RU2655009C1 - Способ определения оптимальных параметров взрывного разрушения горных пород с учетом зоны предразрушения - Google Patents

Способ определения оптимальных параметров взрывного разрушения горных пород с учетом зоны предразрушения Download PDF

Info

Publication number
RU2655009C1
RU2655009C1 RU2017107953A RU2017107953A RU2655009C1 RU 2655009 C1 RU2655009 C1 RU 2655009C1 RU 2017107953 A RU2017107953 A RU 2017107953A RU 2017107953 A RU2017107953 A RU 2017107953A RU 2655009 C1 RU2655009 C1 RU 2655009C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
explosion
parameters
wells
charges
blasting
Prior art date
Application number
RU2017107953A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Валентинович Лещинский
Евгений Борисович Шевкун
Юрий Алексеевич Лысак
Андрей Юрьевич Плотников
Original Assignee
ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный университет"
ООО "АВТ-Амур"
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 ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный университет", ООО "АВТ-Амур" filed Critical ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный университет"
Priority to RU2017107953A priority Critical patent/RU2655009C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2655009C1 publication Critical patent/RU2655009C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42DBLASTING
    • F42D3/00Particular applications of blasting techniques
    • F42D3/04Particular applications of blasting techniques for rock blasting

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области буровзрывных работ в горных породах с использованием многорядного короткозамедленного взрывания (МКЗВ) и может быть использовано в различных отраслях, применяющих взрывные работы в скальных массивах горных пород. Способ определения оптимальных параметров взрывного разрушения горных пород с учетом зоны предразрушения включает замер величины удельной энергоемкости бурения пород в процессе бурения взрывных скважин и расчет по ней параметров зарядов ВВ, выбор схем взрывания с удельными интервалами замедления выше 25 мс/м, построение модели развития массового взрыва в реальном времени и пространстве для конкретной схемы взрывания и конструкции зарядов, оценку результатов взрыва по данным экскавации горной массы и выбор оптимальных параметров взрыва по данным статистики. Величину скважинных зарядов рассчитывают дифференцированно для различных зон ослабления массива, происходящего в процессе развития взрыва, в два этапа. На первом этапе предварительным графическим анализом намеченной схемы взрывания на обуренном и следующем блоках определяют параметры волн напряжений, проходящих через окрестности конкретных скважин, охваченных зонами предразрушения от взрывов предыдущих скважинных зарядов: число волн, направление подхода и расстояние до взрыва предыдущих зарядов. На втором этапе при обуривании следующего блока оценивают величину снижения прочности пород в узлах сетки скважин по предыдущему графическому анализу и увязывают это снижение с изменением величины заряда скважин, повторяя процесс до достижения заданного качества дробления. Изобретение позволяет определять интенсивность ослабления массива в районе каждой взрываемой скважины в процессе развития массового взрыва и использовать данные при расчете параметров зарядов конкретных скважин. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области буровзрывных работ в горных породах с использованием многорядного короткозамедленного взрывания (МКЗВ) и может быть использовано в различных отраслях, применяющих взрывные работы в скальных массивах горных пород.
Известно, что процесс дробящего действия взрыва в среде - это активная составляющая часть общего разрушения горных пород с нарушением сплошности или разделением (диспергированием) пород в результате действия на них различных физических факторов взрыва. Ударная волна от взрыва заряда ВВ переходит в волну сжатия (напряжения) в виде неупругого возмущения среды с достаточно плавным изменением параметров и скоростью распространения равной скорости звука в данной среде, а время выведения вещества из состояния покоя всегда меньше времени возвращения его к этому состоянию. В области распространения волн сжатия, охватывающей объем 120-150 радиусов заряда, среда ведет себя не упруго, в ней возникают остаточные деформации, ведущие к нарушению сплошности строения среды [1]. Таким образом, процесс разрушения массива горных пород, ограниченного открытой поверхностью, протекает не мгновенно, а в течение определенного времени, когда система сил и напряжений, участвующих в разрушении, значительно изменяется в пространстве. Процесс хрупкого разрушения горных пород взрывом с физической точки зрения характеризуется одним видом разрушения - отрывом под действием растягивающих напряжений от действия волны сжатия в фазе разрежения. Это и приводит к образованию систем трещин, рассекающих массив горных пород.
