расширение скважин внутри контура в плане твердых включений на участках пересечения ими твердых включений. При этом диаметр расширяемых участков скважин
Figure 00000042
принимают из соотношения с учетом диаметра нерасширенных участков скважин
Figure 00000043
пределов прочности при растяжении
Figure 00000044
и
Figure 00000045
, коэффициентов Пуассона vвкл и vвм, модулей Юнга Евкл и Евм твердых включений и вмещающих пород соответственно, показателя изоэнтропы продуктов детонации γ и давления продуктов детонации в точке Жуге Рж применяемого промышленного взрывчатого вещества (ПВВ). Достигаемый при этом технический результат заключается в повышении эффективности и равномерности дробления разнопрочных массивов за счет обеспечения равенства диаметров зон регулируемого дробления во вмещающих породах и твердых включениях путем учета совокупности основных свойств вмещающих пород, включений и применяемого ПВВ.

Description

Изобретение относится к горной промышленности и строительству, а именно к способам взрывания разнопрочных массивов горных пород на открытых горных работах. Такие массивы могут иметь включения, представленные пропластками, слоями (прослойками) крепких пород во вмещающих менее крепких породах, различными линзами и другими образованиями, имеющими различные положение и мощность по высоте взрываемого блока.
Известен способ взрывания разнопрочных массивов горных пород с твердыми включениями на открытых горных работах, включающий бурение вертикальных скважин, их заряжание комбинированными зарядами промышленных взрывчатых веществ (ПВВ), забойку скважин и взрывание зарядов ПВВ. При этом более мощное ПВВ размещают в той части зарядов, которая пересекает твердое включение [1].
Известный способ не гарантирует требуемое качество дробления разнопрочных массивов, так как не учитывает совокупности основных свойств вмещающих пород, включений и применяемых ПВВ.
Кроме того, возможность использования способа ограничена необходимостью наличия на предприятии нескольких типов ПВВ с существенно различными свойствами. Это может вызвать значительные трудности, особенно при малом объеме потребления более мощных ПВВ, требуемых для дробления твердых включений, что ограничивает область применения способа.
Ближайшем техническим решением к заявленному является способ взрывания разнопрочных массивов горных пород с твердыми включениями на открытых горных работах, включающей определение наличия твердых включений во вмещающих породах, контура в плане и отметок кровли и почвы этих включений, бурение вертикальных скважин, расширение скважин на участках пересечения ими твердых включений, заряжание скважин зарядами ПВВ, диаметр которых равен диаметру скважин, и взрывание зарядов ПВВ [2]. Способ широко использовали при термическом бурении и расширении скважин, пробуренных механическими способами, в термобуримых породах (неокисленные железистые кварциты, крепкие и плотные кварциты, граниты и некоторые другие породы). При этом значения прочностных свойств вмещающих пород и более крепких включений отличались не более чем в 1,5 раза. В настоящее время в мировой практике, в том числе в Российской Федерации, термическое бурение и расширение скважин применяют крайне редко из-за его высокой стоимости и избирательности.
Указанный способ не гарантирует получение требуемого качества дробления разнопрочных массивов, так как не учитывает совокупности основных свойств вмещающих пород, включений и применяемого ПВВ. Вследствие этого не обеспечивается равенство диаметров зон регулируемого дробления (ЗРД) во вмещающих менее крепких породах и более крепких включениях, что снижает эффективность и равномерность дробления разнопрочных массивов.
Задачей изобретения является повышение качества дробления разнопрочных массивов горных пород с твердыми включениями, имеющими различное положение и мощность по высоте взрываемого блока.
