Способ разработки месторождений полезных ископаемых
Способ разработки месторождений полезных ископаемых. Сущность изобретения: камеры и целики формируют попарно так, чтобы суммарная их ширина составляла 0,8-0,9 от величины шага самообрушения пород. Ширину целика принимают 0,4-0,5 от потребной по условиям прочности величины и после отбойки целика в пространство камеры осуществляют выпуск руды через выпускные выработки камеры под защитой породной консоли до образования рудного откоса, после чего производят одновременную отрезку блока пород над отбитым целиком, инициирование самообрушения пород и принудительное обрушение пород над камерой на высоту, составляющую 1,2-1,5 величины мощности рудного тела. Затем осуществляют выпуск руды под опускающимся блоком пород. В малоустойчивых породах пары камера-целик отрабатывают в шахматном порядке. Для повышения эффективности отрезные скважины располагают по гиперболической поверхности. 2 з.п.ф-лы, 8 ил.
Изобретение относится к горно-добывающей промышленности и может быть использовано при подземной разработке пологопадающих пластообразных рудных тел.
Известен способ разработки рудных месторождений, включающий проведение подготовительно-нарезных выработок, выемку руды камерами, оставление рудных целиков, принудительное обрушение налегающих пород после отбойки целиков и выпуск руды из целиков под обрушенными породами [1] Недостатком известного способа является существенное разубоживание руды, добытой из целиков, за счет налегающих пород и бокового засорения породами при выпуске. Наиболее близким по технической сущности аналогом (прототипом) является способ разработки месторождений полезных ископаемых, включающий проведение подготовительно-нарезных выработок, выемку руды камерами на полную мощность рудного тела с оставлением рудных целиков, принудительное обрушение налегающих пород в пространство камер на высоту мощности рудного тела, отбойку целиков в пределах шага самообрушения пород и выпуск руды из целиков под обрушенными породами [2] Недостатком известного способа является существенное разубоживание руды, добытой из целиков, за счет налегающих пород и бокового засорения породами при выпуске, потери руды за пределами выработок выпуска. Техническая задача снижение потерь и разубоживания руды за счет уменьшения засорения пустыми породами и наиболее полного ее извлечения из недр. Задача решается тем, что камеры и целики образуют попарно таким образом, чтобы суммарная ширина камеры и целика в паре соответствовала условию bк+bц (0,8-0,9) Hсо, где bк ширина камеры, м; bц ширина целика, м; Hсо величина шага самообрушения пород, м, причем ширину целика принимают численно равной bц (0,4-0,5) bр, где bр минимально допустимая по условию устойчивости ширина целика, м, определяемая расчетным путем, и после отбойки целиков осуществляют выпуск "чистой" руды под защитой породной консоли с образованием рудного откоса, после чего производят одновременно отрезку блока пород потолочины над целиком, инициирование самообрушения пород взрыванием скважинных зарядов и обрушение пород кровли над камерами на высоту, определяемую из условияhо=(1,2-1,5) М,
где hо высота обрушения пород, м;
М модность рудного тела, м,
а затем осуществляют выпуск руды под опускающейся блочной потолочиной. В малоустойчивых породах, пары камера целик отрабатывают в шахматном порядке. Для повышения эффективности управления кровлей отрезные скважины располагают по гиперболической поверхности. Попарное образование камер и целиков таким образом, чтобы суммарная ширина камеры и целика в паре (bк+bц) составляла 0,8-0,9 величины шага Hсо самообрушения пород, необходимо для сохранения устойчивости породной консоли в процессе выпуска руды, когда камера и целик разрушены. Если пролет этой консоли сравняется с шагом самообрушения, т.е. bк+bц=Hсо, то неизбежно самообрушение налегающих пород, засорение руды и, как следствие, повышение разубоживания при выпуске. Уменьшение суммарной ширины камеры и целика в паре (bк+bц) против значения 0,8 Hсо, определяемого запасом устойчивости, ведет к уменьшению размера камеры из условия bц=(0,4-0,5)bр, а следовательно, и к уменьшению количества извлекаемой из нее "чистой" руды, что повышает разубоживание при выпуске. Принятие ширины целика из условия bц=(0,4-0,5)bр возможно только при условии обрушения налегающих пород кровли над камерами, на границе с целиком, на высоту hо=(1,2-1,5)М, модности рудного тела, чем достигается уменьшение напряжений в целике в 1,8-2 раза. Это позволяет, соответственно, уменьшить ширину целика и, тем самым, увеличить количество добываемой из камеры "чистой" руды при сохранении соотношения bк+bц=(0,8-0,9)Hсо, исключить попадание породы в руду при выпуске и, как следствие, снизить разубоживание. Выпуск "чистой" руды после отбойки целиков под защитой породной консоли с образованием рудного откоса под углом трения отбитой руды позволяет уменьшить попадание в нее породы и снизить разубоживание при выпуске. Одновременное обрушение кровли над камерами, отрезка потолочины над отбитым целиком и инициирование самообрушения налегающих пород путем взрывания