×
17.06.2020
220.018.2749

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения размеров зоны предразрушения в массиве горных пород

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области буровзрывных работ в крепких горных породах и может быть использовано в различных отраслях, применяющих взрывные работы в скальных массивах горных пород. Способ определения размеров зоны предразрушения в массиве горных пород включает проведение взрывов на опытных блоках по типовым конструкциям зарядов и схем взрывания с определением прочностных характеристик пород по энергоемкости бурения горных пород и вычислением на их основе энергоемкости взрывного разрушения этих пород. При обуривании следующего смежного взрывного блока, примыкающего к предыдущему, по величине энергоемкости бурения определяют значение коэффициента интенсивности предразрушения породы в области буримой скважины, достигнутого в результате взрывного воздействия всех скважинных зарядов предыдущего блока, путем сопоставления текущей величины энергоемкости бурения горных пород данного типа с ее значением в породах предшествующего блока в условиях их естественного залегания. Достижение одинаковых величин означает границу зоны предразрушения. Изобретение позволяет определить фактический размер зоны предразрушения, возникающей за счет снижения прочностных свойств пород при многократном взрывном воздействии взрыва зарядов предыдущих технологических блоков. 1 ил.

Изобретение относится к области буровзрывных работ в крепких горных породах и может быть использовано в различных отраслях, применяющих взрывные работы в скальных массивах горных пород.

Известно, что массу зарядов для разрушения горных пород рассчитывают, исходя из условия ее соответствия прочности взрываемых пород [1]. Существуют различные способы оценки свойств взрываемых пород: от оценки на образцах с пересчетом на массив до оценки свойств непосредственно в массиве. Установлена линейная зависимость между удельными энергоемкостями бурения (кВт⋅ч/м) и взрывного дробления (МДж/м3) [2, табл. 14].

Наиболее близким по существу решаемой задачи является способ определения энергоемкости взрывного разрушения пород, включающий определение прочностных характеристик пород по энергоемкости бурения и скорости звука в массиве горных пород и вычисление на их основе энергоемкости взрывного разрушения пород, в котором проводят взрывы на опытных блоках с типовыми конструкциями зарядов по типовым схемам взрывания с повторным определением прочностных характеристик горных пород на оставшихся участках блока после взрывания каждой ступени замедления, вычисляют коэффициенты изменения прочностных характеристик пород от воздействия взрыва предыдущих ступеней замедления для каждой типовой схемы взрывания и используют эти коэффициенты при вычислении энергоемкости разрушения пород для каждой ступени замедления рабочих блоков для аналогичных условий [3].

Недостатком этого способа, принятого за прототип заявляемому способу, является необходимость применения специального буровзрывного агрегата для укрытия взрываемого уступа, снабженного манипуляторами для бурения, зарядки и забойки горизонтальных взрывных скважин, а также взрывной станцией.

Технической задачей, на решение которой направлено предполагаемое изобретение, является определение фактического размера зоны предразрушения, возникающей за счет снижения прочностных свойств пород при многократном взрывном воздействии взрыва зарядов предыдущих технологических блоков.

Поставленная задача достигается тем, что в способе определения размеров зоны предразрушения в массиве горных пород, включающем проведение взрывов на опытных блоках по типовым конструкциям зарядов и схем взрывания с определением прочностных характеристик пород по энергоемкости бурения горных пород и вычислением на их основе энергоемкости взрывного разрушения этих пород, согласно изобретению, при обуривании следующего смежного взрывного блока, примыкающего к предыдущему, по величине энергоемкости бурения определяют значение коэффициента интенсивности предразрушения породы в области буримой скважины, достигнутого в результате взрывного воздействия всех скважинных зарядов предыдущего блока, путем сопоставления текущей величины энергоемкости бурения горных пород данного типа с ее значением в породах предшествующего блока в условиях их естественного залегания; достижение одинаковых величин означает границу зоны предразрушения.

На фиг. 1 представлена схема расположения смежных блоков для определения размеров зоны предразрушения на блоке 2 от воздействия взрывов всех скважинных зарядов блока 1.

Способ определения размеров зоны предразрушения в массиве горных пород осуществляют, например, с помощью системы «Blast Maker» [4], следующим образом. Выбирают несколько пар смежных блоков, сложенных характерными для данного карьера типами горных пород и находящихся на одном горизонте. Разработка блоков ведется последовательно, с оценкой действия массового взрыва скважинных зарядов блока 1 на зону массива горных пород блока 2, непосредственно примыкающую к этому блоку.

Согласно существующим представлениям, механизм предразрушения можно описать следующим образом. Взрывная волна способствует развитию дефектов структуры, изначально присутствующих в массиве горных пород, а также появлению новых микродефектов. Трещиноватость породы увеличивается и, как следствие, уменьшается ее прочность. Это и есть предразрушение горной породы.