Достигаемый при этом технический результат заключается в повышении эффективности и равномерности дробления разнопрочных массивов за счет обеспечения равенства диаметров зон регулируемого дробления во вмещающих породах и твердых включениях путем учета совокупности основных свойств вмещающих пород, включений и применяемого ПВВ.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе взрывания разнопрочных массивов горных пород с твердыми включениями на открытых горных работах, включающем определение наличия твердых включений во вмещающих менее крепких породах, контура в плане и отметок кровли и почвы этих включений, бурение вертикальных скважин, расширение скважин на участках пересечения ими твердых включений, заряжание скважин зарядами промышленного взрывчатого вещества (ПВВ), диаметр которых равен диаметру скважин, и взрывание зарядов ПВВ, согласно изобретению предварительно определяют пределы прочности при растяжении, коэффициенты Пуассона и модуль Юнга вмещающих пород и твердых включений, а диаметр
Figure 00000001
расширяемых участков скважин принимают из соотношения
Figure 00000002
где
Figure 00000003
- диаметр нерасширенных участков скважин, мм;
Figure 00000004
и
Figure 00000005
- пределы прочности твердых включений и вмещающих пород при растяжении соответственно, Па;
Figure 00000006
и
Figure 00000007
- коэффициенты, характеризующие степень расширения зарядной полости расширяемых и нерасширяемых участков скважин под действием газообразных продуктов детонации, соответственно
Figure 00000008
а
Figure 00000009
здесь γ - показатель изоэнтропы продуктов детонации ПВВ; Рж - давление продуктов детонации в точке Жуге, Па; vвм и vвм - коэффициенты Пуассона твердых включений и вмещающих пород соответственно; Евкл и Евм модуль Юнга твердых включений и вмещающих пород соответственно, Па.
В указанную в формуле изобретения совокупность признаков включены все признаки, каждый из которых необходим, а все вместе достаточны для получения технического результата.
Взрывные скважины бурят обычно из условия соприкосновения ЗРД при взрываний зарядов ПВВ в этих скважинах. Однако при взрываний разнопрочных массивов горных пород диаметры ЗРД скважинных зарядов, пересекающих твердые включения, в пределах включений существенно меньше, чем во вмещающих менее крепких породах. Поэтому в твердых включениях между скважинами образуются центральные неразрушенные взрывом зоны. Для дробления этих неразрушенных зон предложенный способ и предусматривает расширение скважин на участках пересечения ими твердых включений. Это позволяет разместить большее количество ПВВ внутри включений и тем самым увеличить диаметр ЗРД в пределах включений и уменьшить объем указанных центральных неразрушенных взрывом зон.
Определение наличия твердых включений во вмещающих менее крепких породах, контура в плане и отметок кровли и почвы этих включений позволяет установить параметры залегания включении внутри разрушаемого массива, в том числе их мощность по глубине конкретных скважин, скорректировать конструкцию и параметры скважинных зарядов ПВВ, необходимые места расширения по глубине скважин.
Скважины бурят вертикально, так как такие скважины более устойчивы чем наклонные в породах малой крепости, которыми в большинстве случаев являются вмещающие породы массива.
Заряжание скважин зарядами ПВВ, диаметр которых равен диаметру скважин, позволяет упростить процесс заряжания, максимально использовать объем скважин и увеличить выход горной массы с одного погонного метра скважины.
Растягивающие напряжения являются наиболее эффективными при разрушении горных пород, так как предел прочности при растяжении в среднем в 2,5 раза меньше, чем при сдвиге, и в 10 раз меньше, чем при сжатии. Модуль Юнга Е и коэффициент Пуассона v характеризуют связь между напряжениями и деформациями. Поэтому предварительное определение пределов прочности при растяжении σр, коэффициентов Пуассона v и модулей Юнга Е вмещающих пород и твердых включений является обязательным условием осуществления способа, так как от значений этих параметров зависит диаметр ЗРД и, следовательно, диаметр расширяемых участков скважин (см. выражения (1)…(3)). Давление продуктов детонации в точке Жуге Рж и показатель изоэнтропы γ являются постоянными и известными величинами для каждого конкретного ПВВ при его определенной начальной плотности в момент инициирования заряда, то есть плотности заряжания, и их значения при прочих равных условиях полностью определяют диаметр ЗРД. При этом известно, что диаметр ЗРД пропорционален диаметру заряда dскв и корню квадратному отношения давления продуктов детонации в точке Жуге Рж к пределу прочности породы при растяжении σр и коэффициенту, характеризующему степень расширение зарядной полости скважин под действием газообразных продуктов детонации k3, значения которого определяются выражениями (2) и (3). Поэтому рассмотренные параметры являются необходимыми и достаточными при определении диаметра ЗРД.