В связи с тем, что определение фактического времени замедления в производственных условиях сопряжено со значительными трудностями из-за большого разброса интервалов последовательно срабатывающих замедлителей, поэтому развитие взрыва группы зарядов во времени и пространстве в массиве горных пород приобретает вероятностный характер и интервалы замедления либо рассчитывают аналитически, либо принимают по данным моделирования, например, взрыванием на моделях из стекла.
Качественные показатели взрывов на карьерах Навоийского ГМК с применением неэлектрических систем инициирования типа ИСКРА характеризуется компактной формой развала взорванной горной массы, что способствует снижению потерь и разубоживания; уменьшением выхода крупнокусковых фракций горной массы; улучшением качества проработки подошвы уступа и снижением сейсмического эффекта. Улучшение перечисленных показателей в работе [2] объясняют многократным взрывным нагружением массива горных пород при реализации принципа «одно замедление - одна скважина», что способствует образованию дополнительных поверхностей обнажения, увеличению соударений потоков взорванной породы, а в работе [3] удельное замедление между скважинами в ряду принимают от 29 мс/м, а между рядами скважин - от 33 мс/м. Именно сочетание принципа «одно замедление - одна скважина» и увеличенных интервалов замедления позволяет повысить качество дробления горной массы. Однако при этом масса конкретных скважинных зарядов не связана с изменением свойств пород в зонах предразрушения при развитии массового взрыва.
Наиболее близким по существу решаемой задачи является способ определения оптимальных параметров взрывного разрушения горных пород, включающий замер величины удельной энергоемкости бурения пород в процессе бурения взрывных скважин и расчет по ней параметров зарядов ВВ, схем и интервалов замедления при их взрывании, оценку результатов взрыва энергоемкостью экскавации горной массы и выбор оптимальных параметров взрыва по данным статистики, в котором на опытных блоках с одинаковыми свойствами массива проводят несколько взрывов с фиксацией точного времени инициирования каждого заряда ВВ и строят модель фактического развития массового взрыва в реальном времени и пространстве для конкретной схемы взрывания и конструкции зарядов. При достижении рациональных результатов взрыва сочетание конкретных показателей свойств массива, параметров зарядов и последовательности их инициирования во времени и пространстве считают оптимальными параметрами взрывного разрушения для массивов с аналогичными показателями свойств и накапливают их в банке данных. Рабочие блоки разделяют на участки с одинаковыми показателями свойств массива и выбирают для каждого из них оптимальные параметры взрывного разрушения из накопленного банка данных [4].
Недостатком этого способа, принятого за прототип заявляемому изобретению, является необходимость сбора большого объема статистического материала из-за заложенного в нем принципа «черного ящика»: измеряются только входные свойства системы «массив горных пород - заряд ВВ - горная масса» (прочность пород массива, параметры зарядов) и выходные - энергоемкость экскавации. Последовательность же работы конкретной системы «массив горных пород - заряд ВВ» неизвестна вследствие вероятностного характера развития взрыва группы зарядов во времени и пространстве из-за отклонения от номинала времени срабатывания замедлителей.
Технической задачей, на решение которой направлено предполагаемое изобретение, является определение интенсивности ослабления массива в районе каждой взрываемой скважины в процессе развития массового взрыва в реальном массиве горных пород на основе учета размеров зон предразрушения и использование его при расчете параметров зарядов конкретных скважин.
Поставленная задача достигается тем, что в способе определения оптимальных параметров взрывного разрушения горных пород с учетом зоны предразрушения, включающем замер величины удельной энергоемкости бурения пород в процессе бурения взрывных скважин и расчет по ней параметров зарядов ВВ, выбор схем взрывания с удельными интервалами замедления выше 25 мс/м, построение модели развития массового взрыва в реальном времени и пространстве для конкретной схемы взрывания и конструкции зарядов, оценку результатов взрыва по данным экскавации горной массы и выбор оптимальных параметров взрыва по данным статистики, согласно изобретению, величину скважинных зарядов рассчитывают дифференцированно для различных зон ослабления массива, происходящего в процессе развития взрыва, в два этапа; на первом этапе предварительным графическим анализом намеченной схемы взрывания на обуренном и следующем блоках определяют параметры волн напряжений, проходящих через окрестности конкретных скважин, охваченных зонами предразрушения от взрывов предыдущих скважинных зарядов: число волн, направление подхода и расстояние до взрыва предыдущих зарядов; на втором этапе при обуривании следующего блока оценивают величину снижения прочности пород в узлах сетки скважин по предыдущему графическому анализу и увязывают это снижение с изменением величины заряда скважин, повторяя процесс до достижения заданного качества дробления.
