Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Расположение и порядок взрывания скважинных зарядов
Расположение скважин в пределах взрываемого блока может быть однорядным или многорядным (рис, 8, 9). Параметрами серии взрываемых зарядов при их однорядном расположении являются расстояние а между скважинами в ряду, а при многорядном — расстояние между скважинами а, между рядами скважин b и число рядов п. Горизонтальное расстояние от оси скважин до нижней бровки уступа W называется сопротивлением по подошве уступа. Отношение т=а/W называют коэффициентом сближения скважин; для второго и последующего рядов скважин m' = а/b. Величины а и b должны обеспечить равномерное распределение зарядов во взрываемом блоке. Они зависят от взрываемости пород, анизотропии массива, требуемой кусковатости, высоты уступа, диаметра скважин и схемы взрывания. Порядок взрывания может быть мгновенным, когда все заряды взрываются одновременно, замедленным (τ > 0, 25 с) и короткозамедленным (КЗВ), когда интервалы между взрывами отдельных зарядов измеряются миллисекундами (τ = 0, 015 — 0, 25 с). По правилам безопасности замедленное взрывание на карьерах не допускается из-за опасности подбоя соседних скважин.
Рис. 8. Схема расположения группы скважинных зарядов па уступе: с — расстояние от бровки уступа до оси скважины; α у— угол откоса уступа
Рис. 9. Схемы расположения взрывных скважин на уступе: а — однорядная; б и в—многорядные соответственно по прямоугольной и косоугольной («шахматной») сетке Многорядное КЗВ по сравнению с однорядным существенно улучшает качество взрыва, в том числе за счет соударения отдельных кусков и резкого сокращения относительного объема зоны нерегулируемого дробления. Многорядное КЗВ позволяет сократить число массовых взрывов и создать большой запас взорванной породы, повысить производительность экскаваторов (до 30 %) и буровых станков (15—20 %). При этом легче достигаются разделение во времени буровых, взрывных и выемочно-погрузочных работ и их концентрация в пространстве. Число рядов скважин ограничивается величиной Шв.б и допустимой высотой развала. Перебур скважин второго и последующих рядов уменьшают на 0, 5—1, 5 м или оставляют равным перебуру скважин первого ряда. Длина забойки при этом не изменяется. При КЗВ важно правильно определить интервал замедления. При его увеличении уменьшается ширина развала, но может произойти подбой смежных скважин. Ориентировочно интервал замедления (мс) при однорядном взрывании τ = КW, где К— коэффициент, зависящий от взрываемости породы, мс/м (для трудновзрываемых пород К = 1, 5 — 2, 5; для средневзрывае-мых К = 3 — 4; для легковзрываемых К = 5 — 6). При многорядном взрываний интервал замедления увеличивается на 25 %. Порядок КЗВ в пространстве реализуется выбором схем взрывания. При однорядном КЗВ основными схемами коммутации зарядов являются: через скважину, волновая, последовательная, с одно- и двусторонним врубом. Схема коммутации через скважину эффективна в легковзрываемых породах, волновая и последовательная схемы используются в средневзрываемых породах, а врубовые схемы целесообразны при трудновзрываемых породах. Основные схемы многорядного КЗВ — порядные и врубовые. Рис. 10. Схемы коммутации зарядов ВВ при многорядном короткозамедленном взрывании
Порядные схемы (рис. 10, а) имеют интервалы замедления между смежными рядами τ = 25—75 мс. При τ < 25 мс затрудняется проработка подошвы и наблюдаются выбросы породы на верхнюю площадку уступа. Схемы просты и целесообразны при взрываний пород хрупких (известняки, доломиты), мелкотрещиноватых, слабых (аргиллиты, алевролиты) и пр., при завышенных величинах W и b, а также взрывании полезного ископаемого без переизмельчения; п≤ 3. Врубовые схемы более совершенны, так как ведут к образованию дополнительных открытых поверхностей, в ряде случаев — к дополнительному соударению разлетающихся кусков и направленному формированию развала. Схемы с продольным врубом широко применяются при проведении траншей, а также на уступах для уменьшения ширины развала, что достигается удалением врубового ряда от их верхней бровки (рис. 10, б). Перебур скважин врубового ряда на 1—2 м больше. Схемы обеспечивают качественное дробление, но характеризуются выбросом породы в сторону массива, недостаточной проработкой подошвы и увеличением сейсмического действия взрыва. Схемы с поперечным (торцовым) врубом обеспечивают сокращение ширины развала на 20—30 % за счет направления действия взрыва в сторону торца уступа (прямой торцовый вруб, рис. 10, в), а также встречное движение и соударение породных кусков при взрыве (клиновые и трапециевидные схемы, рис. 10, г, д). Последние схемы применяют в трудно- и весьма трудновзрываемых породах. Диагональные схемы (рис. 10, е), особенно пологие, позволяют резко уменьшить фактическую величину линии наименьшего сопротивления зарядов смежных рядов скважин и соответственно улучшить дробление. Рис. 11. Схема взрывания рассредоточенного заряда ВВ с внутрискважиннымзамедлением: 1, 2 — последовательность инициирования зарядов; 1 - боевики: 2—КЗДШ; 3— защитный шланг. Для улучшения дробления породы может применяться также взрывание с внутрискважинными замедлениями путем последовательного инициирования рассредоточенных частей скважинного заряда, начиная снизу или сверху (рис. 11). Разделение общего заряда на верхнюю и нижнюю части целесообразно в отношении 1: 2. Длина промежутка между ними, заполняемого забойкой, составляет (0, 6—0, 8) lВВн нижней части заряда. При применении схемы требуются специальные средства инициирования (СИ), не вызывающие детонации заряда в скважине, а инициирующие только промежуточный детонатор.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-17; Просмотров: 3534; Нарушение авторского права страницы