SU1346798A1 - Method of hydraulic excavation of materials from underground formations - Google Patents
Method of hydraulic excavation of materials from underground formations Download PDFInfo
- Publication number
- SU1346798A1 SU1346798A1 SU864046351A SU4046351A SU1346798A1 SU 1346798 A1 SU1346798 A1 SU 1346798A1 SU 864046351 A SU864046351 A SU 864046351A SU 4046351 A SU4046351 A SU 4046351A SU 1346798 A1 SU1346798 A1 SU 1346798A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- layer
- chambers
- mining
- chamber
- pillars
- Prior art date
Links
Landscapes
- Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к горному делу и геологии и м.б. использовано при скважинной гидродобыче полезных ископаемых и при опробовании мощных продуктивных горизонтов. Цель - повышение эффективности извлечени за счет предотвращени сдвижени пород. Формацию вскрывают скважиной и отработку ведут сло ми в .нисход щем пор дке . В пределах каждого сло с помощью скважинного гидромонитора провод т выемку эллипсовидных в плане камер. После отработки каждого вышележащего сло с образованием камеры и вьщачей пульпы на поверхность в выработанное пространство подают твердеющий материал. После набора им прочности в вышележащем слое приступают к отработке камеры в нижележащем слое. Камеры отрабатывают со взаимным смещением больших осей эллипсов . За счет взаимного смещени камер в смежных сло х периферийные зоны массива твердеющей закладки в каждом слое опираютс на целики. Высоту каждого сло принимают больше высоты блока упора в целиках между однонаправленными камерами. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. (Л 00 4 а QP 00The invention relates to mining and geology and m. used in downhole hydraulic mining of minerals and in testing powerful productive horizons. The goal is to increase extraction efficiency by preventing the rocks from moving. The formation is opened by the well and mining is carried out in layers in a descending order. Within each layer, ellipsoid in terms of chambers are dredged with the help of a downhole monitor. After working each overlying layer with the formation of the chamber and pulp on the surface in the developed space serves hardening material. After they gain strength in the overlying layer, they start working out the chamber in the underlying layer. Cameras work with the mutual displacement of the major axes of ellipses. Due to the mutual displacement of the chambers in the adjacent layers, the peripheral zones of the array of hardening bookmark in each layer are supported on the pillars. The height of each layer takes more than the height of the block stops in the pillars between unidirectional cameras. 1 hp f-ly, 2 ill. (L 00 4 and QP 00
Description
1one
Изобретение относитс к горному делу и геологии и может быть использовано при скважинной гидродобыче полезных ископаемых, а также при опробовании мощных продуктивных горизонтов .The invention relates to mining and geology and can be used in downhole hydraulic mining of mineral resources, as well as in testing powerful productive horizons.
Цель изобретени - повышение эффективности извлечени за счет предотвращени сдвижени пород. The purpose of the invention is to increase the recovery efficiency by preventing the rocks from moving.
На фиг.1 представлена схема, по сн юща последовательность отработки слоев; на фиг.2 - выемочные камеры в сло х, вид в плане.Figure 1 is a diagram illustrating the sequence of mining layers; Fig. 2 shows excavation chambers in layers, a plan view.
Вскрывают формацию скважиной 1, отработку производ т сло ми в нисход щем пор дке, при этом в пределах каждого сло с помощью скважинного гидромониторного агрегата 2 производ т выемку эллипсовидных в плане камер , эллипсы камер в смежных сло х смещены относительно друг друга, предпочтительно на 90,The formation is opened by the borehole 1, the mining is carried out in layers in a descending order, while within each layer using the borehole jetting unit 2, chambers are elliptical in terms of chambers, chamber ellipses in adjacent layers are displaced relative to each other, preferably by 90 ,
После отработки каждого вышележащего сло с образованием камеры 3 и выдачей пульпы на поверхность в выработанное пространство подают твердеющий материал (те же материалы, которые широко используютс в горном деле, например шлаковые отходы на цементной основе, отходы обогатительных фабрик в смеси с цементом и т. д.)After working out each overlying layer with the formation of chamber 3 and discharging pulp to the surface, hardening material is supplied to the developed space (the same materials that are widely used in mining, for example, cement-based slag waste, waste processing plants mixed with cement, etc. .)