Выполнение способа определения оптимальных параметров взрывного разрушения горных пород с учетом зоны предразрушения рассмотрим на примере взрывания блока клиновой схемой скважин диаметром 215 мм, расположенных по сетке 6×6 м. Взрывание проводят с применением неэлектрической системы, например, RIONEL. Замедление между скважинами поверхностной сети выполнено устройством RIONEL X: в ряду 200 мс, между рядами - 150 мс. Инициирование внутрискважинной сети выполнено устройством RIONEL MS-30 с замедлением 750 мс. Инициирование поверхностной сети скважинных зарядов блока проводят с середины блока по схеме «взрыв в зажиме».
На фиг. 1 представлена схема взрывания блока; на фиг. 2 - зоны предразрушения при взрыве первых трех скважин; на фиг. 3 - развитие взрыва к 1300 мс; на фиг. 4 - развитие взрыва к 1900 мс.
Анализируя фиг. 1, можно сделать следующие заключения о процессе развития взрыва с замедлениями в 150×200 мс. За счет кратности в 50 мс все заряды блока, кроме стартового, взрываются комплектами скважин - по 2 (замедление 150-300 мс, 400 и 450 мс), по 4 (замедления 350 мс, 500-700 мс, 850 мс), по 6 и 8 скважин в комплекте. Но всегда между скважинами комплекта присутствует зона разрушения от предыдущих зарядов, исключающая прямое взаимодействие соседних зарядов комплекта. Поэтому каждый скважинный заряд взрывается обособленно, но зоны предразрушения большинства близко расположенных зарядов комплекта взаимодействуют с наложением. Такое наложение зон предразрушения увеличивает кратность воздействия волн напряжения в окрестностях отдельных скважин, так при взрыве уже первого комплекта из двух зарядов на замедлении 150 мс из 46 скважин в зонах предразрушения по окрестностям 14 (30%) прошла удвоенная волна напряжения, причем пришедшая из противоположных направлений. С увеличением расстояния между скважинами комплекта число скважин с наложением волн напряжения уменьшается, вплоть до полного исчезновения к концу взрыва.
От старта взрыва в скважине 94 по врубовому ряду расположены по 10 скважин в обе стороны на длине блока по 60 м, которые взрывают через 150 мс.
В работе [5] показано, что волна напряжения за 30 мс проходит расстояние около 50 м, следовательно, скорость волны напряжения составит около 1670 м/с, а скорость роста трещин - около 660 м/с. В аналогичных породах можно принять такие же скоростные параметры развития взрыва. Тогда к моменту взрыва вторых врубовых скважин 83 и 105 волна напряжения от взрыва первой скважины 94 за 150 мс пройдет около 100 м и выйдет за пределы блока, радиус зоны разрушения может достичь предельной величины в 40 радиусов заряда (Rз) [6], а радиус зоны предразрушения - величины в (200-250)Rз, т.е. 22-27,5 м [7-10]. Для графического построения взаимодействия зон предразрушения размер зоны разрушения принимаем до 9 м, а зоны предразрушения - 44 м.
При взрыве первой врубовой скважины 94 зона предразрушения пройдет через окрестности скважин 59-63, 69-75, 80-86, 91-93, 95-97, 102-108, 113-119, 125-129. Перед взрывом последующих скважин волна напряжения производит образование трещин в полном объеме зон разрушения и предразрушения в фазах сжатия и растяжения и вполне достаточно времени на формирование трещин в обеих зонах до полного раскрытия. Волны напряжения поглощаются в зоне разрушения, производя дополнительное дробление пород в этой зоне, что необходимо учитывать при построении последующих зон предразрушения - они выглядят в виде секторов различной конфигурации. Скважины, попадающие в зону перекрытия секторов зоны предразрушения, дважды подвергаются воздействию волн напряжения.
В комплекте скважин на замедлении 300 мс, скважины начинают попадать в зону предразрушения 6-кратно, на замедлении 350 мс - 8-кратно, а к 1000 мс появляются скважины с 20-кратным воздействием волн напряжений. Воздействие каждого импульса вызывает определенное число нарушений как в результате развития существующих в породе нарушений при воздействии прямой волны сжатия, так и образования новых в местах концентрации напряжений, дислокаций, ослабленной прочности и т.д., при воздействии волны растяжения, сменяющей волну сжатия через определенный промежуток времени [11].
