RU2744683C1 - Combined method of disintegration of a rock mass in the development of thin ore veins - Google Patents

Combined method of disintegration of a rock mass in the development of thin ore veins Download PDF

Info

Publication number
RU2744683C1
RU2744683C1 RU2020125592A RU2020125592A RU2744683C1 RU 2744683 C1 RU2744683 C1 RU 2744683C1 RU 2020125592 A RU2020125592 A RU 2020125592A RU 2020125592 A RU2020125592 A RU 2020125592A RU 2744683 C1 RU2744683 C1 RU 2744683C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rocks
mineralized
thin ore
laser
disk cutter
Prior art date
Application number
RU2020125592A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Антон Юрьевич Чебан
Артур Геннадиевич Секисов
Наталья Петровна Хрунина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук
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 учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук
Priority to RU2020125592A priority Critical patent/RU2744683C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2744683C1 publication Critical patent/RU2744683C1/en

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21CMINING OR QUARRYING
    • E21C41/00Methods of underground or surface mining; Layouts therefor

Abstract

FIELD: mining industry.
SUBSTANCE: invention can be used for the development of thin ore veins folded by strong rocks containing valuable mineral raw materials. It's a combined method of disintegration of a rock mass in the development of thin ore veins, including laser action on the rock in the near-surface layer of the processed rock mass, followed by layer-by-layer milling of rocks with a combine. Laser slits are cut along the boundaries of the contacts of a thin ore vein and mineralized host rocks with a gas-liquid jet supplied to the laser treatment zone for cooling and cracking the material. Selective mining of the near-surface layer of a thin ore vein and mineralized host rocks is carried out sequentially. A thin ore vein is mined with a disk cutter within the boundaries of the contacts, and mineralized host rocks with a paired disk cutter are mined outside the boundaries of the contacts to ensure the possibility of deepening the disk cutter with a casing during the subsequent pass. The ore mass of a thin ore vein loosened by a disk cutter is poured into a storage tank, and a rock mass of mineralized enclosing rocks loosened by a paired disk cutter is poured into a container. After working off the near-surface layer to the depth of softening, the combine is returned to its original position along the rails, the telescopic struts of the swing frame are lifted and the combine is re-passed. After the formation of the working to the design depth, drilling of boreholes is carried out, along with their loading and blasting of the boundary massif of mineralized enclosing rocks.
EFFECT: combined method provides higher productivity and technological efficiency by increasing functionality, reliability and ensuring the selectivity of the extraction of thin ore veins, reducing dilution, and reducing the environmental load in the mining area.
1 cl, 6 dwg

Description

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для разработки тонких рудных жил, сложенных крепкими горными породами, содержащими ценное минеральное сырье.The invention relates to the mining industry and can be used for the development of thin ore veins, composed of strong rocks containing valuable mineral raw materials.

Известен способ механизированной разработки тонких золоторудных жил совместно с минерализованными вмещающими породами на Дарасунском руднике [1].The known method of mechanized development of thin gold veins together with mineralized host rocks at the Darasun mine [1].

Способ не обеспечивает возможность разработки крепких горных пород тонкой рудной жилы и крепких минерализованных вмещающих пород. Не обеспечивается селективная выемка богатой руды тонкой жилы. Это ведет к разубоживанию богатой руды минерализованными вмещающими породами.The method does not provide the possibility of developing hard rocks of a thin ore vein and hard mineralized host rocks. Selective mining of fine vein rich ore is not ensured. This leads to the dilution of the rich ore by mineralized host rocks.

Известен способ разработки маломощных наклонных жил, выполняемый фрезерным устройством, содержащим две парные дисковые фрезы, систему пневмотранспортирования разрыхленной горной массы, раму с силовыми устройствами и гидроопорами, обеспечивающими автономное шаговое перемещение [2].A known method for the development of low-power inclined veins, performed by a milling device containing two paired disc cutters, a pneumatic transportation system for loosened rock mass, a frame with power devices and hydraulic supports providing autonomous step movement [2].

