Файл: 1 Основные понятия, методы взрывных работ 2.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.11.2023

Просмотров: 147

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


назначаются длины, сечения и марки магистральных, соединительных, участковых и концевых проводов;

определяется общее сопротивление взрывной сети

(18)
где т — количество последовательно соединенных групп электродетонаторов в  Ом;

Ргр — сопротивление двух параллельно соединенных электродетонаторов в  Ом.

Сопротивление каждой группы

 

определяется ток в месте разветвления (в точке А)



5) определяется ток, который поступит в каждый электродетонатор (при равенстве их сопротивлений)



30 Взрывание оконтуривающих скважин

Контурное взрывание предусматривает применение двух основных технологий:

1 Метод предварительного целеобразования, когда по проектному контуру уступа буряд ряд сближенных скважин меньшего диаметра (100-160 мм), заряжают их зарядами из патронов амонита 6жв диаметром 32 мм и взрывают до производства массового взрыва с опережением 50-100 мс.

2 Метод завершающего контурного взрыва, когда массив дорабатывается до проектного контура завершающим взрывом контурных скважин. Этот метод применяется при выполнении откосов над дорожными полками обрушении потенциально неустойчивых массивов.

Эффективность контурного взрывания заключается в том, что достигается максимальное приближение фактического профиля выработок и выемок к проектному при сохранности сплошности массива горных пород. Так же применение контурного взрывания позволяет уменьшить объем, переборов породы за проектным контуром, повысить устойчивость откосов уступов, выемок и горных выработок, снизить затраты на их поддержание и ремонт в процессе эксплуатации, уменьшить расход материалов при возведении крепки, а в достаточно устойчивых породах использовать более экономичную набрызг-бетонную крепь.

Осушение обводненного массива достигается если отрезная щель имеет связь с отработанным участком уступа, т.е контурные скважины бурят по контуру взрываемого массива, производят взрыв. Затем массив оставляют на время, за которое вода уходит через образовавшуюся щель. После этого приступают к заряжанию и взрыванию массива.


31 Технология взрывания котловыми зарядами

При методе котловых зарядов на забое шпура или скважины взрывают небольшие (0,3—15 кг) заряды ВВ, в результате чего их нижняя часть разрушается и образуется эллипсовидная камера (рис. 11.13). В эту камеру после ее охлаждения в течение t ≥ 15 мин помещают значительно больший заряд ВВ.

Полученное на дне шпура или скважины расширение называют котлом, а помещенный в нее заряд ВВ — котловым зарядом. Объем котла должен соответствовать массе намечаемого расчетом для размещения в нем заряда. Метод котловых зарядов применяется в тех случаях, когда требуемая величина заряда не может разместиться в шпуре или скважине, а также в тех случаях, когда СПП настолько велико, что заряд ВВ, помещенный в нижней части скважины, не в состоянии его преодолеть.

Метод котловых зарядов применяется при одиночном и серийном взрывании, преимущественно при разработке трещиноватых достаточно устойчивых пород, допускающих возможность взрывного образования котловых расширений (простреливания).

Сначала рассчитывают основной заряд, а затем по коэффициенту про­стреливаемости пород — прострелочный заряд, величину которого обычно принимают 0,3—0,7 кг в шпурах и 10—15 кг в скважинах. Если расчетный про­стрелочный заряд превышает указанную величину, применяют двойную про стрелку. Прострелочные заряды взрывают с применением патронов-боевиков, которые опускают в шпуры или скважины на шпагате, а в горизонтальные шпуры досылают забойником. При простреливании длина забойки составляет 0,8 — 1,25 длины заряда, иногда забойка не применяется. Для увеличения объема котлов в шпурах их целесообразно после простреливания очистить продувкой сжатым воздухом.

Величину прострелочного заряда (кг) определяют по формуле



где Q — расчетная величина основного заряда, кг; Ппр — показатель прострели­вания породы, показывающий, какой объем котла можно получить в породе от взрыва 1 кг ВВ; Д — плотность заряда в котле, кг/м3; n — показатель степени, равный порядковому номеру простреливания (для последнего прострелива­ния п = 1).

Метод котловых зарядов с взрывным способом образования котлов имеет ряд существенных недостатков: невозможно точно прогнозировать размер (объем) котла, образованного взрывом, из-за разнообразия свойств пород. При недо­статочном размере котла расчетный заряд не поместится в скважину, из-за чего ухудшится качество взрыва. При излишне большом объеме котла при забойке скважины в заряд попадает порода, которая ухудшит детонационные харак­теристики ВВ.



Часто при простреливании верхняя часть образованного котла обвалива­ется, котловая полость вследствие этого поднимается, и после взрыва такого «завышенного» котлового заряда на этом месте образуются завышения подошвы уступа. Поэтому котловые заряды такого типа применяются очень редко.



32 технология взрывания камерными зарядами

Этот метод применяют в том случае, когда необходимо взрывать большие объемы горной массы как на вскрышных, так и на добычных работах при высоте уступа более 12—15 м, а также при взрывах на сброс и выброс при создании плотин и насыпей. Сущность его заключается в том, что заряды располагают в специально пройденных горных выработках — зарядных камерах с целью разрушения массива горных пород взрыванием сосредоточенных зарядов большой мощности. Объем зарядной камеры вычисляют по формуле



где VK — объем зарядной камеры вчерне, м3; Kv — коэффициент, учитывающий увеличение объема камеры за счет объема, занимаемого креплением, и находится в пределах 1,1—1,8; Q — масса помещаемого в камеру заряда ВВ, т; А — плотность ВВ, т/м3.