Таким образом выражение (1) позволяет установить необходимый диаметр расширения скважин
Figure 00000010
на участках пересечения ими твердых включений из условия обеспечения равенства диаметров ЗРД во всем взрываемом массиве путем учета совокупности основных свойств вмещающих пород, включений и применяемого ПВВ, что повышает эффективность и равномерность дробления разнопрочных массивов горных пород с твердыми включениями на открытых горных работах.
С учетом вышесказанного совокупность всех признаков, указанных в формуле изобретения, действительно позволяет решить задачу изобретения (повышение качества дробления) и обеспечивает достижение указанного технического результата.
Способ осуществляют путем последовательного выполнения следующих операций.
По данным геологической службы предприятия (результатам предварительной инженерно-геологической разведки) определяют наличие в подготавливаемом к взрыванию блоке твердых включений во вмещающих менее крепких породах, контур в плане и отметки кровли и почвы этих включений, их мощность, а также переделы прочности при растяжении
Figure 00000011
и
Figure 00000012
, коэффициенты Пуассона vвкл и vвм и модули Юнга Евкл и Евм твердых включений и вмещающих пород соответственно.
С учетом конкретных условий определяют по общеизвестным методикам или результатам предыдущих взрывов в аналогичных условиях параметры вертикальных скважинных зарядов ПВВ, включая их диаметр (диаметр скважины
Figure 00000013
), без учета наличия включений.
Для принятого ПВВ находят по табличным данным или общеизвестным зависимостям показатель изоэнтропы продуктов детонации γ и давление продуктов детонации в точке Жуге Рж.
В соответствии с найденными значениями сопротивления по подошве уступа и длины (глубины) скважин бурят взрывные скважины диаметром
Figure 00000014
по принятой на данном предприятии сетке скважин.
В процессе бурения скважин по изменению скорости бурения, цвета и состояния выдаваемых на поверхность продуктов разрушения уточняют, если это необходимо, наличие, контур в плане, отметки кровли и почвы и мощность твердых включений по глубине каждой скважины, а также переделы прочности при растяжении
Figure 00000015
и
Figure 00000016
, коэффициенты Пуассона vвкл и vвм и модули Юнга Евкл и Евм твердых включений и вмещающих пород соответственно.
Далее, используя найденные значения параметров
Figure 00000017
и
Figure 00000018
, vвкл и vвм, Евкл и Евм, γ, Рж и принятый диаметр бурения скважин
Figure 00000019
, определяют по соотношениям (1)…(3) диаметр расширяемых участков скважин в местах пересечения ими твердых включений, обеспечивающий равенство диаметров ЗРД во вмещающих породах и твердых включениях.
После этого на участках пересечения скважинами твердых включений производят расширение скважин до найденного диаметра
Figure 00000020
. Расширение скважин осуществляют одним из известных способов, подходящим для условий конкретного предприятия, параметров залегания твердых включений, свойств вмещающих пород и твердых включений, например с использованием механических расширителей или простреливания наибольшими зарядами ПВВ. Расширение скважин может производиться только на полную мощность включений, несколько выше кровли включений и их почвы, от кровли включений и ниже их почвы, ниже кровли включений и до или ниже их почвы. Схема расположения и длина расширяемых участков скважин также будут определяться конкретными условиями взрывания.
Затем производят заряжание скважин зарядами одного и того же ПВВ, диаметр которых равен диаметру скважин. В процессе заряжания скважин выполняют монтаж внутрискважинных взрывных сетей, а по окончании заряжания - забойку верхней незаряженной части скважин.
После окончания забойки скважин осуществляют монтаж поверхностной взрывной сети, ее соединение с внутрискважинными взрывными сетями и взрывание скважинных зарядов ПВВ одним из принятых на открытых горных работах способов взрывания.
Пример осуществления способа
