Файл: Проведение геологоразведочных, геофизических и маркшейдерских работ на зарубежных рудниках цветной металлургии..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 31.10.2024

Просмотров: 37

Скачиваний: 0

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

скважин диаметром от 0,3 до 1,5 м и глубиной от 5 до 50 м в рыхлых наносных породах. Станок представляет собой гидравличес­ кий кран на гусеничном ходу, стрела которого служит направляю­ щей рамой для подвешиваемого рабочего органа. В качестве послед­ него применяется грейферный или разъемный ковш, разъемный шне­ ковый бур, а также долото. Скважины можно проходить как в су­ хих, так и в обводненных породах j j 9 ] .

Разведочные штольни обычно проходятся сечением 1,5 х 2,1 м. При таких размерах она вмещает погрузчик и трубы для подачи воздуха и откачки воды. В мягких породах, требующих крепления, штольни проходятся сечением 1,8 х 2,4 м. Состав бригады и со­ ответственно стоимость бригадо-смены такие же, как при проход­ ке мелких разведочных шахт.

В мягких породах 'такая бригада проходит обычно 1,2 м в смену, осуществляя полный завершенный цикл - бурение, отбойку, уборку до 10-12 т породы и откатку ее на дневную поверхность. При необходимости крепления проходка сокращается до 0 ,7 -0 ,9 м. При одновременной проходке двух близко расположенных штолен в бригаду может быть добавлен еще один откатчик. В этом случае суммарная проходка на бригаду достигает в смену 1 ,7 -1 ,8 м (ZOI.

Горнопроходческое оборудование

Специализированное горнопроходческое оборудование, пред­ назначенное для горноразведочных работ при решении тех или иных геологических задач, за рубежом не выпускается.

Для этих целей используется обычное малогабаритное гор­ нопроходческое оборудование, выпускаемое для горнодобывающей промышленности.

Из всех операций проходческого цикла ( бурение шпуров, отбойка, погрузка и транспортировка горной массы) наиболее ме­ ханизировано бурение. Шпуры бурят перфораторами различных ти­ пов. Краткая техническая характеристика некоторые из них при­ ведена в табл. 5.

Для облегчения бурения в горнодобывающей промышленности используются установочные приспособления. - пневматическая ко­ лонка, поддерживающая пневмоколонка, передвижная буровая те­ лежка и манипуляторы. При проведении горноразведочных вырабо­ ток применяется только хорошо зарекомендовавшая себя поддер­ живающая пневмоколонка.

При механизированном проведении горизонтальных разведоч­ ных выработок для выполнения основных операций уборочно-трано-

 

 

 

 

Т а б л и ц а 5

 

Краткая техническая характеристика перфораторов

 

 

зарубежных фирм

fzfj

 

Страна,

фирма ,

'Глубина

!Расход

{Скорость

! Масса,

марка перфоратора

!бурения,

воздуха,

бурения,

кг

 

 

м

м3/ш н

мад7мин

 

Швеция

 

 

 

 

 

Атлас Копио:

 

1,3

 

 

ВВД ИНГ .................

 

 

8,3

ВВД I2IB ; ВВД 12

До 4

1,3

-

II

KH57I-3L;RH57I-2W

До 4

2,2 и 1,8 -

18,6

ВШ 47 L ( "Кобра" ) Х'' До 4

230

25

Бергман Борр АБ:

 

 

 

 

BR52; MB6I ( "Пио­

До 6

 

 

 

нер" )х ^ ......................

-

300

28 и 26

Великобритания

 

 

 

 

Холмэн бразерс:

До 2,5

1,6

200

12,3

Силвер 8...........

SL9G

................

3,6

1,8

250

18

Мангусх ...........^

До 5

300

26

ФРГ

 

 

 

 

 

ФМА Покоряй:

 

 

 

 

ДВИЬ ; ДВ II НГ

До 3

1,35

 

13,5

ДВ 1 2 ........................

 

До 3

1,8

-

-

ДВ 16

1/ Г ; ДВ I6W Д

До 4

1,8 и 1,6

-

ВМ 1 8 ........................

