RU2475647C2 - Mining method of thick steep ore bodies - Google Patents
Mining method of thick steep ore bodies Download PDFInfo
- Publication number
- RU2475647C2 RU2475647C2 RU2011120547/03A RU2011120547A RU2475647C2 RU 2475647 C2 RU2475647 C2 RU 2475647C2 RU 2011120547/03 A RU2011120547/03 A RU 2011120547/03A RU 2011120547 A RU2011120547 A RU 2011120547A RU 2475647 C2 RU2475647 C2 RU 2475647C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- chambers
- ore
- chamber
- iii
- height
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 238000005065 mining Methods 0.000 title abstract description 22
- 238000011161 development Methods 0.000 claims abstract description 18
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims abstract description 17
- 230000003245 working effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 9
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 claims description 7
- 239000011435 rock Substances 0.000 abstract description 6
- 238000000605 extraction Methods 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 9
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 7
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 4
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 4
- 238000003491 array Methods 0.000 description 3
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 3
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 2
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000005422 blasting Methods 0.000 description 1
- 238000009414 blockwork Methods 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000007598 dipping method Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- NIFIFKQPDTWWGU-UHFFFAOYSA-N pyrite Chemical compound [Fe+2].[S-][S-] NIFIFKQPDTWWGU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052683 pyrite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011028 pyrite Substances 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 150000004763 sulfides Chemical class 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при разработке подземным способом мощных крутопадающих рудных тел этажно-камерными системами.The invention relates to the mining industry and can be used in the development of an underground method of powerful steeply falling ore bodies with floor-and-chamber systems.
Известен способ разработки мощных крутопадающих рудных тел, включающий отработку рудного тела сверху вниз блоками ромбоидальной формы, разделение блока на две камеры, отработку верхней части блока камерой стропильной формы, закладку последней. Отработку и закладку камеры стропильной формы блока нижележащего этажа. После набора закладкой необходимой прочности отрабатывают камеры ромбоидальной формы блока вышележащего этажа, причем камеры ромбоидальной формы оставляют незаложенными [1].There is a method of developing powerful steeply falling ore bodies, including working the ore body from top to bottom with rhomboid blocks, dividing the block into two chambers, working out the upper part of the block with a rafter shaped chamber, laying the latter. Testing and laying of the chamber of the truss form of the block of the underlying floor. After a bookmark has been set with the required strength, chambers of a rhomboidal form of a block of an overlying floor are worked out, and chambers of a rhomboidal form are left unclosed [1].
К недостаткам указанного способа можно отнести сложность формы выемочных единиц, остроугольные части ромбоидальных камер являются концентраторами повышенных напряжений в прилегающем массиве, свод в закладочном массиве камеры ромбоидальной формы не обладает необходимой устойчивостью, что приводит к повышенному разубоживанию руды.The disadvantages of this method include the complexity of the shape of the extraction units, the acute-angled parts of the rhomboid chambers are high-voltage concentrators in the adjacent array, the arch in the filling array of the rhomboid-shaped chamber does not possess the necessary stability, which leads to increased ore dilution.
Известен способ разработки мощных рудных тел, включающий отработку рудного тела камерной системой разработки с закладкой выработанного пространства на больших глубинах. До начала отработки камерных запасов в массивах камер 1-х, 2-х, и 3-х очередей ступенчато проходят разгрузочную (отрезную) щель по простиранию рудных тел, заполненную замагазинированной рудой. После этого начинают отработку, а потом и закладку камер 1-х очередей. Отбойка камерных запасов производится на разгрузочную щель, которая играет роль отрезной щели. Далее отрабатывают рудные массивы камер 2-х и 3-х очередей на уже проведенные отрезные щели [2].A known method for the development of powerful ore bodies, including mining the ore body with a chamber development system with the laying of the worked out space at great depths. Prior to the development of chamber reserves in the arrays of chambers of the 1st, 2nd, and 3rd bursts, a discharge (cut-off) gap passes along the strike of ore bodies filled with stained ore in stages. After that, they begin working off, and then laying the cameras of the 1st queue. The breakdown of chamber reserves is performed on the discharge gap, which plays the role of a cutting gap. Next, ore arrays of chambers of 2 and 3 bursts for already conducted cutting slots are worked out [2].
