RU2678245C1 - Способ взрывного разрушения мерзлых горных пород - Google Patents

Способ взрывного разрушения мерзлых горных пород Download PDF

Info

Publication number
RU2678245C1
RU2678245C1 RU2018114579A RU2018114579A RU2678245C1 RU 2678245 C1 RU2678245 C1 RU 2678245C1 RU 2018114579 A RU2018114579 A RU 2018114579A RU 2018114579 A RU2018114579 A RU 2018114579A RU 2678245 C1 RU2678245 C1 RU 2678245C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wells
charge
rock mass
block
explosion
Prior art date
Application number
RU2018114579A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Борисович Шевкун
Александр Валентинович Лещинский
Александр Иванович Добровольский
Алексей Алмазович Галимьянов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет"
Акционерное общество "Ургалуголь"
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 образования "Тихоокеанский государственный университет", Акционерное общество "Ургалуголь" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет"
Priority to RU2018114579A priority Critical patent/RU2678245C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2678245C1 publication Critical patent/RU2678245C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42DBLASTING
    • F42D1/00Blasting methods or apparatus, e.g. loading or tamping
    • F42D1/08Tamping methods; Methods for loading boreholes with explosives; Apparatus therefor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42DBLASTING
    • F42D3/00Particular applications of blasting techniques
    • F42D3/04Particular applications of blasting techniques for rock blasting