При расчете параметров взрыва определяют ЛНС, величину заряда, объем и линейные размеры камеры, расстояние между центрами зарядов, глубину шурфов и штолен.

Величину ЛНС принимают для камерных зарядов равной 0,7—0,9Н, а расстояние между зарядами — (0,8—1,4)а с учетом физико-механических свойств пород и структурных особенностей массива, или



где m — коэффициент сближения зарядов в ряду. Величина камерного заряда на рыхление определяется по формуле



Объем зарядной камеры



где Kv— коэффициент увеличения объема зарядной камеры, равный 1,1—1,8. В расчетах величина шр принимается равной ЛНС. Ширина развала горной массы после взрыва составляет (1,6—2)Н, а высота — (0,7—0,8 )Н.

При взрывных работах методом камерных зарядов осуществляют следующий комплекс технических приемов: проходку подготовительных выработок (штолен сечением в свету 1,2 м2 и шурфов 1 м2) и зарядных камер, транспортирование ВМ, подготовку боевиков, заряжание и забойку зарядных камер, коммутацию взрывной сети, взрывание зарядов и осмотр места производства взрыва.


Заряжание осуществляют в следующей последовательности: подготовка ВВ для каждой выработки, спуск и укладка ВВ в зарядные камеры, изготовление патронов-боевиков, организация постов оцепления в радиусе опасной зоны; установка боевиков, забойка, монтаж взрывной сети.

При больших объемах взрывания применяют механизированное заряжание камер при помощи пневматического транспортирования порошкообразных или гранулированных ВВ по шлангам и трубам.

После окончания монтажа проверяют сопротивление всей сети. Взрывать камерные заряды разрешено только в светлое время суток. Осмотр места взрыва допускается не ранее чем через 15 мин после его проведения.

Данный метод имеет следующие достоинства: 1) отбойка больших объемов породы; 2) меньшее число взрывов; 3) возможность ведения взрывных работ при сложном рельефе местности; 4) большие запасы подготовленной взорванной горной массы; 5) повышенная производительность из-за применения зарядных комплексов.

К недостаткам относятся: 1) трудоемкость проведения выработок и подготовительных работ; 2) неравномерное дробление массива и значительный выход негабаритов; 3) большой сейсмический эффект; 4) высокая стоимость; 5) трудность и опасность ликвидации отказов. Данный метод применяют ограниченно. При ведении горных работ его почти не используют, но он широко распространен при гидротехническом и мелиоративном строительстве.

33 Взрывание в зажатой среде

Сущность взрывания в зажатой среде заключается во взрывании группы зарядов, когда открытая поверхность откоса уступа как бы прикрыта определенным объемом равнее разрушенной породы (рис. 10.23).

При взрывании в зажатой среде рационально применять КЗВ при числе рядов скважин не менее четырех. Взрывание может быть выполнено в любых породах, однако оно предпочтительнее в породах средней крепости и крепких, с интенсивной трещиноватостью,в которых внутренняя пустотность достаточна для обеспечения разрушающего смещения одних отдельностей относительно других без их перемещения за внешний контур массива.

Взрывание в зажатой среде имеет следующие преимущества:

значительно снижается объем подготовительных и восстановительных работ на уступе;

уменьшается число взрывов и увеличивается производительность горного оборудования;

повышается степень дробления массива, особенно между первым рядом скважин и откосом уступа;

достигается регулирование параметрами развала взорванной горной массы;


создаются условия независимой работы буровых станков и подготовки взрыва от погрузочно-транспортного оборудования.

ширина подпорной стенки при взрывании на карьерах известняка составляет 10—12 м на железнорудных карьерах 20-25м. На основе расчетов и исследований рекомендована следующая технология взрывания в зажатой среде:

число взрываемых рядов должно быть не менее четырех;

для сильнотрещиноватых пород с f = 8÷14 целесообразно применение порядных схем с использованием продольных и поперечных врубов;

интервалы замедления между сериями зарядов принимаются 50—75 мс;

порядные схемы взрывания применимы только для массивов с интенсивной трещиноватостью;

для крепких среднеблочных пород эффективны диагональная и радиальная схемы;

при взрывании в зажатой среде общий удельный расход ВВ увеличивается на 15—30 %.



34 Взрывание высоких уступов параллельно-сближенными скважинными зарядами

Практикой ведения бвр установлено, что рационально равномерно вв в скважине размещается при определенном соотношении диаметра скважинных зарядов и высоты уступа Hy=60dз. Современные станки шарошечного бурения обладают диаметро 215, 250,270 и не обладают возможностью бурить скважины большего диаметра, поэтому целесообразно бурить скважины парно сближенно. Суть метода, обуривание производится группами из нескольких вертикальных или наклонных скважин на расстоянии шести диаметров заряда друг от друга. Есть несколько методов:

  1. Способ взрывной отбойка ведется парами расходящимися скважин пробуренных с рабочей площадки уступа в вертикальной плоскости, в которой одну скважину в каждой паре скважин бурят перпендеркулярно подошве, а вторую в сторону уступа с наклоном к его подошве под углом.



  1. Способ отличется тем, что при одновременном взрыве, инициирование в верт скважинах производят от их устья, а в наклонных с концов зарядов

  2. Способ включает в себя бурение нисходящих скважин, их заряжание и взрывание, отличающийся тем, что отбойку пород ведут парами расходящихся пучков параллельно-сбближенных скважин, пробуренных с рабочей площадки уступа в вертикальной плоскости, в которой один пучок скважин бурят перпендикулярно подошве уступа, а второй пучок в сторону откоса уступа с наклономкего подошве под углом.