RU2514073C1 - Способ взрывания горных пород с твердыми включениями - Google Patents

Способ взрывания горных пород с твердыми включениями Download PDF

Info

Publication number
RU2514073C1
RU2514073C1 RU2012154296/03A RU2012154296A RU2514073C1 RU 2514073 C1 RU2514073 C1 RU 2514073C1 RU 2012154296/03 A RU2012154296/03 A RU 2012154296/03A RU 2012154296 A RU2012154296 A RU 2012154296A RU 2514073 C1 RU2514073 C1 RU 2514073C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wells
inclusions
rocks
main
solid inclusions
Prior art date
Application number
RU2012154296/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Аркадий Владимирович Дугарцыренов
Сергей Игоревич Ким
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 RU2012154296/03A priority Critical patent/RU2514073C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2514073C1 publication Critical patent/RU2514073C1/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 разнопрочных массивов горных пород на открытых горных работах. Способ включает бурение основных и дополнительных скважин в массиве из вмещающих пород и твердых включений. Выбор параметров для зарядов в основных скважинах осуществляют исходя из свойств вмещающих пород, а выбор параметров для твердых включений - из условия равенства диаметров ЗРД во вмещающих породах и твердых включениях. При этом выбор параметров для заряда в дополнительных скважинах производят по скорости детонации D01 и диаметра d01 из соотношения с учетом пределов прочности при растяжении σ р а с в к л
Figure 00000017
и σ р а с в м
Figure 00000018
, коэффициентов Пуассона vвкл и vвм, модулей Юнга Евкл и Евм, пористостей Пвк и Пвм, твердых включений и вмещающих пород соответственно, показателя изоэнтропы продуктов детонации γ2, параметра адиабаты ζ и давления продуктов детонации в точке Жуге Р0 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, диаметра заряда и применяемого ПВВ. 2 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности, 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 линзообразными образованиями, 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 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, причем выбор параметров заряда ВВ для заряжания дополнительных скважин осуществляют по величине скорости детонации ВВ, определяемой из соотношения:
D = D 0 2 σ р в к л σ р в м 2 σ р в к л σ р в м + 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 в к л
Figure 00000002
- предел прочности пород твердого включения на растяжение, Па; σ р в м
Figure 00000003
- предел прочности вмещающих пород на растяжение, Па [1].
Указанный способ учитывает свойства вмещающих пород и включений, но параметры зарядов ВВ в дополнительных скважинах выражаются только через скорость его детонации. В то же время не принимается во внимание такой важнейший параметр заряда ВВ, как его диаметр, что существенно ограничивает выбор параметров заряда ВВ. Можно, в частности, использовать в основных и дополнительных скважинах один и тот же тип ВВ с одинаковыми скоростями детонации, но при этом изменить соответствующим образом диаметр дополнительных скважин.
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, согласно изобретению выбор параметров заряда ВВ для заряжания дополнительных скважин осуществляют по величине произведения скорости детонации ВВ и диаметра заряда ВВ, определяемого из соотношения [2]:
dD=d0D0M,
где M = 2 σ р в к л σ р в м 1
Figure 00000004
d - диаметр дополнительных скважин, м; d0 - диаметр основных скважин, м; D - скорость детонации ВВ для заряжания дополнительных скважин, м/с; D0 - скорость детонации ВВ для заряжания основных скважин, м/с; σ р в к л
Figure 00000002
- предел прочности пород твердого включения на растяжение, Па; σ р в м
Figure 00000003
- предел прочности вмещающих пород на растяжение, Па.
Данный способ позволяет осуществить выбор параметров заряда ВВ для заряжания дополнительных скважин по величине произведения скорости детонации ВВ и диаметра заряда ВВ, но при этом основное соотношение, связывающее произведения указанных величин для основных и дополнительных скважин, получено на основании статической теории Ламе.
В этой теории радиус регулируемого дробления горной породы определяется исходя из пределов прочности на растяжение. При этом не производится учет основных свойств пород, таких как пористость, модуль Юнга, коэффициент Пуассона, коэффициент всестороннего сжатия, а также не учитываются свойства ВВ, определяющее расширение продуктов детонации.