Основным недостатком является ограниченная область применения. Так, магазинирование отбитой руды в разгрузочных щелях недопустимо при отработке месторождений колчеданных руд. Наличие в рудах сульфидов резко ограничивает время магазинирования руды. В условиях поэтапной (длительной во времени) отработки камер 1-х, 2-х и 3-х очередей, опережающее оформление разгрузочных щелей приводит к разогреву магазинирования руды и возникновению эндогенных пожаров. Кроме того, оставленные в торцах разгрузочных щелей вертикальных целиков прямоугольной формы являются концентраторами напряжений и их разрушение в динамической форме может спровоцировать горный удар.The main disadvantage is the limited scope. Thus, the storing of chipped ore in discharge slots is unacceptable when mining pyrite ore deposits. The presence of sulfides in ores sharply limits the time of ore ore storage. Under the conditions of stage-by-stage (long-term) mining of chambers of the 1st, 2nd and 3rd bursts, advancing clearance of discharge slots leads to heating of ore packing and the occurrence of endogenous fires. In addition, the rectangular pillars left at the ends of the unloading slots are rectangular stress concentrators and their destruction in a dynamic form can provoke a rock blow.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности является способ разработки мощных крутопадающих рудных тел этажно-камерной системой разработки с твердеющей закладкой, включающий проходку выработок для деления рудного тела на блоки и стадийную выемку руды камерами, где выемочный блок состоит из камер первой, второй и третьей стадии разработки, камеры располагают вкрест простирания рудного тела, отбойку ведут из подэтажных штреков (ортов) глубокими скважинами, отбитую руду выпускают из камер первой очереди, затем отработанные камеры закладывают твердеющей закладкой, а камеры второй очереди отрабатывают между рудными и искусственными целиками, камеры третьей стадии отрабатывают между искусственными целиками [3].Closest to the proposed invention in technical essence is a method for developing powerful steeply falling ore bodies with a storied-chamber development system with a hardening tab, including excavation of workings for dividing the ore body into blocks and stage-by-stage ore excavation by chambers, where the extraction block consists of chambers of the first, second and third stages of development, the chambers are arranged across the strike of the ore body, the blasting is carried out from sub-floor drifts (orts) by deep wells, the beaten ore is discharged from the chambers of the first stage, then camera works lay settable tab, and the second stage chamber and spend between ore and artificial entire third stage chamber between artificial entirely fulfill [3].
К недостаткам указанного способа следует отнести ограниченность его применения при разработке месторождений на больших глубинах из-за невозможности конструктивных элементов системы разработки противостоять повышенному горному давлению, так как нагрузка на междукамерные рудные целики (камеры второй и третьей стадии отработки) от действия высокого горного давления достигает величины их несущей способности, вследствие чего целики переходят в неустойчивое состояние и разрушаются на стадии ведения горных работ. Это приводит к увеличению потерь и разубоживания руды, снижает безопасность горных работ.The disadvantages of this method include the limited use of it in the development of deposits at great depths due to the inability of the structural elements of the development system to withstand high rock pressure, since the load on interchamber ore pillars (chambers of the second and third mining stages) from the action of high rock pressure reaches their bearing capacity, as a result of which the pillars go into an unstable state and are destroyed at the stage of mining. This leads to an increase in losses and dilution of ore, reduces the safety of mining.
Технической задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является снижение влияния горного давления на элементы системы разработки и междукамерные рудные целики путем изменения порядка отработки камер, а также снижение потерь и разубоживания руды. Указанный результат достигается тем, что при разработке мощных крутопадающих рудных тел этажно-камерными системами разработки с твердеющей закладкой, отработку камер в блоке осуществляют в «шахматном» порядке по схеме I-III-II-IV так, как показано на фиг.1-5, при этом днища смежных камер I(III) и II(IV) смещают на один подэтаж, а отбитую руду из камеры до откаточного штрека транспортируют по доставочному орту, пройденному в средней части смежной камеры, который при ее отработке используют в качестве бурового орта, отбойку руды верхней части камерных запасов ведут между искусственными целиками из твердеющей закладки, а нижней части - в рудном массиве. Коэффициент формы (Кф=bц/hц) рудного целика соответствует условию:The technical problem to which the claimed invention is directed is to reduce the influence of rock pressure on the elements of the development system and interchamber ore pillars by changing the order of mining chambers, as well as reducing losses and dilution of ore. The specified result is achieved by the fact that when developing powerful steep-dipping ore bodies with floor-chamber development systems with a hardening tab, mining of the chambers in the block is carried out in a “checkerboard” manner according to the scheme I- III- II- IV as shown in Figs. 1-5 , while the bottoms of adjacent chambers I (III) and II (IV) are displaced by one subfloor, and the beaten ore from the chamber to the recoil drift is transported by the delivery unit, passed in the middle of the adjacent chamber, which is used as a drilling unit, ore chipping at the top of the chamber reserves are between artificial entirely of consolidating stowing, and the bottom - in the ore massif. The shape factor (K f = b c / h c ) of the ore pillar meets the condition:
0,5<bц/hц<1,0.5 <b c / h c <1,
где: bц - ширина рудного целика (ширина неотработанной камеры), м;where: b c - the width of the ore pillar (width of the untreated chamber), m;
hц - высота рудного целика (половина высоты неотработанной камеры), м.h c - the height of the ore pillar (half the height of the untreated chamber), m
Это условие, в виде математической зависимости, получено эмпирическим путем, и его выполнение обеспечивает необходимый запас прочности и устойчивости рудного целика в процессе отработки.This condition, in the form of a mathematical dependence, is obtained empirically, and its fulfillment provides the necessary margin of safety and stability of the ore pillar during mining.