Радиальная деформация на расстоянии г от центра заряда определяется по формуле [5]

где ε* - критическая радиальная деформация; r* - радиус зоны разрушения.

Дня точек массива, находящихся за границей зоны разрушения (r>r*), отношение (r*/r)2 можно принять в качестве меры уменьшения прочности в результате воздействия взрывной волны

где - коэффициент интенсивности предразрушения.

Породу считают разрушенной в случае, когда коэффициент достигает значения, равного единице. Внутри зоны разрушения (r≤r*) указанное условие выполняется. Если коэффициент меньше единицы, что справедливо для r>r*, взрывное действие на среду оказывается недостаточным для разрушения последней. Но под действием взрывной волны развиваются новые дефекты в объеме породы, что снижает ее прочность. Указанное воздействие ослабевает при удалении от оси заряда. При этом значение коэффициента уменьшается, стремясь к нулю, а на удалении равном (200÷250)R0 предразрушение породы можно не учитывать [5].

Важно отметить, что коэффициент не является абсолютной характеристикой прочности горной породы массива, а только характеризует относительное изменение прочности породы в заданной области массива. При этом точкой отсчета считается прочность породы данной области в естественном состоянии, не подвергавшемся ранее взрывному действию. Следовательно, нулевое значение коэффициента может соответствовать различным по прочностным свойствам областям массива при условии, что горные породы в данных областях находятся в естественном состоянии. Если коэффициент , то горная порода в рассматриваемой области массива считается разрушенной в результате взрывной нагрузки, т.е. сплошность материала нарушена.

Предразрушение рассматриваемой зоны массива под действием взрывной волны от i-го заряда оценивается коэффициентом

где ri, (i=1…n) - расстояние между осью 1-го заряда, входящего в состав группы из n зарядов, и рассматриваемой зоной массива.

Суммирование коэффициентов интенсивности от каждого из n зарядов позволит получить значение коэффициента интенсивности предразрушения заданной области массива [5].

Обозначим удельную энергоемкость бурения породы, не подвергавшейся влиянию взрывной волны, е0. В данном случае коэффициент интенсивности предразрушения будет . Если же взрывное воздействие имело место в рассматриваемой области массива, но не привело к разрушению последней, удельная энергоемкость бурения будет равна некоторой величине е.

Такому воздействию соответствует коэффициент интенсивности .

Допустим, что справедливо равенство изменения удельной энергоемкости бурения при воздействии взрывной волны (е0-е) и изменения коэффициента интенсивности предразрушения . Для проверки данной гипотезы был проведен полевой эксперимент с уточняющими расчетами. Разработка двух смежных блоков, находящихся на одном горизонте, велась последовательно с оценкой действия массового взрыва скважинных зарядов блока 1 на зону массива блока 2, непосредственно примыкающую к блоку 1 (фиг. 1). Эта зона изображена в виде скважин ряда №1 блока 2, который обуривали с замером энергоемкости бурения. Например, для скважины номер р измеренное значение характеризует породу, которая была ослаблена взрывным воздействием блока 1, или e(p)=е.

За удельную энергоемкость бурения породы, находящейся в естественном состоянии, для принятой скважины принималась энергоемкость ближайшей скважины q блока 1. Эта энергоемкость измерялась до взрыва блока 1, или e0(p)≈е0(q)=e0. Так как скважины с номерами р и q расположены в непосредственной близости друг от друга, данное допущение оправдано.

Значение коэффициента интенсивности предразрушения породы в области скважины , достигнутое в результате взрывного воздействия, рассчитывалось с применением разработанного программного комплекса [6]. Указанный комплекс позволяет осуществлять расчет коэффициента породы путем имитации натурного взрыва скважинных зарядов, расположенных по заданной сетке и взрываемых в заданной последовательности.

Анализ значений параметров показал качественное и количественное несоответствие. Очевидно, что для полученного необходимо ввести некоторый поправочный коэффициент α, зависящий от количества воздействий на породу u, который бы учитывал накопление предразрушений в рассматриваемой области массива

где a, b, с, d - коэффициенты, зависящие от свойств породы в рассматриваемой области массива; u - общее количество волн напряжений, оказавших воздействие на рассматриваемую область массива.

Малое значение среднего квадратичного отклонения значений соответствующих коэффициентов полинома, полученных для нескольких пар смежных блоков в пределах карьера, позволило сделать вывод о возможности применения формулы (4) для практических расчетов в пределах всего рассматриваемого карьера. Результаты проведенных исследований показывают возможность производства количественной оценки размера зоны предразрушения массива горных пород. Появляется возможность моделирования других вариантов инициирования зарядов с целью выбора наименее затратного.

