Тип вруба и параметры для размещения шпуров по забою выработки
Принимаем прямой тип вруба.
С учётом условий работы шпурового заряда ЛНС
,
где dп=36мм – диаметр патрона ВВ, мм (см. табл. 2); n – количество открытых поверхностей, для врубовых шпуровых зарядов n =1, для отбойных и оконтуривающих шпуровых зарядов n = 2; e – относительная энергия взрыва ВВ.
;
Q – энергия (теплота) взрыва, МДж.
ЛНС для врубовых шпуров:
ЛНС для отбойных и оконтуривающих шпуров:
Расстояния между врубовыми шпурами в рядах:
Расстояния между отбойными шпурами в рядах определяются с учётом коэффициента сближения шпуров, равного 0,8-1,0, [1].
Расстояние между оконтуривающими шпурами в ряду определяется в зависимости от ЛНС между предконтурным и оконтуривающим рядами и коэффициента сближения шпуровых зарядов, равного 0,7-0,9, [1].
Расстояние между оконтуривающими шпурами по почве выработки уменьшается до 0,6-0,7 ЛНС, [1].
Положение оконтуривающих шпуров определяется графоаналитически с учётом отставания возведения крепи от забоя и толщины крепи, технических возможностей буровых средств.
Угол скола массива на контуре выработки:
Значение угла β уменьшается на 20 для трещиноватых пород.
Допускаемое линейное отклонение фактического контура выработки от проектного при крепости пород f = 5 и площади поперечного сечения выработки в проходке Sпр = 17,8 м2 принимается равным d = 9 см, [2].
Рис. 2. Схема к определению положения оконтуривающих шпуров (М 1:15)
В результате построения было определено расстояние от устья шпуров до проектного контура выработки, которое составляет 300 мм. Угол наклона шпуров равен 70.
Для бурения шпуров принимаем бурильную установку БУЭ-3, следовательно необходимо отступить минимум 12 см от оси расположения оконтуривающих шпуров до крепи. Технические характеристики БУЭ-3 приведены ниже (табл.5),[1].
Таблица 5
БУЭ-3 | |
Площадь сечения выработки,м2 | 9м2-25м2 |
Максимальная прочность породы, Мпа | |
Способ бурения | вращательный |
Зона параллельного бурения шпуров, мм | |
высота | |
ширина | |
Тип ходовой части | колесно-рельсовый самоходный |
Ширина колеи | 600,750,900 |
Скорость передвижения, м/с | 0,5 |
Буровая машина | БУЭ |
Количество буровых машин | |
Ход подачи, мм | |
Усилие подачи, кН | |
Скорость подачи при бурении (обратным ходом), м/с | 0,13(0,28) |
Мощность двигателя, кВт | |
Размеры в транспортном положении, мм | |
длина | |
ширина | 850,1000,1300 |
высота | |
Масса, т | 9,7 |
7. Расчёт электровзрывной сети.
Расчет электровзрывной сети осуществляется при последовательной схеме соединения электродетонаторов. В качестве взрывательного прибора принимаем конденсаторную взрывную машинку для шахт опасных по газу и пыли ПИВ-100М, техническая характеристика которой приведена ниже (табл.6), [1]:
Таблица 6
ПИВ-100М | |
Напряжение на конденсаторе, В | 610/670 |
Основные размеры, мм | 195х126х95 |
Масса, кг | 2,7 |
Максимальное сопротивление последовательной взрывной цепи, Ом | |
Число одновременно взрываемых ЭД |
В качестве магистральных и соединительных проводов принимаем провод типа ВП-0,5, техническая характеристика которого приведена ниже (табл. 7), [1]:
Таблица 7
ВП- 0,5 | |
Число жил | |
Диаметр жилы, мм | 0,5 |
Площадь сечения жилы, мм2 | 0,2 |
Сопротивление жилы, Ом/км | |
Наружный диаметр провода, мм | 1,4 |
Сопротивление взрывной сети при последовательном соединении ЭД
,
где Rм – сопротивление магистрального провода на участке от взрывного прибора до выводов взрывной цепи в забое выработки, Ом;
,
где ρм – сопротивление жилы магистрального провода при 20 0C, Ом/м (см. табл.7); lм – длина магистральных проводов, lм = 330 м;
;
Rс – сопротивление соединительных проводов, Ом;
,
где ρс – сопротивление жилы соединительного провода при 20 0C, Ом/м (см. табл.7); lс – длина соединительных проводов, lс = 20 м;
;
n – количество последовательно соединённых ЭД, n = 27 шт; Rэ – сопротивление одного ЭД с концевыми проводами, Ом, Rэ = 4,2 Ом.
Сила тока, протекающего через ЭД, при последовательном соединении
,
где U – напряжение источника тока, В (см. табл.6); [I] – гарантийный ток взрывания, при количестве электродетонаторов до 100, [I] = 1,0 А.