Производили взрывание вскрышных пород на карьере, разрабатывающем фосфоритное месторождение. Породы представлены в основном загипсованными глинами, требующими взрывного рыхления, с коэффициентом крепости по шкале М.М.Протодъяконова f=1,5…2, средними пределом прочности при растяжении
Figure 00000021
, коэффициентом Пуассона
Figure 00000022
и модулем Юнга Евм=1,5·1010 Па. Внутри этих вмещающих пород залегают твердые включения гравелитов, имеющих большую сопротивляемость взрыванию, с коэффициентом крепости по шкале М.М.Протодъяконов f=4…5, средними пределом прочности при растяжении
Figure 00000023
, коэффициентом Пуассона
Figure 00000024
и модулем Юнга Евм=4·1010 Па. В качестве ПВВ использовали гранулит М, который при плотности заряжания 9·103 кг/м3 имеет показатель изоэнтропы продуктов детонации γ=2,92 и давление продуктов детонации в точке Жуге Рж=2,28·109 Па. Высота уступа равнялась 12 м.
Для конкретных условий и из опыта работы данного предприятия без учета наличия твердых включений диаметр скважин
Figure 00000025
, равный диаметру заряда, составлял 210 мм (станок вращательного бурения резцовыми коронками СБР-160Б-32 с коронкой диаметром 200 мм и учетом разбуривания). Направление скважин - вертикальное. Удельный расход ПВВ - 0,83 кг/м3. Вместимость 1 погонного метра скважины - 31,2 кг/м, форма сетки скважин - квадратная (5×5 м); глубина скважин lскв - 13,0 м; длина забойки lзаб - 5,0 м; длина перебура lпер - 1 м; длина заряда lзар - 8 м; масса заряда в скважине - 250 кг.
Предварительно для подготавливаемого к взрыву блока геологическая служба предприятия установила, что во вмещающих породах (загипсованные глины) по всей площади блока залегает горизонтальный пропласток гравелитов мощностью 4 м с отметками кровли по высоте уступа 6 м и почвы 10 м с указанными выше значениями
Figure 00000026
, vвм и Евкл.
В процессе бурения скважин по изменению скорости бурения, цвета и состояния выдаваемых на поверхность продуктов разрушения были подтверждены наличие, контур в плане, отметки кровли и почвы, мощность и свойства пропластка гравелитов, а также свойства вмещающих загипсованных глин, что указывало на необходимость расширения скважин по всей площади блока.
Требуемый диаметр расширения скважин
Figure 00000027
определяли из соотношения (1). Для этого вначале были найдены значения коэффициентов
Figure 00000028
и
Figure 00000029
, характеризующих степень расширения зарядной полости расширяемых и нерасширяемых участков скважин под действием газообразных продуктов детонации.
В соответствии с (2)
Figure 00000030
В соответствии с (3)
Figure 00000031
Таким образом, из (1) следует, что на участках пересечения пропластка гравелитов скважины должны быть расширены до диаметра
Figure 00000032
.
Так как максимальная крепость гравелитов не превышала f=5 по шкале М.М.Протодъяконова расширение скважин осуществляли с помощью механического расширителя на полную мощность пропластка гравелитов, то есть на длину 4 м с отметки 6 до 10 м по глубине скважин.
Далее осуществляли заряжание расширенных скважин гранулитом М на их полное поперечное сечение. При этом изменилась масса скважинных зарядов и удельный расход ПВВ, которые составили 330 кг и 1,1 кг/м3 соответственно.
В процессе заряжания скважин производили монтаж внутрискважинных взрывных сетей, а после заряжания скважин - их забойку.
После окончания забойки скважин выполняли монтаж поверхностной взрывной сети, ее соединение с внутрискважинными взрывными сетями и взрывание скважинных зарядов ПВВ принятым на данном предприятии способом.
Указанные в данном примере осуществления способа параметры буровзрывных работ обеспечивают равенство диаметров ЗРД во вмещающих породах и твердых включениях путем учета совокупности основных свойств вмещающих пород, включений и применяемого ПВВ и, следовательно, повышают эффективность и равномерность дробления взрываемого разнопрочного массива.
Источники информации
1. Бибик И.П., Рахманов Р.А., Ивановский Д.С. Повышение эффективности взрывного рыхления разнопрочных массивов при разработке Джерой-Сардаринского месторождения фосфоритов. // Горный журнал. Цветные металлы. Специальный выпуск. - 2008. - №8. - С.49-51, рис.4, III, б.
2. Друкованый М.Ф., Дубнов Л.В., Кутузов Б.Н., Ефремов Э.И. Справочник по буровзрывным работам на карьерах. - Киев: Наукова думка, - 1973, - с.371, рис.166, в.