Определение прочностных характеристик по энергоемкости бурения проводится по всем характерным типам пород карьера, конструкциям зарядов и схемам взрывания. Затем производят вычисление размеров зоны предразрушения массива горных пород от действия взрыва зарядов предыдущих блоков для каждого смежного блока характерных типов пород и вносят параметры в банк данных, накапливая информацию для различных пород, конструкций зарядов ВВ и схем взрывания. Эту информацию в дальнейшем используют при расчете размеров зоны предразрушения следующего смежного блока по первоначально измеренной энергоемкости бурения взрывных скважин предыдущего смежного блока по принципу аналогии.

Таким образом, заявляемый способ определения размеров зоны предразрушения в массиве горных пород позволяет достаточно просто оценить фактический размер зоны предразрушения от действия ранее взорванных зарядов и, исходя из этого, установить необходимую удельную энергоемкость взрывания пород в этой зоне, а, следовательно, и расход взрывчатого вещества и тем самым решить поставленную задачу.

Источники информации

1. Технические правила ведения взрывных работ на дневной поверхности. - М.: Недра, 1972. - 240 с.

2. Тангаев И.А. Энергоемкость процессов добычи и переработки полезных ископаемых. -М.: Недра, 1986. - 231 с.

3. Шевкун Е.В., Лещинский А.В., Левин Д.В., Матушкин Г.В., Шевкун Т.И. Способ определения энергоемкости взрывного разрушения пород. Патент РФ №2055193 С1. 22.10.2004 (прототип).

4. Коваленко В.А. Программно-технический комплекс «Blast Maker» - современное решение проектировать буровзрывных работ на карьерах // Открытые горные работы в XXI веке. Сб. материалов Межд. научно-практ. конфер. (Красноярск, РФ 4-7 окт. 2011 г.). - С. 30-35.

5. Штукарин, Н.Г. Физика взрыва в прикладных задачах / Н.Г. Штукарин. - Красноярск: Ситалл, 2010. - 309 с.

6. Свидетельство госрегистрации программ для ЭВМ 2017617987, Российская Федерация. Определение предразрушений окрестностей скважин при массовых взрывах в карьерах / Шишкин Е.А., Лещинский А.В., Шевкун Е.Б.; правообладатель Тихоокеан. гос. ун-т. - №2017614639; дата поступл. 22.05.2017; дата регистр. 19.07.2017. - 15 с.

Способ определения размеров зоны предразрушения в массиве горных пород, включающий проведение взрывов на опытных блоках по типовым конструкциям зарядов и схем взрывания с определением прочностных характеристик пород по энергоемкости бурения горных пород и вычислением на их основе энергоемкости взрывного разрушения этих пород, отличающийся тем, что при обуривании следующего смежного взрывного блока, примыкающего к предыдущему, по величине энергоемкости бурения определяют величину коэффициента интенсивности предразрушения породы в области буримой скважины, достигнутого в результате взрывного воздействия всех предыдущих скважинных зарядов, путем сопоставления текущей величины энергоемкости бурения горных пород данного типа с ее значением в породах предшествующего блока в условиях их естественного залегания; достижение одинаковых величин означает границу зоны предразрушения.
Способ определения размеров зоны предразрушения в массиве горных пород
Способ определения размеров зоны предразрушения в массиве горных пород
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 115.
19.01.2018
№218.016.0ab2

Способ токарной обработки заготовок из углепластика

Изобретение относится к токарной обработке материалов и может быть использовано при механической обработке заготовок из полимерных композиционных материалов, преимущественно из углепластика. Техническим результатом является повышение производительности обработки заготовки и качества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632299
Дата охранного документа: 03.10.2017
19.01.2018
№218.016.0ab8

Жидкостно-газовый эжектор

Изобретение относится к области струйной техники, преимущественно к струйным аппаратам для создания вакуума. В эжекторе, содержащем распределительную камеру с соплами, приемную камеру, камеры смешения и сбросную камеру. Каждая камера смешения установлена соосно относительно своего сопла. Сопло...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632167
Дата охранного документа: 03.10.2017
19.01.2018
№218.016.0b5e

Способ получения материалов на основе алюминида никеля

Изобретение относится к получению материала на основе алюминида никеля. Способ включает приготовление экзотермической шихты путем смешивания порошков алюминия, оксида никеля и по крайней мере одной легирующей добавки и инициирование в экзотермической шихте металлотермической реакции с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632341
Дата охранного документа: 04.10.2017
20.01.2018
№218.016.16b5