Закладку всех камер I, II, III и IV на 2/3 их высоты осуществляют твердеющей смесью, а 1/3 часть (верхнюю) камер - гидравлической, причем границу между твердеющей и гидравлической закладкой в камере формируют выше отметки кровли камер нижележащего подэтажа на 1/6 ее высоты. Параметры различных закладочных массивов определены экспериментальным путем и позволяют при отработке камер III и IV, смещенных ниже на один подэтаж, исключить попадание гидравлической закладки в очистное пространство. Отработку камер II и IV осуществляют после закладки камер I и III, а отработку камер I и III - после набора закладкой нормативной прочности в камерах II и IV.The laying of all chambers I, II, III and IV at 2/3 of their heights is carried out with a hardening mixture, and 1/3 of the (upper) chambers are hydraulic, and the border between the hardening and hydraulic bookmarks in the chamber is formed by 1 higher than the roof mark of the chambers of the underlying floor / 6 of its height. The parameters of various filling arrays were determined experimentally and, when working out chambers III and IV displaced lower by one floor, can prevent the entry of a hydraulic bookmark into the treatment space. The testing of chambers II and IV is carried out after the laying of chambers I and III, and the working out of chambers I and III - after a set of standard strength in chambers II and IV is set.
Новыми признаками в предлагаемом способе являются:New features in the proposed method are:
- отработку камер в блоке осуществляют в «шахматном» порядке по схеме I-III-II-IV так, как показано на фиг.1-5;- testing the cameras in the block is carried out in a “checkerboard” order according to the scheme I- III- II- IV as shown in Fig.1-5;
- днища смежных камер I(III) и II(IV) смещены на один подэтаж;- the bottoms of adjacent chambers I (III) and II (IV) are shifted one floor;
- отбитую руду из камеры до откаточного штрека транспортируют по доставочному орту, пройденному в средней части смежной камеры, который при ее отработке используют в качестве бурового орта;- beaten ore from the chamber to the haulage drift is transported by a delivery unit passed in the middle part of the adjacent chamber, which, when mined, is used as a drilling unit;
- отбойку руды верхней части камерных запасов ведут между искусственными целиками из твердеющей закладки, а нижней части - в рудном массиве;- ore breaking of the upper part of the chamber reserves is carried out between artificial pillars from the hardening tab, and the lower part - in the ore mass;
- коэффициент формы (Кф=bц/hц) рудного целика соответствует условию:- form factor (K f = b c / h c ) ore pillar meets the condition:
0,5<bц/hц<1,0.5 <b c / h c <1,
где: bц - ширина рудного целика (ширина неотработанной камеры), м;where: b c - the width of the ore pillar (width of the untreated chamber), m;
hц - высота рудного целика (половина высоты неотработанной камеры), м;h c - the height of the ore pillar (half the height of the untreated chamber), m;
- закладку всех камер I, II, III и IV на 2/3 их высоты осуществляют твердеющей смесью, а 1/3 часть (верхнюю) камер - гидравлической;- laying of all chambers I, II, III and IV at 2/3 of their height is carried out with a hardening mixture, and 1/3 of the (upper) chambers are hydraulic;
- границу между твердеющей и гидравлической закладкой в камере формируют выше отметки кровли камер нижележащего подэтажа на 1/6 ее высоты;- the border between the hardening and the hydraulic tab in the chamber is formed above the mark of the roof of the chambers of the underlying sub-floor by 1/6 of its height;
- отработку камер II и IV осуществляют после закладки камер I и III, a камер I и III - после набора закладкой нормативной прочности в камерах II и IV.- mining of chambers II and IV is carried out after laying the chambers I and III, a chambers I and III - after a set of standard strength in chambers II and IV is set.
Анализ известных решений показал, что сущность заявляемого решения в них характеризуется новой совокупностью признаков.An analysis of known solutions showed that the essence of the proposed solutions in them is characterized by a new set of features.
Заявляемый способ поясняется чертежами, где:The inventive method is illustrated by drawings, where:
на фиг.1 представлена схема отработки камер I, разрез по простиранию рудного тела;figure 1 presents a diagram of mining chambers I, a section along the strike of the ore body;
на фиг.2 представлена схема отработки камер I, разрез по А-А;figure 2 presents the scheme of mining chambers I, a section along aa;
на фиг.3 представлена схема отработки камер II, разрез по простиранию рудного тела;figure 3 presents a diagram of mining chambers II, a section along the strike of the ore body;
на фиг.4 представлена схема отработки камер III, разрез по простиранию рудного тела;figure 4 presents a diagram of mining chambers III, a section along the strike of the ore body;
на фиг.5 представлена схема отработки камер IV, разрез по простиранию рудного тела;figure 5 presents a diagram of mining chambers IV, a section along the strike of the ore body;
на фиг.6 представлены технологическая схема и параметры закладки камер твердеющей и гидравлической смесями.figure 6 presents the technological scheme and the bookmark parameters of the chambers hardening and hydraulic mixtures.
На чертежах (фиг.1-6) изображены: I, II, III, IV - очистные камеры; 1 - доставочные орты; 2 - буровые орты; 3 - подэтажные буровые орты; 4 - погрузочные заезды; 5 - вентиляционно-закладочные орты; 6 - доставочные (буровые) орты; 7 - веера скважин; 8 - часть камеры, заложенная твердеющей смесью; 9 - часть камеры, заложенная гидравлической смесью.In the drawings (figures 1-6) are shown: I, II, III, IV - treatment chambers; 1 - delivery unit; 2 - drill unit; 3 - sub-floor drilling unit; 4 - loading arrivals; 5 - ventilation and filling orts; 6 - delivery (drilling) unit; 7 - fans of wells; 8 - part of the chamber, laid hardening mixture; 9 - part of the chamber, embedded in the hydraulic mixture.