 

До 4

2,8

-

19,8

ВД I I ;

КД ИНГ

 

1,35

 

10,8 и

Япония

 

 

 

 

I I , 3

 

 

 

 

 

Ишигара кика когё:

 

 

 

 

ДА20; . .

ДА 23 х ) . .

До 5

-

500

20 и 23

х) Мотоперфораторы.

портного цикла - погрузки породы, ее транспортировки и разгруз­ ки - применяются различные типы погрузочных машин.

Из большого многообразия типов машин наибольшее распро­ странение получили машины периодического действия с ковшовым рабочим органом. В последние годы малины на рельсовом ходу, не­ смотря на явное преимущество машин на гусеничном и колесном ходу, еще не потеряли своего значения и продолжают занимать

24


значительный объем в общем парке погрузочных машин. Краткие технические данные машин этого типа, выпускаемых различными фирмами США, Швеции, ФРГ, Японии, Италии,предприятиями ЧССР, ПНР и ГДР, приведены в табл. 6 .

Т а б л и ц а 6

Техническая характеристика ковшовых погрузочных мавшн

на рельсовом ходу

[22]

 

 

Страна, фирма,

ПроизЕмкость !Скорость Габарит­

Масса.

вода-

£овша,

!передав

ные раз­

 

тип машины

тель-

м3

!жения,

меры,

 

 

ность,

 

!км/час

(длина,

 

 

мз/мин

 

!

 

ширина,

 

 

 

 

 

 

высота),

 

США

 

 

 

 

 

 

Джой:

 

 

 

 

1905хЮ25х 1,95

Н М .

0,56-1, О 0,32-0,37

-

ЭЙМКО:

 

 

 

 

Х2006

 

 

 

 

 

I980X865X

1,9

Эймао-12В .... 0 ,5 -1 ,0

0,17

 

 

Эйыко-бЗО3^ . . . ,

 

 

 

 

х2110

4,69

 

0,16-0,4

2,4

2845x1745Х

ФРГ

 

 

 

 

X22I0 ч

 

 

 

 

 

 

 

Зальцгиттер;

 

0,1-0,12

 

 

2,6

HL - 1 0 0 ........... „

О,6 -0,9

 

2125х880х

 

 

0,12

 

XI980

2.7

HL - 101 ..

О,6 -0,9

 

2250х880х

Швеция

 

 

 

 

XI980

 

 

 

 

 

 

 

Атлас Копко;

 

 

 

 

 

 

ш -36 . . . .

О£-0,7

0,14

 

 

2000х1310х 1 .8

 

 

 

 

 

X20I0

 

LM--56 ........

0,83

0,26

 

 

2340x1445х

2.7

 

 

 

 

 

Х2240

 

Т2-Жхх) . . .

 

0,12

 

5,4

2900х1400х

2,1

 

 

 

 

6-^СМ

х2000

2.7

Каво-ЗЮ^Ч.

 

0,13

з

2920XI4I5X

Япония

 

 

 

 

X2I20

 

 

 

 

 

 

 

Сумитомэ сьедзи кайся;

 

 

 

1560х710х

 

Тайку-500 . . . .

 

3,1

 

 

1,7

 

 

 

 

 

х!700

 

25


 

 

 

 

 

 

Продолжение таол.ь

Страна, фирма,

Произ-

Емкость

Скороси

Габарит-

Масса,

води-

Kosga,

передви­- ные раз­

т

тин машины

тель-

 

 

жения,

меры,

 

 

 

ность,

 

 

км/час

(длина,

 

 

 

м /МИН

 

 

 

,ширина,

 

 

 

 

 

 

высота},

 

 

 

 

 

 

 

мм

 

Тайку-бООВ

. . .

-

 

0,15

 

1772х710х 2,1

Тайку-700

 

-

 

0 ,2 -0 ,3

 

XI970

 

.........

 

-

2238х850х

3,4

Иснкавадзима-Дхой

 

 

 

 

2200

 

 

 

 

 

 

 

H1S-I ..............

 

0,84

 

0,14

 

1720х810х

1,55

HI/-3

 

0,98

 

0,16

 

XI650

 

 

 

 

1Э05х965х

1,93

 

 

 

 

 

 

Х2044

 

HL-20 ..................

