RU2744534C1 - Способ ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения - Google Patents
Способ ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2744534C1 RU2744534C1 RU2020132515A RU2020132515A RU2744534C1 RU 2744534 C1 RU2744534 C1 RU 2744534C1 RU 2020132515 A RU2020132515 A RU 2020132515A RU 2020132515 A RU2020132515 A RU 2020132515A RU 2744534 C1 RU2744534 C1 RU 2744534C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- blasting
- rows
- destruction
- explosion
- rocks
- Prior art date
Links
- 230000006378 damage Effects 0.000 title claims abstract description 22
- 238000004880 explosion Methods 0.000 title claims abstract description 21
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 238000005422 blasting Methods 0.000 claims abstract description 23
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims description 3
- 239000011435 rock Substances 0.000 abstract description 27
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 239000002360 explosive Substances 0.000 abstract description 4
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000010304 firing Methods 0.000 abstract 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 8
- 230000009471 action Effects 0.000 description 7
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 102220522566 EZH inhibitory protein_F42D_mutation Human genes 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 1
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21C—MINING OR QUARRYING
- E21C41/00—Methods of underground or surface mining; Layouts therefor
- E21C41/26—Methods of surface mining; Layouts therefor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42D—BLASTING
- F42D1/00—Blasting methods or apparatus, e.g. loading or tamping
- F42D1/08—Tamping methods; Methods for loading boreholes with explosives; Apparatus therefor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42D—BLASTING
- F42D3/00—Particular applications of blasting techniques
- F42D3/04—Particular applications of blasting techniques for rock blasting
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Geology (AREA)
- Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области взрывного разрушения горных пород с использованием многорядного короткозамедленного взрывания и может быть использовано в различных отраслях, применяющих взрывные работы в скальных массивах горных пород. Способ ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения, включающий построение модели развития массового взрыва во времени и пространстве для конкретной схемы взрывных работ, подачу стартового импульса на взрывание одновременно на два врубовых ряда, расположенных во втором или третьем ряду скважинных зарядов от краев блока. Стартовый импульс на взрывание дают с противоположных концов врубовых рядов навстречу друг другу. Интервал замедления во врубовых рядах принимают не ниже 100 мс. В перпендикулярном направлении, по рядам отбойных скважин, - вдвое выше. Технической задачей, на решение которой направлено предполагаемое изобретение, является повышение интенсивности ослабления массива горных пород на большей части взрываемого блока. 4 ил.
Description
Изобретение относится к области взрывного разрушения горных пород с использованием многорядного короткозамедленного взрывания 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 и разделением (диспергированием) пород в результате действия на них различных физических факторов взрыва. Ударная волна от взрыва заряда ВВ переходит в волну 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 (Rз), 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 волны напряжения в фазе разрежения. Это и приводит к образованию систем трещин, разделяющих массив горных пород на отдельности.
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.
Наиболее близким по существу решаемой задачи является способ ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения, включающий построение модели развития массового взрыва во времени и пространстве для конкретной схемы взрывания с удельными интервалами замедления выше 25 мс/м, дифференцированный расчет величины скважинных зарядов для различных участков ослабления массива зонами предразрушения, оценку результатов взрыва по данным экскавации горной массы и выбор оптимальных параметров взрыва по данным статистики, в котором стартовый импульс на взрывание дают одновременно для двух врубовых рядов, расположенных по краю блока; при этом врубовым принимают второй или третий ряд скважинных зарядов от края блока, а интервал замедления во врубовых рядах принимают на одну ступень ниже, чем в перпендикулярном направлении по рядам отбойных скважин [4].
Недостатком этого способа, принятого за прототип заявляемому изобретению, является повышение интенсивности ослабления массива горных пород за счет взаимного наложения зон предразрушения от двух врубовых рядов по его краям только в средней части взрываемого блока при низкой кратности волн напряжения, проходящих через район конкретных скважинных зарядов.
Технической задачей, на решение которой направлено предполагаемое изобретение, является повышение интенсивности ослабления массива горных пород на большей части взрываемого блока за счет изменения направления инициирования врубовых рядов и интервалов замедления между врубовыми и отбойными рядами.