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, а также диаметров зарядов ВВ в основных и дополнительных скважинах.
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, 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 параметров заряда ВВ для заряжания дополнительных скважин осуществляют по величине скорости детонации ВВ D01 и диаметра заряда ВВ d02, определяемых из соотношения:
d 01 d 02 = B ( ζ Δ D 01 2 σ p 1 ( γ + 1 ) ) 1 γ 2 1 + σ p 1 K 1 ( 1 )
Figure 00000005
где
B = 2 [ ( ζ Δ D 02 2 σ p 2 ( γ + 1 ) ) 1 γ 2 1 + σ p 2 K 2 ] σ p 1 K 1 + П 1 + М 1 σ p 2 K 2 + П 2 + М 2 ( ζ Δ D 02 2 σ p 1 ( γ + 1 ) ) 1 γ 2 1 + σ p 1 K 1
Figure 00000006
d01 - диаметр дополнительных скважин, м; d02 - диаметр основных скважин, акоэффициенты М1 и М2 находятся из выражений:
М 1 = 2 ( σ p 1 ( 1 + ν 1 ) E 1 ) + [ σ p 1 ( 1 + ν 1 ) E 1 ] 2
Figure 00000007
М 2 = 2 ( σ p 2 ( 1 + ν 2 ) E 2 ) + [ σ p 2 ( 1 + ν 2 ) E 2 ] 2
Figure 00000008
ζ - параметр адиабаты; Δ - плотность заряжания BB, D - скорость детонации ВВ, γ2 - показатель изоэнтропы; γ - показатель адиабаты; σр - предел прочности породы на растяжение, К - коэффициент всестороннего сжатия; П - пористость породы; Е - модуль упругости; v - коэффициент Пуассона. Индекс «1» относится к твердым включениям, а индекс «2» к вмещающим породам.
В указанную в самостоятельном пункте формулы изобретения в 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 параметры зарядов 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 либо за счет использования для заряжания основных и дополнительных скважин ВВ с различными основными характеристиками, соответствующими свойствам вмещающих пород и пород включений, либо за счет бурения дополнительных скважин другого диаметра. Также известно, что диаметр (радиус) зоны регулируемого дробления, а следовательно, и эффективность дробления, определяется согласно трансцендентному уравнению [3]:
r = r 0 ( ζ P 0 σ p ) 1 γ 2 1 + σ p K σ p K + M + П
Figure 00000009
где М = 2 ( σ p ( 1 + ν ) E ) + [ σ p ( 1 + ν ) E ] 2
Figure 00000010
r0 - радиус скважины, ζ - параметр адиабаты; P0 - начальное давление газа; γ2 - показатель адиабаты; σр - предел прочности породы на растяжение, К - коэффициент всестороннего сжатия; П - пористость породы; Е - модуль упругости; v - коэффициент Пуассона.
Эти параметры являются наиболее значимыми при определении радиуса зоны регулируемого дробления и применении наиболее распространенных промышленных конденсированных ВВ с близкими значениями плотности. При этом растягивающие напряжения являются определяющими 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 параметров заряда ВВ в дополнительных скважинах по величине диаметра (радиуса) скважины и скорости детонации ВВ, определяемых из указанного в формуле изобретения соотношения (1), позволяет учесть основные свойства вмещающих пород, включений и параметров заряда ВВ.
С учетом вышесказанного совокупность всех признаков, указанных в формуле изобретения, действительно позволяет повысить эффективность дробления различных твердых включений за счет учета основных свойств вмещающих пород, включений и параметров заряда ВВ, что решает задачу изобретения и обеспечивает достижение технического результата.
Фиг.1 показывает взрываемый блок уступа карьера в плане.
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. Исходя из известных значений диаметров скважин во вмещающих породах, параметров заряда ВВ в них, по соотношению (1) определяют взаимосвязь между диаметром заряда ВВ в дополнительных скважинах и скоростью детонации этого заряда.
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.
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 используют соотношение (1) при известных свойствах вмещающих пород и твердого включения, а также параметров ВВ в основных скважинах.
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 на всю высоту 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 месторождения сложены супесями и суглинками, галечником и конгломератом, бентонитовыми глинами и глинистым мергелем, требующими взрывного рыхления, со средними пределами прочности при растяжении σ р а с в м = 1,5 10 6
Figure 00000011
