Файл: Миндели, Э. О. Разрушение горных пород учебное пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.10.2024

Просмотров: 255

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

II. И. Барон и Л. Б. Глатмаы рекомендуют эффективность меха­ нического разрушения пород инструментом оценивать значением контактной прочности.

Важную роль в процессе бурения играет абразивность пород, которая должна учитываться в расчетных формулах, особенно опре­ деления износа инструмента.

Широкое распространение для укрупненных расчетов буровых работ получил коэффициент крепости по шкале проф. М. М. Протодьяконова.

Одним нз основных процессов при разработке горных пород является процесс пх разрушения.

§2. Способы разрушения горных пород

Внастоящее время широкое применение в горной промышлен­ ности нашли следующие способы разрушения: взрывное разруше­ ние с использованием энергии ВВ или атомной энергии; механиче­ ское разрушение; гидравлическое разрушение; термическое раз­ рушение.

Встадии разработки находятся следующие новые способы раз­ рушения: электрофизический; электро-лучевой; колебательный (вибрационный); лучамп лазера и др.

Сущность указанных способов состоит в следующем.

В з р ы в н о е

р а з р у ш е н и е

— разрушение и перемеще­

ние горных пород

под воздействием

энергии взрывчатых веществ,

размещенных в массиве, в скважинах, шпурах, камерах,

а также

в накладных (наружных) зарядах ВВ.

 

В последнее время имеет место также тенденция к использованию

для горных работ на нефтяных месторождениях взрывов

атомных

и термоядерных зарядов. Взрывное разрушение применимо для всех горно-геологических з'словий.

М е х а н и ч е с к о е р а з р у ш е н и е — отделение горных пород от массива или пх дробление (измельчение) путем воздействия на породу механического инструмента — резца, фрезы, шарошки, ударника, алмазных и абразивных кругов и коронок, скалывателей

и др..

р а з р у ш е н и е

осуществляется

Г и д р а в л и ч е с к о е

воздействием на горную породу струй воды под высоким давле­ нием.

Т е р м и ч е с к о е р а з р у ш е н и е — разрушение под дей­ ствием температурных напряжений, возникающих в породе при быстром нагреве ее поверхности огнеструйными горелками. Тер­ мическому разрушению способствует низкая теплопроводность по­ роды, анизотропия ее, высокий коэффициент теплового расшире­

ния, а также низкий

предел прочности на растяжение, высокая

твердость и т. д.

 

Э л е к т р о ф и з и ч е с к и е с п о с о б ы о с л а б л е н и я

и р а з р у ш е н и я

основаны на воздействии на горную породу

20


электрической

энергии в виде электромагнитного поля, электриче­

ского разряда,

электрического тока и др.

с п о с о б е

исполь­

П р и

э л е к т р о н н о - л у ч е в о м

зуется непрерывно генерируемый в специальной установке

поток

электронов, производящий разрушение за счет механического или теплового воздействия электронной эмиссии, в результате чего порода (в зависимости от режима воздействия) может подвергаться разруше­ нию за счет интенсивной эрозии, возникновения напряжений, испа­ рения, плавления, теплового взрыва.

Колебательное (вибрационное) разрушение — разрушение под действием знакопеременных нагрузок, возникающих при колебаниях слоев породы под воздействием периодически изменяющейся силы, приложенной к массиву породы (например, магнитострикция) или ее поверхности (механическое нагружение). При этом сила недоста­ точна для разрушения среды при ее однократном нагружении. Наиболее эффективное разрушение происходит в случае резонанс­ ного режима колебаний породы.

При разрушении породы лучами лазера могут быть использованыследующие режимы работы:

испарение или эрозия с поверхности — когда порода непроз­ рачная, а вспышка интенсивна, но кратковременна;

плавление или резание — когда излучение лазера непрерывно,, а порода способна плавиться без растрескивания;

термическое разрушение — когда порода хрупка, нетепло­ проводна и имеет высокий коэффициент температурного : расши­ рения;

взрывное разрушение — когда порода прозрачна, а излучениелазера фиксируется на некоторой глубине от поверхности, создавая в ней очаг испарения породы, действующей на последнюю подобновзрыву.