Abstract

Изобретение относится к области буровзрывных работ в массивах мерзлых горных пород в суровых климатических условиях. Способ взрывного разрушения включает бурение взрывных скважин, формирование в них зарядов ВВ с воздушными полостями. В условиях низких температур подготовку к выемке мерзлых горных пород проводят в несколько этапов. На первом этапе, после бурения всех скважин технологического блока по плану горных работ, его разделяют на две части и часть блока, подлежащую выемке в первую очередь, до промерзания горной массы, заряжают традиционным зарядом рыхления, на остальной части блока в нижней трети скважин формируют заряд камуфлета и проводят взрывание всего блока. После взрыва устья скважин, взорванных методом камуфлета, перекрывают пробками для предохранения от осыпания и обмерзания, например, полипропиленовыми мешками от аммиачной селитры. На втором этапе, после выемки первой части горной массы, в верхней части скважин с камуфлетным зарядом формируют заряд с воздушной подушкой длиной 15-30 диаметров заряда, например, в полипропиленовый рукав, и снова взрывают заряженную часть блока. Второй этап может быть повторен несколько раз, в зависимости от скорости промерзания горной массы. Верхнюю часть скважин после камуфлетного взрыва предпочтительно заряжать гранулитами. Поверхностное замедление между зарядами предпочтительно от 30 мс/м. Изобретение позволяет повысить эффективность взрывных работ на открытых разработках в условиях криолитозоны. 2 з.п. ф-лы, 3 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 массивах мерзлых горных пород в суровых климатических условиях.
Известно, что на горнодобывающих предприятиях, расположенных в области распространения многолетней мерзлоты актуальным вопросом является решение проблем смерзаемости горных пород, как в массиве после буровзрывной подготовки, так и при их транспортировке [1]. Например, вскрышные породы разреза «Кангаласский», расположенного на территории Республики Саха (Якутия), склонны к вторичному смерзанию после взрывного разрушения и, как показала практика работы разреза, взорванные породы по истечении определенного времени смерзаются. Этот процесс начинается сразу после взрыва, его продолжительность, за которую развал горной массы набирает прочность, при которой его дальнейшая разработка невозможна, зависит от времени года. Главными факторами, обусловливающими процесс вторичного смерзания пород, являются отрицательная температура пород и влажность на поверхности кусков горной массы. Кроме того, в различной мере оказывают влияние температура и влажность воздуха, теплофизические свойства пород, а также размеры кусков горной массы. Исследованиями на среднезернистых песчаниках вскрышной толщи разреза «Кангаласский» установлен характер изменения прочности от определяющих ее факторов. Так, с увеличением отрицательных температур прочность смерзания возрастает в 3,1 раза, и в 2,5 раза с ростом усилия нормального давления между образцами. Значительный рост прочности смерзания - в 8-11 раз установлен при увеличении влажности горных пород, а с глубиной растепленного слоя прочность возрастает в 2,1 раза.
Для повышения эффективности взрывных работ на открытых разработках в условиях криолитозоны, когда повторное смерзание взорванной массы в монолит затрудняет ее дальнейшую разработку горными машинами, предлагается использовать специальную конструкцию скважинного заряда с применением специальных соляных модулей, обеспечивающую предотвращение повторного смерзания взорванных многолетнемерзлых горных пород [2]. Недостатком предложенного способа является необходимость изготовления соляных модулей необходимой конфигурации для совмещения операций по разрушению взрывом и искусственному засолению многолетнемерзлых горных пород, снижающих их вторичное смерзание. Использование при изготовлении соляных модулей дешевых и недефицитных компонентов технического хлористого натрия, хлористого кальция, отходов калийных комбинатов и других химикатов создают серьезные проблемы для окружающей среды.
Технической задачей, на решение которой направлено предполагаемое изобретение, является исключение вторичного смерзания взорванной горной массы двух стадийной подготовкой к выемке горной массы.
Поставленная задача достигается тем, что в способе взрывного разрушения мерзлых горных пород, включающем бурение взрывных скважин, формирование в них зарядов ВВ с воздушными полостями, согласно изобретению, в условиях низких температур подготовку к выемке мерзлых горных пород проводят в несколько этапов: на первом этапе, после бурения всех скважин технологического блока по плану горных работ, его разделяют на две части и часть блока, подлежащую выемке в первую очередь (до промерзания горной массы), заряжают традиционным зарядом рыхления, на остальной части блока в нижней трети скважин формируют заряд камуфлета и проводят взрывание всего блока; после взрыва устья скважин, взорванных методом камуфлета, перекрывают пробками для предохранения от осыпания и обмерзания, например, полипропиленовыми мешками от аммиачной селитры; на втором этапе, после выемки первой части горной массы, в верхней части скважин с камуфлетным зарядом формируют заряд с воздушной подушкой длиной 15-30 диаметров заряда, например, в полипропиленовый рукав, и снова взрывают заряженную часть блока; второй этап может быть повторен несколько раз, в зависимости от скорости промерзания горной массы.