Па, коэффициентом Пуассона vвм=0,2 и модулем Юнга Eвм=1,5·1010 Па. Внутри этих вмещающих пород залегают твердые включения гравелитов, имеющих большую сопротивляемость взрыванию, со средними пределами прочности при растяжении σ р а с в к л = 4,5 10 6
Figure 00000012
Па, коэффициентом Пуассона vвкл=0,3 и модулем Юнга Eвкл=4·1010 Па.
Физико-механические свойства пород представлены таблице 1.
Таблица
Породы: Предел прочности на растяжение σрас, Па Модуль упругости Е, Па Коэффициент Пуассона, v Коэффициент всесторонней о сжатия К, Па Пористость П, %
Вмещающие породы (глины загипсованные) 1,5·106 1,5·1010 0,2 0,833·1010 13
Крепкие включения (гравелиты) 4,5·106 4,0·1010 0,3 8,333·1010 11
В качестве ВВ для основных скважин использовали граммонит М, который при плотности заряжания 1·10 кг/м3 имеет показатель изоэнтропы продуктов детонации γ2=1,26. Граммонит-М имеет скорость детонации D=4·103 м/c.
Диаметр скважин, равный диаметру заряда, составлял 220 мм (буровой станок 3СБШ-200Н). Направление скважин - вертикальное. Для основных скважин приняты следующие параметры: расстояние между скважинами в ряду a - 6 м; расстояние между рядами скважин b - 6 м; форма сетки скважин - квадратная.
На взрываемом блоке бурили по сетке 6×6 м. Основные скважины 1-20 (фиг.1). В процессе их бурения установлено, что скважины 7-20 пересекают твердое включение известковистого мергеля, контур которого в плане на фиг.1 показан пунктирной линией.
Исходя из вышеуказанных значений при помощи соотношения (1), была получена трансцендентная зависимость (Фиг.2), позволяющая определить диаметр дополнительной скважины, а так же произвести выбор применяемого в ней ВВ, для эффективного дробления данного массива:
d 01 = 0,11 B ( 0,1037 1000 D 01 2 4,5 10 3 ( 2,8 + 1 ) ) 1 1,26 1 + 4,5 10 3 8,33 10 10
Figure 00000013
где
B = 2 [ ( 0,1037 1000 ( 4 10 3 ) 2 1,5 10 3 ( 2,8 + 1 ) ) 1 1,26 1 + 1,5 10 3 0.083 10 10 ] 4,5 10 3 8,33 10 10 + 0,11 + 0,00029 1,5 10 3 0.083 10 10 + 0,13 + 0,00024 ( 0,1037 1000 ( 4 10 3 ) 2 4,5 10 3 ( 2,8 + 1 ) ) 1 1,26 1 + 4,5 10 3 8,33 10 10 = 6,1531
Figure 00000014
С учетом численного значения B получим:
d 01 = 0,67 0,9 + 0,000072 ( D 01 2 ) 0,79
Figure 00000015
(график данной зависимости представлен на фиг.2)
Так как данный метод позволяет манипулировать величиной зоны регулируемого дробления в зависимости от выбора ВВ, диаметр дополнительных скважин был принят равным диаметру основных скважин (220 мм); это исключило необходимость в замене применяемого бурового станка - 3СБШ-200Н.
Затем производился выбор ВВ для заряжания дополнительных скважин в соответствии с выражением (2). Поскольку для эффективного дробления данного твердого включения, заряду ВВ в дополнительных скважинах диаметром 220 мм, согласно фиг.2, необходимо иметь скорость детонации порядка 4000 м/с, что, в свою очередь, совпадает со скоростью детонации ВВ, применяемого в основных скважинах. Следовательно, возможно применение одинакового ВВ, как для основных, так и для дополнительных скважин, что значительно упрощает технологию проведения БВР в данном массиве. Таким образом, по данным примера возможно применение основных и дополнительных скважин одного диаметра с зарядом одного и того же ВВ (Граммонита-М).
Далее внутри контура в плане включения бурили дополнительные скважины 21-28. После бурения дополнительных скважин проводили заряжание всех основных скважин 1-20 зарядами Граммонита-М с одновременным монтажом внутрискважинных взрывных сетей и забойку верхних незаряженных частей скважин твердым сыпучим забоечным материалом (отсев обогатительной фабрики или другой подходящий материал).
Дополнительные скважины 21-28 также заряжали зарядами Граммонита-М, и одновременно осуществляли монтаж внутрискважинных взрывных сетей. Затем производили забойку верхних незаряженных частей дополнительных скважин тем же забоечным материалом.
После окончания забойки всех скважин монтировали поверхностную взрывную сеть, соединяли ее с внутрискважинными взрывными сетями и осуществляли взрывание скважинных зарядов ВВ принятым на данном карьере способом.
Источники информации
1. Патент РФ №2400702 по классу F42D 3/04, 2009.
2. Патент РФ №2455613 по классу F42D 3/04 (прототип), 2010.
3. Дугарцыренов А.В. «Механизм разрушения пластичных пород при камуфлетном взрыве». Сборник «Взрывное дело» №108/65, (стр.134), 2012.

