RU2507471C1 - Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород - Google Patents

Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород Download PDF

Info

Publication number
RU2507471C1
RU2507471C1 RU2012130835/03A RU2012130835A RU2507471C1 RU 2507471 C1 RU2507471 C1 RU 2507471C1 RU 2012130835/03 A RU2012130835/03 A RU 2012130835/03A RU 2012130835 A RU2012130835 A RU 2012130835A RU 2507471 C1 RU2507471 C1 RU 2507471C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solid inclusions
rocks
inclusions
detonation
wells
Prior art date
Application number
RU2012130835/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012130835A (ru
Inventor
Владимир Арнольдович Белин
Аркадий Владимирович Дугарцыренов
Шерзод Амондулоевич Камолов
Сергей Игоревич Ким
Руслан Азаматович Рахманов
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 RU2012130835/03A priority Critical patent/RU2507471C1/ru
Publication of RU2012130835A publication Critical patent/RU2012130835A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2507471C1 publication Critical patent/RU2507471C1/ru

Links

Landscapes

  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (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 одного диаметра в массиве из вмещающих пород и твердых включений. Выбор основного типа промышленного взрывчатого вещества (ПВВ) осуществляют исходя из свойств вмещающих пород, а выбор ПВВ для твердых включений - из условия равенства диаметров зон регулируемого дробления во вмещающих породах и твердых включениях. При этом выбор ПВВ для твердых включений производят по скорости детонации Dвкл из соотношения с учетом пределов прочности при растяжении σ р а с в к л
Figure 00000029
и σ р а с в м
Figure 00000030
, Мвкл и Мвм - коэффициентов, определяющих упругое расширение границы камуфлетной полости, коэффициентов Пуассона νвкл и νвм, модулей Юнга Eвкл и Eвм, пористостей Пвкл и Пвм, твердых включений и вмещающих пород соответственно, γ - показателя адиабаты продуктов детонации в момент завершения детонации, γ2 - показателя изоэнтропы продуктов детонации, параметра адиабаты ζ и давления P0 продуктов детонации в точке Жуге применяемого основного типа 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. 1 табл.

