×
27.12.2014
216.013.13f0

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НЕВЗРЫВНОГО РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к горной промышленности, в частности к разрушению горных пород, и может быть использовано в горной и строительной индустрии для отрыва фигурных блоков горной породы от массива. Способ невзрывного разрушения горных пород включает бурение шпуров, установку в них предварительно разрезанных по длине труб, с образованием одной или нескольких щелей, которые ориентируют по направлениям необходимого отрыва блока пород от массива. Затем шпуры заполняют расширяющимся при твердении составом. В результате твердения состав увеличивается в объеме, что приводит к развитию давления на стенки трубы. Максимальный вектор силы будет направлен в сторону щели, что позволяет производить отрыв блока заданной конфигурации от массива. При реализации способа вокруг шпуров формируется не концентрическое, а эллипсоидное поле напряжений. Изобретение позволяет создавать требуемое направление линии отрыва горных пород от массива, не увеличивая при этом частоту бурения шпуров. 6 ил.
Основные результаты: Способ невзрывного разрушения горных пород, включающий бурение серии шпуров для формирования плоскости отрыва и заполнение их расширяющимся при твердении составом, отличающийся тем, что предварительно в каждый шпур вставляют трубу из эластичного или упругого материала, плотно прилегающую к стенкам шпура и имеющую щели, равные по длине глубине заполнения шпура расширяющимся при твердении составом, которые ориентируют по требуемой линии отрыва породного блока от массива.

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к разрушению горных пород, и может быть использовано в горной и строительной промышленности для отрыва блоков горной породы различной конфигурации от массива.

Известен буровзрывной способ разрушения горных пород (а.с. №767348, опубликовано 30.09.80), включающий бурение скважин и помещение в них взрывчатого вещества с инициатором над шпуром и взрывание, отличающийся тем, что, с целью безразлетного разрушения материалов, взрывчатое вещество и инициатор размещают во внешнем замкнутом коллекторе, а продукты детонации транспортируют к шпурам по герметичным каналам, соединенным с коллектором.

Недостатками данного способа являются невозможность фигурного отрыва породы от массива по заданному контуру, а также увеличение модуля трещиноватости породы и загрязнение атмосферного воздуха продуктами детонации.

Известно самоходное устройство для разрушения горных пород (а.с №985240, опубликовано 30.12.82), содержащее корпус, размещенный в нижней части корпуса с возможностью продольного перемещения центрального ударника, установленные шарнирно под углом к последнему и снабженные возвратной пружиной боковые ударники для создания растягивающих усилий, отстающие от центрального ударника на величину его внедрения до образования магистральной трещины, и боек, отличающийся тем, что с целью использования устройства для разрушения различных по физико-механическим свойствам пород, боковые ударники, закрепленные в нижней части корпуса, причем корпус в нижней части выполнен разъемным, а в месте разъема установлена регулировочная шайба.

Недостатком данного способа является невозможность фигурного отрыва породы от массива по заданному контуру, а также повышение модуля трещиноватости породы.

Известен способ термомеханического разрушения горных пород (а.с. №649840, опубликовано 28.02.79), при котором в глубине породы создают нагретые участки и воздействуют на породу ударными нагрузками, отличающийся тем, что, с целью снижения энергоемкости разрушения, определяют частоту колебаний на поверхности породы от ударных нагрузок и частоту их воздействия устанавливают равной частоте колебаний поверхности породы для образования в ней стоячих упругих волн, а затем совмещают узлы стоячих волн с центром нагретых участков породы.

Недостатком данного способа является невозможность фигурного отрыва породы от массива по заданному контуру, а также повышение модуля трещиноватости породы.

Известен способ разрушения горных пород при помощи гидроклина (а.с. №662712, опубликовано 15.05.79), включающего цилиндр, соединенный с магистралью высокого давления, и поршень, взаимодействующий с клином и раздвижными щеками, отличающийся тем, что с целью повышения раскалывающих усилий, он снабжен дополнительными дифференциальным гидроцилиндром, золотниковым механизмом и обратным клапаном, при этом одна полость гидроцилиндра соединена с магистралью высокого давления через золотниковый механизм - через обратный клапан.

Недостатком данного способа является невозможность фигурного отрыва породы от массива по заданному контуру.

