Способ отработки наклонных рудных тел малой мощности Российский патент 2019 года по МПК E21C41/22 E21F15/00 

Описание патента на изобретение RU2693807C1

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к подземной добыче руд и может быть использовано при разработке наклонных рудных тел малой мощности.

Известен способ разработки наклонных рудных тел малой мощности системой горизонтальных слоев с восходящей выемкой и послойной закладкой выработанного пространства [1]. Недостатком способа является повышенная концентрация напряжений горного давления на горизонтальной кровле слоя и стыке кровли с висячим боком, что приводит к снижению безопасности горных работ и необходимости крепления кровли выработанного пространства.

Известен способ повышения устойчивости горных выработок путем образования шатровой формы кровли выработки [2, табл. 11.2, с. 297]. Недостатком способа является то, что он предназначен для использования в протяженных горных выработках и при выемке рудных тел камерными системами разработки.

Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение устойчивости кровли отрабатываемого слоя при слоевой системе разработки с восходящей выемкой и послойной закладкой выработанного пространства, и вследствие этого, в обеспечении безопасности работ и в снижении затрат на крепление кровли слоя.

Указанный технический результат достигается тем, что в заявляемом способе отработки наклонных рудных тел малой мощности слоевой системой разработки с восходящей выемкой и послойной закладкой выработанного пространства, включающем обуривание и взрывание вышележащего слоя руды, уборку отбитой руды по почве слоя и заполнение выработанного пространства горизонтальным навалом закладочного материала с оставлением рабочего пространства, необходимого для производства очистных работ согласно изобретению верхнюю и нижнюю поверхность отбиваемого слоя руды располагают несогласно с горизонтальной поверхностью навала закладки под углом к висячему боку, равному или меньшему 110˚, а рабочее пространство в зависимости от мощности рудного тела в поперечном сечении формируют в виде треугольника или многоугольника с шатровой формой кровли, причем высоту рабочего пространства определяют по формуле:

H ≥ [hб + А tgα tgφ]:(tgα +tgφ), м, где

hб – безопасная высота прохода для людей, м;

α – угол наклона висячего бока к горизонту, град.;

φ – угол наклона нижней поверхности отбиваемого слоя руды к горизонту, град.;

А – безопасная ширина выработки на высоте hб, м, определяется по формуле:

А=Воб +d1+d2, м, где

Воб – максимальная ширина применяемого оборудования, м;

d1, d2 – регламентируемые величины проходов для людей вдоль стенок выработки, м [3].

Под наклонными рудными телами понимаются рудные тела с углом падения 30-50˚, под рудными телами малой мощности – рудные тела нормальной мощности 2-5 м. При применении для отработки таких рудных тел системы горизонтальных слоев с восходящей выемкой и закладкой рабочее (очистное) пространство в поперечном сечении представляет собой параллелограмм с соотношением высоты и ширины от 1:1 до 1:3, представленный на фиг. 1, где 1 – отрабатываемый слой руды, 2 – рабочее (очистное) пространство, 3 – кровля рабочего (очистного) пространства, 4 – слой закладочного материала, размещаемый на почве рабочего (очистного) пространства после выемки слоя руды. При таких параметрах отработки в плоской кровле рабочего пространства возникают повышенные концентрации напряжений горного давления [3, рис. 6.12, с. 124], приводящие к возникновению растягивающих напряжений в кровле, опасности ее обрушения и необходимости крепления. Этот эффект часто усугубляется наличием на контакте руды с висячим боком неустойчивых прослойков налегающих пород.

Устойчивость кровли можно существенно повысить, если придать ей шатровую форму путем образования наклонной (по отношению к горизонту) нижней поверхности отрабатываемого слоя руды (фиг. 2, где 1 – отрабатываемый слой руды, 2 – рабочее (очистное) пространство, 3 – кровля рабочего (очистного) пространства, 4 – слой закладочного материала, размещаемый на почве рабочего (очистного) пространства после выемки слоя руды). При этом вид и величина напряжения в кровле зависит от соотношения высоты шатра hш к ширине его основания А [2, рис. 6.13в, с. 124]: при отношении указанных величин равном 0,5-0,7 растягивающие напряжения в кровле исчезают, в ней действуют сжимающие напряжения и кровля становится устойчивой. В то же время существенное увеличение высоты шатра по технологическим соображением нежелательно: кровлю необходимо периодически осматривать, обирать, что при большой высоте затруднительно. Вследствие этого целесообразно увеличивать угол между висячим боком и нижней поверхностью отбиваемого слоя. В большинстве случаев близким к оптимальному является угол наклона нижней поверхности рудного слоя к горизонтали 35-45˚ [3], что позволяет ограничить максимальный угол сопряжения висячего бока и рудного слоя (β) величиной 110˚, при увеличении этого угла устойчивость кровли заметно снижается.