Недостатком способа является невозможность разработки крепких горных пород тонкой рудной жилы и крепких минерализованных вмещающих пород.The disadvantage of this method is the impossibility of developing hard rocks of a thin ore vein and hard mineralized host rocks.

Известен способ отделения каменных блоков от массива, заключающийся в механическом бурении шпуров по линиям раскола для создания дополнительной плоскости обнажения, нарезании продольной и торцевой щелей лазерными приборами, отделении каменного блока от массива ударными волнами посредством подачи импульсного электрического разряда на электроды, размещенные в шпурах и погруженные в электропроводящий раствор [3].There is a method of separating stone blocks from the massif, which consists in mechanical drilling of boreholes along the split lines to create an additional plane of exposure, cutting longitudinal and end slits with laser devices, separating the stone block from the massif by shock waves by applying a pulsed electric discharge to the electrodes placed in the boreholes and immersed into an electrically conductive solution [3].

Недостатком способа является невозможность селективной выемки тонких рудных жил.The disadvantage of this method is the impossibility of selective mining of thin ore veins.

Наиболее близким по технологической и технической сущности является способ подготовки к выемке скальных пород с использованием лазерного воздействия и автоматизированный комплекс для его осуществления, включающий высокотемпературное термодинамическое щелевое лазерное воздействие на горную породу в приповерхностном слое обрабатываемого массива лазерным прибором с системой подачи сжатого воздуха, для пылеудаления из зоны лазерной обработки, с формированием лазерных щелей, обеспечивающих высокую концентрацию напряжений, знакопеременные нагрузки и деформацию с последующим послойным фрезерованием горных пород комбайном [4].The closest in technological and technical essence is a method of preparation for rock excavation using laser action and an automated complex for its implementation, including a high-temperature thermodynamic slit laser action on the rock in the near-surface layer of the mass being processed by a laser device with a compressed air supply system, for dust removal from zones of laser processing, with the formation of laser slits, providing a high concentration of stresses, alternating loads and deformation, followed by layer-by-layer milling of rocks with a combine [4].

Недостатком способа является невозможность селективной выемки тонких рудных жил.The disadvantage of this method is the impossibility of selective mining of thin ore veins.

Технический результат заключается в повышении производительности и технологической эффективности путем увеличения функциональности, надежности и обеспечения селективности выемки тонких рудных жил, уменьшения разубоживания, снижения экологической нагрузки на окружающую среду в районе ведения горных работ.The technical result consists in increasing productivity and technological efficiency by increasing the functionality, reliability and ensuring the selectivity of the extraction of thin ore veins, reducing dilution, reducing the environmental load on the environment in the mining area.

