© А.В. Лешинский, Е.Б. Шсвкун, К.А. Рудницкий 2013
УДК 622.235
А.В. Лешинский, Е.Б. Шсвкун, К.А. Рудницкий
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ДЕМОНТАЖА УКРЫТИЯ ПОСЛЕ МАССОВОГО ВЗРЫВА
Предложен и апробирован способ демонтажа укрытия из упругих элементов после массового взры>1ва. Безопасность демонтажа обеспечивается сбросом укры>ттия на край взорванного блока.
Ключевы>1е слова: укры>ттие, массовы>й взры>ю, демонтаж.
/уля скальных горных пород /-Щ практически единственным высокоэффективным универсальным способом подготовки к выемке является разрушение породы энергией взрыва. Взрывные работы отличаются быстротой и различными масштабами исполнения, поэтому широко применяются при разнотипных открытых горных работах не только в горной промышленности, но и во многих отраслях народного хозяйства, технологически связанных с разрушением горных пород: при строительстве и прокладке автомобильных и железных дорог и различных сооружений. На карьерах применение прогрессивной циклично-поточной технологии (ЦПТ) ограничивает необходимость проведения массовых взрывов, требующих значительных затрат времени и труда на проведение подготовительно-вспомогательных работ. При строительстве автомобильных дорог взрывные работы затруднены стесненными условиями, когда в непосредственной близости от места проведения взрывных работ находятся действующие или строящиеся промышленные здания и сооружения, жилые дома и другие объекты. При строительстве железных дорог в условиях развития
(вторые пути и пр.) для проведения буровзрывных работ выделяются специальные «окна», представляющие собой короткий промежуток времени между движением поездов по участку, на котором производятся работы. Все это требует организовать буровзрывные работы так же, как и все остальные технологические процессы — вести их без простоев.
В связи с этим в Тихоокеанском государственном университете было разработано и испытано газопроницаемое укрытие из связанных между собой упругих элементов, позволяющее укрывать взрываемые блоки с различной конфигурацией в плане и перепадами по высоте уступа. Укрытие представляет собой связанные в мат изношенные автомобильные шины от большегрузных автосамосвалов, которые имеются в избытке в любой строительной компании, и даже существует определенная проблема с их утилизацией. Такое укрытие ведет себя при взрыве аналогично цепному мату, но имеет существенные преимущества: каждая отдельный упругий элемент имеет массу в несколько сотен килограммов, их можно размещать на блоке как автокраном, так и средствами малой механизации, что
Рис. 1. Схема размещения укрытия над взрывными скважинами
существенно упрощает работы по монтажу укрытия.
Однако демонтаж элементов укрытия для его уборки после взрыва требует захода людей на взорванную горную массу, что запрещено Едиными правилами безопасности при взрывных работах. Поэтому для обеспечения безопасного демонтажа укрытия после массового взрыва предложено упругие элементы укрытия размещать только на устьях взрывных скважин, а взрывание блока проводить порядной схемой взрывания в направлении от откоса уступа (рис. 1).
После зарядки взрывных скважин 2 уступ 1 готовят к взрыву, для чего
на его поверхности размещают газопроницаемое укрытие, состоящее из двух частей: металлической сетки 3 в виде сетки-рабицы, и упругих элементов в виде изношенных авто-мобильныхшин 4, уложенных соосно каждой взрывной скважине поверх сетки и связанных в единый мат укрытия связками 5, например, цепями или канатами.
Взрывание скважинных зарядов ВВ осуществляют порядно в направлении от откоса уступа к охраняемому объекту (рис. 2).
Полное предотвращение разлета кусков породы вверх и в направлении охраняемого объекта обеспечивается укрытием поверхности уступа. Упругие элементы при вспучивании взрываемой породы не позволяют отрываться отдельным кускам от общей массы, разрыхленная горная порода плотно охватывается матом и удерживается им в компактном состоянии, а мелкие куски улавливаются сеткой. По мере подъема горной массы от первого ряда начинается подъем ее от второго ряда, при этом упругие элементы укрытия первого ряда, прижатые к горной массе за счет ее ускорения, притормаживают упругие
Рис. 2. Взрыв первого ряда под собранным укрытием
Рис. 3. Положение укрытия после взрыва
элементы второго ряда. И так повторяется при взрыве каждого следующего ряда. Поскольку происходит ускоренный подъем горной массы от первых рядов к последним, горная масса вздымается наклонной стеной с уклоном в сторону тыльной части блока. Упругие элементы укрытия
сползают по горной массе на край блока (рис. 3).
После взрыва элементы укрытия разъединяют и убирают с края блока, без захода людей на взорванную горную массу, а все его элементы, как показали промышленные взрывы, могут быть использованы многократно. гтттт?
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ -
Лещинский Александр Валентинович— доцент, кандидат технических наук, Шевкун Евгений Борисович— профессор, доктор технических наук, Тихоокеанский государственный университет.
Рудницкий Константин Абрамович — генеральный директор БСК-Взрывпром.
ГОРНАЯ КНИГА
ПРОДОКЖЗ'НКНЫМВ
IIMUUCLW
FlQJUHMIIfJFl
!W3l'A£omj
FWaHX
нестпкжиениЙ
Производственные процессы подземной разработки рудных месторождений
Г.Г. Ломоносов 2013 г., 2-е издание 517 с.
ISBN: 978-5-98672-343-3 UDK: 622.273.06:622.34
Приведены основные сведения о производственных процессах добычи руд и нерудных полезных ископаемых, осуществляемых в рамках технологических схем подземных рудников. Рассмотрены производственные процессы очистной выемки, внутрирудничного транспорта и подъема полезного ископаемого, а также проведения эксплуатационных горных выработок, непосредственно связанных с добычными работами. Большое внимание уделено производственным процессам управления качеством продукции рудников, посредством которых обеспечиваются повышение концентрации полезных компонентов в добытой руде и стабилизация ее состава. Книга иллюстрирована рисунками и фотографиями, отражающими современное горное оборудование и производственные процессы, технологическими схемами горных работ с их техническими характеристиками, а также расчетными графиками и другими материалами.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» направления подготовки «Горное дело».