Поставленная задача достигается тем, что в способе ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения, включающем построение модели развития массового взрыва во времени и пространстве для конкретной схемы взрывных работ, подачу стартового импульса на взрывание одновременно на два врубовых ряда, расположенных во втором или третьем ряду скважинных зарядов от края блока, согласно изобретению, стартовый импульс на взрывание дают с противоположных концов врубовых рядов навстречу друг другу, интервал замедления во врубовых рядах принимают не ниже 100 мс, а в перпендикулярном направлении, по рядам отбойных скважин - вдвое выше.
Выполнение способа ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения рассмотрим на примере взрывания блока скважинными зарядами диаметром 215 мм, расположенных по сетке 6x6 м. Взрывание проводим с применением неэлектрической системы инициирования с волноводами, например, RIONEL. Замедление между скважинами поверхностной сети может быть выполнено устройством RIONEL X, инициирование внутрискважинной сети - устройством RIONEL MS-30 с замедлением, например, 750 мс. Радиус зоны разрушения может достичь предельной величины в 30-40 радиусов заряда (Rз), т.е. 3,2-4,3 м [5], а радиус зоны предразрушения - величины в (200-250)Rз, т.е. 21,4-27,5 м [6]. Для графического построения взаимодействия зон предразрушения размер зоны разрушения принимаем до 8,5 м, а зоны предразрушения - 55 м. В поверхностной сети во врубовых рядах системой RIONEL X установлено замедление, например. 100 мс, тогда для отбойных скважинных зарядов в рядах, расположенных перпендикулярно врубовым рядам интервал замедления составит 200 мс. Инициирование поверхностной сети скважинных зарядов блока проводят с противоположных концов врубовых рядов навстречу друг другу.
На фиг. 1 представлена схема взрывания блока; на фиг. 2 - зоны дробления (залиты серым цветом), предразрушения от конкретных скважинных зарядов, число волн напряжения, прошедших через районы скважинных зарядов к интервалу замедления 800 мс указаны цифрой внутри геометрической фигуры, а кратность воздействия волн напряжений на интервале замедления отражена формой геометрической фигуры; на фиг. 3 - развитие взрыва к 1400 мс; на фиг. 4 - общее количество волн напряжения, прошедших через зоны расположения скважинных зарядов в процессе развития массового взрыва.
Анализируя фиг. 1, можно сделать следующие заключения о процессе развития массового взрыва при поверхностной схеме инициирования с замедлениями 100×200 мс. Многократное прохождения волн напряжения в стадии сжатия-растяжения через окрестности скважинных зарядов в зоне предразрушения существенно увеличивает трещиноватость массива горных пород, способствуя его расчленению на более мелкие фракции.
При использовании двух врубовых рядов все заряды блока взрываются комплектами скважин - от 2 в стартом комплекте до 16 со ступени замедления 1400 мс. Но всегда между скважинами комплекта каждого врубового ряда присутствуют зоны разрушения от предыдущих зарядов, исключающие прямое взаимодействие соседних зарядов комплекта. Поэтому каждый скважинный заряд взрывается обособленно, но волны напряжения в зонах предразрушения большинства близко расположенных зарядов комплекта взаимодействуют с наложением. Волны напряжения поглощаются в зоне разрушения, производя в ней дополнительное дробление пород, что необходимо учитывать при построении зон предразрушения - они выглядят в виде секторов различной конфигурации. Массив горных пород в районах скважинных зарядов, попадающий на перекрытие секторов зон предразрушения, кратно подвергается воздействию волн напряжения. На интервале замедления 800 мс, помимо пятикратного наложения волн напряжения от взрыва соседних скважин комплекта врубового ряда (район скважинных зарядов 87 и 139), начинается встречное наложение волн напряжения от обоих врубовых рядов. При этом в отличие от прототипа, где такое наложение двукратно охватывает три скважины, в заявляемом изобретении охвачено пять скважин - две трижды и три - четырежды.