При больших интервалах замедления имеется необходимое время для прорастания трещин на полную глубину, соответствующую квазистатической стадии разрушения под действием распирающего действия продуктов детонации взрыва последующих зарядов. К. Хино [11] утверждает, что при короткозамедленном взрывании в результате взрыва зарядов предыдущей очереди образуются дополнительные поверхности обнажения, в которых распирающее действие газов взрыва последующей очереди продолжается от 10 до 100 мс.
Филд и Ладегаард-Педерсен [9] наблюдали в экспериментах, как газообразные продукты детонации вырываются из трещин в плексигласе, достигающих поверхности на ранних стадиях процесса. Заряд ТЭНа массой 40 мг располагался на дне шпура диаметром 3,3 мм и глубиной 65 мм на уровне подошвы уступа. ЛНС составляла 35 мм, взрывание производилось без забойки. По регистрограмме установлено, что процесс вылета продуктов детонации из зарядной полости заканчивается через 170-180 мкс после инициирования заряда. Однако процесс развития трещин продолжается вплоть до выхода их на свободную поверхность, причем длительное время после полного истечения продуктов детонации из зарядной камеры. В направлении ЛНС трещины достигают свободной поверхности через 304 мкс после начала инициирования, а в противоположном направлении - через 448 мкс. Столь продолжительный рост трещин после полного истечения продуктов детонации из зарядной полости в вязком материале, каким является плексиглас, не может быть объяснен ни волновыми процессами, ни действием квазистатических напряжений. Наиболее вероятно, что развитие трещины обусловлено расклинивающим действием защемленных в ней продуктов детонации, обратное истечение которых в зарядную полость после уменьшения в ней давления затруднено в связи с захлопыванием устьев трещин.
Многократное повторение чередующихся сжимающих и растягивающих напряжений приводит к раскрытию трещин и за пределами взрываемого блока. На фиг. 4 видно, что на длинной стороне блока по узловым скважинам проектной сетки a1-a17 кратность волн напряжения составляет в основном 15 (от 10 на a1 и а17 до 16 на а3 и а15), по а18-а34 - 10-11 и по а35-а51 - 5, а по короткой стороне блока соответственно по б1-б11 - 10-12, по б17-б27 - 8-9 и по б33-б43 - 5. При бурении взрывных скважин на этом блоке оценивают степень снижения прочности пород по узловым скважинам, например, энергоемкостью бурения, пропорционально этим величинам снижают массу заряда в этих скважинах напрямую или через увеличение сетки их расположения и, после нескольких экспериментальных взрывов, окончательно принимают величину этой пропорциональности.
Таким образом, заявляемый способ определения оптимальных параметров взрывного разрушения горных пород с учетом зоны предразрушения позволит использовать ослабление пород в районе каждой взрываемой скважины в процессе развития массового взрыва в реальном массиве горных пород на основе учета размеров зон предразрушения и количественных изменений свойств горных пород в окрестностях конкретных скважин.
Источники информации
1. Справочник взрывника / Б.Н. Кутузов [и др.]. Под общей редакцией Б.Н. Кутузова - М: Недра, 1988. - 511 с.
2. Рубцов С.К., Ершов В.П. Применение неэлектрических систем инициирования на карьерах Навоийского ГМК // Физические проблемы разрушения горных пород: Сб. тр. Четвертой международной научной конференции, 18-22 октября 2004 г. М. 2005. С. 387-391.
3. Патент Российской Федерации №2593285, МПК Е21С 41/26.
4. Патент Российской Федерации 2275587, МПК F42D 3/04 (прототип).
5. Оптимизация параметров взрывных работ увеличением интервалов замедления / Митюшкин Ю.А. [и др.] // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2015. - №4. - С. 341-348.
6. Юровских А.В. Разработка модели разрушения горных пород на квазистатической стадии действия взрыва: Дис.… канд. техн. наук: 25.00.20: Санкт-Петербург, 2003. - 119 с.
7. Александров В.Е., Кочанов А.Н., Левин Б.В. О взаимосвязи прочностных и акустических свойств пород в зоне предразрушающего действия взрыва // ФТПРПИ - 1987 - №4. - С. 24-32.
8. Садовский М.А., Адушкин В.В., Спивак А.А. О размере зон необратимого деформирования при взрыве в блочной среде // Динамические процессы в геосферах. Геофизика сильных возмущений. - М., 1994. - С. 45-56.
9. Сеинов Н.П. Вклад В.Е. Александрова в развитие взрывного дела // Разрушение взрывом и необратимые деформации горных пород. - М., 1997. - С. 43-50.
10. Шемякин Е.И., Кочанов А.Н., Деньгина Н.И. Параметры волн напряжений и предразрушение прочных пород при взрыве // Разрушение взрывом и необратимые деформации горных пород. - М., 1997. - С. 15-25.
11. Hino К. Fragmentation of rock through blasting and shock waves, theory of blasting Quarterly of the Colorado School of Mines, Golden, 1956, 51. P. 189-209.
12. Повышение эффективности действия взрыва в твердой среде / Комир В.М. [и др.] // - М.: Недра, 1988. - 209 с.