Известен способ разрушения твердых пород распирающими усилиями (а.с. №977773, опубликовано 30.11.82), включающий бурение скважин, введение рабочего элемента с водой и последующую отбойку массива замораживанием воды, отличающийся тем, что, с целью сокращения затрат на отбойку путем увеличения распирающих усилий, воду помещают непосредственно в скважину, а замораживание производят в две стадии, при этом в первую очередь замораживают воду в устьевой части.

Недостатком данного способа является невозможность фигурного отрыва породы от массива по заданному контуру, а также невозможность применения способа в летний период.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ невзрывного разрушения горных пород при помощи невзрывного разрушающего состава (Сахно И.Г., Касьян Н.Н., Мокриенко В.Н. «Опыт разрушения горных пород НРС в условиях шахты «Щеголевская Глубокая» // Вicтi Донецького гiрничого iнституту. - 2011. №1. - С.15-22. [Электронный ресурс] - ). Способ заключается в следующем. Пробуренные шпуры очищают от пыли и буровой мелочи продувкой. После этого в пробуренные шпуры заливают приготовленный на месте ведения работ водный раствор невзрывчатого разрушающего состава (НРС), на глубину, равную 0,9 длины шпура. В результате протекания реакции гидратации раствор НРС увеличивается в объеме и оказывает давление на стенки шпура, что приводит к разрушению пород по плоскости раскола, созданной рядами шпуров с НРС в течение 4-8 часов.

Недостатком данного способа является то, что для фигурного отрыва необходим большой объем бурения пород с близким размещением шпуров друг от друга.

Техническим результатом изобретения является возможность создавать требуемое направление линии отрыва горных пород от массива, не увеличивая при этом частоту бурения шпуров.

Технический результат достигается тем, что предварительно в каждый шпур вставляют трубу из эластичного или упругого материала плотно прилегающую к стенкам шпура и имеющую щели, равные по длине глубине заполнения шпура расширяющимся при твердении составам, которые ориентируют по требуемой линии отрыва породного блока от массива.

На фиг.1-6 показан один из возможных вариантов реализации способа. Цифрами обозначены: 1 - элемент массива породы; 2 - пробуренные в породе шпуры; 3 - контур плоскости отрыва блока от породного массива; 4 - отделяемый от массива блок; 5 - труба, размещаемая в шпуре; 6 - щели в трубе; 7 - пробка (клин), препятствующая выдавливанию НРС из шпура; 8 - невзрывной разрушающий состав (НРС); 9 - круговая (концентрическая) зона дополнительных напряжений вокруг шпура, формирующаяся при твердении НРС; 10 - нежелательный контур плоскости отрыва блока от массива; 11 - овальная (эллипсоидная) зона дополнительных напряжений вокруг шпура, формирующаяся при твердении НРС.

Способ осуществляется следующим образом. Для разрушения пород используют трубу из упругого или пластичного материала, например металлическую или пластиковую, на которой предварительно по длине выполняют один или несколько разрезов, образуя щели, которые ориентируют по линии необходимого отрыва блока от массива пород. (Ширину щелей, определяют из решения соответствующей задачи геомеханики, например, в программном комплексе ANSYS или на основе физического моделирования). Вектор сил в данном случае имеет конкретное, заданное расположением щели, направление. Диметр трубы подбирают таким образом, чтобы она по всей поверхности плотно контактировала с породами. Затем, полость трубы заполняется НРС. Например, невзрывчатым разрушающим составом НРС-2, содержащим измельченный оксид кальция из обожженных известняка и гипса, дополнительно содержит хлорид кальция, хлорид алюминия и денатурированный этиловый спирт при следующем соотношении компонентов, масс.%: хлорид кальция 0.7-7.8, хлорид алюминия 0.5-4.5, денатурированный этиловый спирт 1.0-13.0, оксид кальция из обожженного известняка и гипса - остальное. После этого шпур закрывают деревянным клином, который препятствует выдавливанию суспензии из трубы. В результате гидратации суспензия твердеет и значительно увеличивается в объеме, что приводит к развитию давления на стенки шпура, которое через 6-24 часов твердения развивает напряжения, превышающие предельную прочность пород. При этом максимальные напряжения развиваются на стенках шпура в месте разреза трубы (щели), суммарный вектор сил которых направлен перпендикулярно разрезу. Аналогичный процесс происходит и в соседних шпурах. В результате направленного взаимодействия (суперпозиции) сил, в породном блоке формируется требуемая плоскость отрыва, который происходит после того, как напряжения в породе превысят ее прочность. Таким образом, наличие трубы-вставки позволяет изменить концентрацию напряжений вокруг шпура, увеличив ее в заданном направлении, требуемой плоскости отрыва. Рациональным расположением разрезных щелей во вставках и выбором их количества и размеров (ширины и длины) можно создавать плоскости отрыва породных блоков от массива любой конфигурации. Дополнительным эффектом изобретения является то, что вместо концентрической зоны напряжений, вокруг шпуров формируется эллипсоидная зона, что позволяет сократить количество шпуров, для достижения одного и того же эффекта.