 

М

 

0,28

 

2044x959х

3,24

Нихон кайхатсуки:

 

 

 

 

£2235

 

0,6

 

0,1

-

 

1,8

HS-I5 ..................

 

 

1800х930х

HS-20k

 

1,0

 

 

 

XI600

 

 

 

0,17

-

1880х930х

2,02

HS-J2

 

1,5

 

0,3

-

XI844

 

 

 

2I68xII05x

3,22

Италия

 

 

 

 

 

х2273

 

 

 

 

 

 

 

 

Скома:

 

 

 

 

 

 

 

С - 150 .............

 

0 ,6 -0 ,9

 

0,14-0,1 6 -

880х

2,15

msc -150х )

 

0 ,8 -1 ,С)

 

 

х1450ч

 

 

0,15

 

1790х900х 2,3

ЧССР

 

 

 

 

 

X2I65

 

 

0,6

 

0,12

4

 

 

HL-I2V ..................

 

 

1855хП20х . 2,2

HL-2IV

 

1,0

 

0,21

3

х!240

 

 

 

2400x1350х

3,4

ПНР

 

 

 

 

 

XI550

 

1Б К -4р.............

0,58

 

0,2

3,6

2370х1243х

3 ,0

ISK-Op

 

 

 

 

 

£2200

2,86

0,75-0,83

 

0,2

3,6

2380х1243х

ТДР

 

 

 

 

 

Х220О

 

 

 

 

 

 

 

 

икр- 0 3 ...............

Cj,58

 

0,2

3,25

2I55xI070x

3,5

 

 

 

 

 

 

kiepo

 

■г) На гусеничном ходу,.

■“ ^На колесном ходу.

26


.ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗВЕДКИ

Рост промышленного производства за рубежом требует посто­ янного расширения запасов минеральных ресурсов и, следователь­ но, совершенствования и повышения эффективности методов поис­ ков и разведки полезных ископаемых, в том числе геофизических методов исследования как наиболее экономичных и производитель­ ных»

В настоящее время отчетливо прослеживаются два основных направления этих исследований:

1)собственно геофизические, проводимые как с поверхности

ив скважинах, так и в шахтно-рудничных условиях;

2)ядерно-геофиздческие методы опробования и анализа ми­ нерального сырья»

Ниже кратко освещено использование геофизических методов исследований при проведении геологоразведочных работ на горно­ рудных предприятиях»

Собственно геофизические исследования

Собственно геофизические исследования проводятся различ­ ными методами и их модификациями, основанными на различии фнзических свойств руд и вмещающих пород: магниторазведка - плот­ ностей пород и руд; электроразведка - удельных сопротивлений, диэлектрических постоянных, поляризуем)сти; радиометрия - есте­ ственной радиоактивности и т .п . В соответствии с этим магнито­ разведка чаще всего применяется при поисках и разведке руд с относительно повышенной магнитностью, для прослеживания текто­ нических и минерализованных зон; гравиразведка - при поисках и разведке сравнительно крупных рудных тел, значительно отличаю­ щихся от вмещающих пород по плотности: медноколчеданных, медно­ никелевых, барит-полиметаялических и' т .п .

В области электроразведки в США, Канаде и ряде других стран наибольшим распространением пользуется метод вызванной поляризации, главные преимущества которого по сравнению с дру­ гими методами состоят в том, что это единственный метод, кото­

рым возмэжно выявлять оруденение вкрапленного типа и разведывать залежи с относительно низким содержанием сульфидов в областях с мощной корой выветривания. Указанные преимущества подтвержда­

ются опытом выявления ряда новых месторождений медноколчеданных

27

руд в Испании; медных и молибденовых - в Канаде, Перу, свинцовоцинковых - в США, Японии; никелевых - в Австралии[23-29] .

Одно из преимуществ электромагнитных методов заключается в разнообразии применяемых модификаций, пригодных для решения поставленной задачи. Электромагнитные методы обеспечивают так­ же большую глубинность исследования.

