КОМБИНИРОВАННАЯ РАСКЛИНИВАЮЩАЯСЯ ЗАБОЙКА Российский патент 2008 года по МПК F24D1/08 

Описание патента на изобретение RU2329434C1

Изобретение относится к области буровзрывных работ в крепких горных породах и может быть использовано в различных отраслях, применяющих щадящие, в том числе под укрытием, взрывные работы в скальных массивах горных пород на дневной поверхности.

Известен целый ряд конструкций расклинивающихся забоек в виде пластмассовых пробок, деревянных и бетонных клиньев /1/. Основным их недостатком является сложность применения и невозможность повторного использования.

Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение эффективности взрывного дробления горных пород за счет длительного запирания продуктов детонации в зарядной полости расклинивающейся металлической забойкой до момента полного разрушения окружающей породы.

Поставленная задача достигается применением комбинированной расклинивающейся забойки, представляющей собой решетчатый цилиндр, образованный проходящими через отверстия по краю диска рифлеными стержнями с головками сверху и фасками снизу, в который снизу вставлен полый распорный конус, снабженный гибкой связью, проходящей через центральное отверстие в диске к соединительному элементу, при этом скважина ниже полого распорного конуса заполнена сыпучим инертным материалом на высоту двух-трех ее диаметров.

На фиг.1 схематично изображено положение в скважине комбинированной расклинивающейся забойки; на фиг.2 - после предварительного распора; на фиг.3 - после детонации заряда ВВ; на фиг.4 показана в плане схема размещения соединительных элементов на поверхности блока.

Комбинированная расклинивающаяся забойка представляет собой решетчатый цилиндр 1, образованный рифлеными стержнями 2, выполненными, например, из арматуры, с головками 3 сверху и фасками 4 снизу, вставленными в отверстия 5 по краю диска 6 и зафиксированными в них, например, шплинтами 7. Фаска 4 выполнена под углом к вертикали, близким к углу наклона образующей полого распорного конуса 8, вставленного снизу в решетчатый цилиндр 1 и снабженного креплением 9 для присоединения гибкой связи 10, например канатика.

Комбинированную расклинивающуюся забойку устанавливают следующим образом. Вначале, до глубины ее размещения согласно паспорту взрыва, над зарядом ВВ в скважине 11 формируют воздушный промежуток, например, из вспененного полистирола, при этом последние два-три диаметра вместо полистирола засыпают инертный материал 12, например песок или буровой шлам. Затем на поверхности блока комбинированную расклинивающуюся забойку собирают в конструктивный элемент. Для этого вставляют полый распорный конус 8 с гибкой связью 10 в решетчатый цилиндр 1, пропуская гибкую связь 10 через отверстие 13 в диске 6, распорный элемент 14 и отверстие 15 в опорном элементе 16. Распорный элемент 14 представляет собой кусок трубы, уголка, швеллера и т.п. длиной, равной расчетной глубине установки забойки в скважине от поверхности уступа 17. Опорный элемент 16 выполняют в виде металлической плиты, соединенных между собой для жесткости уголков, швеллера и т.п. После сборки забойки в конструктивный элемент пропускают проводник инициирующего импульса 18 (провода от электродетонатора, волновод неэлектрической системы или детонирующий шнур) между рифлеными стержнями 2, через отверстие 13 в диске 6, через распорный элемент 14 и отверстие 15 в опорном элементе 16. Затем приставляют распорный элемент 14 к диску 6 и натягивают гибкую связь 10, соединяя в единое целое забойку с натяжным устройством 19, и комбинированную расклинивающуюся забойку на гибкой связи 10 опускают нижней частью в скважину 11, придерживая натянутым проводник инициирующего импульса 18. Наружный диаметр диска 6 и полого распорного конуса 8 на 4-6 мм меньше диаметра скважины, что позволяет комбинированной расклинивающейся забойке свободно входить в скважину 11 до расчетной глубины. После этого гибкую связь 10 набрасывают несколькими витками на опущенный нижний конец рычага 20 натяжного устройства 19, расположенного на опорном элементе 16, и, придерживая свободный конец гибкой связи 10, подтягивают полый распорный конус 8 внутрь решетчатого цилиндра 1, нажатием на верхний конец рычага 20. При этом за счет распорного элемента 14 решетчатый цилиндр 1 остается неподвижным. Перемещаясь вверх вдоль фасок 4, полый распорный конус 8 изгибает рифленые стержни 2 и прижимает их нижние концы к стенкам скважины 11, создавая предварительный распор забойки. После этого опорный элемент 16 с натяжным устройством 19 и распорным элементом 14 снимают, гибкую связь 10 присоединяют к соединительным элементам 21, например изношенным автомобильным шинам, имеющим значительную упругость и прочность при деформации во время взрыва. При этом к одному соединительному элементу 21 подсоединяют гибкие связи 10 только от скважин, взрываемых в одной ступени замедления, что позволяет снизить динамические нагрузки на соединительные элементы 21. Комбинированная расклинивающейся забойка готова к работе.