Технический результат достигается тем, что в комбинированном способе дезинтеграции горного массива при разработке тонких рудных жил, включающем высокотемпературное термодинамическое щелевое лазерное воздействие на горную породу в приповерхностном слое обрабатываемого массива лазерным прибором с системой подачи сжатого воздуха, для пылеудаления из зоны лазерной обработки, с формированием лазерных щелей, обеспечивающих высокую концентрацию напряжений, знакопеременные нагрузки и деформацию с последующим послойным фрезерованием горных пород комбайном, лазерные щели нарезаются по границам контактов тонкой рудной жилы и минерализованных вмещающих пород с подачей в зону лазерной обработки под давлением сжатого воздуха совместно с распыленной жидкостью в виде газожидкостной струи для охлаждения и растрескивания материала в зоне лазерной обработки, при этом селективная разработка приповерхностного слоя тонкой рудной жилы и минерализованных вмещающих пород ведется последовательно, причем тонкая рудная жила отрабатывается дисковой фрезой в границах контактов, а минерализованные вмещающие породы парной дисковой фрезой - за границами контактов, для обеспечения возможности углубления дисковой фрезы с кожухом при последующем проходе, при этом лазерный прибор, дисковая фреза с кожухом, парная дисковая фреза с кожухом, накопитель, контейнер установлены на поворотной раме, при этом позиционирование поворотной рамы на шарнирах относительно вертикальной оси осуществляется посредством гидроцилиндра с учетом угла падения тонкой рудной жилы, при этом разрыхленная дисковой фрезой рудная масса тонкой рудной жилы через кожух и гофрированный трубопровод ссыпается в накопитель, а разрыхленная парной дисковой фрезой горная масса минерализованных вмещающих пород через кожух и гофрированный трубопровод ссыпается в контейнер, при этом после отработки приповерхностного слоя на глубину разупрочнения производится возвращение по рельсам комбайна в исходное положение, подъем телескопических стоек поворотной рамы и повторный проход комбайна, после формирования выработки на расчетную глубину производится бурение шпуров их заряжание и взрывание приконтурного массива минерализованных вмещающих пород.The technical result is achieved by the fact that in the combined method of disintegration of a rock mass in the development of thin ore veins, including a high-temperature thermodynamic slit laser action on the rock in the near-surface layer of the mass being processed by a laser device with a compressed air supply system, for dust removal from the laser processing zone, with the formation of laser slots providing a high concentration of stresses, alternating loads and deformation with subsequent layer-by-layer milling of rocks with a miner, laser slots are cut along the boundaries of the contacts of a thin ore vein and mineralized host rocks with the supply of compressed air to the laser processing zone under pressure together with a sprayed liquid in the form of a gas-liquid jet for cooling and cracking of material in the laser processing zone, while selective mining of the near-surface layer of a thin ore vein and mineralized host rocks is carried out sequentially, with a thin the ore vein is mined with a disk cutter within the boundaries of the contacts, and mineralized host rocks with a paired disk cutter - outside the boundaries of the contacts, to ensure the possibility of deepening a disk cutter with a casing during the subsequent pass, while a laser device, a disk cutter with a casing, a paired disk cutter with a casing, storage , the container is installed on a pivot frame, while the positioning of the pivot frame on hinges relative to the vertical axis is carried out by means of a hydraulic cylinder taking into account the angle of incidence of a thin ore vein, while the ore mass of a thin ore vein loosened by a disk cutter is poured into the storage tank through the casing and corrugated pipeline, and the loosened steam room With a disk cutter, the rock mass of mineralized enclosing rocks through the casing and the corrugated pipeline is poured into a container, while after working out the near-surface layer to the depth of softening, the combine returns to its original position along the rails of the combine, lifting the telescopic struts, turn from the frame and the repeated passage of the harvester, after the formation of the working to the design depth, drilling of boreholes is carried out, their loading and blasting of the boundary massif of mineralized enclosing rocks.

Возможность формирования требуемой последовательности выполняемых действий предложенными средствами позволяет решить поставленную задачу, определяет новизну, промышленную применимость и изобретательский уровень разработки.The ability to form the required sequence of actions performed by the proposed means allows you to solve the problem, determines the novelty, industrial applicability and inventive level of development.

На фиг. 1 - общий вид комбайна при разработке тонкой рудной жилы и минерализованных вмещающих пород; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - разрез Б-Б на фиг. 1; на фиг. 4 - разрез В-В на фиг. 1; на фиг. 5 - разрез А-А на фиг. 1 после формирования комбайном, с выдвинутыми телескопическими стойками, выработки на расчетную глубину; на фиг. 6 - схема подготовки приконтурного массива к взрывному рыхлению.FIG. 1 is a general view of a combine during the development of a thin ore vein and mineralized enclosing rocks; in fig. 2 - section a-a in Fig. one; in fig. 3 - section b-b in Fig. one; in fig. 4 - section b-b in fig. one; in fig. 5 - section a-a in Fig. 1 after shaping by a combine, with extended telescopic struts, working to the design depth; in fig. 6 is a diagram of the preparation of the near-contour massif for explosive loosening.

