Материал: Ассонов В.А. Буровзрывные работы учебное пособие для горных техникумов

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

гории крепости производительность станка БМК-2 составила 14 м!смену при диаметре скважины 100—106 мм. При работе в од­ ной выработке нескольких станков лучшие бурильщики обслужива­ ют одновременно два.

Для предупреждения производственного травматизма каждому

рабочему выдается инструкция, в которой изложены все указания по выполнению буровых работ и основные меры безопасности при

обслуживании буровых станков. Перед установкой станка буриль­ щик проверяет устойчивость кровли и ликвидирует заколы и отслое­ ния породы; на открытых горных работах машину устанавливают

не ближе 2,5 м от бровки уступа. Подходы к станку должны быть свободными.

Все движущиеся части машины ограждают, а электродвигатели и пусковую электроаппаратуру заземляют.

Прежде чем включить электродвигатель или какой-нибудь дру­

гой вращающийся механизм, бурильщик обязан осмотреть враща­

тель и другие части буровой машины и убедиться в их исправно­ сти.' При обнаружении дефектов следует принять меры к устра­ нению их. При смене коронки или наращивании штанг необходимо

принять меры, предупреждающие

неожиданный пуск

машины.

Во время работы машины нельзя

производить смазку

или ре­

монт ее.

 

 

Глава VI1

НОВЫЕ СПОСОБЫ БУРЕНИЯ И НОВЫЕ БУРОВЫЕ СТАНКИ. ТЕХНИКА БУРЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

Для повышения производительности труда при работе на буро­ вых машинах отечественными учеными и инженерами были разра­ ботаны и внедрены мероприятия по применению специальных рас­ творов-понизителей для снижения крепости буримых пород и соз­ даны новые конструкции буровых механизмов (погружные перфо­ раторы, новые конструкции станков для вращательного и вибро-

вращательного бурения). Были разработаны и осуществлены но­ вые виды бурения термическое и гидравлическое.

§ 28. Понизители твердости и применение их при бурении

Физико-механические свойства горных пород изменяются во времени под влиянием окружающей среды '. Для горных пород,

залегающих на поверхности, такой средой являются: воздух, вода, лед, а на глубине — вода с растворенными в ней солями и кисло­

тами.

Процесс воздействия среды может быть очень длительным и исчисляться столетиями и тысячелетиями. Такие процессы, как выветривание, иногда приводят к полному распаду горных пород.

1 Эти изменения в основном обусловливаются физико-химическими явления­ ми, протекающими на поверхности границы твердое тело — окружающая среда-

120

Выветривание разрыхляет горные породы и сильно понижает их твердость, причем прочность пород возрастает с уменьшением

размеров зерен породообразующих минералов, вследствие чего колебания прочности у мелкозернистых горных пород значительно меньше, чем у крупнозернистых.

Одним из важнейших факторов выветривания горных пород яв­

ляется вода. П. А. Ребиндер разработал основные закономерности

воздействия водной среды на твердое тело, а также теорию дейст­ вия понизителей твердости горных пород. 1

Степень действия воды на механические свойства горных пород в значительной мере определяется их пористостью и трещиновато­ стью, позволяющими воде проникнуть в глубь горной породы и

смочить всю доступную ей поверхность. Опыты показали, что, на­ пример, прочность пористых горных пород (известняков и песчани­ ков) на сжатие при насыщении водой уменьшается на 25—45%. Еще более эффективное понижение твердости горных пород дости­ гается добавкой к воде так называемых понизителей твердо­ сти, которые по химическому составу и свойствам делятся на два

класса:

электролиты — хлористый натрий

(NaCl), хлористый алю­

миний

(А1С13),

едкий

натр

или каустик

(NaOH),

известь

[Са(ОН)2], жидкое стекло (На2510з), углекислый натрий

(Na2CO3)

и органические

соединения — различные

мыла,

в

основном

технические.

 

буровых

работах

понизителей

твердости

Использование при

значительно повышает производительнось

бурения,

в особенности

в твердых породах.

 

 

 

производственных

Как показали многочисленные испытания в

условиях, скорость бурения в горных породах с применением пони­ зителей твердости возрастает на 10—30% по сравнению со скоро­ стью в тех же породах при действии на них водой.