Claims (1)

  1. Способ определения оптимальных параметров взрывного разрушения горных пород с учетом зоны предразрушения, включающий замер величины удельной энергоемкости бурения пород в процессе бурения взрывных скважин и расчет по ней параметров зарядов ВВ, выбор схем взрывания с удельными интервалами замедления выше 25 мс/м, построение модели фактического развития массового взрыва в реальном времени и пространстве для конкретной схемы взрывания и конструкции зарядов, оценку результатов взрыва по данным экскавации горной массы и выбор оптимальных параметров взрыва по данным статистики, отличающийся тем, что величину скважинных зарядов рассчитывают дифференцированно для различных зон ослабления массива, происходящего в процессе развития взрыва, в два этапа: на первом этапе предварительным графическим анализом намеченной схемы взрывания на обуренном и следующем блоках определяют параметры волн напряжений, проходящих через окрестности конкретных скважин, охваченных зонами предразрушения от взрывов предыдущих скважинных зарядов - число волн и расстояние до взрыва предыдущих зарядов; на втором этапе при обуривании следующего блока оценивают величину снижения прочности пород в узлах сетки скважин по предыдущему графическому анализу и увязывают это снижение с изменением величины заряда скважин, повторяя процесс до достижения заданного качества дробления.
RU2017107953A 2017-03-10 2017-03-10 Способ определения оптимальных параметров взрывного разрушения горных пород с учетом зоны предразрушения RU2655009C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017107953A RU2655009C1 (ru) 2017-03-10 2017-03-10 Способ определения оптимальных параметров взрывного разрушения горных пород с учетом зоны предразрушения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017107953A RU2655009C1 (ru) 2017-03-10 2017-03-10 Способ определения оптимальных параметров взрывного разрушения горных пород с учетом зоны предразрушения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2655009C1 true RU2655009C1 (ru) 2018-05-23

