RU2026531C1 - Групповой скважинный заряд выброса - Google Patents
Групповой скважинный заряд выброса Download PDFInfo
- Publication number
- RU2026531C1 RU2026531C1 SU4808791A RU2026531C1 RU 2026531 C1 RU2026531 C1 RU 2026531C1 SU 4808791 A SU4808791 A SU 4808791A RU 2026531 C1 RU2026531 C1 RU 2026531C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- charge
- hole
- charges
- deep
- outburst
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
Abstract
Использование: взрывные работы на выброс для создания траншей. Сущность изобретения: групповой скважинный заряд выброса 1 содержит ряд отдельных скважинных зарядов взрывчатого вещества 2. Части 3 (нижний заряд) и 5 (верхний заряд) отдельного скважинного заряда 2 разделены промежутком из грунта 4. Над верхним зарядом 5 размещена забойка скважины из грунта 6 до поверхности земли. Промежуток между частями заряда и расстояние между скважинами определяется соотношениями, приведенными в тексте описания. 4 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к горному делу, а именно к использованию взрывов для создания на поверхности Земли траншей различного промышленного применения.
Строительство траншей взрывным способом производят методом шпуровых, скважинных, траншейных и сосредоточенных зарядов.
При методе шпуровых и скважинных зарядов производят взрывание зарядов химических взрывчатых веществ, размещенных в шпурах глубиной не более 5 м и диаметром до 75 мм. В результате таких взрывов массив дробится на куски, после чего взорванную массу породы выбирают из траншеи экскаваторами и другими погрузочными машинами.
Недостатками этого метода являются ограниченная глубина траншеи, использование средств механизации для транспортировки грунта из траншеи, большие объемы ручного труда при разбивке негабаритных кусков породы и продолжительность времени строительства траншеи, а также повышенная трудоемкость при бурении.
Метод удлиненных зарядов (траншейных) выброса применяют для получения различных продольных выемок.
Недостатками этого метода являются использование средств механизации для создания зарядных траншей, высокий удельный расход взрывчатого вещества, ограниченная глубина траншеи (до 10 м).
Известен способ одновременного взрывания сосредоточенных зарядов выброса линейно расположенных, например, в скважинах на требуемой глубине. Такой способ применяют для образования траншей различного промышленного назначения.
Основным недостатком способа является высокий удельный расход взрывчатого вещества.
Наиболее близким к предлагаемому является способ создания траншей, в котором используется групповой скважинный заряд выброса, содержащий ряд отдельных скважинных зарядов взрывчатого вещества, рассредоточенных промежутками между частями заряда. Недостатком способа являются невысокая эффективность группового скважинного заряда выброса.
Целью изобретения является повышение эффективности взрывных работ за счет оптимального размещения зарядов.
Поставленная цель достигается тем, что в групповом скважинном заряде выброса, содержащем ряд отдельных скважинных зарядов взрывчатого вещества, каждый из которых разделен промежутками на части, промежуток между частями заряда и расстояние между скважинами выбирают из соот- ношений a = 6,1·Δопт· ;
Δопт=0,22/Пр˙Q/1/3 , где Q - масса заряда;
Δ<%-2><N>опт<%0>- оптимальная высота промежутка;
Пр - показатель простреливаемости пород;
а - горизонтальное расстояние между скважинами;
n - показатель действия взрыва;
0,22 - удельный расход взрывчатого вещества.
Δопт=0,22/Пр˙Q/1/3 , где Q - масса заряда;
Δ<%-2><N>опт<%0>- оптимальная высота промежутка;
Пр - показатель простреливаемости пород;
а - горизонтальное расстояние между скважинами;
n - показатель действия взрыва;
0,22 - удельный расход взрывчатого вещества.