Заявляемый способ осуществляется следующим образом.The inventive method is as follows.
Отработку камер в блоке осуществляют в «шахматном» порядке по схеме I-III-II-IV так, как показано на фиг.1-5. Порядок отработки камер в блоке следующий. Первой отрабатывают камеру I. После ее закладки, не дожидаясь набора нормативной прочности, приступают к отработке камеры II. После ее закладки и набора нормативной прочности закладочного массива в камерах I и II переходят к отработке камер III и IV по указанной ранее схеме с расположением на один подэтаж ниже. Отработку и закладку камер III и IV в блоке проводят аналогично отработке и закладке камер I и II. В этом же порядке отрабатывают камеры в других блоках. Отработку блоков в панели осуществляют параллельно и независимо друг от друга.The testing of the chambers in the block is carried out in a "checkerboard" order according to the scheme I- III- II- IV as shown in Fig.1-5. The procedure for testing the cameras in the block is as follows. The first is practicing chamber I. After laying it, without waiting for the set of normative strength, they begin to refine the chamber II. After laying it and gaining the standard strength of the filling array in chambers I and II, they proceed to working out chambers III and IV according to the previously indicated scheme with one sub-floor below. The testing and laying of chambers III and IV in the block is carried out similarly to the testing and laying of chambers I and II. In the same order, cameras in other blocks are worked out. The processing of blocks in the panel is carried out in parallel and independently of each other.
Камеры в блоке отрабатывают вкрест простирания рудного тела. Конструкция днища в камерах на стадии отбойки и отгрузки руды - траншейное. По окончании отгрузки руды отбойку траншейного целика осуществляют в днище камеры, производят зачистку ее почвы и формируется плоское днище.The chambers in the block work across the strike of the ore body. The design of the bottom in the chambers at the stage of breaking and shipment of ore is a trench. At the end of the shipment of ore, the trench pillar is broken in the bottom of the chamber, its soil is cleaned, and a flat bottom is formed.
Этапы проведения горных работ в блоке при выемке камерных запасов представлены на чертежах (фиг.1-6).The stages of mining in the block during the extraction of chamber reserves are presented in the drawings (Fig.1-6).
Этап 1 (фиг.1 и 2). Подготовку запасов камеры I на доставочном горизонте осуществляют проведением из доставочного орта 1, пройденного по камере III, погрузочных заездов 4, из которых по оси камеры I на всю ее длину проходят буровой орт 2, на подэтажном (буровом) горизонте - проходкой по оси камеры I подэтажного бурового орта 3. Подготовку вентиляционно-закладочного горизонта - проходкой по кровле камеры I тупикового вентиляционно-закладочного орта 5. Между собой горизонты сбивают отрезным восстающим (на схеме не показан) на всю высоту камеры I.Stage 1 (figures 1 and 2). The preparation of the reserves of chamber I on the delivery horizon is carried out by
Отработку запасов камеры I начинают с образования отрезной щели на всю ширину камеры I. Очистная выемка включает в себя отбойку основных запасов камеры I веерами скважин 7 и выпуском отбитой руды на доставочный горизонт из погрузочных заездов 4. После окончания очистных работ производят закладку выработанного пространства камеры I твердеющей 8 и гидравлической 9 смесями.The development of the chamber I reserves begins with the formation of a cutting gap over the entire width of the chamber I. The cleaning excavation includes breaking the main reserves of the chamber I with the fans of boreholes 7 and releasing the beaten ore to the delivery horizon from the loading rides 4. After the completion of the treatment work, the mined-out space of the chamber I is laid hardening 8 and hydraulic 9 mixtures.
Этап 2 (фиг.3). К отработке камеры II приступают по окончании заполнения закладкой очистного пространства камеры I, не дожидаясь набора прочности закладочным массивом. Подготовку запасов камеры II на доставочном горизонте осуществляют проведением из доставочного орта 1, пройденного по камере III нижележащего подэтажа, погрузочных заездов 4, из которых по оси камеры II на всю ее длину проходят буровой орт 2. Подготовительной выработкой в камере II на подэтажном (буровом) горизонте является орт 6, пройденный по оси камеры II, который использовался в качестве доставочного орта для отработки камер III и IV вышележащего подэтажа. Для отработки камеры II орт 6 используют в качестве подэтажного бурового орта. Подготовку вентиляционно-закладочного горизонта ведут проходкой по кровле камеры II тупикового вентиляционно-закладочного орта 5. Между собой горизонты сбиваются отрезным восстающим на всю высоту камеры II.Stage 2 (figure 3). To refine the chamber II, they begin after filling the bookmark with the clearing space of the chamber I, without waiting for the curing array to gain strength. The preparation of stocks of chamber II on the delivery horizon is carried out by carrying out loading rides 4 from the delivery unit 1, passed along chamber III of the underlying sub-floor, of which
Очистные работы, выпуск и доставку отбитой руды из камеры II производят аналогично камере первой очереди I. По окончании очистных работ выработанное пространство камеры II закладывают.Treatment works, release and delivery of the beaten ore from chamber II is carried out similarly to the chamber of the first stage I. At the end of the treatment work, the mined-out space of chamber II is laid.