Family

ID=62202362

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017107953A RU2655009C1 (ru) 2017-03-10 2017-03-10 Способ определения оптимальных параметров взрывного разрушения горных пород с учетом зоны предразрушения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2655009C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109975119A (zh) * 2019-04-15 2019-07-05 四川大学 一种岩石双轴压缩爆破设计方法
CN110220794A (zh) * 2019-05-30 2019-09-10 太原理工大学 高孔隙压力快速卸压下空心圆柱岩石破坏试验装置及方法
CN111062113A (zh) * 2018-12-03 2020-04-24 湘潭大学 一种新的复杂充填体条件下采场开采爆破参数综合优化方法
RU2723419C1 (ru) * 2019-12-23 2020-06-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ отработки локальных участков оруденения в крепких горных породах
CN113340164A (zh) * 2021-06-21 2021-09-03 中铁十九局集团矿业投资有限公司 一种对岩体爆破块度预测的方法
CN114577078A (zh) * 2022-01-26 2022-06-03 安徽理工大学 一种综掘工作面过硬岩正断层爆破方法
CN115146487A (zh) * 2022-09-05 2022-10-04 中国矿业大学(北京) 深埋隧洞爆破参数评价方法
CN116973550A (zh) * 2023-09-22 2023-10-31 中铁十六局集团有限公司 一种基于超前地质钻探的爆破参数确定方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1979000471A1 (en) * 1978-01-02 1979-07-26 Stiftelsen Svensk Detonikforsk Method for blasting rock
SU1765685A1 (ru) * 1990-01-30 1992-09-30 Кузбасский Политехнический Институт Способ взрывной подготовки пород при уступной разработке
SU1802850A3 (ru) * 1991-03-18 1993-03-15 Tapacehko Baлehtиh Пetpobич Способ прогнозирования грансостава взрываемой горной породы
SU1302770A1 (ru) * 1985-04-01 2000-04-10 Институт горного дела Способ взрывного дробления горных пород
RU2275587C1 (ru) * 2004-10-22 2006-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Хабаровский государственный технический университет" Способ определения оптимальных параметров взрывного разрушения горных пород
RU2593285C1 (ru) * 2015-07-08 2016-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ открытой разработки группы угольных пластов с валовым взрывным рыхлением вскрышных пород

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1979000471A1 (en) * 1978-01-02 1979-07-26 Stiftelsen Svensk Detonikforsk Method for blasting rock
SU1302770A1 (ru) * 1985-04-01 2000-04-10 Институт горного дела Способ взрывного дробления горных пород
SU1765685A1 (ru) * 1990-01-30 1992-09-30 Кузбасский Политехнический Институт Способ взрывной подготовки пород при уступной разработке
SU1802850A3 (ru) * 1991-03-18 1993-03-15 Tapacehko Baлehtиh Пetpobич Способ прогнозирования грансостава взрываемой горной породы
RU2275587C1 (ru) * 2004-10-22 2006-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Хабаровский государственный технический университет" Способ определения оптимальных параметров взрывного разрушения горных пород
RU2593285C1 (ru) * 2015-07-08 2016-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ открытой разработки группы угольных пластов с валовым взрывным рыхлением вскрышных пород