Вслед за набором прочности материалом в вьшележащем слое приступают к отработке камеры 4 в нижележащем слое. После этого операции повтор ют За счет смещени эллипсовидных камер в смежных сло х друг относительно друга, например, на 90 периферийные зоны массива твердеющей закладки в каждом слое опираютс на целики 5. Это обеспечивает устойчивость всей конструкции из твердеющей закладки, а следовательно, и устойчивость пород в камере, в которой производитс выемка. Так, к примеру, если даже и произойдет обрушение пород целиков 5 в выемочную камеру, то, во-первых, устойчивость конструкции и камеры будет обеспечиватьс тем, что закладочный массив в нижележащем слое опираетс на целики 6 массива формации , а, во-вторых, обрушенные породы целиков 5 могут быть размыты струей под защитой монолита закладки в ниже лежнем слое и вьщаны на поверхностьFollowing the curing of the material in the overlying layer, they start working on the chamber 4 in the underlying layer. After this, the operations are repeated. By displacing the ellipsoid chambers in adjacent layers relative to each other, for example, 90 peripheral zones of the array of hardening bookmark in each layer are supported on the pillars 5. This ensures the stability of the whole structure of the hardening bookmark and, consequently, the stability of rocks in the chamber in which the incision is made. So, for example, even if the collapse of the rocks of the pillars 5 into the excavation chamber occurs, then, firstly, the stability of the structure and chamber will be ensured by the backfill array in the underlying layer resting on the pillars 6 of the formation massif, and, secondly, Collapsed rocks of the pillars 5 can be washed out by the stream under the protection of the monolith of the bookmark in the lower layer below and are laid out on the surface
Однако так как при отработке формаций зиачительной мощности обрушение целиков нецелесообразно вследстHowever, since the development of formations of subtle power, the collapse of the pillars is impractical because
1515
2020
30thirty
юYu
..
. , .. ,
346798346798
вие того, что весь вес конструкции закладки передаетс на закладочный монолит в одном слое, высоту каждого сло принимают больше высоты Н блока 7 упора в целиках между однонаправленными камерами (в данном случае в целиках 5 между камерами 3). Высоту указанного блока упора определ ют в каждом конкретном случае на основе опытных экспериментов.Due to the fact that the entire weight of the construction of the bookmark is transferred to the backfill monolith in one layer, the height of each layer is taken more than the height H of the block 7 of the abutment in the pillars between unidirectional chambers (in this case, in the pillar 5 between chambers 3). The height of the block is determined in each case on the basis of experimental experiments.
При необходимости оставл емые целики могут быть отработаны при выемке смежных блоков. В этом случае созданна ранее конструкци из твердеющего материала служит в качестве опорной конструкции.If necessary, the left pillars can be worked out when excavating adjacent blocks. In this case, the previously created structure of hardening material serves as a supporting structure.
Возможно выполнение нескольких вариантов по заполнению камер твердеющим материалом. В первом варианте скважннньш гидромониторный агрегат снабжают «а торце буровой коронкой и после твердени материала в слое производ т разбуривание цементной 25 пробки вращением агрегата с заглублением его после прохода цементного моста в нижелажащий слой. Возможен также вариант с предварительным размещением в скважине в пределах закладываемого сло надувной оболочки, которую извлекают после твердени материала . При использовании оболочки ее нижн часть должна размещатьс в скважине и частично в пределах нижнего сло дл устранени попадани раствора в скважину ниже закладываемого сло . Возможны и иные варианты заполнени выработанного пространства твердеющим материалом, например через периферийные скважины.It is possible to perform several options for filling chambers with hardening material. In the first embodiment, the well jetting unit supplies the end of the drill bit and, after the material has hardened in the layer, the cement plug 25 is drilled by rotating the unit and deepening it after the cement bridge passes into the underlying layer. A variant is also possible with preliminary placement in the borehole within the laying layer of the inflatable casing, which is removed after the material hardens. When using the casing, its lower part should be placed in the well and partially within the lower layer to prevent the solution from entering the well below the underlying layer. Other options for filling the developed space with hardening material are possible, for example, through peripheral wells.