Claims (1)

  1. Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород с твердыми включениями на открытых горных работах, включающий определение наличия твердых включений во вмещающих менее крепких породах, контура в плане и отметок кровли и почвы этих включений, бурение вертикальных скважин, расширение скважин на участках пересечения ими твердых включений, заряжание скважин зарядами промышленного взрывчатого вещества (ПВВ), диаметр которых равен диаметру скважин, и взрывание зарядов ПВВ, отличающийся тем, что предварительно определяют пределы прочности при растяжении, коэффициенты Пуассона и модули Юнга вмещающих пород и твердых включений, а диаметр
    Figure 00000033
    расширяемых участков скважин принимают из соотношения
    Figure 00000034

    где
    Figure 00000035
    - диаметр нерасширенных участков скважин, мм;
    Figure 00000036
    и
    Figure 00000037
    - пределы прочности твердых включений и вмещающих пород при растяжении соответственно, Па;
    Figure 00000038
    и
    Figure 00000039
    - коэффициенты, характеризующие степень расширения зарядной полости расширяемых и нерасширяемых участков скважин под действием газообразных продуктов детонации соответственно
    Figure 00000040

    а
    Figure 00000041

    здесь γ - показатель изоэнтропы продуктов детонации ПВВ;
    Рж - давление продуктов детонации в точке Жуге, Па;
    vвкл и vвм - коэффициенты Пуассона твердых включений и вмещающих пород соответственно;
    Евкл и Евм - модуль Юнга твердых включений и вмещающих пород соответственно, Па.
RU2011139624/03A 2011-09-30 2011-09-30 Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород RU2478913C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011139624/03A RU2478913C1 (ru) 2011-09-30 2011-09-30 Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011139624/03A RU2478913C1 (ru) 2011-09-30 2011-09-30 Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2478913C1 true RU2478913C1 (ru) 2013-04-10

Family

ID=49152365

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011139624/03A RU2478913C1 (ru) 2011-09-30 2011-09-30 Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2478913C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU742592A1 (ru) * 1977-12-13 1980-06-25 Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина Способ проходки скважин большого диаметра и устройство дл его осуществлени
SU1684454A1 (ru) * 1989-09-05 1991-10-15 Криворожский горнорудный институт Способ расширени взрывной скважины
RU2263877C1 (ru) * 2004-07-19 2005-11-10 Московский государственный горный университет (МГГУ) Способ взрывания горных пород с включениями мерзлоты
RU2400702C1 (ru) * 2009-05-28 2010-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ) Способ взрывания горных пород с твердыми включениями

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU742592A1 (ru) * 1977-12-13 1980-06-25 Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина Способ проходки скважин большого диаметра и устройство дл его осуществлени
SU1684454A1 (ru) * 1989-09-05 1991-10-15 Криворожский горнорудный институт Способ расширени взрывной скважины
RU2263877C1 (ru) * 2004-07-19 2005-11-10 Московский государственный горный университет (МГГУ) Способ взрывания горных пород с включениями мерзлоты
RU2400702C1 (ru) * 2009-05-28 2010-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ) Способ взрывания горных пород с твердыми включениями

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДРУКОВАННЫЙ М.Ф. и др. Справочник по буровзрывным работам на карьерах. - Киев: Наукова думка, 1973, с.371, рис.166(b). *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107941097A (zh) 一种液态二氧化碳致裂岩石的工艺方法
RU2593285C1 (ru) Способ открытой разработки группы угольных пластов с валовым взрывным рыхлением вскрышных пород
RU2400702C1 (ru) Способ взрывания горных пород с твердыми включениями
CN104296609B (zh) 深孔梯段爆破中含不同坚硬程度岩层的控制爆破方法
Mishra et al. Controlled blasting in a limestone mine using electronic detonators: A case study
Jhanwar et al. The use of air decks in production blasting in an open pit coal mine
RU2602567C1 (ru) Способ взрывной отбойки руд и пород
RU2563893C1 (ru) Способ взрывания на открытых разработках разнопрочных слоистых массивов горных пород
RU2511330C2 (ru) Способ крупномасштабного взрывного разрушения горных массивов сложной структуры для селективной выемки полезного ископаемого на открытых работах
US20050066836A1 (en) Method for controlling explosions in open mines
RU2366891C1 (ru) Способ образования врубовой полости
RU2261326C1 (ru) Способ рыхления разнопрочных горных пород
NO762410L (ru)
Yang et al. Study of two-step parallel cutting technology for deep-hole blasting in shaft excavation
CN103791789B (zh) 钻孔与节理成一定角度的爆破施工方法
RU2478913C1 (ru) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород
CN111486760B (zh) 一种地下矿山高阶段控制爆破方法
Chandrakar et al. Long-hole raise blasting in a single shot: Assessment of void ratio and delay time based on experimental tests
RU2066838C1 (ru) Способ дробления горных пород взрывом
RU2507471C1 (ru) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород
RU2345319C2 (ru) Способ взрывного разрушения руд и пород на подземных и открытых горных работах
RU2455613C1 (ru) Способ взрывания горных пород с твердыми включениями
RU2478912C1 (ru) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород
RU2499222C1 (ru) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород
CN207797897U (zh) 软硬夹杂层状岩体深孔台阶爆破的炮孔装药结构

Legal Events

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

Effective date: 20161001