Способ сортирования волокнистых материалов

Изобретение относится к целлюлозно-бумажному производству и может быть использовано для сортирования волокнистых материалов. Способ сортирования волокнистых материалов, включающий загрузку волокнистого материала через входное центральное отверстие в цапфе во внутреннюю полость сортирующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635792
Дата охранного документа: 15.11.2017
20.01.2018
№218.016.1892

Жидкостно-газовый эжекторный аппарат

Изобретение относится к области струйной техники, преимущественно к струйным аппаратам для создания вакуума. Аппарат содержит распределительную камеру с соплами, приемную камеру, камеры смешения и сбросную камеру, причем каждая камера смешения установлена соосно относительно своего сопла. Сопло...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635424
Дата охранного документа: 13.11.2017
20.01.2018
№218.016.1a42

Роторно-пульсационный аппарат

Изобретение относится к оборудованию для получения дисперсных систем, преимущественно "жидкость - жидкость", и может быть использовано в химической, пищевой, микробиологической и других отраслях промышленности. Роторно-пульсационный аппарат содержит рабочую камеру с устройством ввода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636486
Дата охранного документа: 23.11.2017
04.04.2018
№218.016.3184

Сейсмоакустический преобразователь

Изобретение относится к геофизике, в частности к сейсмоакустическим исследованиям, и может быть использовано для получения прогностических характеристик при контроле трещинообразования в массиве горных пород. Заявлен сейсмоакустический преобразователь, у которого дополнительно в корпусе на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645037
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.326d

Смеситель для смешивания жидких и вязких материалов

Изобретение относится к устройству для смешивания жидких и вязких материалов и может найти применение в химической, пищевой, фармацевтической, строительной и других отраслях промышленности. Смеситель содержит цилиндрический неподвижный корпус в виде стакана с размещенным внутри него...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645537
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.329b

Генератор для получения талой питьевой воды

Изобретение относится к устройствам для доочистки воды. Генератор для получения талой питьевой воды, включающий расположенные последовательно в одном продольном сосуде зону замораживания воды с кольцевой морозильной камерой, зону вытеснения примесей из фронта льда и концентрации примесей в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645541
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.32a7

Смеситель для жидких и вязких материалов

Изобретение относится к устройству для смешивания жидких и вязких материалов и может найти применение в химической, пищевой, фармацевтической, строительной и других отраслях промышленности. Смеситель для жидких и вязких материалов содержит цилиндрический неподвижный корпус в виде стакана, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645521
Дата охранного документа: 21.02.2018
Показаны записи 21-26 из 26.
29.08.2019
№219.017.c478

Способ ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения

Изобретение относится к области взрывного разрушения горных пород с использованием многорядного короткозамедленного взрывания (МКЗВ) и может быть использовано в различных отраслях, применяющих взрывные работы в скальных массивах горных пород. Способ ведения взрывных работ с учетом зоны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698391
Дата охранного документа: 26.08.2019
30.05.2020
№220.018.2264

Устройство для контроля эффективности процесса уплотнения асфальтобетонной смеси дорожным катком

Изобретение относится к дорожному строительству, а именно к устройствам для оперативной оценки эффективности процесса уплотнения асфальтобетонной смеси гладковальцовым дорожным катком. Техническая задача - повышение точности контроля эффективности процесса уплотнения асфальтобетонной смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722186
Дата охранного документа: 28.05.2020
17.06.2020
№220.018.2763

Способ отработки локальных участков оруденения в крепких горных породах

Изобретение относится к области взрывного разрушения горных пород с использованием многорядного короткозамедленного взрывания и может быть использовано на карьерах по отработке ценных руд, применяющих взрывные работы в крепких горных породах. Способ отработки локальных участков оруденения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723419
Дата охранного документа: 11.06.2020
16.05.2023
№223.018.6168

Способ циклично-поточной отработки скальных горных пород

Изобретение относится к области разработки полезных ископаемых с применением взрывного рыхления скальных горных пород и может быть использовано в различных отраслях, применяющих взрывные работы в скальных массивах горных пород. Способ циклично-поточной отработки скальных горных пород включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741649
Дата охранного документа: 28.01.2021
06.06.2023
№223.018.7918

Способ ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения

Изобретение относится к области взрывного разрушения горных пород с использованием многорядного короткозамедленного взрывания и может быть использовано в различных отраслях, применяющих взрывные работы в скальных массивах горных пород. Способ ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744534
Дата охранного документа: 11.03.2021
06.06.2023
№223.018.796d

Вибрационный валец дорожного катка

Изобретение относится к дорожно-строительным машинам и предназначено для уплотнения дорожных покрытий, оснований и грунта. Технический результат - повышение эффективности процесса уплотнения дорожного покрытия вальцом катка. Вибрационный валец дорожного катка включает корпус, закрепленный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746773
Дата охранного документа: 20.04.2021
+ добавить свой РИД