Одновременно с заполнением выработанного пространства по расходу твердеющего материала могут посто нно судить об изменении объема выработанного пространства, что важно при опро35At the same time as filling up the developed space, it can be constantly judged on the change in the volume of the developed space by the consumption of hardening material, which is important when testing
4040
4545
бовании формаций.formations.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU864046351A SU1346798A1 (en) | 1986-04-02 | 1986-04-02 | Method of hydraulic excavation of materials from underground formations |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU864046351A SU1346798A1 (en) | 1986-04-02 | 1986-04-02 | Method of hydraulic excavation of materials from underground formations |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1346798A1 true SU1346798A1 (en) | 1987-10-23 |
Family
ID=21229860
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU864046351A SU1346798A1 (en) | 1986-04-02 | 1986-04-02 | Method of hydraulic excavation of materials from underground formations |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1346798A1 (en) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5031963A (en) * | 1990-01-02 | 1991-07-16 | Babichev Nikolai I | Method of downhole hydraulicking mineral resources |
RU2763162C1 (en) * | 2021-04-09 | 2021-12-27 | Сергей Николаевич Кошколда | Method for underground hydro mining of minerals and the device for its implementation |
RU2804018C1 (en) * | 2023-04-18 | 2023-09-26 | Сергей Николаевич Кошколда | Method for underground mining of mineral deposits |
-
1986
- 1986-04-02 SU SU864046351A patent/SU1346798A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР № 1128668, кл. Е 21 С 45/00, 1983. Авторское свидетельство СССР № 1153068, кл. Е 21 С 45/00, 1983. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5031963A (en) * | 1990-01-02 | 1991-07-16 | Babichev Nikolai I | Method of downhole hydraulicking mineral resources |
RU2763162C1 (en) * | 2021-04-09 | 2021-12-27 | Сергей Николаевич Кошколда | Method for underground hydro mining of minerals and the device for its implementation |
RU2804018C1 (en) * | 2023-04-18 | 2023-09-26 | Сергей Николаевич Кошколда | Method for underground mining of mineral deposits |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104963346A (en) | Support construction method for deep foundation pit in complex geological condition | |
EA000555B1 (en) | Undercut excavation with protection against seismic events or excessive ground movement | |
SU1346798A1 (en) | Method of hydraulic excavation of materials from underground formations | |
CN109024638A (en) | The hardened stiff plastic argillic horizon excavation construction method of deep water in a kind of steel cofferdam | |
RU2059810C1 (en) | Method for mining of steeply dipping mineral deposits | |
CN104452776A (en) | Construction treatment method for underground diaphragm wall meeting with boulders | |
RU2059073C1 (en) | Method for development of mineral deposits | |
RU2102592C1 (en) | Method for development of strata deposits of minerals | |
RU2010953C1 (en) | Method of determination of cracks spreading height in basic zone of working | |
Eckerlin | Mud Mountain Dam concrete cutoff wall—A case history | |
SU1594272A1 (en) | Method of forming underground cavities | |
RU2081324C1 (en) | Method for hydraulic bore-hole mining of minerals | |
RU2125160C1 (en) | Method for bore-hole hydraulic mining of solid minerals | |
SU1317133A1 (en) | Method of hydraulic winning of minerals through wells from horizontal and gently-sloping production levels | |
RU2065038C1 (en) | Method for increasing stability of roof rock | |
SU1343021A1 (en) | Method of winning from production levels | |
SU1293350A1 (en) | Method of hydraulic recovery of materials from underground formations | |
Davidson¹ et al. | Design and construction of a plastic concrete cutoff wall for the Island Copper Mine | |
SU757713A1 (en) | Method of excavating crumbling rock | |
SU1671866A1 (en) | Shaft tunneling method with pre-shaft drifting | |
SU1070312A1 (en) | Method of constructing a plugging pad | |
SU1502837A1 (en) | Method of sinking a mine shaft | |
SU877026A2 (en) | Method of well-type hydraulic mining of minerals | |
SU1362828A1 (en) | Method of mining ore bodies with rock interlayers | |
SU740939A1 (en) | Method of working mineral deposits by subterranean leaching in blocks |