При детонации заряда ВВ в зарядной полости резко возрастает давление продуктов взрыва до величин в десятки тысяч атмосфер, и происходит динамический удар газов по нижней части сыпучего материала 12. Вначале сыпучий материал уплотняется в виде пробки, воспринимающей первый, самый жесткий удар продуктов детонации и перекрывающей путь к выбросу взрывных газов в зазор между прутками, образующийся ввиду разности диаметров головок и прутков. Затем продукты детонации сдвигают эту пробку, смешиваются с ее материалом, диспергируют его, и этот пылегазовый поток 22 оказывает мощное давление на распорный конус 8, что приводит к вдавливанию его в решетчатый цилиндр 1. Перемещаясь вдоль рифленых стержней 2, распорный конус 8 раздвигает их все шире, поэтому нижняя часть рифленых стержней 2 внедряется в горную породу, образуя зону смятия и раздавливания 23. Чем выше перемещается полый распорный конус 8 вдоль рифленых стержней 2, тем на большую глубину они внедряются в горную породу и тем сильнее расклинивается забойка в скважине. При этом отдельные рифленые стержни 2 могут внедряться на большую величину, если в этом месте сопротивление пород слабее. Такая избирательность способствует лучшей сопротивляемости забойки в целом выталкивающему действию взрывных газов. И наступает момент, когда движение полого распорного конуса 8 прекращается, и забойка окончательно расклинивается в скважине.

Таким положение комбинированной расклинивающейся забойки остается вплоть до прорыва продуктов детонации из зарядной полости в атмосферу через образующиеся в разрушаемом массиве трещины и начала разрушения стенок скважины. Прорыв взрывных газов через трещины массива снимает давление в скважине, а разрушающиеся стенки скважины снимают распор с рифленых стержней 2 решетчатого цилиндра 1, и забойка может быть выброшена из скважины остаточным давлением продуктов взрыва. Гибкая связь 10, присоединенная к соединительному элементу 21, удерживает забойку в случае ее выброса из скважины.

Обеспечивая длительную замкнутость зарядной полости, комбинированная расклинивающаяся забойка способствует более полному протеканию вторичных реакций в продуктах детонации и соответственно повышает энергию взрыва; это особенно важно для современных крупнодисперсных ВВ типа гранулитов и граммонитов, у которых значительная доля энергии выделяется в процессе вторичных реакций.

После взрыва соединительные элементы 21, остающиеся, как подтверждает эксперимент, на поверхности взорванной горной массы, стягивают, например, бульдозером, и они вытаскивают за собой с помощью гибких связей 10 комбинированные расклинивающиеся забойки. Последние могут располагаться как на поверхности горной массы, если они выброшены из скважины, так и на некоторой глубине, если они остались в разрушенной скважине; учитывая слабую связность взорванной горной массы, она не будет оказывать особого сопротивления этой операции. После извлечения забойки и отсоединения от соединительных элементов, выбивают из решетчатого цилиндра 1 полый распорный конус 8, решетчатый цилиндр 1 калибруют по размеру на 4-6 мм менее диаметра скважины и вновь собирают забойку для повторного использования. При этом могут быть заменены отдельные рифленые стержни 2 после удаления шплинтов 7.

Увеличивая диаметр диска 6 и рифленых стержней 2, с одним полым распорным конусом 8 можно обеспечить установку комбинированной расклинивающейся забойки в разных по диаметру скважинах. Это повышает универсальность и "живучесть" забойки.

Таким образом, заявляемая комбинированная расклинивающаяся забойка позволяет длительно запирать продукты взрыва в зарядной полости, вплоть до разрушения массива, и тем самым повысить эффективность использования энергии взрыва на дробление пород.

Источники информации

1. Миндели Э.О., Демчук П.А., Александров В.Е. Забойка шпуров. - М. "Недра", 1967. - 152 с.