скважин позволяет, с одной стороны, перекрыть выработанное пространство и предотвратить разброс руды при отбойке целиков, уменьшить ее потери, а, с другой стороны, позволяет образовать блочную, подвижную, опускающуюся под собственной тяжестью потолочину и уменьшить за счет этого разубоживание руды при выпуске. Обрушение пород кровли над камерами на высоту hо=(1,2-1,5) М,- мощности рудного тела, позволяет уменьшить нагрузку на рудный целик за счет изменения характера распределения напряжений в массиве и, соответственно, в два раза уменьшить ширину целика, увеличив при этом ширину камеры, при сохранении соотношения bк+bц=(0,8-0,9)Hсо, увеличить количество добываемой "чистой" руды и снизить ее разубоживание. Выпуск руды под опускающейся потолочиной, пригруженной обрушенными породами, способствует уменьшению разубоживания за счет снижения проникновения "пустых" пород в отбитую руду сверху при ее выпуске и за счет использования давления обрушенных пород и веса потолочины для снижения засорения руды с боков при ее выпуске через выпускные выработки под отбитым целиком. Отработка пар камера-целик вдоль фронта очистных работ в шахматном порядке позволяет в малоустойчивых породах уменьшить площадь одновременно обнаженных пород кровли и, как следствие, количество вывалов пустых пород из породной консоли в рудную массу при выпуске, чем достигается снижение разубоживания руды при выпуске. Расположение отрезных скважин до гиперболической поверхности позволяет осуществить из одной выработки как горизонтальную, так и вертикальную отрезку блоков налегающих пород прямолинейными скважинами и при этом создать отрезную щель в налегающих породах, свободный пролет которых близок к шагу самообрушения, а ориентировку щели близкой к направлению свода естественного обрушения пород, что повышает эффективность управления кровлей. На чертежах представлена схема образования камер и целиков согласно данному способу разработки рудных месторождений на начальном этапе (фиг.1) и дальнейшая последовательность технологических операций: отбойка и выпуск руды из камер (фиг.2); отбойка целика под породной консолью (фиг.3); частичный выпуск отбитой из целика руды через выпускные выработки камер под защитой породной консоли и подготовка налегающих пород к принудительному обрушению, отрезке потолочины и самообрушению (фиг.4); выпуск руды под отрезанной потолочиной на начальном (фиг.5) и на завершающем (фиг.6) этапах. Кроме этого, проиллюстрировано: отработка пар камера целик в шахматном порядке вдоль фронта очистных работ (фиг.7); расположение отрезных скважин в массиве по гиперболической поверхности (фиг.8) и влияние увеличения высоты обрушения налегающих пород на уменьшение напряжений в целике вдоль границы обрушения пород на конкретном примере моделирования в фотоупругом материале условий отработки участка месторождения при соотношении вертикальных












В оптимальном пределе значений высоты обрушения hо=1,2 М наблюдается разгрузка опорного целика и перераспределение опорного давления в направлении нетронутого массива, что видно по изменению картины изохром. При превышении некоторого предела hо=1,5 М, где hо=1,7 М наблюдается увеличение напряжений в целике за счет увеличения свободного вертикального пролета (уступа) на границе с выработанным пространством (что адекватно увеличению его высоты при неизменном сечении). На изохроме это заметно по появлению интенсивной темной полосы на границе целика с отработанным пространством. Сравнение результатов натурных измерений напряжений в целиках при различной высоте обрушения налегающих пород подтверждает справедливость выводов, сделанных при моделировании. При использовании заявляемого способа разработки месторождений полезных ископаемых достигается по сравнению с известными решениями улучшение показателей полноты и качества извлечения руды из недр, уменьшение объема подготовительно-нарезных работ, повышение безопасности труда за счет более эффективного управления самообрушением кровли. Внедрение изобретения запланировано в 1996 г.
Формула изобретения
bк + bц (0,8 0,9) Hсо,
где bк ширина камеры, м;
bц ширина целика, м;
Hсо величина шага самообрушения пород, м,
причем ширину целика принимают численно равной
bц (0,4 0,5) bр,
где bр минимально допустимая по условию устойчивости ширина целика, м, определяемая расчетным путем,
и после отбойки целиков осуществляют выпуск руды под защитой породной консоли с образованием рудного откоса, после чего производят одновременно отрезку блока пород потолочины над целиком, инициирование самообрушения пород взрыванием скважинных зарядов и обрушение пород кровли над камерами на высоту, определяемую из условия
hо (1,2 1,5) M,
где hо высота обрушения пород, м;
M мощность рудного тела, м,
а затем осуществляют выпуск руды под опускающимся блоком потолочины. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в малоустойчивых породах пары камера-целик отрабатывают в шахматном порядке. 3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что отрезные скважины располагают по гиперболической поверхности.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8