Способ открытой разработки крутопадающих рудных тел
Изобретение относится к горной промышленности. Целью изобретения является добыча руды, расположенная ниже проектной отметки дна карьера. Это достигается определением новой границы дна карьера с сохранением устойчивости бортов карьера. Сущность изобретения заключается в том, что ведут погоризонтную выемку вскрышных пород и полезного ископаемого. При подходе к предельному контуру используют метод предварительного щелеобразования. Добычу руды, расположенную за контуром карьера, ведут после уточнения размеров элементарных структурных блоков по предлагаемой зависимости, определения среднего по глубине карьера размера элементарного структурного блока и соответствующего ему сцепления в массиве и формирования рабочего борта в новых границах разработки. Формирование рабочего борта производят бурением вертикальных скважин основным технологическим оборудованием. 1 ил.
Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при разработке месторождений с крутопадающим рудным телом открытым способом при выемке законтурных запасов под дном карьера и в его бортах.
Известен способ отработки крутопадающих залежей очередями, при котором на каждом этапе углубки карьера производится разнос его бортов, при этом углы их погашения на каждом последующем этапе принимаются более пологими по сравнению с предыдущим [1] Недостатком этого способа является увеличение граничного коэффициента вскрыши от этапа к этапу и снижение производительности карьера в период начала и завершения отработки каждого этапа. Известен способ отработки, при котором расчет устойчивости бортов, сложенных изотропными породами, производится сразу на конечную глубину карьера по схеме V методических указаний ВНИМИ, когда угол погашения борта определяется по графику плоских откосов, эти же схемы используются при расчете угла погашения борта висячего бока крутопадающих залежей. При этом методе расчет угла погашения борта производится по известным значениям объемного веса пород, угла внутреннего трения и сцепления в массиве. В свою очередь сцепление в массиве определяется на основании данных о величинах сцепления по трещинам и в образце, а также размеров и формы элементарных структурных блоков и глубины карьера. Значения размеров элементарных структурных блоков принимается на основании массовых замеров параметров трещиноватости [2] Недостатком этого способа является то, что еще на стадии проектирования в расчеты включают размеры элементарных структурных блоков, определенных на стадии геологоразведочных работ, несмотря на то, что размер блоков для большинства рудных карьеров с увеличением глубины возрастает, следовательно, увеличивается и сцепление в массиве. Недоучет увеличения сцепления за счет изменения размеров блоков при определении углов погашения бортов карьера ведет к занижению глубины карьера или увеличению объемов вскрыши в его контуре. Изобретение решает задачу углубки существующих карьеров с целью извлечения всех или части законтурных запасов под дном карьера и в его бортах за счет увеличения угла погашения борта со стороны висячего бока залежи. Достигается это тем, что в способе открытой разработки крутопадающих рудных тел, включающем погоризонтную выемку вскрышных пород и полезного ископаемого с применением буровзрывных работ и метода предварительного щелеобразования при постановке бортов в предельное положение, добычу руды, расположенную за контуром карьера под его дном и в бортах на последнем этапе доработки, ведут за счет изменения углов погашения бортов карьера, для чего по глубине уточняют размер элементарных структурных блоков породного массива, слагающего висячий бок и торцевые части карьера, по формуле: lн lo [1 b exp (-cHi)] (1) где lн размер элементарных структурных блоков на глубине карьера Hi; b и с эмпирические коэффициенты, определяемые экспериментально, равные 0,7-0,9 и 0,04-0,08 соответственно; lo размер структурных блоков на глубине, превышающей мощность зоны разгрузки (Н






Cм= C





Ск сцепление породы в образце (для скальных пород обычно 10


а коэффициент;
lср. средний размер элементарных структурных блоков пород, слагающий законтурный массив;


Прочность и размер блоков возрастает с глубиной отработки месторождения, причем интенсивность этого роста определяется, прежде всего, генетическим типом месторождения и пострудной тектонической историей развития района. Размер элементарного структурного блока на любой глубине разработки месторождения определяется по формуле (1). Одновременно с определением значений сцепления, среднее значение размеров блоков, слагающих борт, определяется по формуле:
lср.=






lн 2,00 [1 0,90 exp (-0,048Н)] и соответственно для глубины Н 270, 400 и 500 м равен: 1,95, 1,98 и 2,00 м. При тех же значениях Ск и а, что и в предыдущих расчетах находим значения

Формула изобретения
lh = lo[1 - bexp(- cHi)],
где lh - размер элементарных структурных блоков на глубине карьера Hi;
b и c - эмпирические коэффициенты, определяемые экспериментально, 0,7 - 0,9 и 0,04 - 0,08 соответственно;
lo - размер структурных блоков на глубине, превышающей мощность зоны разгрузки (Н > 500 м);
exp(-cHi - экспонента;
Hi - рассматриваемая глубина карьера,
затем определяют средний по глубине карьера размер элементарных структурных блоков и соответствующее ему сцепление в массиве, после чего определяют максимальную глубину карьера и соответствующий ей угол погашения борта по фактору устойчивости, причем производят корректировку контура карьера, затем в границах нового контура формируют рабочий борт путем бурения вертикальных скважин основным технологическим оборудованием и дорабатывают карьер.
РИСУНКИ
Рисунок 1