В табл. 21 приведены рекомендуемые понизители

твердости и

Понизители твердости

горных пород

Таблица 21

 

Наименование горных пород

Наименование пони­

Наилучшая кон­

зителей твердости

центрация в %

Кварциты, кварцевые песчаники с кремне­ земистым цементом и изверженные поро-

ды

• ................................

 

Карбонатные

породы — известняки,

доло-

миты, кварцевые песчаники с известко-

вым цементом

 

Сульфатные

породы........................

■ . .

Гипсы, ангидриты.............................

• . . .

Хлористый алюми­

ний ( А1С13)

0,02-0,1

Поваренная

 

соль (NaCl)

0,1 — 0,5

Нафтеновое мы-

 

лэ-фсода

0,25

Едкий на гр (NaOH)

0,55

Жидкое стек­

 

ло (NaaSiO3)

0 03-0,05

Известь [Са(ОН)2]

0,05-0,07

Едкий натр (NaOH)

0,05-0,07

Известь [Са(ОН)2]

0,05-0,1

1 Понизители твердости при своем воздействии на горные породы облегчают их разрушение.

121

наиболее эффективная

концентрация их

для различных

горных

пород.

 

 

 

§ 29. Термический и гидравлический способы бурения скважин

Термическое

бурение скважин

производится

главным

образом в кварцитах,

песчаниках и других породах, содержащих

кремнезем.

 

 

 

Сущность этого способа заключается в том, что при

воздействии на породу пламенем, имеющим высокую температуру, происходит значительное увеличение объема породы, которое при­ водит к растрескиванию и разрушению ее. Разрушенные частицы уносятся на поверхность водяным паром.

Изготовленные Коунрадским медным рудником термические бу­ ры имеют горелку, сальниковое устройство для подвода кислорода, керосина и воды, привод для вращения бура со скоростью 25— 30 об/мин от электродвигателя мощностью 3 кет. Рабочие части горелки (камера сгорания, сопловая головка и форсунка) заключе­ ны в трубу с системой водяного охлаждения. Газообразный кисло­

род из баллонов через редукторный клапан поступает к горелке под давлением 7 ат и, пройдя через крыльчатку предохранительного клапана, смешивается с керосином и проходит через четыре распо­ ложенные под углом щели клапана в камеру сгорания.

Керосин под давлением 7 ат попадает в камеру по трубопроводу диаметром 6 мм из кольцевого зазора, имеющего 6-мм отверстия, и подается встречным потоком воздуха в струю кислорода. Частич­ ное смешивание кислорода и керосина происходит в расширении трубы (диффузоре), окончательное — при входе в камеру сгорания. Камера сгорания охлаждается водой, которая через 5-мм радиаль­ ные отверстия в конце корпуса горелки подходит к забою скважи­ ны. Расход воды составляет 1 500—2 000 л/час. Кроме того, для понижения температуры газов и защиты стенок камеры и сопла по трубке диамером 6 мм внутрь камеры сгорания под давлением 10— 13,5 ат подается вода в количестве 47 л/час. Камеры сгорания из­

готовляют из меди и жароупорной стали и они

имеют длину от

112 до 250 мм.

из графита, меди

Головки с двумя и тремя соплами делают

и жароупорной стали. По стойкости лучшими оказалась камера сгорания длиной 220 мм из жароупорной стали, а лучшей горел­ кой— трехсопловая из жароупорной стали. Форсунка — центро­ бежная со вставной звездочкой. На поверхности форсунки выре­ заны пазы для поступления кислорода в камеру. Форсунка обес­ печивает достаточно тонкое распыление горючего в количестве

30 кг!час. Для защиты сопловой головки от механических повреж­ дений и истирания о породу на кожухе имеются защитные высту­ пы, охлаждаемые водой.

При термическом бурении полезный диаметр скважин 150—

180 мм. При необходимости увеличения диаметра скважин требу­ ется повторное прожигание. В крепких кварцитах скорость тер-

122

мического бурения при диаметре скважин 180 мм составила 9— 10 м/час. На 1 л керосина расходовалось от 1,5 до 2,3 м3, кислоро­ да; температура газового потока 1400—1700°. Средний расход ке­ росина 50—60 л!час, кислорода 80—90 м^час, воды 40—50 л1час.