Этап 3 (фиг.4). К отработке камеры III приступают по окончании набора нормативной прочности закладочного массива в камерах I и II. Подготовка запасов камеры III на доставочном горизонте осуществляется проведением из доставочного орта 1, пройденного по камере II нижележащего подэтажа, погрузочных заездов 4, из которых по оси камеры III на всю ее длину проходят буровой орт 2. Подготовительной выработкой в камере III на подэтажном (буровом) горизонте служит орт 6, пройденный по оси камеры III, который использовался в качестве доставочного орта для отработки камер I и II очередей вышележащего подэтажа. Для отработки камеры III орт 6 используют в качестве подэтажного бурового орта. Подготовку вентиляционно-закладочного горизонта ведут проходкой по кровле камеры III тупикового вентиляционно-закладочного орта 5. Между собой горизонты сбиваются отрезным восстающим на всю высоту камеры III. Отработку и закладку камеры III производят аналогично камерам I и II.Stage 3 (figure 4). The development of chamber III is started at the end of the set of normative strength of the filling array in chambers I and II. The preparation of stocks of chamber III at the delivery horizon is carried out from the loading unit, passed through chamber II of the underlying subfloor, loading rides 4, of which
Этап 4 (фиг.5). К отработке камеры IV приступают по окончании заполнения закладкой очистного пространства камеры III, не дожидаясь набора прочности закладочным массивом. Подготовку запасов камеры IV на доставочном горизонте осуществляют проведением из доставочного орта 1, пройденного по камере II нижележащего подэтажа, погрузочных заездов 4, из которых по оси камеры IV на всю ее длину проходят буровой орт 2. Для подготовки запасов камеры IV на подэтажном (буровом) горизонте проходят по оси камеры IV подэтажный буровой орт 3. Подготовку вентиляционно-закладочного горизонта ведут проходкой по кровле камеры IV тупикового вентиляционно-закладочного орта 5. Между собой горизонты сбиваются отрезным восстающим на всю высоту камеры IV. Отработку и закладку камеры IV производят аналогично камерам I, II и III.Stage 4 (figure 5). The chamber IV is mined after completion of filling with the bookmark the treatment space of chamber III, without waiting for the curing array to gain strength. The preparation of the reserves of chamber IV on the delivery horizon is carried out by carrying out loading rides 4 from the delivery unit 1 passed through chamber II of the underlying sub-floor, of which
Смещением в каждом выемочном блоке днищ камер III и IV (рудные целики) относительно днищ камер I и II (бывшие рудные целики) на половину высоты этих камер (подэтаж), а затем днищ камер I и II (будущие рудные целики) относительно днищ камер III и IV (будущие рудные целики) на подэтаж и так далее образуют «шахматный» порядок отработки. Отбойку руды верхней части камерных запасов ведут между искусственными целиками из твердеющей закладки, а нижней части - в рудном массиве. Коэффициент формы (Кф=bц/hц) рудного целика соответствует условию:The displacement in each extraction block of the bottoms of chambers III and IV (ore pillars) relative to the bottoms of chambers I and II (former ore pillars) by half the height of these chambers (sub floor), and then the bottoms of chambers I and II (future ore pillars) relative to the bottoms of chambers III and IV (future ore pillars) on the sub-floor and so on form a “chess” order of mining. Ore breakdown of the upper part of the chamber reserves is carried out between artificial pillars from the hardening tab, and the lower part - in the ore mass. The shape factor (K f = b c / h c ) of the ore pillar meets the condition:
0,5<bц/hц<1,0.5 <b c / h c <1,
где: bц - ширина рудного целика (ширина неотработанной камеры), м;where: b c - the width of the ore pillar (width of the untreated chamber), m;
hц - высота рудного целика (половина высоты неотработанной камеры), м.h c - the height of the ore pillar (half the height of the untreated chamber), m
Выполнение этого условия обеспечивает необходимый запас прочности и устойчивости рудных целиков и снижает влияние горного давления на элементы системы разработки в целом.The fulfillment of this condition provides the necessary margin of safety and stability of ore pillars and reduces the influence of rock pressure on the elements of the development system as a whole.
На фиг.6 представлена технологическая схема и параметры закладки камер. Закладку всех камер I, II, III и IV на 2/3 их ее высоты осуществляют твердеющей смесью, а верхнюю 1/3 часть камер - гидравлической. «Шахматный» порядок отработки камер со смещением днища смежных камер I (II) и III (IV) на один подэтаж позволяет исключить проникновение гидравлической закладки в очистное пространство отрабатываемой камеры, так как при заполнении 2/3 камеры твердеющей смесью и указанном смещении днища смежных камер, границу между твердеющей и гидравлической закладкой в камере формируют выше отметки кровли камер нижележащего подэтажа на 1/6 ее высоты. Это позволяет исключить попадание гидравлической закладки в очистное пространство камеры, чем уменьшить разубоживание руды. Замена 1/3 объема камеры твердеющей закладки на гидравлическую позволит снизить себестоимость закладочных работ.Figure 6 presents the technological scheme and parameters of the bookmark cameras. The laying of all chambers I, II, III and IV at 2/3 of their heights is carried out with a hardening mixture, and the upper 1/3 of the chambers are hydraulic. The “checkerboard” order of working out the chambers with the displacement of the bottom of adjacent chambers I (II) and III (IV) by one floor allows to exclude the penetration of the hydraulic tab into the treatment space of the chamber being worked out, since when filling 2/3 of the chamber with a hardening mixture and the indicated displacement of the bottom of adjacent chambers , the border between the hardening and the hydraulic tab in the chamber is formed above the mark of the roof of the chambers of the underlying sub-floor by 1/6 of its height. This eliminates the ingress of hydraulic tabs into the treatment space of the chamber, thereby reducing ore dilution. Replacing 1/3 of the volume of the hardening bookmark chamber with a hydraulic one will reduce the cost of filling operations.