Комбинированный способ дезинтеграции горного массива при разработке тонких рудных жил осуществляется комбайном 1, включающим лазерный прибор 2 с системой подачи сжатого воздуха 3 для пылеудаления из зоны лазерной обработки 4, дисковую фрезу 5 с кожухом 6 и гофрированным трубопроводом 7, парную дисковую фрезу 8 с кожухом 9 и гофрированным трубопроводом 10, накопитель 11, контейнер 12, установленные на поворотной раме 13 с телескопическими стойками 14. Комбайн 1 установлен на рельсах 15. Позиционирование поворотной рамы 13 на шарнирах 16 относительно вертикальной оси 17 осуществляется посредством гидроцилиндра 18 с учетом угла падения 19 тонкой рудной жилы 20. Лазерные щели 21 нарезаются в приповерхностном слое 22 по границам контактов 23, 24 тонкой рудной жилы 20 и минерализованных вмещающих пород 25. Тонкая рудная жила 20 отрабатывается дисковой фрезой 5 на глубину разупрочнения 26 в границах контактов 27, а минерализованные вмещающие породы 25 парной дисковой фрезой 8 - за границами контактов 28, 29. Выработка 30 формируется на расчетную глубину 31, в приконтурном массиве 32 минерализованных вмещающих пород 25 бурятся шпуры 33.The combined method of disintegration of a rock mass in the development of thin ore veins is carried out by a combine 1, which includes a laser device 2 with a compressed air supply system 3 for dust removal from the laser processing zone 4, a disc cutter 5 with a casing 6 and a corrugated pipeline 7, a paired disc cutter 8 with a casing 9 and a corrugated pipeline 10, a storage device 11, a container 12, mounted on a pivot frame 13 with telescopic racks 14. The combine 1 is mounted on rails 15. The positioning of the pivot frame 13 on the hinges 16 relative to the vertical axis 17 is carried out by means of a hydraulic cylinder 18, taking into account the angle of incidence 19 of a fine ore veins 20. Laser slots 21 are cut in the near-surface layer 22 along the boundaries of contacts 23, 24 of a thin ore vein 20 and mineralized host rocks 25. A thin ore vein 20 is mined by a disc cutter 5 to a depth of softening 26 within the boundaries of contacts 27, and mineralized host rocks 25 are paired disc milling cutter 8 - beyond the boundaries of ontacts 28, 29. Production 30 is formed to the design depth 31, in the boundary massif 32 of mineralized enclosing rocks 25, boreholes 33 are drilled.

Комбинированный способ дезинтеграции горного массива при разработке тонких рудных жил осуществляется следующим образом.The combined method of disintegration of a rock mass in the development of thin ore veins is carried out as follows.