Высота отбиваемого слоя руды определяется параметрами применяемого бурового оборудования, технологией очистной выемки, углом падения и мощностью рудных тел.

Отбойка руды, ее уборка и транспортирование осуществляется по поверхности заложенного нижележащего слоя, то есть поверхность этого слоя должна быть горизонтальной. Вследствие этого поперечное сечение рабочего пространства представляет собой треугольник или чаще многоугольник (иногда при малой мощности рудного тела потребуется подрыв лежачего бока). Основным требованием при этом является обеспечение размещения применяемого оборудования и безопасности работ. Регламентирующим параметром при этом является высота рабочего (очистного) пространства, которая может быть представлена как сумма безопасной высоты для прохода людей hб и высоты шатра кровли hш (фиг. 3).

Величина hб может быть принята равной 1,8 м в соответствии с [4].

Высота шатра hш из геометрических соотношений равна

hш= [А tgα tgφ]:(tgα +tgφ), м, где

α – угол наклона висячего бока к горизонту, град.;

φ – угол наклона нижней поверхности отбиваемого слоя руды к горизонту, град.;

А – ширина основания шатра, м.

По условию безопасности работ величина А должна быть равна или больше безопасной ширины выработки на высоте hб, м. В соответствии с [4]

А = Воб + d1 + d2, м, где

Воб – максимальная ширина применяемого оборудования, м;

d1, d2 – регламентируемые величины проходов для людей вдоль стенок выработки, м [3].

Таким образом, общая высота рабочего (очистного) пространства определяется по формуле H ≥ [hб + А tgα tgφ]:(tgα +tgφ), м.

Заявляемый способ отработки наклонных рудных тел малой мощности осуществляется следующим образом. По простиранию рудного тела проходится подсечной штрек, соединяемый заездами с транспортными и вентиляционными выработками. Подсечной штрек буровзрывным способом расширяется на всю горизонтальную мощность рудного тела, одновременно при этом оформляется шатровая форма очистного пространства. После этого восходящими или горизонтальными шпурами обуривается первый вышележащий слой руды. Отбойка руды производится секциями (заходками). Отбитая руда убирается с почвы подсечного штрека и транспортируется, как правило, самоходными погрузочно-доставочными машинами. После отработки рудного слоя на почве очистного пространства размещается горизонтальный слой (навал) закладочного материала высотой, обеспечивающей необходимую высоту рабочего пространства. Работы по выемке следующего вышележащего рудного слоя производятся с верхней горизонтальной поверхности закладки.

Источники информации:

1. Именитов В.Р. «Процессы подземных горных работ при разработке горных месторождений», учебное пособие для вузов, 3-е изд., Москва: Недра, 1984, 504 с.

2. Боликов В.Е., Константинова В.А. «Прогноз и обеспечение устойчивости горных выработок, Екатеринбург: ИГД УрО РАН.

3. Влох Н.П. «Управление горным давлением на подземных рудниках», Москва: Недра, 1984.

4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утверждены Приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599.

Похожие патенты RU2693807C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ СЛОЖНОСТРУКТУРНЫХ КРУТОПАДАЮЩИХ МОЩНЫХ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 2006
  • Пирогов Геннадий Георгиевич
RU2327038C1
Способ разработки сложноструктурных месторождений 2002
  • Лизункин В.М.
  • Подопригора В.Е.
  • Овсейчук В.А.
RU2223401C2
СПОСОБ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ МОЩНЫХ РУДНЫХ ТЕЛ 2005
  • Зубков Альберт Васильевич
  • Зотеев Олег Вадимович
  • Смирнов Олег Юрьевич
  • Бирючев Иван Владимирович
  • Лаптев Владимир Михайлович
  • Евсюков Геннадий Яковлевич
  • Воронов Константин Николаевич
RU2323337C2
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ТОНКИХ И МАЛОМОЩНЫХ КРУТОПАДАЮЩИХ РУДНЫХ ТЕЛ 2021
  • Лизункин Владимир Михайлович
  • Лизункин Михаил Владимирович
  • Галченко Юрий Павлович
RU2755287C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ МОЩНЫХ КРУТОПАДАЮЩИХ ЗАЛЕЖЕЙ СЛАБЫХ РУД 2003
  • Трушко В.Л.
  • Огородников Ю.Н.
  • Протосеня А.Г.
RU2248448C1
Способ разработки мощных рудных месторождений 1978
  • Яковлев Михаил Александрович
  • Айтматов Ильгиз Торокулович
  • Булгаков Геннадий Трофимович
  • Огневой Владимир Саввич
  • Дауренбеков Ахат Каирбекович
  • Шкуратов Евгений Николаевич
  • Пилягин Юрий Федорович
SU706536A1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ РУДНЫХ ТЕЛ 2009
  • Мозер Сергей Петрович
RU2424432C1
Способ разработки мощных пологих и наклонных удароопасных рудных месторождений 2021
  • Пропп Владимир Давыдович
  • Беркович Вячеслав Хаимович
  • Валиев Нияз Гадым Оглы
  • Шохов Семен Олегович
RU2761226C1
СПОСОБ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ КРУТОПАДАЮЩИХ РУДНЫХ ТЕЛ НИСХОДЯЩИМ ПОРЯДКОМ КАМЕРНОЙ СИСТЕМОЙ 2022
  • Николенко Олег Анатольевич
  • Казьмин Сергей Александрович
RU2790648C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ТОНКИХ И МАЛОМОЩНЫХ КРУТОПАДАЮЩИХ РУДНЫХ ТЕЛ 2021
  • Лизункин Владимир Михайлович
  • Лизункин Михаил Владимирович
  • Галченко Юрий Павлович
RU2762170C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 693 807 C1