Следует рассмотреть особенность роста трещин под действием волн напряжения. В работе [7] предлагается учесть, что под действием циклической знакопеременной нагрузки возникает поток энергии в вершину трещины. При этом одинаковые по абсолютной величине растягивающие и сжимающие напряжения создают равные потоки энергии, однако их влияние на рост трещины прямо противоположно: энергия сжимающих напряжений оказывает упрочняющее действие, а растягивающих - направлена на разрыв связей в вершине трещины. Рост трещины не может происходить на стадии действия сжимающей нагрузки, несмотря на приток энергии в вершину трещины. Эта особенность соответствует физической природе механизма разрыва связей только под действием растягивающих или касательных напряжений, причем не вся энергия растягивающих напряжений расходуется на рост трещины, а только ее превышение над энергией деформаций среды. В прототипе время развития взрыва между врубовыми рядами занимает около 2000 мс, примерно столько же и рассматриваемом примере. Но в прототипе за этот период времени при схеме инициирования 109x176 мс срабатывают 72 ступени замедления с распределением интервала срабатывания отдельных скважинных зарядов следующим образом: 109 мс - 3%, 67 мс - 6%, 42 мс -17%, 25 мс - 42%, 17 мс - 28% и 8 мс - 4%, т.е 74% времени развития взрыва занимают интервалы 25 мс и менее. Следовательно, большую часть времени развитие взрыва происходит с повышенным напряжением массива, поэтому только часть энергии волны напряжения в фазе растяжения способствует развитию трещины. В примере заявляемого изобретения только 19 ступеней замедления и все интервалы между ними равны 100 мс, за это время напряжение среды спадает, и большая часть энергии волны напряжения используется на развитие трещин.
На интервале замедления 1400 мс, зоны предразрушения от взрыва зарядов скважины 121 со стороны верхнего врубового ряда и скважины 105 со стороны нижнего врубового ряда достигли района врубовых рядов, т.е. охватили практически всю часть блока между врубовыми рядами. Максимальное число волн напряжения, одновременно воздействующих на районы скважин 100, 113 и 126, достигло 10, а общее число волн напряжения, воздействовавших на район этих зарядов, достигло 44 и 48.
На интервале замедления 1900 мс наибольшее число волн напряжения, прошедших от двух врубовых рядов с взаимным наложением через район расположения скважинных зарядов 100 и 126, достигло 69, в то время как для прототипа этот показатель составил 34.
Таким образом, заявляемый способ ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения позволяет, в сравнении с прототипом, удвоить максимальное число волн напряжения, прошедших через район скважинных зарядов, охватить их встречным наложением всю площадь блока между врубовыми рядами, увеличив ослабление горных пород в районе взрываемых скважинных зарядов, и тем самым решить поставленную техническую задачу.
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 2698391, МПК F42D 1/08$ F42D 3/04 (прототип).
5. 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.
6 Александров В.Е., Кочанов А.Н., Левин Б.В. О взаимосвязи прочностных и акустических свойств пород в зоне предразрушающего действия взрыва // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. - 1987. - №4. - С. 24-32.
7. Каркашадзе Г.Г., Ларионов П.В., Мишин П.Н. Моделирование роста трещины под действием циклической нагрузки // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2011. №3. С. 258-262.
Claims (1)
- Способ ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения, включающий построение модели развития массового взрыва во времени и пространстве для конкретной схемы взрывных работ, подачу стартового импульса на взрывание одновременно на два врубовых ряда, расположенных во втором или третьем ряду скважинных зарядов от краев блока, отличающийся тем, что стартовый импульс на взрывание дают с противоположных концов врубовых рядов навстречу друг другу, интервал замедления во врубовых рядах принимают не ниже 100 мс, а в перпендикулярном направлении, по рядам отбойных скважин, - вдвое выше.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020132515A RU2744534C1 (ru) | 2020-09-30 | 2020-09-30 | Способ ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020132515A RU2744534C1 (ru) | 2020-09-30 | 2020-09-30 | Способ ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2744534C1 true RU2744534C1 (ru) | 2021-03-11 |
Family
ID=74874513
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020132515A RU2744534C1 (ru) | 2020-09-30 | 2020-09-30 | Способ ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2744534C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2791609C1 (ru) * | 2022-04-26 | 2023-03-13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" | Способ ведения взрывных работ на протяженных блоках с учетом зоны предразрушения |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU791975A1 (ru) * | 1978-03-27 | 1980-12-30 | Донецкий Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт | Способ проведени подготовительных выработок на пластах,опасных по внезапным выбросам угл и газа |
