«
а«
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ открытой отработки кварцевой жилы | 2023 |
|
RU2822524C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАН | 1991 |
|
RU2031400C1 |
Способ определения степени удароопасности массива горных пород | 1989 |
|
SU1703815A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОЙ РАСШИФРОВКИ И ИЗМЕРЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ РЕНТГЕНОГРАММ | 1995 |
|
RU2118799C1 |
СПОСОБ ВЕДЕНИЯ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ | 2011 |
|
RU2498211C2 |
Оптоволоконное устройство для оценки чистоты воды | 2022 |
|
RU2790540C1 |
Устройство для дистанционного измерения углов в скважине | 1980 |
|
SU964120A2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧКИ ПОПАДАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТРЕЛЬБЕ | 1983 |
|
SU1376706A1 |
Устройство для определения кривизны скважин | 1978 |
|
SU746096A1 |
БЕСПРОВОДНЫЕ ДЕТОНАТОРЫ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СОСТОЯНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 2012 |
|
RU2608745C2 |
. Изобретение относится, горнодобывающей пром-сти. Цель - снижение разубожи- вания руды при взрывной отбойке. Произ- водят световое облучение пересекаемых скважиной горных пород и совместно измеряют мощности кварцевых м сланцевых участков скважины. Регистрируют насыщение светом и поглощение света окружающими скважину породами. По результатам всех измерений определяют контур взрывной отбойкн. Устр-во для осуществления способа содержит корпус с размешенным в нем датчиком 8 с осветителем 9. Последовательно соеди нены с датчиком 8 регистрирующий узел 10 и блок 11 питания. Для повышения достоверности измерений и упрощенкя конструкции корпус выполнен прозрачным н в нем установлены фотодиоды 12 на минимальном расстоянии от осветителя 9. От последнего фотодиоды 12 отделены светонепроницаемым экраном 13. Использование способа и устр- ва позволяет корректировать контуры взрывной отбойки. 2 с.п. ф-лы. 2 ил. о $ (Л
4 4:;
00
о
00
1
1
Изобретение относится к горнодобывающей промышленности, в частности к разработке жильных месторождений сложного морфологического строения (нанример, золоторудных) с эффициентом рудоноснос- ти менее 0,5.
Цель изобретения - снижение разубо- жнвания руды при взрывной отбойке, а также повышение достоверности измерений и упрощение конструкции устройства для осуществления предлагаемого способа.
На фиг. 1 приведен пример реализднии предлагаемого способа, т.е. определение контура взрывной отбойки путем оптического исследования взрывных скважин малого диаметра (до 60 мм); на фиг. 2 - схема устройства для осуществления предлагаемого способа.
Способ оптического исследования взрыв- нЫх скважин малого диаметра включает световое облучение пересекаемых скважиной горных пород и совместно (совокупные) измерения мощности кварцевых и сланцевых участков скважины, регистрацию насыщения светом и поглощения света окружающими скважину породами и определение по результатам всех измерений контура взрывной отбойки.
Способ осуществляют следующим образом .
По результатам совместных (совокупных) измерений мощности кварцевых жил 1 и сланцевых участков (прослоев) 2 в каждой скважине ,3 взрывного веера строят фактическую конфигурацию жил и определяют контур 4 взрывной отбойки. Забои скважин 3, выходящие за контур 4 отбойки, а также скважины б, находящиеся за контуром 4 отбойки, не заряжают и не взрывают, снижая тем самым разубоживаиие рудоносных участков.
Другими словами, из объемов отбойки исключают (выбраковывают) пустую Породу 6 между проектным контуром 7 и контуром 4 взрывной отбойки, полученным по результатам оптических исследований вз|зывных скважин в соответствии с предлагаемым способом.
Устройство для осуществления предлагаемого способа, т.е. для оптического ис- сле Дования взрывных скважин малого диаметра, содержнт корпус (не показан) с размещенными в нем датчиком 8 с осветителем 9 и последовательно соединенные с датчиком регистрирующий узел 10 и,блок И питания. Устройство снабжено четырьмя фотодиодами 12 и светонепроницаемым экраном 13.