Ведется высокотемпературное термодинамическое щелевое лазерное воздействие на горную породу в приповерхностном слое 22 обрабатываемого массива лазерным прибором 2 с системой подачи сжатого воздуха 3, для пылеудаления из зоны лазерной обработки 4, с формированием лазерных щелей 21, обеспечивающих высокую концентрацию напряжений, знакопеременные нагрузки и деформацию с последующим послойным фрезерованием горных пород комбайном 1. Лазерные щели 21 нарезаются по границам контактов 23, 24 тонкой рудной жилы 20 и минерализованных вмещающих пород 25 с подачей в зону лазерной обработки 4 под давлением сжатого воздуха совместно с распыленной жидкостью в виде газожидкостной струи для охлаждения и растрескивания материала в зоне лазерной обработки 4. Селективная разработка приповерхностного слоя 22 тонкой рудной жилы 20 и минерализованных вмещающих пород 25 ведется последовательно. Тонкая рудная жила 20 отрабатывается дисковой фрезой 5 в границах контактов 27, а минерализованные вмещающие породы 25 парной дисковой фрезой 8 - за границами контактов 28, 29, для обеспечения возможности углубления дисковой фрезы 5 с кожухом 6 при последующем проходе. Лазерный прибор 2, дисковая фреза 5 с кожухом 6, парная дисковая фреза 8 с кожухом 9, накопитель 11, контейнер 12 установлены на поворотной раме 13. Позиционирование поворотной рамы 13 на шарнирах 16 относительно вертикальной оси 17 осуществляется посредством гидроцилиндра 18 с учетом угла падения 19 тонкой рудной жилы 20. Разрыхленная дисковой фрезой 5 рудная масса тонкой рудной жилы 20 через кожух 6 и гофрированный трубопровод 7 ссыпается в накопитель 11, а разрыхленная парной дисковой фрезой 8 горная масса минерализованных вмещающих пород 25 через кожух 9 и гофрированный трубопровод 10 ссыпается в контейнер 12. После отработки приповерхностного слоя 22 на глубину разупрочнения 26 производится возвращение по рельсам 15 комбайна 1 в исходное положение, подъем телескопических стоек 14 поворотной рамы 13 и повторный проход комбайна 1. После формирования выработки 30 на расчетную глубину 31 производится бурение шпуров 33 их заряжание и взрывание приконтурного массива 32 минерализованных вмещающих пород 25.A high-temperature thermodynamic slit laser action is carried out on the rock in the near-surface layer 22 of the mass being processed by a laser device 2 with a compressed air supply system 3, for dust removal from the laser treatment zone 4, with the formation of laser slits 21, providing a high concentration of stresses, alternating loads and deformation, followed by by layer-by-layer milling of rocks with a combine 1. Laser slots 21 are cut along the boundaries of contacts 23, 24 of a thin ore vein 20 and mineralized enclosing rocks 25 with the supply of compressed air to the laser treatment zone 4 under pressure together with a sprayed liquid in the form of a gas-liquid jet for cooling and cracking the material in the laser processing zone 4. Selective mining of the near-surface layer 22 of a thin ore vein 20 and mineralized host rocks 25 is carried out sequentially. A thin ore vein 20 is mined by a disc cutter 5 within the boundaries of contacts 27, and mineralized host rocks 25 by a paired disc cutter 8 - outside the boundaries of contacts 28, 29, to enable the deepening of a disc cutter 5 with a casing 6 during the subsequent pass. A laser device 2, a disc cutter 5 with a casing 6, a paired disc cutter 8 with a casing 9, a storage device 11, a container 12 are mounted on a rotary frame 13. The positioning of the rotary frame 13 on the hinges 16 relative to the vertical axis 17 is carried out by means of a hydraulic cylinder 18, taking into account the angle of incidence 19 a thin ore vein 20. The ore mass of a thin ore vein 20, loosened by a disc cutter 5, is poured into a reservoir 11 through a casing 6 and a corrugated pipeline 7, and a rock mass of mineralized enclosing rocks, loosened by a paired disc cutter 8, is poured into a container 12 through casing 9 and a corrugated pipeline 10 After working off the near-surface layer 22 to a depth of softening 26, the return on rails 15 of the harvester 1 to its original position is carried out, the telescopic struts 14 of the swing frame 13 are lifted and the re-passage of the harvester 1. After the formation of the working 30 to the design depth 31, boreholes 33 are drilled, they are loaded and blasted edge massif 32 mineralized host rocks 25.

Комбинированный способ обеспечивает увеличение производительности и технологической эффективности за счет увеличения функциональности, надежности и обеспечения селективности выемки тонких рудных жил, уменьшения разубоживания, снижения экологической нагрузки на окружающую среду в районе ведения горных работ.The combined method provides an increase in productivity and technological efficiency by increasing the functionality, reliability and ensuring the selectivity of the extraction of thin ore veins, reducing dilution, and reducing the environmental load on the environment in the mining area.

Источники информации:Sources of information:

1. Гораш Ю.Ю. Развитие золотодобычи на Дарасунском руднике // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2004. - №11. С. 154-156.1. Gorash Yu.Yu. Development of gold mining at the Darasun mine // Mining information and analytical bulletin. - 2004. - No. 11. S. 154-156.

2. Патент РФ №2705984 от 14.11.2019. Способ разработки маломощных наклонных жил.2. RF patent No. 2705984 dated 11/14/2019. Method for the development of low-power oblique veins.

3. Патент РФ №2688701 от 22.05.2019. Способ отделения каменных блоков от массива.3. RF patent No. 2688701 dated 05/22/2019. Method of separating stone blocks from the massif.

4. Патент РФ №2527445 от 27.08.2014. Способ подготовки к выемке скальных пород с использованием лазерного воздействия и автоматизированный комплекс для его осуществления.4. RF patent No. 2527445 dated August 27, 2014. A method of preparation for rock excavation using laser action and an automated complex for its implementation.