Верхнюю часть скважин после камуфлетного взрыва предпочтительно заряжать гранулитами.
Поверхностное замедление между зарядами предпочтительно от 30 мс/м.
На фиг. 1 представлена конструкция камуфлетного заряда взрывчатых веществ (ВВ) в нижней части скважин; на фиг. 2 - конструкция заряда с воздушной подушкой в верхней части скважин после взрыва камуфлетного заряда; на фиг. 3 - схема расположения зарядов на экспериментальных блоках; на фиг. 4 - камуфлетная полость на откосе уступа на разрезе «Буреинский-2»; на фиг. 5 - аналогичная полость на золоторудном карьере.
Выполнение способа взрывного разрушения мерзлых горных пород рассмотрим на примере двух экспериментальных массовых взрывов, проведенных на разрезе «Буреинский-2».
На разрезе «Буреинский-2», с ростом общих объемов взорванной горной массы, увеличились объемы взрываемых блоков и, в силу несовершенства технологии разработки - выемка только одним экскаватором с одним направлением вывозки - в зимнее время при снижении температуры наружного воздуха ниже минус 40°С часть подготовленного массива смерзается из-за очень низких температур - экскаватор просто не успевает выбрать горную массу до момента ее промерзания на дневной поверхности на глубину до 3 м. Это влечет за собой дополнительные затраты на производство буровзрывных работ.
В октябре 2015 г. проведено два экспериментальных массовых взрыва по подготовке к выемке мерзлых гравийно-галечниковых грунтов с заполнителем в виде суглинка III-й категории взрываемости мерзлых грунтов для оценки возможности двухстадийной подготовки к выемке мерзлых пород с применением метода камуфлетного взрывания.
21 октября 2015 г. в составе основного блока №10-6 гор. +402-+405 взорван экспериментальный ряд скважин диаметром dc=0,250 м глубиной 23 м в количестве 25 шт. - выделены прерывистой линией на фиг. 3.
На первом этапе в нижней части скважин №1-25 формировали заряд ВВ гранулитом М массой 300 кг с шашкой-боевиком ТГ-П850, размещенной на внутрискважинной системе инициирования ИСКРА-С-500; далее формировали забойку длиной 3 м из бурового шлама. Верхняя часть скважины длиной 12,5 м оставалась свободной. Поверхностную сеть инициировали от скважины №1 устройством ИСКРА-П с замедлением 109 мс. Взрыв снимали цифровой видеокамерой DiREC HD с интервалом времени между кадрами 25 мс, результат обработки видео интегрирован в раскадровку. По результатам раскадровки установлен выброс продуктов взрыва только из экспериментальных скважин №1-14, из экспериментальных скважин №15-24 выброса не отмечено, однако зафиксирован фонтан продуктов взрыва из последней скважины №25 продолжительностью около 4 с. Следует обратить внимание на то, что скважины №1-11 были взорваны в составе основного блока, а скважины №12-25 - отдельно от него. Массив мерзлых пород, разрыхленный взрывными скважинами №1-11 в районе рабочего борта, выбран экскаватором РС-2000 с нормальной производительностью - 6500 м3/смену.
После взрыва установлено, что устья скважин не разрушены, стенки скважин не нарушены до глубины от 10 до 12 м, т.е. пригодны для заряжания и взрывания верхней части скважины; подошва уступа проработана. Обнаружена камуфлетная полость в нижней части уступа (фиг. 4).
В работе [3] рассмотрена качественно и схематически газодинамика в объеме скважины после завершения детонации ВВ. Продукты детонации, находящиеся в начальный момент под большим давлением, начинают истекать через устье скважины (в отсутствие забойки) в атмосферу и в талые породы. Также они производят разрушение породы и движутся через разрушенные куски мерзлой породы в освободившиеся поры. При этом продукты детонации в объеме скважины и в объемах разрушенных частей мерзлых и талых пород связаны между собой и представляют собой единое целое.
Если утечка газов через устье скважины в отсутствие забойки ограничивается критической скоростью в устье, т.е. определяется диаметром скважины dc, то утечка газов через боковую поверхность заряда будет определяться суммарной высотой h слоев талой породы. Очевидно, что поперечное сечение устья скважины S1=πdc 2/4 будет намного меньше площади боковой поверхности заряда
S2=πhdc/4 в области талого слоя. С другой стороны, поверхность талого слоя непосредственно примыкает к заряду ВВ, что облегчает утечку продуктов детонации. Также следует учитывать, что прочность пород талых слоев значительно меньше прочности крепких пород и соответственно движение газов будет направлено в первую очередь в эти слои. Порода в этих слоях «уплотняется, образуется полость, которая вмещает увеличивающиеся по объему газообразные продукты взрыва, давление при этом быстро падает» [4]. Такие полости часто обнаруживаются в мерзлых породах на золоторудных карьерах (фиг. 5).
