Относительная глубина перебура в зависимости от относительной высоты заряда над подошвой уступа
| 1п/W
| 0.05
| 0.1
| 0.15
| 0.2
| 0.25
| 0.3
| 0.35
| 0.4
| 0.45
| 0.5
|
| Iв/W
| 3.11
| 2.14
| 1.68
| 1.38
| 1.17
| 0.99
| 0.85
| 0.72
| 0.6
| 0.5
|
При технологии взрывания скважинных зарядов без перебура (1п = 0) величина преодолеваемого сопротивления W0 определяется в зависимости от принятой длины заряда над подошвой уступа по номограмме (рис. 2.4). При заданной величине сопротивления W0 длина заряда (м).
,
| (2.18)
|
Масса заряда ВВ (кг) в скважине:
| Q = P(lв + lп) = Plзар ,
| (2.19)
|
где lзар — длина заряда, м.
Расстояние (м) между скважинами заряда в ряду (см. рис. 2.2):
где т — коэффициент сближения зарядов.
Для зарядов нормального дробления коэффициент сближения принимается в зависимости от диаметра взрывных скважин d (м):
,
| (2.21)
|
|
| Рис. 2.4. Зависимость величины преодолеваемого сопротивления по подошве уступа W0 от длины заряда над подошвой уступа lв при взрывании скважинных зарядов без перебура
|
Коэффициент сближения в зависимости от диаметра скважин
| d, мм
|
|
|
|
|
|
|
| т
| 1.06
|
| 0.94
| 0.92
| 0.83
| 0.8
|
При необходимости взрывного рыхления горной массы до требуемой интенсивности коэффициент сближения:
При многорядном короткозамедленном взрывании расстояние (м) между рядами скважин:
Параметры расположения наклонных скважинных зарядов при уступной отбойке грунтов определяются в следующей последовательности.
Преодолеваемое по подошве уступа сопротивление W вычисляется по формуле (2.11)
Длина забойки (м):
| Lзаб.н = lзаб / sin αн ,
| (2.24)
|
где αн — угол наклона скважинного заряда к горизонту.
Длина наклонного заряда над подошвой уступа (м):
| Lв.н = H / sin αн – lзаб.н ,
| (2.25)
|
Длина заряда над подошвой уступа для эквивалентного вертикального скважинного заряда (м):
,
| (2.26)
|
Длина перебура для эквивалентного вертикального скважинного заряда (м):
,
| (2.27)
|
Длина перебура наклонного скважинного заряда (м):
,
| (2.28)
|
Масса наклонного скважинного заряда (кг):
| Q = P(lв.н + lп.н) = Plзар.п ,
| (2.29)
|
Расстояние между зарядами вычисляются по формулам (2.20 и 2.23).
Величина рационального интервала замедления (мс) между зарядами (группами зарядов) по фактору дробления горной массы:
| tз = 40 +2H – 2,5F – 10Kp ,
| (2.30)
|
Ширина развала горной массы (отброс породы от нижней бровки уступа) В0 и максимальная высота навала Нр при уступном взрывании:
;
| (2.31)
|
,
| (2.32)
|
где q — удельный расход ВВ, кг/м3 грунта;
N — число взрываемых рядов скважин;
φ — угол между направлением линии откоса уступа и линией одновременно взрываемых скважин, градус.
При взрывании на неубранную от предыдущего взрыва горную массу (подпорную стенку) ширина развала (м):
| Bp = B0(1 – X / Xпр ,
| (2.33)
|
где X — ширина навала неубранной горной массы на уровне подошвы уступа, м;
Xпр — предельная ширина подпорной стенки, при которой не образуется при взрыве развала, м.
,
| (2.34)
|
Таблица 2.5.
Базовый объем бурения взрывных скважин, м/1000 м3 грунта
| Направление скважин
| Диаметр скважины, мм
| Высота уступа, м
| Группа фунтов но СНиПу
|
| IX
| V
| VI
| VII
| VIII
| IX
| X
| XI
|
| Вертикальное
|
<105
106-150
151-215
216-245
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наклонное
|
<105
106-150
151-215
216-245
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.6.