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111062113B (zh) * 2018-12-03 2023-08-25 湘潭大学 一种复杂充填体条件下采场开采爆破参数综合优化方法
CN111062113A (zh) * 2018-12-03 2020-04-24 湘潭大学 一种新的复杂充填体条件下采场开采爆破参数综合优化方法
CN109975119B (zh) * 2019-04-15 2020-04-21 四川大学 一种岩石双轴压缩爆破设计方法
CN109975119A (zh) * 2019-04-15 2019-07-05 四川大学 一种岩石双轴压缩爆破设计方法
CN110220794A (zh) * 2019-05-30 2019-09-10 太原理工大学 高孔隙压力快速卸压下空心圆柱岩石破坏试验装置及方法
CN110220794B (zh) * 2019-05-30 2024-01-30 太原理工大学 高孔隙压力快速卸压下空心圆柱岩石破坏试验装置及方法
RU2723419C1 (ru) * 2019-12-23 2020-06-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ отработки локальных участков оруденения в крепких горных породах
CN113340164A (zh) * 2021-06-21 2021-09-03 中铁十九局集团矿业投资有限公司 一种对岩体爆破块度预测的方法
CN114577078A (zh) * 2022-01-26 2022-06-03 安徽理工大学 一种综掘工作面过硬岩正断层爆破方法
CN115146487A (zh) * 2022-09-05 2022-10-04 中国矿业大学(北京) 深埋隧洞爆破参数评价方法
CN115146487B (zh) * 2022-09-05 2023-01-10 中国矿业大学(北京) 深埋隧洞爆破参数评价方法
CN116973550A (zh) * 2023-09-22 2023-10-31 中铁十六局集团有限公司 一种基于超前地质钻探的爆破参数确定方法
CN116973550B (zh) * 2023-09-22 2023-11-28 中铁十六局集团有限公司 一种基于超前地质钻探的爆破参数确定方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2655009C1 (ru) Способ определения оптимальных параметров взрывного разрушения горных пород с учетом зоны предразрушения
Qiu et al. Short-delay blasting with single free surface: results of experimental tests
RU2677727C1 (ru) Способ определения оптимального заряда ВВ с учетом зоны предразрушения
Fourney Mechanisms of rock fragmentation by blasting
CN109029177A (zh) 一种用于进路式回采中的爆破方法
RU2698391C1 (ru) Способ ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения
CN104929641A (zh) 用于大倾角煤层顶板灾害的治理方法
Trigueros et al. A methodology based on geomechanical and geophysical techniques to avoid ornamental stone damage caused by blast-induced ground vibrations
Raina et al. Rock mass damage from underground blasting, a literature review, and lab-and full scale tests to estimate crack depth by ultrasonic method
CN103822555B (zh) 一种水利工程加固改造建设中的爆破方法
Guo et al. Fracture behavior of an empty hole using the digital laser dynamic caustic method under directional controlled blasting
Kurchin et al. Calculation methodology of blasting and explosion operations' parameters for construction of horizontal and inclined excavations
RU2116612C1 (ru) Способ ведения взрывных работ
RU2366891C1 (ru) Способ образования врубовой полости
Katsabanis et al. Delay Requirements for fragmentation optimization
RU2634597C1 (ru) Способ проходки горных выработок и ведения очистных работ
Chandrakar et al. Long-hole raise blasting in a single shot: assessment of void ratio and delay time based on experimental tests
RU2723419C1 (ru) Способ отработки локальных участков оруденения в крепких горных породах
Catalan Implementation and assessment of intensive preconditioning for cave mining applications
Córdova et al. Blasting and preconditioning modelling in underground cave mines under high stress conditions
RU2791609C1 (ru) Способ ведения взрывных работ на протяженных блоках с учетом зоны предразрушения
RU2744534C1 (ru) Способ ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения
RU2271513C2 (ru) Способ проходки восстающих с отбойкой породы скважинными зарядами вв
Zhang et al. Applying fundamental principles of stress waves to production blasting in LKAB Malmberget mine
RU2725721C1 (ru) Способ формирования заряда в скважине при комбинированной открыто-подземной разработке

Legal Events

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

Effective date: 20190311