Датчик 8, состоящий из осветителя 9 и четырех фотодиодов 12, размещен в корпусе, выполненном прозрачным (например, стеклянным), а фотодиоды 12 установлены в кор пусе на минимальном расстоянии от осве-.
5
0
5
0
тителя 9 и отделены от последнего светонепроницаемым экраном 13.
Устройство для осуп1ествления предлагаемого способа, т.е. для оптического ис- /Следовання взрывных скважин малого диаметра, работает следующим образом.
При движении датчика 8 по скважине осветитель 9 через прозрачный корпус облучает стенки скважины, т.е. исследуемые горные породы. Падающий на породу свет поглощается, если датчик 8 находится в темных породах (например, в Сланцах). В этом случае фотодиоды 12, отделенные от осветите: ля 9 светонепроницаемым экраном 13, не воспринимают никакого излучения. Если датчик 8 находится в полупрозрачных породах (например, в золотосодержащих кварцах), то лучи падающего света проникают в породу и, отражаясь от поверхностей слагающих кристаллических зерен, рассеиваются в породе, насыщая ее светом (кварц светится). В этом случае фотодиоды 12 воспринимают излучение, которое незамедлительно фиксируется портативным регистрирующим узлом 10, находящимся у оператора и связанным с датчиком серийным пятижиль- ным кабелем.
В отличие от принципа измерения интенсивности отраженного света, использованного в известном способе, принцип регистрации насыщения и поглощения света окружающими породами, используемый в предлагаемом способе, позволяет повысить достоверность результатов исследования одноцвет- ных (черно-белых) магматич1Бских и метаморфических, особенно полупрозрачных, а именно к таким относятся, например, боль шинство золотосодержащих, пород. Кроме того, это позволяет исключить свето: фильтры и упростить датчик, а применение света всего видимого спектра позволяет упростить конструкцию регистрирующего устройства.
0
Размещение осветителя 9 и фотодиодов 12 на минимальном расстоянии друг от .друга (в данном случае, например на расстоя- flKH в 3-5 мм), с установкой между ними светонепроницаемого экрана позволяет исклю чить влияние лучей, отраженных мокрыми стенками скважины, на результаты исследования.
Применение четырех фотодиодов в сочетании с прозрачным (например, стеклянным)
Q корпусом датчика взамен двух фотосопро- тивлений, установленных против иллюминатора, позволяет использовать при исследовании по предлагаемому способу непрерывны, круговой (360°) обзор стенок скважины вмес- , то периодического точечного исследования
Д в известном способе. Этим повышается на дежность обнаружения подсечений кварце вых жил стенками скважины.
5
Таким образом, использование предлагаемого способа обеспечивает высокую точность измерений при исследовании скважин малого диаметра, гюзволяет корректировать контуры взрывной отбойки путем исключения породных участков и благодаря этому снизить разубоживаиие при взрывной отбойке на 29-30%.
Формула изобретения 1. Способ оптического исследования взрывных скважин малого диаметра, включающий световое облучение пересекаемых скважиной горных пород и совместные измерения мощности кварцевых и сланцевых участков скважины, отличающийся тем, что, с целью снижения разубоживаиия руды при взрывной отбойке, регистрируют насыщение
0
светом и поглощение света окружающими скважину породами и по результатам всех измерений определяют контур взрывной.от- бонки.
Фue.i
Устройство для сортировки руд | 1979 |
|
SU904781A1 |
кл | |||
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Устройство для видения на расстоянии | 1915 |
|
SU1982A1 |
В. Г. В. А. Золотницкий, Б. М. Колесов, Е. И. Наспер и А. Н. | 0 |
|
SU192712A1 |
кл | |||
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Запальная свеча для двигателей | 1924 |
|
SU1967A1 |
Авторы
Даты
1988-12-30—Публикация
1986-07-16—Подача