Рассмотрим применение предлагаемого способа на конкретном примере. На месторождении мрамора требуется произвести извлечение блока из массива горных пород треугольной формы, избегая при этом дополнительного бурения шпуров. Для этого по контуру блока пробурим серию шпуров по плоскости предполагаемого отрыва. Затем, поместим в шпуры, разрезанные на 0,9 длины трубы, равной по длине глубине шпура. Причем, в зависимости от расположения шпура, трубы разрезаются по-разному, таким образом, чтобы направляющая линия, соединяющая щели вставок в различных шпурах, соответствовала контуру требуемой плоскости отрыва блока от породы. То есть, щели в трубах ориентируем по направлениям требуемой плоскости отрыва горной породы от массива. Затем заполняем шпуры НРС-2. На фиг.1 показан элемент массива породы - 1, в котором пробурена серия шпуров - 2, создающих конур плоскости отрыва - 3, для отделения блока треугольной формы - 4 от массива. На фиг.2 показан фрагмент блока породы - 1, в котором пробурен шпура - 2, находящийся в вершине треугольника контура отрыва, в котором размещена труба - 5, имеющая две щели - 6 по длине, равной 0,9 глубины шпура, закрытой пробкой (клином) - 7, и заполненная невзрывным разрушающим составом - 8, например, НРС-2. На фиг.3 показан элемент блока породы - 1 (вид сверху), в котором пробурен шпур - 2, находящийся в вершине треугольника контура отрыва, в котором размещена труба - 5, имеющая две щели - 6, ориентированные по контуру плоскости отрыва - 3, заполненная невзрывным разрушающим составом - 8. На фиг.4 показан элемент блока породы - 1 (вид сверху), с пробуренным по линии контура плоскости отрыва шпуром - 2, в котором размещена труба - 5, имеющая щели - 6, ориентированные по контуру плоскости отрыва - 3, заполненная невзрывным разрушающим составом - 8.

Для пояснения сути предлагаемого технического решения, рассмотрим отрыв треугольного блока от массива традиционным (прототип) и предлагаемым способом. На фиг.5 показан элемент блока пород - 1, с пробуренными шпурами - 2, расположенными по линии контура плоскости отрыва - 3 и заполненными невзрывным разрушающим составом - 8. При твердении НРС вокруг шпура формируется концентрическая зона дополнительных напряжений - 9, на контуре которой при суперпозиции напряжений от соседних шпуров, напряжения превышают предел прочности пород на сжатие, и происходит отрыв блока. При этом возможно формирование нежелательного контура плоскости отрыва - 10. Последнее не позволяет получить необходимый фигурный блок в виде треугольника. То есть, с помощью прототипа не может быть достигнута цель изобретения. В данном случае, отрыв от массива треугольного блока. На фиг.6 показан элемент блока пород - 1, с пробуренными шпурами - 2, расположенными по линии контура плоскости отрыва - 3, в которые вставлены трубы - 5, имеющие щели 6 и заполненные невзрывным разрушающим составом - 8. При твердении НРС вокруг шпура формируется уже не концентрическая, а овальная зона дополнительных напряжений - 11, на контуре которой при суперпозиции напряжений от соседних шпуров, напряжения превышают предел прочности пород на сжатие, и происходит отрыв блока. При этом, формирование контура плоскости отрыва происходит строго по требуемой линии - 3. Это позволяет получить необходимый фигурный блок в виде треугольника. То есть, с помощью вставок в виде труб, имеющих щели, ориентированные по контуру требуемой плоскости отрыва, достигается цель изобретения. В данном случае отрыв от массива треугольного блока. Аналогичными действиями может быть сформирована любая требуемая фигура отделяемого от массива пород блока.