На фиг. 1 приведена схема расположения рассредоточенных зарядов ВВ в скважинах; на фиг. 2 - продольный профиль траншеи от группового взрыва сосредоточенных зарядов ВВ при расстоянии между скважинами 4,9 м; на фиг.3 - продольный профиль траншеи от группового взрыва сосредоточенных зарядов при расстоянии между скважинами 6,3 м; на фиг.4 - продольный профиль траншеи от группового взрыва рассредоточенных зарядов ВВ при расстоянии между скважинами 6,3 м.
Результаты обработки экспериментальных данных представлены в таблице. Из данных таблицы следует, что при групповом взрыве рассредоточенных зарядов ВВ длина и объем траншеи увеличиваются, а удельный расход ВВ уменьшается по сравнению с групповым взрывом сосредоточенных зарядов.
Способ осуществляется следующим образом.
Для создания траншеи с поверхности земли проходят ряд скважин с расстоянием между ними "а", в которых формируют групповой скважинный заряд выброса 1, включающий ряд отдельных скважинных зарядов 2, каждый из которых разделен на части (нижний и верхний заряды) промежутками, где нижний заряд ВВ с патроном-боевиком 3, засыпанный в скважину грунт (промежуток) 4 до оптимальной отметки Δопт, верхний заряд ВВ с патроном-боевиком 5 и забойка скважины грунтом 6 до поверхности земли.
П р и м е р. Взрывом на выброс нужно создать траншею в глине глубиной 3 м. Взрывчатое вещество - зерногранулит 79/21.
Удельный расход ВВ К = 2 кг/м3, показатель простреливаемости Ппр = 110 дм3/кг.
Рассмотрим взрыв на выброс сосредоточенных зарядов и взрыв на выброс рассредоточенных зарядов в скважине. Общий вес ВВ 760 кг, диаметр скважин 0,6 м.
Взрыв сосредоточенных зарядов.
Вес заряда в скважине определяют из известного выражения Q = K ˙W3˙(0,4 + +0,6n3).
При n = 1,35 и Н = 2,9 м вес заряда составляет Q = 190 кг.
Количество скважин 4. Расстояние между скважинами определяют из выражения Q = 0,5W(n+1).
При W = 3,7 м и n = 1,35 расстояние между скважинами "а" = 4,4 м.
Таким образом, параметры
взрыва следующие: вес заряда в скважине 190 кг; число скважин 4;
расстояние между скважинами 4,4 м;
линия наименьшего сопротивления 3,7 м.
взрыва следующие: вес заряда в скважине 190 кг; число скважин 4;
расстояние между скважинами 4,4 м;
линия наименьшего сопротивления 3,7 м.
В результате такого взрыва будет образована траншея, основание параметра которой следующие (см. таблицу): длина 20,5 м глубина 2,9 м объем 282 м
Взрыв рассредоточенных зарядов.
Взрыв рассредоточенных зарядов.
Заряд Q = 190 кг делят на две равные части Q1 = Q2 = 95 кг и располагают их в скважине с промежутком из грунта между ними.
При этом высоту промежутка определяют из выражения Δопт=0,22(Ппр˙Q)1/3 , а геометрический центр его совпадает с линией наименьшего сопротивления сосредоточенного заряда. В данном случае Δопт = 0,6 м, W= = 3,7 м.
Расстояние между скважинами определяют из выражения, которое при n = 1,35 и Δопт = 0,6 м составляет "а" = 6,4 м.
Таким образом, параметры
взрыва следующие:
вес заряда в скважине 190 кг число скважин 4
расстояние между скважинами 6,4 м
высота промежутка между зарядами 0,6 м
линия наименьшего сопротивления 3,7 м
В результате такого взрыва образована траншея длиной 30,3 м, глубиной 3 м, объемом 364 м3.
взрыва следующие:
вес заряда в скважине 190 кг число скважин 4
расстояние между скважинами 6,4 м
высота промежутка между зарядами 0,6 м
линия наименьшего сопротивления 3,7 м
В результате такого взрыва образована траншея длиной 30,3 м, глубиной 3 м, объемом 364 м3.