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 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 промышленного взрывчатого вещества (ПВВ) с размещением зарядов ПВВ в дополнительных скважинах внутри включений и взрывание этих зарядов. Причем выбор ПВВ для заряжания дополнительных скважин осуществляют по величине скорости детонации ПВВ, определяемой из соотношения [1]:
Figure 00000001
где D - скорость детонации ВВ для заряжания дополнительных скважин, м/с;
D0 - скорость детонации ВВ для заряжания основных скважин, м/с;
σ р а с в к л
Figure 00000002
- предел прочности пород твердого включения на растяжение, Па;
σ р а с в м
Figure 00000003
- предел прочности вмещающих пород на растяжение, Па.
Вышеуказанный способ требует затрат на бурение дополнительных скважин, размещение в них зарядов ВВ, а также усложняет схему взрывной сети. При выборе ПВВ для заряжания дополнительных скважин по формуле (1) не учитываются основные свойства горных пород и ПВВ, в частности пористость, коэффициент всестороннего сжатия и характеристики адиабаты расширения взрывных газов.
Ближайшим техническим решением к заявленному является способ взрывания разнопрочных массивов горных пород с твердыми включениями на открытых горных работах, включающий бурение вертикальных скважин, их заряжание комбинированными зарядами ПВВ, забойку скважин и взрывание зарядов ПВВ. При этом более мощное ПВВ размещают в той части зарядов, которая пересекает твердое включение [2].
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, 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, модули Юнга, пористость и коэффициент всестороннего сжатия вмещающих пород и твердых включений, а выбор ПВВ, размещаемого в твердых включениях, осуществляют исходя из скорости детонации Dвкл, определяемой из соотношения:
Figure 00000004
где σ р а с в к л
Figure 00000005
и σ р а с в м
Figure 00000006
- соответственно пределы прочности твердых включений и вмещающих пород при растяжении, Па;
ζ - параметр адиабаты;
γ - показатель адиабаты продуктов детонации в момент завершения детонации;
Δ - плотность заряжания, кг/м3;
P0 - начальное давление продуктов детонации (взрывных газов) в точке Жуге, Па;
γ2 - показатель изоэнтропы продуктов детонации ПВВ;
Квкл и Квм - соответственно коэффициенты всестороннего сжатия твердых включений и вмещающих пород;
Пвкл и Пвм - соответственно пористости твердых включений и вмещающих пород;
Мвм - коэффициент, определяющий упругое расширение границы камуфлетной полости во вмещающих породах, определяемый по формуле [3, 4]:
Figure 00000007
Мвкл - коэффициент, определяющий упругое расширение границы камуфлетной полости в твердых включениях, определяемый по формуле [3, 4]:
Figure 00000008
νвкл и νвм - соответственно коэффициенты Пуассона твердых включений и вмещающих пород;
Eвкл и Евм - соответственно модули Юнга твердых включений и вмещающих пород, Па.
В указанную в формуле изобретения совокупность признаков включены все признаки, каждый из которых необходим, а все вместе достаточны для получения технического результата.
Расстояние между взрывными скважинами выбирают обычно из условия соприкосновения ЗРД при взрывании зарядов ПВВ в этих скважинах. Однако при взрывании 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 размещение более мощных ПВВ на участках скважин в зоне пересечения ими твердых включений. Это позволяет 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 включений внутри разрушаемого массива, в том числе их мощность по глубине конкретных скважин, скорректировать конструкцию и параметры скважинных зарядов ПВВ.
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.
Формула (2) получена из условия обеспечения равенства диаметров ЗРД во вмещающих породах и включениях и основана на соотношении, определяющем радиус зоны регулируемого дробления при учете основных свойств пород и ПВВ [3, 4]. Данное соотношение для радиуса r ЗРД в пористых породах можно переписать в виде
Figure 00000009
где r0 - радиус скважины.
Начальное давление продуктов детонации (взрывных газов) определяется известной формулой
Figure 00000010
Условие равенства радиусов (диаметров) ЗРД во вмещающих породах rвм и во включениях rвкл запишется в виде
rвм=rвкл.
Из этого условия и формул (3) и (4) непосредственно вытекает формула (2).
Известно, что растягивающие напряжения являются определяющими 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. Предварительное определение пределов прочности при растяжении σрас, коэффициентов Пуассона ν, модулей Юнга Е и пористостей П вмещающих пород и твердых включений, входящих в формулу (2), является обязательным условием осуществления способа, так как от значений этих параметров зависит выбор ПВВ по скорости детонации и, следовательно, диаметр ЗРД участков скважин в твердых включениях. Давление P0 продуктов детонации в точке Жуге, параметр ζ адиабаты и показатель изоэнтропы γ2 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.
Таким образом, выражение (2) позволяет установить необходимую скорость детонации Dвкл для выбора ПВВ на участках 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 исключения выхода негабаритов) 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 пределы прочности при растяжении σ р а с в к л
Figure 00000005
и σ р а с в м