Отличиями предлагаемого способа от известных способов является то, что в шпуры, перед заполнением их НРС, вставляются трубы из упругого или эластичного материала, в которых предварительно создают щели, ориентированные по линии контура плоскости отрыва блока от породного массива. Эти отличия являются существенными, так как только с их помощью может быть достигнута цель изобретения - отрыв блока заданной конфигурации от породного массива. Предлагаемый способ позволяет производить «фигурную» отбойку блоков путем изменения концентрации напряжений вокруг шпура, увеличивая ее в заданном направлении. Вектор сил в данном случае имеет конкретное направление, благодаря чему достигается технический результат.

Способ невзрывного разрушения горных пород, включающий бурение серии шпуров для формирования плоскости отрыва и заполнение их расширяющимся при твердении составом, отличающийся тем, что предварительно в каждый шпур вставляют трубу из эластичного или упругого материала, плотно прилегающую к стенкам шпура и имеющую щели, равные по длине глубине заполнения шпура расширяющимся при твердении составом, которые ориентируют по требуемой линии отрыва породного блока от массива.
СПОСОБ НЕВЗРЫВНОГО РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ НЕВЗРЫВНОГО РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ НЕВЗРЫВНОГО РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ НЕВЗРЫВНОГО РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ НЕВЗРЫВНОГО РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ НЕВЗРЫВНОГО РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 158.
20.04.2015
№216.013.43e1

Холоднонабивная подовая масса

Изобретение относится к холоднонабивной подовой массе для футеровки подины алюминиевого электролизера. Холоднонабивная подовая масса содержит электрокальцинированный антрацит, пластификатор и жидкое углеродное связующее, включающее каменноугольный пек, поглотительное масло и карбонат лития в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548875
Дата охранного документа: 20.04.2015
27.04.2015
№216.013.46da

Перфоратор

Изобретение относится к горной и строительной промышленности и может быть использовано для бурения шпуров в любых многоструктурных породах с твердыми включениями, например апатитонефелиновой руды. Перфоратор содержит сдвоенный ударник, состоящий из основного и вспомогательного бойков, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549642
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.04.2015
№216.013.472a

Шахтный скиповой грузовой подъемник

Шахтный скиповой грузовой подъемник содержит размещенные в шахтном стволе два скипа и противовес, кинематически связанные тяговым стальным проволочным канатом с многовитковым шкивом трения. Скипы закреплены на концах тягового каната. Один из скипов в исходном положении размещен в нижней части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549722
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.04.2015
№216.013.472c

Способ стыковки рельсов железнодорожных путей

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, а именно к исключению смещения по вертикали относительно друг друга смежных рельсов железнодорожных путей в зоне их стыковочных узлов. Для стыковки рельсов железнодорожного пути стыкуемые концы рельсов соединяют между собой с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549724
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.06.2015
№216.013.50d9

Способ подготовки агломерационной шихты к спеканию

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к агломерационному производству. Способ подготовки агломерационной шихты к спеканию, включающий подачу в смеситель-окомкователь шихты, содержащей смесь тонкоизмельченных железорудных концентратов, флюсы и топливо. В смесь железорудных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552218
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5115

Коронка для вращательного способа бурения взрывных шпуров малого диаметра

Изобретение относится к коронкам, предназначенным для бурения взрывных шпуров при щадящих буровзрывных работах по отбойке горной массы в крепких горных породах. Технический результат заключается в повышении эффективности и ресурса коронки, увеличении скорости бурения шпуров малого диаметра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552278
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5527

Способ извлечения благородных металлов из отходов радиоэлектронной промышленности

Изобретение относится к металлургии благородных металлов и может быть использовано на предприятиях вторичной металлургии по переработке радиоэлектронного лома и при извлечении золота или серебра из отходов радиоэлектронной промышленности. Способ включает плавку радиоэлектронных отходов в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553320
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.558a

Способ распознавания калибра стреляющего артиллерийского орудия по параметрам спектральных составляющих прецессий и нутаций

Изобретение относится к вооружению и может быть использовано в системах распознавания калибра стреляющего артиллерийского орудия по параметрам спектральных составляющих прецессий и нутаций. Проводят экспериментальные стрельбы, исследуют записи отражения от снарядов для каждого калибра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553419
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.57f3

Однобарабанный привод ленточного контейнера

Однобарабанный привод ленточного конвейера содержит связанный с приводом огибаемый конвейерной лентой (1) приводной барабан (2) с отклоняющим барабаном (3) или прижимным барабаном (5). Над отклоняющим или прижимным барабаном размещен дополнительный барабан (4) с возможностью опирания на него...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554045
Дата охранного документа: 20.06.2015
10.08.2015
№216.013.6e50