По сравнению с прототипом изобретение позволяет увеличить объем траншеи в 1,3 раза, длину траншеи в 1,3 раза и уменьшить удельный расход ВВ в 1,3 раза (см. таблицу).
Claims (1)
- ГРУППОВОЙ СКВАЖИННЫЙ ЗАРЯД ВЫБРОСА, содержащий ряд отдельных скважинных зарядов взрывчатого вещества, каждый из которых разделен на части промежутками, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности взрывных работ за счет оптимального размещения зарядов, в нем промежуток Δопт между частями заряда и расстояние a между скважинами определяются соотношениями
Δопт= 0,22(Пр·Q)1/3,
где Пр - показатель простреливаемости породы;
Q - масса заряда, кг;
0,22 - удельный расход взрывчатого вещества;
n - показатель действия взрыва.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4808791 RU2026531C1 (ru) | 1990-04-04 | 1990-04-04 | Групповой скважинный заряд выброса |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4808791 RU2026531C1 (ru) | 1990-04-04 | 1990-04-04 | Групповой скважинный заряд выброса |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2026531C1 true RU2026531C1 (ru) | 1995-01-09 |
Family
ID=21505339
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4808791 RU2026531C1 (ru) | 1990-04-04 | 1990-04-04 | Групповой скважинный заряд выброса |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2026531C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2801758C1 (ru) * | 2022-12-09 | 2023-08-15 | Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" | Способ устройства водного заграждения путем создания волны прорыва |
-
1990
- 1990-04-04 RU SU4808791 patent/RU2026531C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 1403736, кл. F 42D 3/04, 1986. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2801758C1 (ru) * | 2022-12-09 | 2023-08-15 | Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" | Способ устройства водного заграждения путем создания волны прорыва |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA1123726A (en) | Explosive fracturing of deep rock | |
EA008615B1 (ru) | Способ взрывания множества слоев или уровней горной породы | |
CN103306679A (zh) | “︱型”自由面掏槽一次成井工艺 | |
RU2511330C2 (ru) | Способ крупномасштабного взрывного разрушения горных массивов сложной структуры для селективной выемки полезного ископаемого на открытых работах | |
RU2026531C1 (ru) | Групповой скважинный заряд выброса | |
RU2563893C1 (ru) | Способ взрывания на открытых разработках разнопрочных слоистых массивов горных пород | |
RU2235971C1 (ru) | Способ рассредоточения заряда в скважине | |
SU1645553A1 (ru) | Способ разработки угольных пластов, склонных к внезапным выбросам угл и газа | |
RU2345319C2 (ru) | Способ взрывного разрушения руд и пород на подземных и открытых горных работах | |
RU91411U1 (ru) | Заряд взрывчатого состава для контурного взрывания | |
RU2066838C1 (ru) | Способ дробления горных пород взрывом | |
RU2166728C1 (ru) | Способ образования заряда взрывчатого вещества в восстающей выработке для отбойки руды | |
RU2224891C2 (ru) | Способ отработки выемочных блоков при подземной разработке слепых рудных тел | |
RU2059809C1 (ru) | Способ образования врубовой полости | |
RU2478912C1 (ru) | Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород | |
SU1461930A1 (ru) | Способ комбинированной разработки месторождений полезных ископаемых | |
RU2494341C1 (ru) | Способ сооружения глубоких профильных выемок с помощью взрывов на выброс | |
RU2507471C1 (ru) | Способ взрывания разнопрочных массивов горных пород | |
RU2103509C1 (ru) | Способ отработки блока | |
SU901535A1 (ru) | Способ проходки шахтных стволов | |
RU2203419C2 (ru) | Способ подземной разработки мощных рудных месторождений | |
SU898080A1 (ru) | Способ проходки шахтного ствола | |
RU2047768C1 (ru) | Способ разработки месторождений полезных ископаемых | |
SU1752954A1 (ru) | Способ взрывани горных пород при проведении выработок | |
SU1608410A1 (ru) | Способ отбойки рудного тела |