Claims (1)

Комбинированный способ дезинтеграции горного массива при разработке тонких рудных жил, включающий высокотемпературное термодинамическое щелевое лазерное воздействие на горную породу в приповерхностном слое обрабатываемого массива лазерным прибором с системой подачи сжатого воздуха, для пылеудаления из зоны лазерной обработки, с формированием лазерных щелей, обеспечивающих высокую концентрацию напряжений, знакопеременные нагрузки и деформацию с последующим послойным фрезерованием горных пород комбайном, отличающийся тем, что лазерные щели нарезаются по границам контактов тонкой рудной жилы и минерализованных вмещающих пород с подачей в зону лазерной обработки под давлением сжатого воздуха совместно с распыленной жидкостью в виде газожидкостной струи для охлаждения и растрескивания материала в зоне лазерной обработки, при этом селективная разработка приповерхностного слоя тонкой рудной жилы и минерализованных вмещающих пород ведется последовательно, причем тонкая рудная жила отрабатывается дисковой фрезой в границах контактов, а минерализованные вмещающие породы парной дисковой фрезой - за границами контактов для обеспечения возможности углубления дисковой фрезы с кожухом при последующем проходе, при этом лазерный прибор, дисковая фреза с кожухом, парная дисковая фреза с кожухом, накопитель, контейнер установлены на поворотной раме, при этом позиционирование поворотной рамы на шарнирах относительно вертикальной оси осуществляется посредством гидроцилиндра с учетом угла падения тонкой рудной жилы, при этом разрыхленная дисковой фрезой рудная масса тонкой рудной жилы через кожух и гофрированный трубопровод ссыпается в накопитель, а разрыхленная парной дисковой фрезой горная масса минерализованных вмещающих пород через кожух и гофрированный трубопровод ссыпается в контейнер, при этом после отработки приповерхностного слоя на глубину разупрочнения производится возвращение по рельсам комбайна в исходное положение, подъем телескопических стоек поворотной рамы и повторный проход комбайна, после формирования выработки на расчетную глубину производится бурение шпуров, их заряжание и взрывание приконтурного массива минерализованных вмещающих пород.A combined method of disintegration of a rock mass in the development of thin ore veins, including a high-temperature thermodynamic slit laser action on the rock in the near-surface layer of the mass being processed by a laser device with a compressed air supply system, for dust removal from the laser treatment zone, with the formation of laser slits, providing a high concentration of stresses, alternating loads and deformation followed by layer-by-layer milling of rocks with a miner, characterized in that laser slits are cut along the boundaries of the contacts of a thin ore vein and mineralized host rocks with the supply of compressed air to the laser treatment zone under pressure together with a sprayed liquid in the form of a gas-liquid jet for cooling and cracking of the material in the zone of laser processing, while the selective development of the near-surface layer of a thin ore vein and mineralized host rocks is carried out sequentially, with a thin ore vein working out with a disk cutter within the boundaries of the contacts, and mineralized enclosing rocks with a paired disk cutter - outside the boundaries of the contacts to ensure the possibility of deepening a disk cutter with a casing during the subsequent pass, while a laser device, a disk cutter with a casing, a paired disk cutter with a casing, a drive, a container are installed on the rotary frame, while the positioning of the rotary frame on the hinges relative to the vertical axis is carried out by means of a hydraulic cylinder taking into account the angle of incidence of a thin ore vein, while the ore mass of a thin ore vein loosened by a disc cutter is poured into a storage tank through the casing and a corrugated pipeline, and the mass of mineralized enclosing rocks is poured into the container through the casing and the corrugated pipeline, while after mining the near-surface layer to the depth of softening, the combine is returned to its original position along the rails of the combine, the telescopic struts of the rotary frame are lifted and repeated the miner passes, after the formation of the working to the design depth, bore-holes are drilled, their loading and blasting of the near-contour massif of mineralized enclosing rocks.
RU2020125592A 2020-07-27 2020-07-27 Combined method of disintegration of a rock mass in the development of thin ore veins RU2744683C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020125592A RU2744683C1 (en) 2020-07-27 2020-07-27 Combined method of disintegration of a rock mass in the development of thin ore veins

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020125592A RU2744683C1 (en) 2020-07-27 2020-07-27 Combined method of disintegration of a rock mass in the development of thin ore veins