Данная книга посвящена рассмотрению только взрывного спо­ соба разрушения горных пород и связанных с ним процессов буре­ ния, составляющих в совокупности комплекс буровзрывных работ. Выполнение буровзрывных работ должно обеспечить:

1)равномерность дробления породы по заданной кусковатости,. что предопределяет высокую производительность погрузочных ме­ ханизмов по ее уборке;

2)оптимальный коэффициент использования шпуров, что пред­ определяет наименьшее количество затрат труда и материалов при заданных скоростях проходки выработок;

3)оконтуривание по проектному профилю поперечного сечения . выработки с минимальными заколами и трещинообразованием за

периметром, так как излишнее разрушение массива породы за пре­ делами проектного контура приводит к увеличению затрат труда при проходке и ухудшает устойчивость выработки;

4)кучность и недалекий отброс породы от забоя;

5)сохранение крепи и оборудования в неповрежденном состоя­

нии ;

21


6)выделение наименьшего количества пыли и ядовитых газов;

7)рациональное разубоживашге ископаемого пустыми породами;

8)безопасность работ.

Обеспечение выполнения этих основных технических требований зависит от правильного выбора основных параметров буровзрывных работ в соответствии с горнотехническими условиями работ. К ним относятся:

тип и качество ВВ; величина расчетного удельного расхода ВВ на 1 м3 обуренной

или взорванной породы; диаметр, глубина, число и расположение шпуров и скважин;

конструкция заряда ВВ в шпуре и скважине; тип материала и величина забойки; способы и место инициирования ВВ;

наличие средств пылеподавления и локализации пыления и вен­ тиляции.

§ 3. Классификация горных пород

Для нормирования горных работ применительно к различным ■технологическим процессам используются различные классификации горных пород. В основу классификаций положены те показатели

•свойств горных пород, которые в наибольшей степени влияют на процесс, для которого предназначена классификация.

Все показатели можно разбить на две категории: первая катего­ рия показателей свойств включает прочностные характеристики, полученные на образцах в лабораторных условиях; вторая категория включает горно-технологические показатели (пробы), полученные при каких-то стандартных режимах в производственных условиях. К последним относятся буримость и взрываемость горных пород. Как в первой, так и во второй категориях показателей дается краткое петрографическое описание пород.

Широкое распространение получила классификация пород, раз­ работанная в 1920 г. проф. М. М. Протодьяконовым (старшим). В основу классификации пород принят предел прочности на сжатие. При этой классификации коэффициент крепости характеризует «относительную крепость» породы по добываемости ручным методом; по буримости, взрываемости, устойчивости и т. д. Численно каждая ■единица крепости соответствует сопротивлению 100 кгс/см2 при одно­ осном сжатии.

Классификация горных пород проф. М. М. Протодьяконова при­ ведена в табл. 2. Классификация пород проф. М. М. Протодьяколова дает общую характеристику породы, что не всегда удовлетво­ ряет требованиям нормирования, из-за чего позднее были разра­ ботаны другие классификации.

Комиссией по буровзрывному делу ИГД АН СССР была разрабо­ тана классификация горных пород по буримости. В основу этой классификации было положено время чистого бурения 1 м шпура

22


Т а б л и ц а 2:

Катего­

Степень

 

Коэффи­

Временное

Породы

сопротивле­

рия

крепости

циент

ние сжатию,

 

 

 

крепости

кгс/см*

i

п

ш

Ша

IV

IVa

V

Va

VI

Via

VII

Vila

VIII

IX

X

В высшей степени крепкие Очень крепкие

Крепкие

То же

Достаточно

крепкие

То же

Средние

То же

Довольно

мягкие

породы

То же

Мягкие

породы

То же

Землистые

породы

Сыпучие

породы

Плывучие

породы

Наиболее крепкие, плотные и вяз­

20

кие кварциты и базальты. Исключи­

 

тельной крепости другие породы

15

Очень крепкие гранитовые поро­

ды; кварцевый порфир, очень креп­

 

кий гранит, кремнистый сланец.

 

Менее крепкие, чем указано выше,

 

кварциты. Самые крепкие песчаники

 

п известняки

гранитовые

10

Гранит

(плотный) и

породы. Очень крепкие песчаники

 

и известняки. Кварцевые рудные

 

жилы. Крепкий конгломерат. Очень

 

крепкие железные руды

 

 

8

Известняки (крепкие). Некрепкий

гранит. Крепкие песчаники. Креп­

 

кий мрамор. Доломит. Колчеданы

6

Обыкновенный песчаник; желез­

ные руды

 

 

 

Песчанистые сланцы.

Сланцевые

5

песчаники

 

 

4

Крепкий глинистый сланец. Не­

крепкий песчаник п известняк, мяг­

 

кий конгломерат

 

 

3

Различные сланцы (некрепкие).

