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

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

Патроны ВВ для заряжания скважин значительного диаметра снабжаются прочным ушком из проволоки или шпагата и опуска­ ются в скважину по одному на веревке с крючком, легко освобож­

дающимся от патрона. Опускать патроны-боевики весом более 300 г на огнепроводном шнуре зажигательных трубок, на проводах электродетонаторов или на детонирующем шнуре запрещается.

 

 

 

 

Имеется ряд приспособлений для безопасного

 

 

 

 

опускания больших

патронов ВВ в скважины.

 

 

 

 

Одно из таких

приспособлений,

предложенное

 

 

 

 

Уралвзрывпромом, дано на рис. 135.

 

 

 

 

 

Обводненные скважины перед заряжанием не­

 

 

 

 

обходимо осушить.

Нередко

натренированным

 

 

 

 

ВВ заполняют только часть скважины до уровня

 

 

 

 

воды, а на остальном протяжении заряжание про­

 

 

 

 

изводят рассыпным ВВ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Оболочки для патронов могут изготовляться

 

 

 

 

из картона, парусины, прорезиненной ткани, пер­

 

 

 

 

гаментной и оберточной бумаги (с последующим

 

 

 

 

покрытием водоизолирующим составом).

 

 

 

 

 

Жестяные оболочки, хотя и применяются

 

 

 

 

очень редко, но являются наиболее надежными,

 

 

 

 

особенно при давлении столба воды и обеспече­

Рис.

135.

Приспо­

нии надлежащей плотности соприкосновения пат­

собление

для

опу­

ронов друг с другом. Поэтому при ответственных

скания

больших

взрывах использование жестяных оболочек жела­

патронов

ВВ в

тельно.

 

 

 

 

 

 

 

скважину:

Для изоляции патронов

ВВ,

предназначен­

/ — троссик

для

ных для обводненных глубоких скважин, приме­

опускания:

2 — трос,

ния

шпинделя:

3 —

няют различные

водоизолирующие составы,

на­

сик для

выдергива­

 

 

 

 

 

 

 

отверстие

для

шпин­

пример, смесь из

парафина 70—80% и канифоли

деля;

4 — сбрасыва­

20—30%, гудрон и др. Патроны опускают снача­

тель

ушка патрона

 

 

 

 

ла одним, а затем другим концом на 2—3 сек. в

 

 

 

 

разогретый состав с температурой не выше 90°,

 

 

 

 

после чего укладывают

их

для

остывания

на

 

 

 

 

тонкий слой песка так,

чтобы они не соприкаса­

лись друг с другом. Для подогрева изолирующего состава следует, по возможности, пользоваться не открытым огнем, а электрона­ гревательными печами, установленными в специальном помещении или на отдельной охраняемой площадке. Покрытые изоляцией патроны ВВ во избежание слипания при хранении покрывают

бумагой, песком, мелом или опилками.

Для изоляции мест ввода электродетонаторов в патроны-боеви­ ки при взрывании зарядов в обводненных глубоких скважинах

можно использовать смесь из канифоли 20—40%, машинного мас­

ла 40% и кабельной мастики 20—40%.

Заряжание обводненных скважин гигроскопичными ВВ должно

производиться без промедления и может быть начато лишь после

того, как все необходимое по расчету количество ВВ и забойки будут доставлены к скважинам. Если в серии есть и сухие, и об­

328

водненные скважины, то последние нужно заряжать после того, как будет закопчено заряжание сухих.

Наибольшую целесообразность представляет заряжание обвод­ ненной части скважин шашками шнекованного аммонита В-3 или

литого тротила; эти ВВ, вследствие их высокой плотности, тонут в воде. Зазор между шашками и стенками скважины заполняют

гранулированным тротилом (гранулит Г) или гранулированным сплавом тротила с алюминием (гранулит ТС). Этот способ за­

ряжания позволяет полностью заполнить взрывчатым веществом все сечение скважины.

Для заряжания горизонтальных и восстающих скважин в под­ земных выработках используют забойники, состоящие из отдель­ ных звеньев, первое из которых укреплено на канатике.

При заряжании скважин особенно важна досылка патронов ВВ,

так как воздушные промежутки между патронами могут вызвать неполную детонацию заряда. Посылать ВВ в скважину большими партиями не следует, так как опасность застревания в этом случае сильно увеличивается. Учащаются застревания также в случае заряжания скважин связками патронов малого диаметра.

Всю свободную от заряда часть скважин (любого направления) плотно заполняют забойкой, длина которой во всех случаях долж­ на быть не менее 0,75 ЛНС. Для наклонных скважин применяют

песок и мелкий щебень, для горизонтальных и восстающих—•

песчаноглиняную забойку.

Ликвидацию отказавших зарядов в скважинах разрешается про­ изводить:

а) повторным взрыванием — если отказ произошел вследствие

нарушения внешней части взрывной сети и если в результате взры­ вов соседних зарядов существенно не изменилась ЛНС отказав­ шего заряда (в случае значительного уменьшения ЛНС возможен

опасный разлет породы при взрыве);

б) путем разборки породы с извлечением отказавшего заряда из скважины; при бескапсюльном взрывании разборку породы у отказавшего заряда разрешается производить экскаваторами;

в) взрыванием заряда в скважине, пробуренной параллельно на расстоянии не менее 3 м от скважины с отказавшим зарядом;

г) вскрывание скважины (в случае невозможности разборки породы) с помощью небольших шпуров, располагаемых на рас­

стоянии не менее 1 м от оси скважины; число и направление этих

шпуров, глубина их и вес помещаемых в них зарядов устанавли­ ваются руководителем взрывных работ.