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2744683C1 true RU2744683C1 (en) 2021-03-15

Family

ID=74874538

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020125592A RU2744683C1 (en) 2020-07-27 2020-07-27 Combined method of disintegration of a rock mass in the development of thin ore veins

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2744683C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2774165C1 (en) * 2021-10-04 2022-06-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ХФИЦ ДВО РАН) Combined method for the development of thin ore veins

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3788703A (en) * 1972-04-14 1974-01-29 Humphreys Corp Method of rock cutting employing plasma stream
US6857706B2 (en) * 2001-12-10 2005-02-22 Placer Dome Technical Services Limited Mining method for steeply dipping ore bodies
RU2332567C2 (en) * 2002-11-26 2008-08-27 Рокмек Интернэшнл Инк. Method of ore extraction from narrow veins employing thermal fragmentation of ore
RU2527445C1 (en) * 2013-07-16 2014-08-27 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) Method of preparing rock material for recess using laser exposure and automated system for its implementation
RU2705984C1 (en) * 2019-02-20 2019-11-14 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ХФИЦ ДВО РАН) Method for development of low-power inclined cores

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3788703A (en) * 1972-04-14 1974-01-29 Humphreys Corp Method of rock cutting employing plasma stream
US6857706B2 (en) * 2001-12-10 2005-02-22 Placer Dome Technical Services Limited Mining method for steeply dipping ore bodies
RU2332567C2 (en) * 2002-11-26 2008-08-27 Рокмек Интернэшнл Инк. Method of ore extraction from narrow veins employing thermal fragmentation of ore
RU2527445C1 (en) * 2013-07-16 2014-08-27 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) Method of preparing rock material for recess using laser exposure and automated system for its implementation
RU2705984C1 (en) * 2019-02-20 2019-11-14 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ХФИЦ ДВО РАН) Method for development of low-power inclined cores

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2774165C1 (en) * 2021-10-04 2022-06-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ХФИЦ ДВО РАН) Combined method for the development of thin ore veins

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105569659B (en) A kind of tunnel hydraulic slotted liner technique directional blasting cuts top pressure relief method
CN103883329B (en) Mine hard rock excavation construction method
CN113153292B (en) Method for quickly crossing hard rock fault by hydraulic fracturing of underground coal face of coal mine
CN103615249A (en) Underground cutting mining method of process ore
CN109209495A (en) The stopping of a kind of fully-mechanized mining working cutting top unloading pressure protection method on the face of adopting
RU2563004C1 (en) Method of ore production from thin near-vertical sheet deposit
RU2744683C1 (en) Combined method of disintegration of a rock mass in the development of thin ore veins
CN105649633A (en) Directional drilling and rock splitting chamber forming method
RU2418167C1 (en) Method of underground development of thin veins
CN113982582A (en) Method for hydraulic fracturing treatment of end triangular area suspended roof of underground coal mine coal face
RU2752912C1 (en) Combined method for development of thin ore veins
Karekal Oscillating disc cutting technique for hard rock excavation
RU2634597C1 (en) Method for developing mine workings and conducting stoping operations
RU2774165C1 (en) Combined method for the development of thin ore veins
RU2705984C1 (en) Method for development of low-power inclined cores
RU2219340C1 (en) Process of development of gently dipping coal formations with roof rocks difficult to fall
RU2741980C1 (en) Method for selective development of complex structure deposits of solid minerals
Hartlieb et al. Pre-conditioning of hard rocks as means of increasing the performance of disc cutters for tunneling and shaft construction
RU2332567C2 (en) Method of ore extraction from narrow veins employing thermal fragmentation of ore
US6913320B2 (en) Thermal rock fragmentation application in narrow vein extraction
RU2592906C1 (en) Method of rock destruction
RU2179243C1 (en) Method of driving of mine workings in mining of thin deposits of hard ores by shearer under conditions of high rock pressure
EA017030B1 (en) Hard mineral resource mining method
RU2730471C1 (en) Method for underground development of gently sloping and inclined ore bodies
RU2744122C1 (en) Cutting-loading machine