Патент на изобретение №2190099
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ РАЗРАБОТКИ УДАРООПАСНЫХ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
(57) Реферат: Изобретение относится к горной промышленности, к разработке крутопадающих рудных месторождений в удароопасных условиях. Способ разработки удароопасных рудных месторождений включает опережающую относительно друг друга отработку этажей сверху вниз, от центра к флангам рудных тел с образованием контура очистного пространства путем бурения, заряжания и взрывания скважин. Контур очистного пространства ведут на верхних этажах цепно-линейным в соответствии с выражением Z/Zm=(Ch2(y/Zm)-1)/2, а на нижних этажах параболическим в соответствии с выражением Z/Zm=(y/Zm)2, по простиранию у направлением x=const, ориентируя его в противонаправлении действия максимальных горизонтальных сжимающих напряжений ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Изобретение относится к горнорудной промышленности и может быть использовано для разработки крутопадающих рудных месторождений в удароопасных условиях. Известен способ разработки мощных рудных месторождений, включающий опережающую относительно друг друга отработку этажей сверху вниз, от центра к флангам рудных тел с образованием соответствующего контура очистного забоя (см. А.Н. Инфантьев. Вскрытие и подготовка мощных рудных месторождений. – М. : Недра, 1978г., с.66). Недостатком известного способа является то, что при его применении не учитывают разрушающее воздействие горного давления на отрабатываемый призабойный массив. Наиболее близким техническим решением к предлагаемому по технической сущности является способ разработки удароопасных рудных месторождений, включающий отработку блоков в этаже с вертикальным контуром очистного забоя (Малахов Г. М., Черноус А.П., Киселев В.М. Разработка рудных залежей Криворожского бассейна на больших глубинах. – Госгортехиздат, 1961, с.26). Недостатком данного способа является низкая устойчивость отрабатываемого массива в призабойной части, что проявляется в скалывании и смятии граничных с выработанным пространством участков рудного массива под воздействием горного давления, а это ведет к потере пройденных выработок и пробуренных скважин. Технической задачей предлагаемого решения является снижение потерь пройденных выработок и пробуренных скважин за счет повышения устойчивости отрабатываемого массива в призабойной части очистного пространства. Поставленная задача решается следующим образом. В способе разработки удароопасных рудных месторождений, включающем опережающую относительно друг друга отработку этажей сверху вниз, от центра к флангам рудных тел с образованием контура очистного пространства путем бурения, заряжания и взрывания скважин, согласно техническому решению, контур очистного пространства ведут на верхних этажах цепнолинейным в соответствии с выражением ![]() а на нижних этажах параболическим в соответствии с выражением ![]() по простиранию у направлением х=const, ориентируя его в противонаправлении действия максимальных горизонтальных сжимающих напряжений ![]() ![]() ![]() а на верхних этажах под углом ![]() ![]() где Z – высота этажа, отсчитываемая от начала координат, совмещенного с глубиной выемки Zm; Zm – глубина выемки; y – расстояние по простиранию; х – направление вкрест простирания. Бурение, заряжание и взрывание скважин в каждом этаже на границе с очистным пространством под указанными углами ![]() ![]() ![]() где Z1 – длина цепи; а – показывает высоту точки (линии) максимального провисания над началом отсчета (y1=0; Z1=a; x=Const); ![]() y1; х – переменные величины. Для совмещения этой точки (линии) с началом отсчета производят замену переменных ![]() Тяжелая поверхность провисает по этому же закону ![]() Известно, что вдоль цепной линии (поверхности) касательные напряжения минимальные, что ведет к максимальной устойчивости такой системы. Уравнение цепной поверхности преобразуют к виду: ![]() Уравнение (8) преобразуют, ограничиваясь положительным корнем ![]() Затем находят производную dZ/dy, которая является тангенсом угла ![]() ![]() и после этого функцию (9) подставляют в выражение (10), записанное в виде ![]() В результате получают следующее значение угла ![]() ![]() Полученные закономерности распространяют на цепнолинейное направление очистного пространства для придания контуру пространства максимальной устойчивости, при этом получают задачу о выборе параметра а. Используют два пути выбора параметра а: математический и физический. В первом из них уравнение (5) аппроксимируют параболой ![]() к которой также применяют преобразование (6) и получают аппроксимацию ![]() в новых координатах справедливую при малых значениях у. Затем находят простейший вид уравнения (13) в относительных координатах (Z/Zm, y/Zm). Простейший вид (без эмпирических коэффициентов) достигается при a=Zm/2 (см. формулу (2)). Физический путь основан на том факте, что при ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() из которого определяют а: ![]() физический корень которого ![]() Далее подставляют условие a=Zm/2 в формулы (12), (8) и (13), получают расчетные формулы (1), (3) и (4). На фиг. 2 показаны цепнолинейное и параболическое (в противонаправлении действия ![]() ![]() ![]() Отработку мощного крутопадающего рудного тела 1 (фиг.2) ведут блоками 2 в этаже 3, смещенными относительно друг друга на высоту этажа. Для отбойки запасов блоков 2 бурят наклонные скважины 4. Контур 5 очистного пространства блоков 2 в каждом этаже, отрабатываемом от центра к флангам рудного тела, выполняют в соответствии с полученным углом ![]() ![]() ![]() Формула изобретения
![]() а на нижних этажах параболическим в соответствии с выражением ![]() по простиранию у направлением x= const, ориентируя его в противонаправлении действия максимальных горизонтальных сжимающих напряжений ![]() ![]() ![]() а на верхних этажах под углом ![]() ![]() где Z – высота этажа, отсчитываемая от начала координат, совмещенного с глубиной выемки Zm; Zm – глубина выемки; у – расстояние по простиранию; х – направление вкрест простирания. РИСУНКИ
|
||||||||||||||||||||||||||