В Кривом Роге с 1959 г. находится в опытной эксплуатации станок термического бурения, сконструированный институтом Гипрорудмаш на базе станка ударно-канатного бурения БС-1. Станок

имеет однокамерную медную трехсопловую горелку. Наружный диаметр рабочего инструмента 130 и 160 мм. В камеру сгорания подается смесь тонкораспыленного керосина с газообразным кис­ лородом через форсунку эжекторного типа. В процессе огневого бурения горелка вместе с штангой непрерывно вращается со ско­

ростью от 8 до 40 об/мин.

Гидравлический способ может быть использован при

бурении скважин диаметром до 400 мм, глубиной 9—10 м в не­

скальных грунтах. По эток способу (рис. 52) в обсадную трубу

от насосной установки 2

нагнетается под давлени­ ем вода, которая подается к забою скважины по шлангу 3, сальнику 4 и трубе 5. По мере размыва грунта обсадная труба опускается под тяжестью собственного веса или в результате вращения ее воротом.

При скважинах глуби­ ной до 3 м размытый грунт вытекает из отверстия трубы. При более глубо­ ких скважинах отверстие трубы закрывается крыш­ кой 6, и пульпа под дав­ лением воды выжимается вдоль наружных стенок скважин.

По достижении задан­ ной глубины подачу воды

прекращают и в освобож­

денную от

грунта

сква­

жину закладывают

заряд

влагоустойчивого ВВ. За­

тем обсадные

трубы из­

влекаются

из

скважины

лебедкой

7 при помощи

каната 8,

переброшенно­ Рис. 52. Схема гидравлического бурения

го через ролик

9,

укреп­

ленный на треноге.

123

Средняя скорость гидравлического бурения в легких суглинках

и плывунах около 1 мрмин при глубине скважин до 8 м. Выработка на одного рабочего в смену достигала 27 м.

В легких песчаных суглинках при глубине скважин до 8 м,

диаметром 330 мм производительность бурения на одного рабоче­ го составила 9,3 м. Расход воды 0,8—0,9 л)мин на 1 см2 сечения

трубы.

§ 30. Бурение погружными перфораторами

Наряду с широким внедрением ударно-вращательного бурения с помощью пневмоударников за последние годы стали внедряться

погружные перфораторы, принцип работы которых заключается в

том, что в скважину диаметром от 90 до 150 мм по мере ее углуб­ ления погружается перфоратор, имеющий как ударный, так и по­ воротный механизмы.

В 1955 г. заводом «Коммунист» выпущен погружной перфора­

тор ПШ-20 (рис. 53) для бурения скважин диаметром 90 мм и глубиной до 50 м. Он имеет двойной поршень и поворотный меха­ низм. При бурении перфоратор входит в скважину вслед за коронкой. Осевое давление осуществляется специальным механиз­

мом. Очистка скважин от буровой мелочи производится водой.

Рис. 53. Погружной перфоратор ПШ-20

1 — головка перфоратора;

2 — цилиндр; 3 — патрон; 4 — держатель с

сальником; 5 — по­

лумуфта;

б —полумуфта;

7 — два поршня ударника; 8— поворотная букса: 9 — стакан

для хвостовика бура;

10 — клапан воздухораспределительного устройства; // — клапанная

коробка;

/2 — штанга

с хвостовиком; 13 — водоподводящая трубка;

14 — коронка; 15 —

—

 

 

хвостовик

-----

Буровая штанга состоит из двух труб. Вода поступает по внут­ ренней трубе, а сжатый воздух — по кольцевому пространству между трубами. Соединять штанги нужно очень тщательно, чтобы

вода из внутренней трубы не могла проникнуть в кольцевое прост­ ранство и смешаться со сжатым воздухом. Перфоратор устанавли­ вается на распорной винтовой колонке с пневмоподатчиком. Ци­ линдр перфоратора разделен полумуфтами на две полости, в кото­ рых двигаются два поршня-ударника. Такая конструкция увеличи­ вает силу удара. Перфоратор Имеет поворотный механизм с гели­ коидальным стержнем. Поворот на небольшой угол происходит при

124

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/124732