Для уточнения обнаруженного явления - отсутствия выброса продуктов взрыва из одних скважин и последующего их выброса из других - 27 октября 2015 г. проведен второй экспериментальный взрыв: в составе основного блока №10-7 на гор. +402-+405 взорван экспериментальный ряд скважин dc=0,250 м глубиной 23 м в количестве 29 шт.: скважины №12-25 - с верхним зарядом, скважины №26-40 (выделены сплошной линией зеленого цвета на фиг. 3) - с нижним зарядом камуфлета.
В скважинах №12-25 на первом экспериментальном взрыве взорван нижний камуфлетный заряд, поэтому на втором экспериментальном взрыве разрушали верхнюю часть этих скважин зарядом, сформированным следующим образом. Полипропиленовый рукав длиной 7 м заполняли гранулитом М массой 140 кг, размещали шашку-боевик ТГ-П850 на внутрискважинной системе инициирования Искра-С-500, далее формировали забойку длиной 3 м из бурового шлама. Таким образом, между верхним зарядом и разрыхленной нижним камуфлетным зарядом частью скважины образовывалась воздушная полость длиной 4-6 м (16-24)dc. Поверхностную сеть инициировали от скважины №25 устройствами ИСКРА-П с замедлением 176 мс, скважины №26-40 взорваны зарядом камуфлета аналогично взрыву 21.10.15.
Развитие взрыва фиксировали видеокамерой SONY HDR-PJ3230E со скоростью съемки 50 кадров/с. Результат обработки видео интегрирован в раскадровку. По результатам второго взрыва установлено: выброс продуктов взрыва в виде фонтана виден только из экспериментальных скважин №35-40, выброса продуктов взрыва из экспериментальных скважин №26-34 не выявлено; устья скважин №26-40 не разрушены, стенки скважин остались целыми на глубину от 8 до 12 м, скважины пригодны для заряжания и взрывания их верхней части. Массив горных пород в районе скважин №12-25 разрушен окончательно верхним зарядом на воздушной подушке.
По результатам экспериментальных взрывов укрупненно подсчитаны экономические показатели взрывания вечномерзлых гравийно-галечниковых отложений. Экономический эффект при двухстадийном способе взрывания мерзлых горных пород составил 8,7 руб./м3 взорванной горной массы за счет снижения на 35% затрат по взрывчатым материалам относительно традиционного способа.
Развитие взрыва фиксировали видеокамерой SONY HDR-PJ3230E со скоростью съемки 50 кадров/с. Результат обработки видео интегрирован в раскадровку. По результатам второго взрыва установлено: выброс продуктов взрыва в виде фонтана виден только из экспериментальных скважин №35-40, выброса продуктов взрыва из экспериментальных скважин №26-34 не выявлено; устья скважин №26-40 не разрушены, стенки скважин остались целыми на глубину от 8 до 12 м, скважины пригодны для заряжания и взрывания их верхней части. Именно применение больших интервалов замедления - 176 мс (35 мс/м при расстоянии между скважинами 5 м) позволяет обеспечить максимальный рост трещин камуфлета и проникновение в них продуктов взрыва [5]. Массив горных пород в районе скважин №12-25 разрушен окончательно верхним зарядом на воздушной подушке.
По результатам экспериментальных взрывов укрупненно подсчитаны экономические показатели, взрывания вечномерзлых гравийно-галечниковых отложений. Экономический эффект при двух стадийном способе взрывания мерзлых горных пород составил 8,7 руб./м3 взорванной горной массы за счет снижения на 35% затрат по взрывчатым материалам относительно традиционного способа за счет замены граммонита 79/21 на гранулит М и уменьшения расхода последнего на 240 кг по каждой скважине.
Таким образом, результаты проведенных экспериментальных массовых взрывов доказали техническую возможность и экономическую целесообразность изменения традиционной технологии подготовки к выемке мерзлых грунтов в суровых климатических условиях на заявляемый способ взрывного разрушения мерзлых горных пород двухстадийным взрыванием по мере выемки взорванной горной массы до ее промерзания.
Источники информации
1. Винокуров А.П. Исследования процессов смерзаемости горных пород в условиях месторождений криолитозоны//Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2011. - №10. С. 75-82.
2. Каймонов М.В. Разрушение мерзлых пород взрывом скважинных зарядов с соляным модулем // «Известия высших учебных заведений. Горный журнал». - 2016. - №1. - С. 82-86.
3. Взрывное разрушение сложноструктурных мерзлых массивов с разно-прочными слоями / А.В. Дугарцыренов, Б.Н. Заровняев, Г.В. Шубин, С.П. Николаев // Взрывное дело. - 2016. - №115/72. - С. 71-76 (прототип).
4. Дроговейко И.З. Разрушение мерзлых фунтов взрывом. - М.: Недра, 1981. - 243 с.
5. Особенности взрывного рыхления при увеличенных интервалах замедления / E.Б. Шевкун, А.В. Лещинский, Ю.А. Лысак, А.Ю. Плотников//Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2017. - №4. С. 272-282.

