Патент на изобретение №2186984
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ВЫЕМКИ ЗАКОНТУРНЫХ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО ПОД ДНОМ КАРЬЕРА И В ЕГО БОРТАХ
(57) Реферат: Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при доработке открытым способом месторождений с крутопадающими рудными телами. Способ включает разделение карьерного поля на очереди, погоризонтную выемку горной массы, извлечение законтурных запасов полезного ископаемого, расположенных за проектным контуром карьера, за счет изменения параметров карьера в зависимости от изменения величины сцепления горных пород в массиве борта карьера, на последнем этапе отработки месторождения величину сцепления определяют по формуле Kм = 100-1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при доработке месторождений с крутопадающим рудным телом открытым способом. Известен способ доработки месторождений полезных ископаемых в карьере, включающий создание на дне карьера траншеи, укрепление стенок траншеи сваями, транспортирование горной массы козловыми кранами [1]. Недостатком способа является его ограниченное применение, он применим для вытянутых в плане месторождений, кроме того расходы на приобретение козловых кранов и их монтаж, а также на укрепление вертикальных откосов траншей требует значительных средств. Наиболее близким к настоящему изобретению является способ углубки карьера при разработке крутопадающих рудных тел, при котором запасы руды, расположенные за проектным контуром карьера под его дном и в бортах извлекают за счет изменения параметров нижней части карьера, для чего уточняют размер элементарного структурного блока, и в зависимости от его величины определяют величину сцепления пород массива с последующей корректировкой углов погашения бортов карьера [2 – прототип]. Недостатком способа является то, что он применим для карьеров малой глубины, т.к. с глубины 220-240 м величина элементарного структурного блока на устойчивость борта карьера не влияет. Многие исследователи на основании испытаний на одноосное сжатие высоких призм, собранных из равнопрочных образцов (блоков) с жестким соосным центрированием, пришли к убеждению, что влияние отношения H/I (Н – размер призмы; I – размер блока) на величину коэффициента структурного ослабления ![]() ![]() Kм = 100-1 ![]() ![]() ![]() ![]() где Км – величина сцепления горного массива, т/м2; 100 – эмпирический коэффициент; L – среднее расстояние от борта карьера до вероятной поверхности скольжения при образовании оползня, м; ![]() Кк – величина сцепления в куске, т/м2, затем по известным методикам определяют устойчивый угол погашения борта и границы нового контура карьера, после чего дорабатывают карьер по выбранной технологии. Новым признаком в предлагаемом способе в сравнении с прототипом является определение величины сцепления в массиве независимо от размеров структурных блоков, слагающих массив. На фиг. 1 изображены в разрезе контуры первой 1 и второй 2 очереди карьера, запасы руды под дном карьера и в его бортах 3, угол погашения борта карьера ![]() Способ заключается в следующем. Карьер в контуре первой очереди 1 отрабатывают наклонными уступами с погоризонтной выемкой горной массы, формированием спиральной транспортной бермы, горизонтальный и наклонных берм безопасности. На последнем этапе отработки первой очереди производят уточнение физико-механических характеристик горного массива, для чего определяют сцепление в массиве борта по формуле: Kм = 100-1 ![]() ![]() ![]() ![]() где Км – величина сцепления горного массива, т/м2; 100 – эмпирический коэффициент; L – среднее расстояние от борта карьера до вероятной поверхности скольжения при образовании оползня, м; ![]() Кк – величина сцепления в куске, т/м2, для чего определяют по известным методикам величину сцепления в куске Кк, принимают коэффициент структурного ослабления равным ![]() ![]() С целью полного раскрытия технической сущности и преимуществ предлагаемого изобретения применительно к уральским медно-колчеданным месторождениям, где исходные данные следующие: Глубина карьера первой очереди – 290 м Коэффициент структурного ослабления – 0,05 Среднее расстояние от откоса борта до поверхности скольжения – 34 м Угол внутреннего трения – 35o Сцепление в куске – 100 т/м2 Плотность руды – 4,5 т/м3 Коэффициент запаса устойчивости – 1,3 Фактический угол откоса борта карьера первой очереди – 30o Определяем величину сцепления в массиве Км=100-1 ![]() ![]() ![]() 1. Авторское свидетельство СССР 875038, Е 21 С 41/00, публ. 1981. 2. Патент РФ 2097562, МПК Е 21 С 41/26, публ. 1997 3. Фисенко Г.Л. Предельные состояния горных пород вокруг выработок. – М. : Недра, 1976, с.36, 272. 4. Туринцев Ю.И. и др. Прочность скальных пород в массиве. Известия ВУЗов, Горный журнал, 7, 1966, с.38-43. 5. Методические указания по определению углов наклона бортов откосов уступов и отвалов строящихся и эксплуатируемых карьеров. – Л.: ВНИМИ, 1972, с. 25. Формула изобретения
Kм = 100-1 ![]() ![]() ![]() ![]() где Км – величина сцепления горного массива, т/м2; 100 – эмпирический коэффициент; L – среднее расстояние от борта карьера до вероятной поверхности скольжения при образовании оползня, м; ![]() Кк – величина сцепления в куске, т/м2, затем определяют устойчивый угол погашения борта, границы нового контура карьера, после чего отрабатывают месторождения по выбранной технологии. РИСУНКИ
PC4A – Регистрация договора об уступке патента Российской Федерации на изобретение
Номер и год публикации бюллетеня: 21-2004
(73) Патентообладатель:
(73) Патентообладатель:
Дата и номер государственной регистрации перехода исключительного права: 15.06.2004 № 19304
Извещение опубликовано: 27.07.2004
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 26.01.2005
Извещение опубликовано: 20.02.2006 БИ: 05/2006
|
||||||||||||||||||||||||||