СПОСОБ РАЗГРУЗКИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА ПРИ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ УДАРООПАСНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ Российский патент 1997 года по МПК E21F5/00 

Описание патента на изобретение RU2098635C1

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при проектировании и разработке месторождений, склонных к горным ударам.

Известны способы разработки удароопасных месторождений (см. а.с. N 1370257, 1689643, 1803565), в соответствии с которыми в горном массиве сдвижение тектонических блоков производят взрыванием зарядов ВВ взрывные скважины бурят в границах дайковых тел с их противоположных сторон, массу зарядов ВВ выбирают в соответствии с энергией сейсмической энергии динамических явлений.

Недостатком данных способов является то, что возникает необходимость детального исследования влияния масштабов взрывов на процесс распределения динамических явлений в массиве горных пород для повышения безопасности работ в районах тектонических нарушений.

Наиболее близким к предполагаемому способу является способ (а.с. N 1705593), в соответствии с которым массу ВВ выбирают в соответствии с протяженностью тектонических нарушений и интервалами замедлений.

Недостатком этого способа является то, что не устанавливаются местоположения контактов геологических структур и тектонических нарушений при производстве взрывов.

В изобретении поставлена техническая задача по определению местоположения контактов геологических структур, позволяющих делать заключение о характере перераспределения динамических явлений в массиве горных пород вокруг полостей, образующихся от промышленных взрывов.

Техническая задача решается следующим образом: после определения протяженности тектонических нарушений и величин напряжений в массиве горных пород образуют взрывные скважины, заряжают их BB и производят взрывы с различными интервалами замедлений, последовательно взрывают разнесенные в массиве заряды BB различной массы, а местоположение контактов геологических структур определяют после каждого взрыва по формуле:

где
ri приведенные расстояния от эпицентра взрывов до очагов динамических явлений;
ri [(xi x0)2 + (yi - y0)2 + (zi z0)2]1/2 (xi, yi, zi) координаты i-го динамического явления;
Ei энергия i-го динамического явления, зарегистрированного в промежутке времени [t-τ,t] после заданного взрыва с координатами центра (x0, y0, z0 в декартовой системе координат в момент to(t ≥ to + τ).

Функция Ω(t) определяется соотношением:
Ω(x) = 1,x,

xx
=
00

Последовательно взрываемые разнесенные в массиве заряды BB различной массы позволяют определять местоположения контактов геологических структур и делать заключение о характере перераспределения НДС массива.

На фиг. 1 изображено в плане шахтное поле; на фиг. 2 график изменения приведенных расстояний от эпицентров взрывов до очагов динамических явлений во времени.

Предполагаемый способ реализуется следующим образом. Предварительно оценивают напряженное состояние горного массива (σ1, σ2) в районе шахтного поля 1. В системах регионального контроля за деструктивными проявлениями горного давления важное место принадлежит шахтным микросейсмическим наблюдениям. Задачей таких наблюдений является прогнозирование удароопасной ситуации с целью, своевременного принятия мер по обеспечению безопасного режима работы горнодобывающих предприятий. При производстве промышленных взрывов с различной массой BB 2 большая доля энергии передается геологическим структурам 3 различного иерархического уровня, приводя последние в движение, а также обуславливая появление индуцированной сейсмоактивности блочных сред. Последнее обстоятельство приводит к тому, что лоцируемые источники динамических явлений 4 различного энергетического уровня имеют высокую корреляционную связь с границами соударяемых геоблоков соответствующего ранга 5. Особенно четко эта связь наблюдается по мере углубления отрабатываемых горизонтов залежей полезных ископаемых. Так, например, для Таштагольского железорудного месторождения с ярко выраженной блочной структурой типа вложения, находящегося в Алтае-Саянском регионе повышенной сейсмической активности, динамические явления 4 наблюдаются с глубины 300 м в форме стреляний, а с глубины 600 м толчков, микроударов и горных ударов.

При производстве промышленных взрывов 2 с сейсмической энергией 106 108 Дж динамические явления 4, индуцированные взрывами, происходят в основном на расстояниях (30)-(760) м от эпицентра взрывов в интервале времени от 1 мин до 128 ч и более с энергией, изменяющейся в пределах 102 109 Дж.

На фиг. 2 иллюстрируется типичный характер изменения во времени (t) приведенного расстояния от эпицентра взрыва до очагов динамических явлений (на примере технологического блока N 17, этаж (-210)-(-280) м) в соответствии с предложенной формулой для τ 5 r и шагом дискретизации по t, равным t Из графика следует, что динамические явления 4 удаляются от эпицентра взрыва 2 до окрестности контактов геологических структур 3 и возвращаются к "исходным" позициям (таблица).

Предложенная формула по определению местоположения контактов геологических структур позволяет делать заключение о характере перераспределения динамических явлений в массиве горных пород вокруг полостей, образующихся от взрывов.

ri [(xi x0)2 + (yi - y0)2 + (zi z0)2]1/2
(xi, yi, zi координаты i-го динамического явления;
Ei энергия i-го динамического явления, зарегистрированного в промежутке времени [t-τ,t] после заданного взрыва с координатами центра (x0, y0, z0) в декартовой системе координат в момент to(t ≥ to+τ).