Наибольшее применение при поисках и оконтуриванш рудных тел в межвыработочных и околоскважинных пространствах (в под­ земных и наземных условиях) и на флангах месторождений медно­ никелевых, медноколчеданных, полиметаллических и других типов сплошных и вкралленно-прожилковых руд получили электромагнит­ ные (радаоволновые и индукционные) методы. Хорошие результаты по оконтуриванию богатых рудных тел и выделению участков с бед­ ным оруденением получены методом радиоволнового просвечива­ ния в подземных горных выработках на медноколчеданных и свин­ цово-цинковых месторождениях в Народной Республике Болгарии и Венгерской Народной Республике. При работе на низких частотах (О,5 -1 ,0 мггц) дальность просвечивания составляла 30-50 м {J30-32J .

В Канаде в последнее время уделяется большое внимание электромагнитному методу Турам, сущность которого заключается в том, что измерительное устройство передвигается в пределах электромагнитного поля, создаваемого неподвижной генераторной установкой (петлей). При выполнении работ по методу Турам от­ ряд состоит обычно из,четырех человек; двое на измерениях и

двое на раскладке и сматывании петли. Производительность дости -

Один из самых простых, быстрых и наименее дорогостоящих методов электроразведки - метод естественного потенциала у с ­ пешно используется в Канаде, Ккной Корее и других странах для выявления сульфидных руд на значительных глубинах, если пере­ крывающие породы имеют достаточно высокое сопротивление/34, 3!

Заслуживает внимание созданный в последние годы индукци­ онный злектроразведочный метод АФМАГ, использующий высокочув­ ствительный приемник для изучения естественных электромагнит­ ных полей в широком диапазоне частот. Наземный вариант метода особенно успешно используется для поисково-разведочных работ, которые позволяют выявлять проводящие тела, создающие аномаль­ ное искажение поля, и определять их простирание.

В помэщь электроразведке для разделения руд с высоким со­ держанием сульфидов от бедных руд и для поисково-разведочных работ на свинцово-цинковых месторождениях типа Пайн-Пойнт


(Канада) с успехом используется гравиразведка. Чаще всего она применяется в комплексе с электро- и магниторазведкой.

Как показывает зарубежный опыт, наиболее эффективным яв­ ляется комплексное применение геофизических методов, с помощью которых решаются следующие задачи:

поиски и оконтуривание рудных тел на флангах и глубоких горизонтах эксплуатируемых месторождений, в межвыработочных и околоскважинных пространствах;

выявление пропущенных в ходе бурения рудных тел и уточнение их мощности;

увязка между собой рудных тел, выявленных соседними сква­ жинами или горными выработками.

Ядерно-геоФизические методы опробования и анализа

Ядерно-геофизические методы опробования и анализа мине­ рального сырья сводятся к облучению исследуемой среды (стенок выработок,скважин, проб пород и руд) определенным видом ядерного излучения и измерению состава и интенсивности вторичного излучения, возникшего при взаимодействии первичных лучей с веществом горных пород и руд.

Важнейшим преимуществом ядерно-геофизических исследований является возможность как качественной, так и количественной оцен­ ки минерального сырья без отбора и обработки проб, непосредствен­ но в забоях горных выработок, скважинах и т .п . в течение са­ мого непродолжительного времени (секунды, минуты). При этом достоверность опробования этими методами не ниже, чем у ныне применяемых способов опробования на базе химического анализа. Вместе с тем, при исследовании пород в естественном залегании через поисково-разведочные скважины пользуются сложным и гро­ моздким комплектом аппаратуры, размещаемой в каротажной станции, но для работы в рудничных условиях, где необходимы портативные и механически надежные приборы, подобрать необходимую аппаратуру очень сложно. Именно из-за этого в рудничных условиях ядерная геофизика получила пока менее широкое распространение.

Современный комплекс ядерно-геофизических методов поз­ воляет определять в породах практически любой химический элемент таблицы Менделеева. При этом зачастую для определения одного элемента могут быть использованы два и более методов,

В последние года за рубежом при разведке полезных ископа­ емых наибольшее практическое развитие получили гамма-гамма и

29