Заявляемый способ разработан ОАО «Уралмеханобр» при выполнении проекта на отработку рудных тел гор. 830-910 м Гайского подземного рудника.The inventive method was developed by OJSC "Uralmekhanobr" in the implementation of the project for the mining of ore bodies of mountains. 830-910 m of the Gaisky underground mine.
Источники информацииInformation sources
1. Способ разработки мощных крутопадающих рудных тел. Патент РФ №2093678, МПК E21C 41/22, 20.10.1997 (аналог).1. A method for developing powerful steeply falling ore bodies. RF patent No. 2093678, IPC E21C 41/22, 10.20.1997 (analogue).
2. Способ подземной разработки мощных рудных тел. Патент РФ №2323337, МПК E21C 41/22, 27.06.2007 (аналог).2. The method of underground mining of powerful ore bodies. RF patent No. 2323337, IPC E21C 41/22, 06/27/2007 (analog).
3. Уральская горная энциклопедия. Урал горный на рубеже веков. Том II. Екатеринбург, 2004, с. 289 (прототип).3. Ural mountain encyclopedia. Mountain Urals at the turn of the century. Volume II Yekaterinburg, 2004, p. 289 (prototype).
Claims (3)
0,5<bц/hц<1,
где bц - ширина рудного целика или ширина неотработанной камеры, м;
hц - высота рудного целика или половина высоты неотработанной камеры, м.2. A method according to claim 1, characterized in that the shape coefficient KF = b p / h c ore pillar size corresponds to the condition:
0.5 <b c / h c <1,
where b c - the width of the ore pillar or the width of the untreated chamber, m;
h c - the height of the ore pillar or half the height of the untreated chamber, m
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011120547/03A RU2475647C2 (en) | 2011-05-20 | 2011-05-20 | Mining method of thick steep ore bodies |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011120547/03A RU2475647C2 (en) | 2011-05-20 | 2011-05-20 | Mining method of thick steep ore bodies |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011120547A RU2011120547A (en) | 2012-11-27 |
RU2475647C2 true RU2475647C2 (en) | 2013-02-20 |
Family
ID=49121211
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011120547/03A RU2475647C2 (en) | 2011-05-20 | 2011-05-20 | Mining method of thick steep ore bodies |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2475647C2 (en) |
Cited By (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103590831A (en) * | 2013-11-22 | 2014-02-19 | 北京科技大学 | Novel mining method of gently-inclined thin and medium thickness ore bodies |
CN104100270A (en) * | 2014-06-13 | 2014-10-15 | 贵州开磷(集团)有限责任公司 | Trackless mining method for gently inclined ore vein |
RU2558841C1 (en) * | 2014-01-23 | 2015-08-10 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "Уралмеханобр" (ОАО "Уралмеханобр") | Method of developing thick steeply dipping ore bodies |
CN104929643A (en) * | 2015-05-28 | 2015-09-23 | 广西高峰矿业有限责任公司 | Top-bottom space reconstruction upward type cut-and-filling stoping method after high layering medium-length hole ore dropping |
CN106014477A (en) * | 2016-06-15 | 2016-10-12 | 山东华联矿业股份有限公司 | Stable filler filling method |
CN106437717A (en) * | 2016-11-21 | 2017-02-22 | 武汉理工大学 | Vertical deep hole twice ore drawing synchronous filling stage mining method |
RU2648371C1 (en) * | 2016-12-27 | 2018-03-26 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" | Method to mine thick steep deposits of unstable ore |
CN109611095A (en) * | 2019-01-17 | 2019-04-12 | 福州大学 | A backfill mining method with three steps and seven steps to form a concave-convex inlaid structure without ribs |
CN109707381A (en) * | 2019-01-23 | 2019-05-03 | 长沙矿山研究院有限责任公司 | A kind of mining method with upward unloading and subsequent filling of empty field |
CN110080773A (en) * | 2019-05-24 | 2019-08-02 | 贵州开磷有限责任公司 | A kind of gently inclined orebody reserves the filling mining method of cap pillar extraction |
CN110145311A (en) * | 2019-05-28 | 2019-08-20 | 贵州开磷有限责任公司 | Thick or thick phosphorus ore body underground mining method in a kind of low-angle dip |
CN111088979A (en) * | 2019-12-03 | 2020-05-01 | 南华大学 | Downward access filling mining method |
CN111119894A (en) * | 2019-12-02 | 2020-05-08 | 南华大学 | Downward access filling mining method |
CN111425205A (en) * | 2020-03-06 | 2020-07-17 | 长沙矿山研究院有限责任公司 | Mining support method for steeply inclined extremely thin ore body |
CN111485883A (en) * | 2020-04-30 | 2020-08-04 | 昆明理工大学 | Low-cost mining method in high geostress environment based on paste-multimedia cooperative filling |
CN111927452A (en) * | 2020-09-25 | 2020-11-13 | 矿冶科技集团有限公司 | Ore body upper and lower tray cooperative downward continuous mining method |