Claims (1)

  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, причем выбор параметров заряда ВВ для заряжания дополнительных скважин осуществляют по величине скорости детонации ВВ, определяемой из соотношения:
    d 01 d 02 = B ( ζ Δ D 01 2 σ p 1 ( γ + 1 ) ) 1 γ 2 1 + σ p 1 K 1 ( 1 )
    Figure 00000016

    где
    B = 2 [ ( ζ Δ D 02 2 σ p 2 ( γ + 1 ) ) 1 γ 2 1 + σ p 2 K 2 ] σ p 1 K 1 + П 1 + М 1 σ p 2 K 2 + П 2 + М 2 ( ζ Δ D 02 2 σ p 1 ( γ + 1 ) ) 1 γ 2 1 + σ p 1 K 1
    Figure 00000006

    d01 - диаметр дополнительных скважин, м;
    d02 - диаметр основных скважин, а коэффициенты М1 и М2 находятся из выражений:
    М 1 = 2 ( σ p 1 ( 1 + ν 1 ) E 1 ) + [ σ p 1 ( 1 + ν 1 ) E 1 ] 2
    Figure 00000007

    М 2 = 2 ( σ p 2 ( 1 + ν 2 ) E 2 ) + [ σ p 2 ( 1 + ν 2 ) E 2 ] 2
    Figure 00000008

    ζ - параметр адиабаты;
    Δ - плотность заряжания BB,
    D - скорость детонации ВВ,
    γ2 - показатель изоэнтропы;
    γ - показатель адиабаты;
    σр - предел прочности породы на растяжение,
    К - коэффициент всестороннего сжатия;
    П - пористость породы;
    Е - модуль упругости;
    v - коэффициент Пуассона,
    индекс «1» относится к твердым включениям, а индекс «2» к вмещающим породам.
RU2012154296/03A 2012-12-17 2012-12-17 Способ взрывания горных пород с твердыми включениями RU2514073C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154296/03A RU2514073C1 (ru) 2012-12-17 2012-12-17 Способ взрывания горных пород с твердыми включениями

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154296/03A RU2514073C1 (ru) 2012-12-17 2012-12-17 Способ взрывания горных пород с твердыми включениями

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2514073C1 true RU2514073C1 (ru) 2014-04-27

Family

ID=50515504

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012154296/03A RU2514073C1 (ru) 2012-12-17 2012-12-17 Способ взрывания горных пород с твердыми включениями

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2514073C1 (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
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
RU2455613C1 (ru) * 2010-12-30 2012-07-10 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
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
RU2455613C1 (ru) * 2010-12-30 2012-07-10 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) *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Salmi et al. A review of the methods to incorporate the geological and geotechnical characteristics of rock masses in blastability assessments for selective blast design
RU2400702C1 (ru) Способ взрывания горных пород с твердыми включениями
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
Ylitalo et al. Effect of detonator position on rock fragmentation: Full-scale field tests at Kevitsa open pit mine
CN109306869A (zh) 基于静动力交替耦合的高强度岩石分裂方法和分裂装置
Taiwo Effect of charge load proportion and blast controllable factor design on blast fragment size distribution
Saqib et al. Improving rock fragmentation using airdeck blasting technique
Engin A practical method of bench blasting design for desired fragmentation based on digital image processing technique and Kuz-Ram model
RU2279546C1 (ru) Способ разработки месторождений скального и полускального типов разноблочной структуры
Petrosyan Rock breakage by blasting
RU2563893C1 (ru) Способ взрывания на открытых разработках разнопрочных слоистых массивов горных пород
RU2514073C1 (ru) Способ взрывания горных пород с твердыми включениями
RU2261326C1 (ru) Способ рыхления разнопрочных горных пород
RU2455613C1 (ru) Способ взрывания горных пород с твердыми включениями
RU2507471C1 (ru) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород
RU2066838C1 (ru) Способ дробления горных пород взрывом
RU2517289C1 (ru) Способ ведения буровзрывных работ на карьерах
Hashim et al. Improving blast design for optimum rock breakage and sustainable operations
RU2499222C1 (ru) Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород
Sarathy Bench blasting: objectives and best practices--a recap.
AU2016203001B2 (en) Method for drilling and dismantling
RU2627349C1 (ru) Способ получения заданной степени дробления трещиноватого напряженного горного массива при взрывании зарядов вв двух параллельно сближенных скважин
Jhanwar Investigation into the influence of air-decking on blast performance in opencast mines in India: A study
Gagnon et al. Vein genesis and the emergent geomechanical behaviour of numerically simulated intact veined rock specimens under uniaxial compression

Legal Events

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

Effective date: 20181218