Плотный мергель

 

 

2

Мягкий сланец. Очень мягкий из­

вестняк, мел, каменная соль, гипс,

 

мерзлый грунт, антрацит. Обыкно­

 

венный мергель. Разрушенный пес­

 

чаник,

сцементированная

галька

 

и хрящ, каменистый грунт

 

1,5

Щебенистый грунт. Разрушенный

сланец, слежавшаяся галька и ще­

 

бень, крепкий каменный уголь. От­

 

вердевшая глина

 

 

1,0

Глина (плотная). Мягкий камен­

ный уголь. Крепкий нанос,

глини­

 

стый грунт

 

 

0,8

Легкая песчанистая глина, лёсс,

гравий

 

 

 

0,6

Растительная земля. Торф, лег­

кий суглинок, сырой песок

 

0,5

Песок, осыпь, мелкий гравий,

насыпанная земля, добытый уголь

0,3

Плывуны, болотистый грунт, раз­

жиженные грунты

 

 

 

2000

1500

1000'

оо00

600-

СпОО

оо

оосо

200»

2S


Т а б л и ц а 3

Временное

Катего­

 

сопротивле­

Горные породы

ние сжатию,

рии

кгс/см*

буримостп

 

 

 

10

I

Глина сухая, рыхлая в отвалах. Лёсс рыхлый, влаж­

 

 

ный. Песок. Супесь рыхлая. Торф п растительный

30

II

слой без корней

Гравий. Суглинок легкий лёссовидный. Торф и расти­

 

 

тельный слой с корнями или с небольшой примесью

 

 

медной гальки и щебня

50

III

Галька размером от

10 до 40 мм.

Глина мягкая,

 

 

жирная. Песчано-глинистые грунты. Дресва. Лед.

80

IV

Суглпнок тяжелый. Щебень различных размеров

 

Галька размером от 41 до 100 мм. Глина сланцеватая,

 

 

мореная. Галечно-щебенистые грунты, связанные.гли­

 

 

ной. Песчано-глинистые грунты с включением гальки,

 

 

щебпя и валунов. Соли мелко- и среднезернистые.

 

 

Суглинки тяжелые с прнмесыо щебня. Угли весьма

120

V

мягкие

 

 

 

 

Алевролиты глинистые, слабо сцементированные.

 

 

Аргиллиты слабые. Конгломераты осадочных пород.

 

 

Марганцевые окисиые руды. Мергель глинистый. Мерз­

 

 

лые породы I—II категории. Песчаники слабо сцемен­

 

 

тированные с песчано-глинистым цемептом.. Угли мяг­

160

VI

кие. Мелкие желваки фосфорита

 

 

Гипс пористый. Доломиты, затронутые выветрива­

 

 

нием.

Железная руда — синька. Известняки

оталь-

 

 

ковапные. Мерзлые породы III—V категорий. Меловые

 

 

породы мягкие. Мергель пепзменный. Руды охрнсто-

 

 

глпппстые с включением желваков бурого железняка до

 

 

50% . Пемза. Сланцы углистые. Трепел. Угли средней

 

 

крепости с ясно выраженпымн плоскостями напласто­

210

VII

вания

 

 

 

 

Алевролиты плотные, глинистые. Гипс плотпый.

 

 

Глины песчаные. Доломиты пепзменпые. Мартитовые

 

 

руды мягкие. Змеевики отальковаппые. Известняки

 

 

мягкие. Ил плотпый,

меловидный.

Конгломераты

 

 

слабых осадочных пород с пзвестково-глиинстым це­

 

 

ментом. Мергель пзвестковистый. Опоки тонкозерпп-

 

 

стые. Сильвиниты с прослойками каменной соли.

 

 

Сланцы сильно выветрелые: аспидные, хлоритовые,

 

 

слюдистые. Сланцы охристые и углистые с прослойками

 

 

глины.

Соль каменная

с мергелистыми прослойками

 

 

и включением ангидрита. Солончак плотный. Угли

270

VIII

выше средней крепости

 

 

 

Антрациты и другие крепкие угли. Аргиллиты сред­

 

 

ней плотности. Глины отвердевшие. Железные руды

 

 

мягкие. Змеевики с включением асбеста. Колчеданы

 

 

зоны выщелачивания. Карналлит. Ракушечник. Свин­

 

 

цово-цинковые окисленные руды. Сильвиниты мелко­

 

 

кристаллические. Сланцы: метаморфцзованные хлори­

 

 

товые, кальцито-хлоритовые, серицитовые, кварцево-

 

 

серицитовые и серицито-хлоритовые, глинистые,

угли­

 

 

сто-глинистые, слабые песчанистые. Туфы выветрелые.

 

 

Мерзлые породы VI—VII категорий

 

 

24