RU2757883C1 (en) * | 2021-04-14 | 2021-10-22 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук (ИГД УрО РАН) | Method for underground mining of steeply dipping thick ore bodies |
RU2817944C1 (en) * | 2023-10-20 | 2024-04-23 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук (ИГД УрО РАН) | Method for underground development of thick deposits of poor ores with utilization of mining wastes in form of cement-free filling |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103089268A (en) * | 2013-02-20 | 2013-05-08 | 中南大学 | Intensive mining method of ore cluster in ore-concentrated area |
CN111005724B (en) * | 2019-11-14 | 2021-01-12 | 南华大学 | A method for mining residual ore on the roof and floor of a gently sloping open area |
CN115324581A (en) * | 2022-07-06 | 2022-11-11 | 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿 | Mining method for high-stress medium-thickness crushed ore body |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU325380A1 (en) * | Л. С. Щетников | CHAMBER SYSTEM FOR DEVELOPMENT OF ORE DEPOSITS | ||
SU134242A1 (en) * | 1960-05-14 | 1960-11-30 | Н.С. Кипарисова | Chamber of mineral development system |
SU877013A1 (en) * | 1979-11-11 | 1981-10-30 | Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Угольный Институт (Кузниуи) | Method of mining thick sloping coal beds |
SU1638302A1 (en) * | 1988-05-16 | 1991-03-30 | Новочеркасский Политехнический Институт Им.Серго Орджоникидзе | Method of mining ore bodies |
SU1640457A1 (en) * | 1989-04-03 | 1991-04-07 | Ленинградский горный институт им.Г.В.Плеханова | Method forming filling mass |
US5137337A (en) * | 1990-04-30 | 1992-08-11 | Outokumpu Oy | Method for working steeply dipping vein ores with vertically downwards propagating pillars |
RU2248448C1 (en) * | 2003-12-02 | 2005-03-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет) | Method for extraction of steep-falling deposits of weak ores |
-
2011
- 2011-05-20 RU RU2011120547/03A patent/RU2475647C2/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU325380A1 (en) * | Л. С. Щетников | CHAMBER SYSTEM FOR DEVELOPMENT OF ORE DEPOSITS | ||
SU134242A1 (en) * | 1960-05-14 | 1960-11-30 | Н.С. Кипарисова | Chamber of mineral development system |
SU877013A1 (en) * | 1979-11-11 | 1981-10-30 | Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Угольный Институт (Кузниуи) | Method of mining thick sloping coal beds |
SU1638302A1 (en) * | 1988-05-16 | 1991-03-30 | Новочеркасский Политехнический Институт Им.Серго Орджоникидзе | Method of mining ore bodies |
SU1640457A1 (en) * | 1989-04-03 | 1991-04-07 | Ленинградский горный институт им.Г.В.Плеханова | Method forming filling mass |
US5137337A (en) * | 1990-04-30 | 1992-08-11 | Outokumpu Oy | Method for working steeply dipping vein ores with vertically downwards propagating pillars |
RU2248448C1 (en) * | 2003-12-02 | 2005-03-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет) | Method for extraction of steep-falling deposits of weak ores |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Уральская горная энциклопедия. Урал горный на рубеже веков. T.II. - Екатеринбург, 2004, с.289. * |
Cited By (26)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103590831A (en) * | 2013-11-22 | 2014-02-19 | 北京科技大学 | Novel mining method of gently-inclined thin and medium thickness ore bodies |
CN103590831B (en) * | 2013-11-22 | 2015-10-07 | 北京科技大学 | A kind of gentle dip is thin-the novel mining methods of middle thickness orebody |
RU2558841C1 (en) * | 2014-01-23 | 2015-08-10 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "Уралмеханобр" (ОАО "Уралмеханобр") | Method of developing thick steeply dipping ore bodies |
CN104100270A (en) * | 2014-06-13 | 2014-10-15 | 贵州开磷(集团)有限责任公司 | Trackless mining method for gently inclined ore vein |
CN104929643A (en) * | 2015-05-28 | 2015-09-23 | 广西高峰矿业有限责任公司 | Top-bottom space reconstruction upward type cut-and-filling stoping method after high layering medium-length hole ore dropping |
CN106014477A (en) * | 2016-06-15 | 2016-10-12 | 山东华联矿业股份有限公司 | Stable filler filling method |
CN106437717A (en) * | 2016-11-21 | 2017-02-22 | 武汉理工大学 | Vertical deep hole twice ore drawing synchronous filling stage mining method |
CN106437717B (en) * | 2016-11-21 | 2019-04-26 | 武汉理工大学 | Mining method of two-stage ore-drawing in vertical deep hole and simultaneous filling stage |
RU2648371C1 (en) * | 2016-12-27 | 2018-03-26 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" | Method to mine thick steep deposits of unstable ore |
CN109611095A (en) * | 2019-01-17 | 2019-04-12 | 福州大学 | A backfill mining method with three steps and seven steps to form a concave-convex inlaid structure without ribs |