Трибометр

Изобретение относится к испытательным и обкаточным стендам. Трибометр состоит из предметного стола, ограничивающей рамки, заполняемой пробой насыпного груза, навески и тягового органа для предметного стола с прибором для определения его тягового усилия. Ограничивающая рамка с помощью опорных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559798
Дата охранного документа: 10.08.2015
Показаны записи 101-110 из 195.
27.12.2014
№216.013.13af

Переход газопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту. Переход газопровода состоит из изолированных труб, проложенных в виде балочного перехода с его железобетонным укрытием сверху без контакта с газопроводом. Верхняя часть укрытия эксцентрично расположена относительно газопровода, а нижние...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536463
Дата охранного документа: 27.12.2014
27.12.2014
№216.013.13f1

Способ селективной изоляции обводненных интервалов нефтяного пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к способам ограничения водопритока в добывающих и выравниванию профиля приемистости в нагнетательных нефтяных скважинах. Способ селективной изоляции обводненных интервалов нефтяного пласта включает закачку в пласт гелеобразующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536529
Дата охранного документа: 27.12.2014
27.12.2014
№216.013.141b

Устройство для оценки ходовых качеств рельсового подвижного состава шахт и рудников

Изобретение относится к устройствам для испытания и оценки ходовых качеств рельсового подвижного состава шахт и рудников. Устройство содержит наклонный, при испытании, рабочий участок рельсового пути с фиксированным углом его наклона и длиной с примыкающим к нему горизонтальным участком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536571
Дата охранного документа: 27.12.2014
27.12.2014
№216.013.141d

Бункер-пылеподавитель

Изобретение относится к погрузочно-разгрузочным работам, в частности к загрузке вагонов и конвейеров пылящими материалами, и может быть использовано в горной, химической и пищевой промышленности при хранении, транспортировке и погрузке/выгрузке пылящих материалов и направлено на уменьшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536573
Дата охранного документа: 27.12.2014
27.12.2014
№216.013.14a0

Устройство заряда накопительного конденсатора

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение эффективности заряда. В состав устройства для заряда накопительного конденсатора, содержащего трехфазный источник питания, три токоограничивающе-дозирующих элемента в виде катушек индуктивности, трехфазный мостовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536704
Дата охранного документа: 27.12.2014
27.12.2014
№216.013.14f2

Устройство для определения величины коэффициента трения сыпучего груза о грузонесущей орган транспортной машины

Изобретение относится к устройствам определения физико-механических свойств транспортируемых грузов. Устройство для определения величины коэффициента трения сыпучего груза о грузонесущий орган транспортной машины содержит размещенную на опорной раме съемную пластину из материала грузонесущего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536786
Дата охранного документа: 27.12.2014
27.12.2014
№216.013.14f5

Система экологического мониторинга атмосферного воздуха горнопромышленной промагломерации

Изобретение относится к экологическим системам сбора и обработки информации и может быть использовано для прогнозирования распространения загрязнения атмосферного воздуха на территории горнопромышленной агломерации. Сущность: система содержит первую (1) и вторую (5) группы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536789
Дата охранного документа: 27.12.2014
27.12.2014
№216.013.14f7

Стенд для исследования энергообмена при разрушении горных пород

Изобретение относится к испытательной технике, к устройствам для испытания материалов, в частности горных пород, при исследовании энергообмена в массиве горных пород с целью прогноза и предотвращения опасных динамических явлений. Стенд для исследования энергообмена при разрушении горных пород...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536791
Дата охранного документа: 27.12.2014
27.12.2014
№216.013.156c

Комплекс для перегрузки древесных опилок с наземного склада в транспортное средство

Комплекс для перегрузки древесных опилок с наземного склада в транспортное средство состоит из П-образной в поперечном сечении рамы с вертикальными опорами и верхней поперечиной при опирании вертикальных опор на поверхность наземного грунта с помощью двух пар пневмоколес с приводами их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536908
Дата охранного документа: 27.12.2014
27.12.2014
№216.013.16e2

Нефтехранилище

Нефтехранилище содержит корпус с замкнутой в горизонтальной плоскости боковой вертикальной стенкой, плоским днищем, загрузочный и разгрузочный трубопроводы. Внутри корпуса нефтехранилища размещен плавучий на нефти плоский стальной лист минимальной толщины, полностью перекрывающий поперечное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537282
Дата охранного документа: 27.12.2014
+ добавить свой РИД