Figure 00000011
, коэффициенты Пуассона νвкл и νвм, модули Юнга Евкл и Евм ,а также коэффициенты всестороннего сжатия Квкл, Квм и пористости Пвкл, Пвм 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 d 0 в м
Figure 00000012
), без учета наличия включений.
Для принятого по скорости детонации ПВВ находят по табличным данным или общеизвестным зависимостям показатель изоэнтропы продуктов детонации γ2, параметр адиабаты ζ и давление продуктов детонации в точке Жуге P0.
В соответствии с найденными значениями сопротивления по подошве уступа и длины (глубины) скважин бурят взрывные скважины диаметром d 0 в м
Figure 00000013
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 пределы прочности при растяжении σ р а с в к л
Figure 00000005
и σ р а с в и
Figure 00000014
, коэффициенты Пуассона νвкл и νвм, модули Юнга Евкл и Евм и пористости Пвкл и Пвм твердых включений и вмещающих пород соответственно.
Далее, используя найденные значения параметров σ р а с в к л
Figure 00000005
и σ р а с в м
Figure 00000015
, νвкл и νвм, Eвкл и Eвм, Пвкл и Пвм, γ2, P0 и принятый диаметр бурения скважин d 0 в м
Figure 00000016
, определяют скорость детонации Dвкл ПВВ, выбираемого для участков скважин в местах пересечения ими твердых включений и обеспечивающего равенство диаметров ЗРД во вмещающих породах и твердых включениях.
После выбора ПВВ для участков скважин в местах пересечения ими твердых включений производят заряжание скважин зарядами разных типов ПВВ. 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 на карьере Ташкура Джарой-Сардаринского сложноструктурного пластового месторождения Кызылкумского горнорудного района Узбекистана. Вмещающие породы месторождения сложены супесями и суглинками, галечником и конгломератом, бентонитовыми глинами и глинистым мергелем с коэффициентом крепости по шкале М.М. Протодъяконова f=1,5…2, средними пределом прочности при растяжении σ р а с в м = 1,5 10 6
Figure 00000017
Па, коэффициентом Пуассона νвм=0,2 и модулем Юнга Eвм=1,5·1010 Па, требующими взрывного рыхления. Внутри этих вмещающих пород залегают твердые включения гравелитов, имеющих большую сопротивляемость взрыванию, с коэффициентом крепости по шкале М.М. Протодъяконова f=4…5, средними пределом прочности при растяжении σ р а с в к л = 4,5 10 6 П а ,
Figure 00000018
коэффициентом Пуассона νвкл=0,3 и модулем Юнга Eвкл=4·1010 Па. Физико-механические свойства пород представлены в таблице 1.
Исходя из свойств вмещающих пород в качестве ПВВ использовали граммонит М, который при плотности заряжания 1·103 кг/м3 имеет показатель изоэнтропы продуктов детонации γ2=1,26, давление продуктов детонации в точке Жуге Р0=4,21·109 Па и скорость детонации Dвм=4·103 м/с. Высота уступа равнялась 12 м.
Таблица 1
Породы Предел прочности на растяжение σрас, Па Модуль упру-гости Е, Па Коэффициент Пуассона ν Коэффициент крепости породы по Протодъяконову f Коэффициент всестороннего сжатия К, Па Пористость П, %
вмещающие породы (глины загипсован-ные) 1,5·106 1,5·1010 0,2 1,5 33·109 13
крепкие породы (граве-литы) 4,5·106 4,0·1010 0,3 4,5 8,3·109 11
Для конкретных условий и из опыта работы данного предприятия без учета наличия твердых включений диаметр скважин d 0 в м
Figure 00000019
, равный диаметру заряда, составлял 250 мм (станок шарошечного бурения СБШ-250 МН с коронкой диаметром 244 мм). Направление скважин - вертикальное.
При использовании в качестве ПВВ граммонита М и диаметре скважин 250 мм радиус регулируемого дробления во вмещающих породах и твердых включениях (гравелитах) составил соответственно rвм=3,27 м и rвкл=2,28 м. Таким образом, радиус ЗРД во вмещающих породах существенно больше, чем радиус ЗРД в твердых включениях.
Для увеличения радиуса ЗРД в твердых включениях от 2,28 м до значения 3,27 м по соотношению (2) определена необходимая скорость детонации для ПВВ, размещаемого в твердых включениях, которая равна:
Figure 00000020
где
Figure 00000021
Figure 00000022
Данную скорость детонации при плотности заряжания Δ=1,1·103 кг/м3 имеет гексоген. Радиус регулируемого дробления в твердых включениях при применении гексогена составляет rвкл=3,36 м, что находится в достаточно близком соответствии с rвм. Это гарантирует качественное дробление и полное отсутствие негабаритных кусков породы.
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 σ р а с в к л ,
Figure 00000023
νвкл и Eвкл.
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.
Таким образом, из (2) следует, что на участках пересечения пропластка твердых включений скважины должны быть применены заряды ПВВ со скоростью детонации Dвкл=6,24·103 м/с, что позволяет увеличить радиус ЗРД в твердых включениях до величины rвм. Это гарантирует качественное дробление и полное отсутствие негабаритных кусков породы.
Источники информации
1. Патент РФ №2400702 C1 с приоритетом от 28.05.2009.
2. 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 (прототип).
3. Дугарцыренов А.В. Физическая природа и механизм разрушения горной породы при камуфлетном взрыве. Взрывное дело. Выпуск №106/63. - М.: ЗАО «МВК по взрывному делу при АГН», 2011. - С.112-126.
4. Дугарцыренов А.В. Механизм разрушения пластичных горных пород при камуфлетном взрыве. Взрывное дело. Выпуск №108/65. - М.: ЗАО «МВК по взрывному делу при АГН», 2012. - С.134-139.