CN109611095B (en) * | 2019-01-17 | 2020-07-07 | 福州大学 | Filling mining method for forming concave-convex rib-free mosaic structure by three steps and seven steps |
CN109707381A (en) * | 2019-01-23 | 2019-05-03 | 长沙矿山研究院有限责任公司 | A kind of mining method with upward unloading and subsequent filling of empty field |
CN110080773A (en) * | 2019-05-24 | 2019-08-02 | 贵州开磷有限责任公司 | A kind of gently inclined orebody reserves the filling mining method of cap pillar extraction |
CN110145311A (en) * | 2019-05-28 | 2019-08-20 | 贵州开磷有限责任公司 | Thick or thick phosphorus ore body underground mining method in a kind of low-angle dip |
CN110145311B (en) * | 2019-05-28 | 2021-05-18 | 贵州开磷有限责任公司 | Underground mining method for gentle-inclination medium-thickness or thick phosphate ore body |
CN111119894A (en) * | 2019-12-02 | 2020-05-08 | 南华大学 | Downward access filling mining method |
CN111119894B (en) * | 2019-12-02 | 2021-07-13 | 南华大学 | A downward approach filling mining method |
CN111088979A (en) * | 2019-12-03 | 2020-05-01 | 南华大学 | Downward access filling mining method |
CN111088979B (en) * | 2019-12-03 | 2021-05-04 | 南华大学 | A downward approach filling mining method |
CN111425205A (en) * | 2020-03-06 | 2020-07-17 | 长沙矿山研究院有限责任公司 | Mining support method for steeply inclined extremely thin ore body |
CN111485883A (en) * | 2020-04-30 | 2020-08-04 | 昆明理工大学 | Low-cost mining method in high geostress environment based on paste-multimedia cooperative filling |
CN111485883B (en) * | 2020-04-30 | 2021-07-23 | 昆明理工大学 | Low-cost mining method in high geostress environment based on paste-multimedia cooperative filling |
CN111927452A (en) * | 2020-09-25 | 2020-11-13 | 矿冶科技集团有限公司 | Ore body upper and lower tray cooperative downward continuous mining method |
CN111927452B (en) * | 2020-09-25 | 2021-01-08 | 矿冶科技集团有限公司 | Ore body upper and lower tray cooperative downward continuous mining method |
RU2757883C1 (en) * | 2021-04-14 | 2021-10-22 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук (ИГД УрО РАН) | Method for underground mining of steeply dipping thick ore bodies |
RU2817944C1 (en) * | 2023-10-20 | 2024-04-23 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук (ИГД УрО РАН) | Method for underground development of thick deposits of poor ores with utilization of mining wastes in form of cement-free filling |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2011120547A (en) | 2012-11-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2475647C2 (en) | Mining method of thick steep ore bodies | |
US10036252B2 (en) | Method for removing hydraulic support for solid filling coal mining | |
RU2390633C1 (en) | Procedure for development of steeply pitching beds of coal | |
RU2309253C1 (en) | Method for kimberlite pipe cutting in layers in upward direction along with goaf filling | |
RU2327037C1 (en) | Excavation method of thick flat-lying coal seam with fast roof | |
RU2123597C1 (en) | Method for mining steep seams | |
RU2563857C1 (en) | Method of development of inclined ore deposits in range of bedding angles 15-35 degrees and thickness of ore bodies 15-30 meters with caving of ore and surrounding rocks | |
RU2502872C1 (en) | Development method of thick steeply dipping ore bodies | |
RU2439323C1 (en) | Method to mine inclined ore deposits | |
RU2283431C1 (en) | Method for thick steep mineral seam mining along with goaf filling | |
RU2272136C1 (en) | Development method for thick steep coal bed liable to spontaneous ignition | |
RU2449125C1 (en) | Method to mine large sloping ore bodies | |
RU2327038C1 (en) | Excavation method of heavy-pitching thick and average thick ore deposits with complicated structure | |
CN106884660A (en) | A kind of method that protection pillar base angle presplit blasting release controls roadway deformation | |
RU2490461C1 (en) | Method to mine thick steep deposits of unstable ores | |
RU2490459C1 (en) | Method to mine thick steep deposits of unstable ores | |
RU2477795C1 (en) | Development method of thick steep coal beds | |
RU2515285C2 (en) | Method to develop edge ore bodies with unstable ores | |
RU2642903C1 (en) | Method for open-cut mining of mineral deposits | |
RU2445461C1 (en) | Method to mine thick steep deposits of unstable ores | |
RU2323337C2 (en) | Method for underground thick ore body mining | |
RU2348808C2 (en) | Method of preparing bottom of block | |
RU2467169C1 (en) | Method of sublevel working of steep seams with sandstowing | |
RU2607131C1 (en) | Thick flat dipping ore deposits at big depths development method | |
RU2651727C1 (en) | Method of underground development of the inclined ore deposits |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130521 |