Claims (3)

1. Способ взрывного разрушения мерзлых горных пород, включающий бурение взрывных скважин, формирование в них зарядов ВВ с воздушными полостями, отличающийся тем, что в условиях низких температур подготовку к выемке мерзлых горных пород проводят поэтапно: на первом этапе, после бурения всех скважин технологического блока по плану горных работ, его разделяют на две части и часть блока, подлежащую выемке в первую очередь, до смерзания горной массы, заряжают традиционным зарядом рыхления, на остальной части блока в нижней трети скважин формируют заряд камуфлета и проводят взрывание всего блока, после взрыва устья скважин, взорванных методом камуфлета, перекрывают пробками для предохранения от осыпания и обмерзания, например, полипропиленовыми мешками от аммиачной селитры, на втором этапе, после выемки первой части горной массы, в верхней части скважин с камуфлетным зарядом формируют заряд с воздушной подушкой длиной 15-30 диаметров заряда, например, в полипропиленовый рукав, и снова взрывают заряженную часть блока, второй этап может быть повторен несколько раз, в зависимости от скорости промерзания горной массы.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что верхнюю часть скважин после камуфлетного взрыва предпочтительно заряжать гранулитами.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что поверхностное замедление между зарядами предпочтительно от 35 мс/м.
RU2018114579A 2018-04-19 2018-04-19 Способ взрывного разрушения мерзлых горных пород RU2678245C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018114579A RU2678245C1 (ru) 2018-04-19 2018-04-19 Способ взрывного разрушения мерзлых горных пород

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018114579A RU2678245C1 (ru) 2018-04-19 2018-04-19 Способ взрывного разрушения мерзлых горных пород

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2678245C1 true RU2678245C1 (ru) 2019-01-24

Family

ID=65085156

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018114579A RU2678245C1 (ru) 2018-04-19 2018-04-19 Способ взрывного разрушения мерзлых горных пород

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2678245C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110879028A (zh) * 2019-11-05 2020-03-13 伊春鹿鸣矿业有限公司 一种避免冻层大块的露天矿山爆破技术方法
CN111366047A (zh) * 2020-04-15 2020-07-03 辽宁科技大学 一种低温聚能爆破方法
CN112880503A (zh) * 2021-03-29 2021-06-01 云南迪庆有色金属有限责任公司 盲天井逐孔微差爆破一次成井炮孔布置结构及方法
CN113324451A (zh) * 2021-06-17 2021-08-31 武汉大学 低温条件下的爆破孔堵塞方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU901517A1 (ru) * 1980-04-25 1982-01-30 Всесоюзный научно-исследовательский институт золота и редких металлов Способ направленного выброса вечномерзлых пород
SU1297552A1 (ru) * 1985-07-12 1999-09-20 Всесоюзный научно-исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов Способ проходки горных выработок с контурным взрыванием
RU2263877C1 (ru) * 2004-07-19 2005-11-10 Московский государственный горный университет (МГГУ) Способ взрывания горных пород с включениями мерзлоты
RU2494341C1 (ru) * 2012-02-29 2013-09-27 Открытое акционерное общество "Учалинский горно-обогатительный комбинат" Способ сооружения глубоких профильных выемок с помощью взрывов на выброс
WO2017205881A1 (en) * 2016-05-26 2017-11-30 Master Blaster Proprietary Limited A method of blasting an open cast blast hole

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU901517A1 (ru) * 1980-04-25 1982-01-30 Всесоюзный научно-исследовательский институт золота и редких металлов Способ направленного выброса вечномерзлых пород
SU1297552A1 (ru) * 1985-07-12 1999-09-20 Всесоюзный научно-исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов Способ проходки горных выработок с контурным взрыванием
RU2263877C1 (ru) * 2004-07-19 2005-11-10 Московский государственный горный университет (МГГУ) Способ взрывания горных пород с включениями мерзлоты
RU2494341C1 (ru) * 2012-02-29 2013-09-27 Открытое акционерное общество "Учалинский горно-обогатительный комбинат" Способ сооружения глубоких профильных выемок с помощью взрывов на выброс
WO2017205881A1 (en) * 2016-05-26 2017-11-30 Master Blaster Proprietary Limited A method of blasting an open cast blast hole