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, 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, модули Юнга, пористость и коэффициент всестороннего сжатия вмещающих пород и твердых включений, а выбор ПВВ, размещаемого в твердых включениях, осуществляют исходя из скорости детонации Dвкл, определяемой из соотношения:
    D в к л = σ р а с в к л ζ γ + 1 Δ ( ( ( ζ P 0 σ р а с в м ) 1 γ 2 1 + σ р а с в м K в м ) σ р а с в к л K в к л + М в к л + П в к л σ р а с в м K в м + М в м + П в м + 1 σ р а с в к л K в к л ) γ 2 2
    Figure 00000024

    где σ р а с в к л
    Figure 00000025
    и σ р а с в м
    Figure 00000026
    - соответственно пределы прочности твердых включений и вмещающих пород при растяжении, Па;
    ζ - параметр адиабаты;
    γ - показатель адиабаты продуктов детонации в момент завершения детонации;
    Δ - плотность заряжания ПВВ;
    P0 - начальное давление продуктов детонации взрывных газов в точке Жуге, Па;
    γ2 - показатель изоэнтропы продуктов детонации ПВВ;
    Квкл и Квм - соответственно коэффициенты всестороннего сжатия твердых включений и вмещающих пород;
    Пвкл и Пвм - соответственно пористости твердых включений и вмещающих пород;
    Мвм - коэффициент, определяющий упругое расширение границы камуфлетной полости во вмещающих породах, определяемый по формуле:
    M в м = 2 [ σ р а с в м ( 1 + ν в м ) E в м ] + [ σ р а с в м ( 1 + ν в м ) E в м ] 2
    Figure 00000027

    Мвкл - коэффициент, определяющий упругое расширение границы камуфлетной полости в твердых включениях, определяемый по формуле:
    M ы к л = 2 [ σ р а с в к л ( 1 + ν в к л ) E в к л ] + [ σ р а с в к л ( 1 + ν в к л ) E в к л ] 2
    Figure 00000028

    νвкл и νвм - соответственно коэффициенты Пуассона твердых включений и вмещающих пород;
    Евкл и Евм - соответственно модули Юнга твердых включений и вмещающих пород, Па.
RU2012130835/03A 2012-07-19 2012-07-19 Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород RU2507471C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012130835/03A RU2507471C1 (ru) 2012-07-19 2012-07-19 Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012130835/03A RU2507471C1 (ru) 2012-07-19 2012-07-19 Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012130835A RU2012130835A (ru) 2014-01-27
RU2507471C1 true RU2507471C1 (ru) 2014-02-20

Family

ID=49956900

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012130835/03A RU2507471C1 (ru) 2012-07-19 2012-07-19 Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2507471C1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115618526B (zh) * 2022-11-15 2023-03-28 中国矿业大学(北京) 岩爆能量原位测试与评价方法

Citations (5)

* 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
EA008615B1 (ru) * 2003-11-28 2007-06-29 Орика Эксплоузивз Текнолоджи Пти Лтд. Способ взрывания множества слоев или уровней горной породы
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 (5)

* 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
EA008615B1 (ru) * 2003-11-28 2007-06-29 Орика Эксплоузивз Текнолоджи Пти Лтд. Способ взрывания множества слоев или уровней горной породы
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(в). *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012130835A (ru) 2014-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jhanwar Theory and practice of air-deck blasting in mines and surface excavations: a review
Salum et al. Optimising blast pulls and controlling blast-induced excavation damage zone in tunnelling through varied rock classes
Singh et al. Controlled blasting for long term stability of pit-walls
Engin A practical method of bench blasting design for desired fragmentation based on digital image processing technique and Kuz-Ram model
Prasad et al. Effect of stemming to burden ratio and powder factor on blast induced rock fragmentation–a case study
Yilmaz et al. An application of the modified Holmberg–Persson approach for tunnel blasting design
Rai et al. Measurement-while-drilling technique and its scope in design and prediction of rock blasting
Jhanwar et al. The use of air decks in production blasting in an open pit coal mine
Kuzu et al. An assessment of environmental impacts of quarry-blasting operation: a case study in Istanbul, Turkey
Taiwo Effect of charge load proportion and blast controllable factor design on blast fragment size distribution
RU2279546C1 (ru) Способ разработки месторождений скального и полускального типов разноблочной структуры
RU2602567C1 (ru) Способ взрывной отбойки руд и пород
Paswan et al. Blast vibration and fragmentation control at heavily jointed limestone mine
RU2563893C1 (ru) Способ взрывания на открытых разработках разнопрочных слоистых массивов горных пород
RU2507471C1 (ru) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород
Mishra Unlocking possibility of blasting near residential structure using electronic detonators
Chakraborty et al. Development of rational models for tunnel blast prediction based on a parametric study
RU2499222C1 (ru) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород
RU2066838C1 (ru) Способ дробления горных пород взрывом
RU2478913C1 (ru) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород
Pugliese Designing blast patterns using empirical formulas
RU2514073C1 (ru) Способ взрывания горных пород с твердыми включениями
RU2478912C1 (ru) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород
Mishra Designing of Surface Blasts-A Computational Approach
Remli et al. Optimisation of rock primary crusher yield with the use of scalper

Legal Events

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

Effective date: 20140720

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20150610

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180720