Базовый удельный расход ВВ qб, кг/м3 грунта
| Высота уступа,
м
| Группа грунтов по СНиПу
|
| IV
| V
| VI
| VII
| VIII
| IX
| X
| XI
|
| Скважины диаметром до 150 мм (вертикальные)
|
|
| 0.363
| 0.394
| 0.425
| 0.495
| 0.563
| 0.63
| 0.724
| 0.827
|
|
| 0.35
| 0.386
| 0.407
| 0.407
| 0.554
| 0.612
| 0.701
| 0.789
|
|
| 0.343
| 0.375
| 0.39
| 0.39
| 0.542
| 0.601
| 0.69
| 0.762
|
|
| 0.333
| 0.366
| 0.382
| 0.382
| 0.538
| 0.582
| 0.683
| 0.736
|
|
| 0.32
| 0.34
| 0.365
| 0.365
| 0.51
| 0.575
| 0.661
| 0.719
|
| Скважины диаметром 150-190 мм (вертикальные)
|
|
|
| 0.346
| 0.375
| 0.405
| 0.471
| 0.536
| 0.6
| 0.69
| 0.788
|
|
| 0.333
| 0.368
| 0.388
| 0.454
| 0.528
| 0.583
| 0.668
| 0.751
|
|
| 0.327
| 0.357
| 0.371
| 0.444
| 0.516
| 0.572
| 0.657
| 0.726
|
|
| 0.317
| 0.348
| 0.364
| 0.431
| 0.512
| 0.56
| 0.65
| 0.701
|
|
| 0.306
| 0.324
| 0.348
| 0.411
| 0.486
| 0.548
| 0.63
| 0.678
|
| Скважины диаметром более 190 мм (вертикальные)
|
|
| 0.339
| 0.368
| 0.397
| 0.463
| 0.526
| 0.589
| 0.677
| 0.773
|
|
| 0.327
| 0.361
| 0.38
| 0.446
| 0.518
| 0.572
| 0.655
| 0.737
|
|
| 0.32
| 0.35
| 0.364
| 0.435
| 0.506
| 0.563
| 0.645
| 0.712
|
|
| 0.311
| 0.342
| 0.357
| 0.423
| 0.503
| 0.544
| 0.638
| 0.688
|
|
| 0.298
| 0.318
| 0.341
| 0.404
| 0.477
| 0.538
| 0.618
| 0.665
|
| Скважины диаметром до 150 мм (наклонные)
|
|
| 0.349
| 0.38
| 0.408
| 0.476
| 0.541
| 0.606
| 0.696
| 0.795
|
|
| 0.336
| 0.371
| 0.391
| 0.459
| 0.533
| 0.589
| 0.674
| 0.759
|
|
| 0.324
| 0.36
| 0.375
| 0.448
| 0.521
| 0.578
| 0.663
| 0.74
|
|
| 0-315
| 0.352
| 0.367
| 0.436
| 0.517
| 0.56
| 0.657
| 0.715
|
|
| 0.305
| 0.33
| 0.351
| 0.415
| 0.49
| 0.553
| 0.636
|
|
| Скважины диаметром 150-190 мм (наклонные)
|
|
|
| 0.335
| 0.367
| 0.395
| 0.46
| 0.525
| 0.588
| 0.676
| 0.722
|
|
| 0.332
| 0.359
| 0.377
| 0.445
| 0.517
| 0.57
| 0.655
| 0.736
|
|
| 0.318
| 0.35
| 0.36
| 0.435
| 0.504
| 0.561
| 0.643
| 0.711
|
|
| 0.306
| 0.342
| 0.351
| 0.422
| 0.5
| 0.549
| 0.63
| 0.687
|
|
| 0.29
| 0.313
| 0.34
| 0.403
| 0.475
| 0.537
| 0.617
| 0.665
|
| Скважины диаметром более 190 мм (наклонные)
|
|
|
| 0.326
| 0.36
| 0.39
| 0.451
| 0.52
| 0.5
| 0.67
| 0.765
|
|
| 0.319
| 0.351
| 0.37
| 0.44
| 0.511
| 0.56
| 0.648
| 0.725
|
|
| 0.31
| 0.342
| 0.355
| 0.429
| 0.498
| 0.556
| 0.632
| 0.709
|
|
| 0.3
| 0.335
| 0.349
| 0.416
| 0.49
| 0.538
| 0.625
| 0.68
|
|
| 0.283
| 0.307
| 0.335
| 0.397
| 0.47
| 0.53
| 0.61
| 0.658
|
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.