Похожие патенты RU2329434C1

название год авторы номер документа
РАСКЛИНИВАЮЩАЯСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАБОЙКА 2006
  • Шевкун Евгений Борисович
  • Лещинский Александр Валентинович
RU2329462C1
РАСКЛИНИВАЮЩАЯСЯ ЗАБОЙКА 2006
  • Шевкун Евгений Борисович
  • Лещинский Александр Валентинович
RU2324892C1
ЗАБОЙКА 2020
  • Савельев Борис Сергеевич
  • Чернышев Владимир Борисович
  • Савельев Иван Борисович
RU2736017C1
РАСПОРНО-ЗАСЫПНАЯ ЗАБОЙКА 2009
  • Лещинский Александр Валентинович
  • Шевкун Евгений Борисович
RU2390722C1
СПОСОБ ВЗРЫВАНИЯ СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ И МЕХАНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2004
  • Шевкун Евгений Борисович
  • Лещинский Александр Валентинович
  • Левин Дмитрий Владимирович
  • Матушкин Геннадий Викторович
  • Шевкун Тамара Ивановна
RU2291390C2
РАСПОРНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ЗАБОЙКА 2005
  • Лещинский Александр Валентинович
  • Шевкун Евгений Борисович
  • Левин Дмитрий Владимирович
  • Матушкин Геннадий Викторович
RU2291392C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МАССОВОГО ВЗРЫВА И МЕХАНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2004
  • Шевкун Евгений Борисович
  • Иванченко Сергей Николаевич
  • Лещинский Александр Валентинович
  • Шевкун Тамара Ивановна
RU2291389C2
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ЗАРЯДА И МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАБОЙКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2006
  • Лещинский Александр Валентинович
  • Шевкун Евгений Борисович
RU2312300C1
СПОСОБ ВЗРЫВАНИЯ УСТУПОВ ПОД УКРЫТИЕМ И МЕХАНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2004
  • Шевкун Евгений Борисович
  • Лещинский Александр Валентинович
  • Уренев Илья Михайлович
  • Шевкун Тамара Ивановна
RU2292010C2
Комбинированная забойка 2020
  • Лещинский Александр Валентинович
  • Шевкун Евгений Борисович
  • Комков Вячеслав Григорьевич
RU2732777C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 329 434 C1

Реферат патента 2008 года КОМБИНИРОВАННАЯ РАСКЛИНИВАЮЩАЯСЯ ЗАБОЙКА

Изобретение относится к области буровзрывных работ в крепких горных породах и может быть использовано в различных отраслях, применяющих щадящие, в том числе под укрытием, взрывные работы в скальных массивах горных пород на дневной поверхности. Комбинированная расклинивающаяся забойка представляет собой решетчатый цилиндр, образованный проходящими через отверстия по краю диска рифлеными стержнями с головками сверху и фасками снизу. Снизу в него вставлен полый распорный конус, снабженный гибкой связью, проходящей через центральное отверстие в диске к соединительному элементу. При этом скважина, ниже полого распорного конуса, заполнена сыпучим инертным материалом на высоту двух-трех ее диаметров. Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение эффективности взрывного дробления горных пород за счет длительного запирания продуктов детонации в зарядной полости расклинивающейся металлической забойкой до момента полного разрушения окружающей породы. 4 ил.

Формула изобретения RU 2 329 434 C1

Комбинированная расклинивающаяся забойка, представляющая собой решетчатый цилиндр, образованный проходящими через отверстия по краю диска рифлеными стержнями с головками сверху и фасками снизу, в который снизу вставлен полый распорный конус, снабженный гибкой связью, проходящей через центральное отверстие в диске к соединительному элементу, при этом скважина ниже полого распорного конуса заполнена сыпучим инертным материалом на высоту двух-трех ее диаметров.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2008 года RU2329434C1

МИНДЕЛИ Э.О
и др
Забойка шпуров
- М.: Недра, 1967, с.13-15, 46-50
Способ забойки взрывных зарядов 1974
  • Ханс Левер
SU701550A3
Устройство для забойки скважин 1978
  • Оборин Владимир Викторович
  • Дудырев Алексей Николаевич
  • Лариков Василий Тихонович
  • Карсаев Анатолий Александрович
  • Заверткин Виктор Сергеевич
  • Пидорин Федор Гаврилович
SU815293A1
Устройство для изоляции газообразных продуктов взрыва в восстающей скважине 1986
  • Дриго Леонид Николаевич
  • Момчилов Владимир Святославович
  • Газизов Максум Сафьянович
  • Чендев Федор Семенович
  • Постников Владимир Иванович
  • Сапунов Виктор Васильевич
  • Нагорный Павел Иванович
SU1583592A1
СКВАЖИННАЯ ЗАБОЙКА 2002
  • Парамонов Г.П.
  • Миронов Ю.А.
  • Юровских А.В.
RU2229684C1
СПОСОБ ВЗРЫВАНИЯ ВОСХОДЯЩИХ СКВАЖИН 2003
  • Шевкун Е.Б.
RU2234673C1
РАСПОРНАЯ ЗАБОЙКА 2004
  • Лещинский Александр Валентинович
  • Шевкун Евгений Борисович
  • Левин Дмитрий Владимирович
  • Матушкин Геннадий Викторович
  • Шевкун Тамара Ивановна
RU2284011C2

RU 2 329 434 C1

Авторы

Шевкун Евгений Борисович

Лещинский Александр Валентинович

Даты

2008-07-20Публикация

2006-10-16Подача