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДУГАРЦЕНОВ А.В. и др., Взрывное разрушение сложноструктурных мерзлых массивов с разно-прочными слоями. Взрывное дело. 2016. N115/72, c.71-76. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110879028A (zh) * 2019-11-05 2020-03-13 伊春鹿鸣矿业有限公司 一种避免冻层大块的露天矿山爆破技术方法
CN111366047A (zh) * 2020-04-15 2020-07-03 辽宁科技大学 一种低温聚能爆破方法
CN111366047B (zh) * 2020-04-15 2022-06-17 辽宁科技大学 一种低温聚能爆破方法
CN112880503A (zh) * 2021-03-29 2021-06-01 云南迪庆有色金属有限责任公司 盲天井逐孔微差爆破一次成井炮孔布置结构及方法
CN113324451A (zh) * 2021-06-17 2021-08-31 武汉大学 低温条件下的爆破孔堵塞方法
CN113324451B (zh) * 2021-06-17 2022-03-15 武汉大学 低温条件下的爆破孔堵塞方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2678245C1 (ru) Способ взрывного разрушения мерзлых горных пород
RU2081313C1 (ru) Устройство для разрушения материалов твердых плотных скальных пород и бетона и способ разрушения материалов твердых плотных скальных пород и бетона
RU2593285C1 (ru) Способ открытой разработки группы угольных пластов с валовым взрывным рыхлением вскрышных пород
CN109855496B (zh) 隧道中硬岩综合破瓜式深孔掏槽爆破方法
CN104632221A (zh) 一种采用液态二氧化碳爆破诱导崩落采矿方法
CN104453904A (zh) 免拉槽分段充填采矿法
Rustan et al. Mining and rock construction technology desk reference: Rock mechanics, drilling & blasting
Sazid et al. Effective explosive energy utilization for engineering blasting–initial results of an inventive stemming plug, SPARSH
RU2279546C1 (ru) Способ разработки месторождений скального и полускального типов разноблочной структуры
RU2521987C1 (ru) Способ селективной отработки запасов нерабочего борта рабочей зоны карьера нагорных месторождений минерального сырья
RU2345319C2 (ru) Способ взрывного разрушения руд и пород на подземных и открытых горных работах
CN103362133B (zh) 高山窄谷拱坝拱肩槽挖方法
RU2453700C2 (ru) Способ селективной отработки запасов нагорных месторождений минерального сырья
RU2186980C1 (ru) Способ разработки мощных месторождений крепких руд на больших глубинах
CN109184695A (zh) 一种金矿采矿工艺
RU2249697C1 (ru) Способ открытой разработки месторождений полезных ископаемых
RU2762170C1 (ru) Способ разработки тонких и маломощных крутопадающих рудных тел
Pradhan et al. Explosive energy distribution in an explosive column through use of non-explosive material-case studies
RU2691032C1 (ru) Способ отработки кимберлитовой трубки
Remli et al. Optimisation of rock primary crusher yield with the use of scalper
SU1071003A1 (ru) Способ подземного выщелачивани полезных ископаемых из рудных блоков
SU1461930A1 (ru) Способ комбинированной разработки месторождений полезных ископаемых
Rak et al. Extraction of Coal from Steeply Inclined Coal Seams, Using a Fully Mechanised Sublevel Caving Mining System in the Kazimierz-Juliusz Coal Mine
Congshi et al. Blast Vibration Monitoring and Control of Twin Tunnels with Small Spacing
Cunningham, CVB*, Zaniewski, T.** & Kernahan Threshold blasting: The renaissance of explosives in narrow reef mining

Legal Events

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

Effective date: 20200420