AU5356000A (en) * | 1999-09-08 | 2001-03-15 | Live Oak Ministries | Blasting method |
WO2005052499A1 (en) * | 2003-11-28 | 2005-06-09 | Orica Explosives Technology Pty Ltd | Method of blasting multiple layers or levels of rock |
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 |
RU2012129943A (ru) * | 2012-07-16 | 2014-01-27 | Институт проблем комплексного освоения недр Российской академии наук (ИПКОН РАН) | Способ крупномасштабного взрывного разрушения горных массивов сложной структуры для селективной выемки полезного ископаемого на открытых работах |
RU2517289C1 (ru) * | 2013-01-09 | 2014-05-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОТИМС" | Способ ведения буровзрывных работ на карьерах |
RU2698391C1 (ru) * | 2018-11-27 | 2019-08-26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" | Способ ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения |
-
2020
- 2020-09-30 RU RU2020132515A patent/RU2744534C1/ru active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU791975A1 (ru) * | 1978-03-27 | 1980-12-30 | Донецкий Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт | Способ проведени подготовительных выработок на пластах,опасных по внезапным выбросам угл и газа |
AU5356000A (en) * | 1999-09-08 | 2001-03-15 | Live Oak Ministries | Blasting method |
WO2005052499A1 (en) * | 2003-11-28 | 2005-06-09 | Orica Explosives Technology Pty Ltd | Method of blasting multiple layers or levels of rock |
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 |
RU2012129943A (ru) * | 2012-07-16 | 2014-01-27 | Институт проблем комплексного освоения недр Российской академии наук (ИПКОН РАН) | Способ крупномасштабного взрывного разрушения горных массивов сложной структуры для селективной выемки полезного ископаемого на открытых работах |
RU2517289C1 (ru) * | 2013-01-09 | 2014-05-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОТИМС" | Способ ведения буровзрывных работ на карьерах |
RU2698391C1 (ru) * | 2018-11-27 | 2019-08-26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" | Способ ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2791609C1 (ru) * | 2022-04-26 | 2023-03-13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" | Способ ведения взрывных работ на протяженных блоках с учетом зоны предразрушения |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2655009C1 (ru) | Способ определения оптимальных параметров взрывного разрушения горных пород с учетом зоны предразрушения | |
AU2005255053B2 (en) | Method of blasting | |
RU2677727C1 (ru) | Способ определения оптимального заряда ВВ с учетом зоны предразрушения | |
Yin et al. | Numerical study on an innovative shaped charge approach of rock blasting and the timing sequence effect in microsecond magnitude | |
Toper, AZ*, Kabongo, KK**, Stewart, RD* & Daehnke | The mechanism, optimization and effects of preconditioning | |
RU2744534C1 (ru) | Способ ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения | |
RU2698391C1 (ru) | Способ ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения | |
An-ye et al. | Study on characteristic of overburden movement in unsymmetrical isolated longwall mining using microseismic technique | |
RU2741649C1 (ru) | Способ циклично-поточной отработки скальных горных пород | |
RU2791609C1 (ru) | Способ ведения взрывных работ на протяженных блоках с учетом зоны предразрушения | |
RU2691794C1 (ru) | Способ увеличения нефтеотдачи пласта методом динамического воздействия на пласт | |
Córdova et al. | Blasting and preconditioning modelling in underground cave mines under high stress conditions | |
Katanov et al. | The Direction of Drilling Wells as a Factor of Improving the Crushing of Sedimentary | |
RU2723419C1 (ru) | Способ отработки локальных участков оруденения в крепких горных породах | |
Shevkun et al. | Management of Explosive Crushing of Rock Mass in Quarries | |
Kravets et al. | Modeling and practical applikcation of a power field at conic charge explosion | |
Shevkun et al. | Development of Complex Ore Zones | |
da Gama | Microcomputer simulation of rock blasting to predict fragmentation | |
Zhang | Impact of rock blasting on mining engineering | |
Seccatore et al. | The music of blasting | |
Ghosh et al. | Rock fragmentation in bench blastingA numerical study | |
Pytel et al. | Blasting parameters alternate selection as a tool for elastic wave effect amplification at potentially instable locations within main roof strata | |
Kravets et al. | Explosive wave propagation in the presence of antiseismic protective curtain | |
RU2083848C1 (ru) | Способ предупреждения горных ударов при массовых взрывах | |
RU2175434C2 (ru) | Способ разрушения целиков |