Функция Ω(x) определяется соотношением:
Ω(x) = 1,x,

xx
=
00

Похожие патенты RU2098635C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ ПРИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЗРЫВАХ 1998
  • Курленя М.В.
  • Еременко А.А.
  • Гайдин А.П.
  • Еременко В.А.
RU2148718C1
СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГОРНЫХ УДАРОВ ПРИ МАССОВЫХ ВЗРЫВАХ 1995
  • Курленя М.В.
  • Еременко А.А.
  • Фрейдин А.М.
  • Опарин В.Н.
  • Еременко В.А.
RU2083848C1
Способ обнаружения очагов горных ударов 1991
  • Курленя Михаил Владимирович
  • Еременко Андрей Андреевич
  • Опарин Виктор Николаевич
  • Еременко Виталий Андреевич
SU1800057A1
Способ предупреждения горных ударов 1991
  • Еременко Андрей Андреевич
  • Курленя Михаил Владимирович
  • Еременко Виталий Андреевич
SU1803585A1
СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В НАРУШЕННЫХ ПОРОДАХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (ВАРИАНТЫ) 2001
  • Фрейдин А.М.
  • Усков В.А.
  • Кю Н.Г.
  • Чернов О.И.
RU2201508C2
СПОСОБ СООРУЖЕНИЯ И ОСНАЩЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ДВИЖЕНИЕМ ЗЕМНОЙ КОРЫ ПРИ ПРОГНОЗЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОГЕННЫХ 2000
  • Курленя М.В.
  • Кулаков Г.И.
  • Устюгов М.Б.
RU2183331C1
СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В УСЛОВИЯХ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА 1996
  • Еременко А.А.
  • Кочетов В.В.
RU2097566C1
СПОСОБ ОТРАБОТКИ БЛОКОВ НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ 1991
  • Козловский И.Ф.
  • Коняхин В.И.
  • Еременко А.А.
  • Азарьев Н.А.
  • Карбушев С.Ф.
RU2029868C1
Способ разгрузки напряженно-деформированного состояния массива 1989
  • Курленя Михаил Владимирович
  • Еременко Андрей Андреевич
  • Матвеев Игорь Федорович
  • Власенко Станислав Павлович
SU1705593A1
СПОСОБ МОНТАЖА ВЗРЫВНОЙ СЕТИ ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ ТРУДНОВЗРЫВАЕМЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 1998
  • Изаксон В.Ю.
  • Михайлов А.Г.
  • Власов В.Н.
RU2150673C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 098 635 C1

Реферат патента 1997 года СПОСОБ РАЗГРУЗКИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА ПРИ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ УДАРООПАСНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Изобретение относится к горной промышленности и может использоваться при проектировании и разработке месторождений, склонных к горным ударам. Способ разгрузки напряженно-деформированного состояния массива при подземной разработке полезных ископаемых удароопасных месторождений включает определение протяженности тектонических нарушений и величину напряжений, взрывание массива горных пород с различными интервалами замедлений. Новым является то, что после определения протяженности тектонических нарушений и величин напряжений последовательно взрывают в массиве заряды ВВ различной массы и определяют местоположение контактов геологических структур после каждого взрыва по формуле. 1 табл., 2 ил.

Формула изобретения RU 2 098 635 C1

Способ разгрузки напряженно-деформированного состояния массива при подземной разработке полезных ископаемых удароопасных месторождений, заключающийся в том, что определяют протяженность тектонических нарушений и величину напряжений, в массиве горных пород образуют взрывные скважины, заряжают их взрывчатым веществом и производят взрывы с различными интервалами замедлений, отличающийся тем, что после определения протяженности тектонических нарушений и величин напряжений в массиве горных пород последовательно взрывают разнесенные в массиве заряды взрывчатых веществ различной массы и определяют местоположение контактов геологических структур после каждого взрыва по формуле

где приведенные расстояния от эпицентра взрывов до очагов динамических явлений,

координаты i-го динамического явления;
энергия i-го динамического явления, зарегистрированного в промежутке времени [t-τ,t] после заданного взрыва с координатами центра (x0, y0, Z0) в декартовой системе координат в момент to(t ≥ to + τ), а функция Ω(t) определяется соотношением
Ω(x) = 1,x,

xx
=
00

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1997 года RU2098635C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
SU, авторское свидетельство, 1370257, кл
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок 1922
  • Лапинский(-Ая Б.
  • Лапинский(-Ая Ю.
SU21A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
SU, авторское свидетельство, 1689643, кл
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок 1922
  • Лапинский(-Ая Б.
  • Лапинский(-Ая Ю.
SU21A1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
SU, авторское свидетельство, 1803585, кл
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок 1922
  • Лапинский(-Ая Б.
  • Лапинский(-Ая Ю.
SU21A1
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1
SU, авторское свидетельство, 1705593, кл
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок 1922
  • Лапинский(-Ая Б.
  • Лапинский(-Ая Ю.
SU21A1

RU 2 098 635 C1

Авторы

Курленя М.В.

Еременко А.А.

Опарин В.Н.

Еременко В.А.

Даты

1997-12-10Публикация

1995-11-21Подача