Крупнейшими преимуществами метода скважинных зарядов являются его высокая производительность и относительно неболь­

шой расход бурения и ВВ на единицу отбитой горной массы. В подземных условиях чрезвычайно важными преимуществами мето­ да являются существенное снижение силикозоопясности и повы­ шение общей безопасности очистных работ, а также снижение необходимого' объема весьма трудоемких и наиболее опасных в

отношении силикоза подготовительных и нарезных работ. Недо­

329

статками метода скважинных зарядов, по сравнению с шпуровым

методом, следует считать относительно неравномерное дробление породы при отбойке, вызывающее необходимость вторичного дроб­ ления и использования довольно сложных и громоздких буровых станков, отсутствие средств для высокопроизводительного бурения скважин в крепчайших породах недефицитными материалами.

Метод скважинных зарядов на открытых работах

Метод скважинных зарядов широко применяют на откры­ тых горных разработках в породах от VII до XIV кате­

горий твердости по шкале Н и Р.

Отбойка уступов на открытых разработках производится заря­ дами в вертикальных и наклонных скважинах. Преимущественное

распространение получили вертикальные скважины, пробуривае­ мые станками ударно-канатного бурения и станками с погруж­ ными перфораторами или пневмоударниками. Наиболее часто

применяют скважины диаметром ПО—225 мм. В последние годы, в

связи с увеличением емкости ковша экскаватора и мощности дро­ бильных установок, наблюдается стремление к увеличению диамет­ ра скважин, причем на очереди уже стоит применение скважин диаметром 300 мм. При необходимости получить малое дробление

применяются скважины ПО—150 мм, пробуренные погружным

перфоратором или пневмоударником.

Высота уступов в современной практике колеблется в большин­ стве случаев в относительно узких пределах от 7 до 20 м. При­ менение же уступов высотой более 20 м нерационально по причи­ нам, изложенным ниже.

В подавляющем большинстве случаев отбиваемые породные уступы на открытых горных разработках не вертикальны, а име­ ют угол откоса меньше 90°. При отбойке вертикальными скважи­ нами наибольшее сопротивление преодолевается по подошве ус­ тупа. Важнейшим условием качественной отбойки уступов на от­ крытых горных разработках является отсутствие порогов невзор-

ванной породы на подошве, вызывающих серьезные нарушения в

технологии добычи и требующих больших затрат труда,

времени

и материалов для ликвидации. Поэтому за расчетное

значение

РЛС при использовании для отбойки вертикальных скважин при­ нимают горизонтальное расстояние по подошве уступа wn от оси скважины до стенки уступа у его основания. Величина wn при высоте уступа, равной Н, представляет собой сумму расстояния b

от оси скважины до бровки уступа и горизонтальной проекции от­

коса уступа с (рис. 136):

 

= b + с.

(92)

'330

Если угол откоса уступа равен а, то величину с при высоте усту­ па Н можно выразить так:

c = /7ctga.

(93)

Подставив выражение (93) в равенство

(92), получим:

wn = b 4- Н ctg а.

(94)

С увеличением высоты уступа длина горизонтальной проекции его, как это наглядно показано на рис. 136, возрастает. Соответствен­

но возрастает и величина wn,

так как уменьшать расстояние b про­

тив его обычной величины, равной 2—3

м, недопустимо

по усло­

виям

безопасности

труда

рабочих,

обслуживающих

буровой

станок.

 

 

 

 

 

де­

 

 

 

Эта основная причина

 

 

 

лает нецелесообразным приме­

 

 

 

нение

вертикальных

скважин

 

 

 

существующих диаметров

для

 

 

 

уступов очень большой высо­

 

 

 

ты, имеющих углы откоса, за­

 

 

 

метно отличающиеся от верти­

 

 

 

кального.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с этим в последнее

 

 

 

время

намечаются

тенденции

 

 

 

применения

наклонных

сква­

 

 

 

жин,

параллельных

боковой

 

 

 

поверхности

уступа,

и

конст­

 

 

 

руирование

для

этой

 

цели

 

 

 

станков

наклонного

 

враща-

 

 

 

тельного

или ударно-враща­

 

 

 

тельного

бурения.

диаметров

 

 

 

С увеличением

 

 

 

применяемых скважин

наблю-

Рис136-

Изменение длины ЛНС с уве-

дается

 

стремление к

повыше-

личением высоты уступа

нию высоты уступов. Следует, однако, заметить, что выбор той или

иной высоты уступа, являющейся в условиях открытых горных раз­ работок чрезвычайно важным техническим параметром, опреде­ ляется не только условиями взрывания.

Для лучшего преодоления сопротивления по подошве в креп­ ких породах скважины бурят ниже отметки подошвы уступа, делая некоторый п е р е б у р.

Для приближенного определения необходимой длины перебура при разной высоте уступа в породах различной крепости мож­ но пользоваться данными табл. 68.

Та часть заряда, которая необходима для преодоления сопро­ тивления по подошве уступа, должна (как показывает практика) размещаться сплошной колонкой в перебуре и выше его на высо­ ту не более 3—4 м, считая от подошвы уступа. Наблюдения пока­ зывают, что участки заряда, расположенные выше этой границы, оказывают лишь незначительное влияние на преодоление сопро-

331

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