Реферат патента 2019 года Способ отработки наклонных рудных тел малой мощности

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к подземной добыче руд, и может быть использовано при разработке наклонных рудных тел малой мощности. В способе отработки наклонных рудных тел малой мощности верхнюю и нижнюю поверхности отбиваемого слоя руды располагают несогласно с горизонтальной поверхностью навала закладки под углом к висячему боку, равным или меньшим 110°, а рабочее пространство в зависимости от мощности рудного тела в поперечном сечении формируют в виде треугольника или многоугольника с шатровой формой кровли. Технический результат: повышение устойчивости кровли отрабатываемого слоя при слоевой системе разработки с восходящей выемкой и послойной закладкой выработанного пространства и вследствие этого обеспечение безопасности работ и снижение затрат на крепление кровли слоя. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 693 807 C1

Способ отработки наклонных рудных тел малой мощности слоевой системой разработки с восходящей выемкой и послойной закладкой выработанного пространства, включающий обуривание и взрывание вышележащего слоя руды, уборку отбитой руды по почве слоя и заполнение выработанного пространства горизонтальным навалом закладочного материала с оставлением рабочего пространства, необходимого для производства очистных работ, отличающийся тем, что верхнюю и нижнюю поверхности отбиваемого слоя руды располагают несогласно с горизонтальной поверхностью навала закладки под углом к висячему боку, равным или меньшим 110°, а рабочее пространство в зависимости от мощности рудного тела в поперечном сечении формируют в виде треугольника или многоугольника с шатровой формой кровли, причем высоту рабочего пространства определяют по формуле

H ≥ [hб + А tgα tgφ]:(tgα +tgφ), м,

где hб – безопасная высота прохода для людей, м;

α – угол наклона висячего бока к горизонту, град.;

φ – угол наклона нижней поверхности отбиваемого слоя руды к горизонту, град.;

А – безопасная ширина выработки на высоте hб, м, определяется по формуле

А=Воб +d1+d2, м,

где Воб – максимальная ширина применяемого оборудования, м;

d1, d2 – регламентируемые величины проходов для людей вдоль стенок выработки, м.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2693807C1

СПОСОБ РАЗРАБОТКИ МАЛОМОЩНЫХ ПОЛОГИХ И НАКЛОННЫХ РУДНЫХ ТЕЛ 2009
  • Лизункин Владимир Михайлович
  • Лизункин Михаил Владимирович
  • Ситников Роман Владимирович
RU2402681C1
Система разработки мощных наклонных пластов угля наклонными слоями с мокрой закладкой с разделением на подэтажи и выемкой слоев в восходящем порядке 1950
  • Лукьянов П.Ф.
SU90310A1
Способ разработки мощного крутого угольного пласта 1990
  • Косилов Александр Васильевич
  • Студенов Владимир Александрович
SU1712608A1
Способ разработки мощных крутых угольных пластов 1990
  • Петров Александр Иванович
  • Яковлев Николай Иосифович
  • Запреев Степан Иванович
  • Замышляев Владимир Николаевич
  • Захаров Геннадий Михайлович
  • Шабловский Виктор Иванович
  • Суховольский Степан Николаевич
  • Вотинцев Владимир Степанович
  • Ковалев Юрий Кузьмич
SU1795100A1
СПОСОБ СЛОЕВОЙ ОТРАБОТКИ КИМБЕРЛИТОВОЙ ТРУБКИ В ВОСХОДЯЩЕМ ПОРЯДКЕ С ЗАКЛАДКОЙ 2001
  • Власов В.Н.
  • Клишин В.И.
  • Изаксон В.Ю.
  • Крамсков Н.П.
  • Барышников В.Д.
RU2186981C1
CN 104196561 A, 10.12.2014
CN 104747190 A, 01.07.2015.

RU 2 693 807 C1

Авторы

Антипин Юрий Георгиевич

Смирнов Алексей Алексеевич

Соколов Игорь Владимирович

Рожков Артем Андреевич

Даты

2019-07-04Публикация

2018-11-20Подача