Способ возведения плотин в горных каньонах взрывом
Изобретение относится к области использования взрывов в строительстве и может быть использовано для возведения плотин в горных каньонах. Техническим результатом изобретения является получение в результате взрыва плотины заданной высоты с наименьшими затратами путем применения рациональных параметров взрыва с учетом экспериментально установленных закономерностей действия зарядов сброса в бортах горного каньона. Указанный технический результат достигается тем, что в способе возведения плотин в горных каньонах взрывом линейных зарядов, включающем проведение подходных и зарядных выработок в грунтовых массивах одного или обоих бортов каньона, одноярусное размещение зарядов, забойку подходных выработок и последовательное взрывание зарядов, линию наименьшего сопротивления заряда при использовании одного и двух линейных зарядов, интервал замедления между взрывом первого и второго зарядов и расстояние между горизонтом разложения зарядов и горизонтом НПУ воды выбирают по расчетным зависимостям. 12 ил., 2 табл.
Изобретение относится к области использования взрывов в строительстве и может быть использовано для возведения плотин в горных каньонах.
Известен способ перемещения породы взрывов из массивов косогора в заданном направлении для строительства набросных сооружений (см.авторское свидетельство СССР N 1640276 A1, кл. E 02 B 7/06 от 04.01.89), когда заряды взрывчатых веществ (ВВ) размещают в массиве косогора в один, два или более ярусов и затем взрывают. Недостатком этого способа является сложность схем взрывания, большой расход ВВ и практическая невозможность достаточно точного предварительного расчета размеров набросных сооружений. Известен принятый за прототип способ возведения плотин в горных каньонах взрывом на сброс, включающий проведение подходных и зарядных выработок в грунтовых массивах одного или обоих бортов каньона, одноярусное размещение зарядов, забойку подходных выработок и последовательное взрывание зарядов (см. "Технические правила ведения взрывных работ на дневной поверхности". Недра, М., 1972, с.21-23, 77-79). В этом способе на одном или обоих берегах проходят подходные и зарядные выработки. Заряды сосредоточенной или линейной формы размещают в один или два ряда в один ярус. Массу зарядов принимают в зависимости от выбранных величин линии наименьшего сопротивления (ЛНС) и показателя действия взрыва, а также свойств грунта с помощью известной во взрывном деле формулы М.М.Борескова. Выбор ЛНС и показателя действия взрыва производят на основе графических построений для зарядов выброса. После размещения в выработках зарядов и забоечного материала производят последовательное взрывание зарядов. Недостатками этого способа являются отсутствие прямой увязки высоты возводимой плотины с параметрами зарядов и, как следствие, нерациональность параметров взрыва и недостаточный учет отличий взрыва на выброс и взрыва на сброс. Соответственно не гарантируется получение необходимой высоты плотины, увеличиваются затраты на производство работ. Кроме того, не определены условия для выбора горизонта размещения зарядов. Техническим результатом настоящего изобретения является получение в результате взрыва плотины заданной высоты с наименьшими затратами путем применения рациональных параметров взрыва с учетом экспериментально установленных закономерностей действия линейных зарядов сброса в бортах горного каньона. Указанный технический результат достигается тем, что в способе возведения плотин в горных каньонах взрывом линейных зарядов, включающем проведение подходных и зарядных выработок в грунтовых массивах одного или обоих бортов каньона, одноярусное размещение зарядов, забойку подходных выработок и последовательное взрывание зарядов, при использовании одного линейного заряда в борту ЛНС заряда Wод принимает по формулам




где l3 - длина линейного заряда;
W1 и W2 - ЛНС при использовании первого и второго зарядов в борту каньона;
Qл.1 и Qл.2 - линейная масса для первого и второго зарядов; h - параметр проектной высоты плотины: при одностороннем взрыве h = H, при двухстороннем h = H1 для первого взрываемого борта каньона и h = H2 - для второго взрываемого борта, где H - проектная высота плотины, H1 - высота плотины, создаваемая взрывом на первом борту, H2 = H-H1 - то же для взрыва на втором борту;
B - параметр ширины каньона: при одностороннем взрыве B = a, при двухстороннем - для первого борта B = a, для второго - B = a+0,95H (ctg





g - ускорение силы тяжести;
Pa - атмосферное давление;
dв - усредненный размер сечения зарядной выработки;

Cт - показатель сопротивляемости грунта трещинообразованию. При исследовании технического уровня предлагаемого способа не обнаружено технического решения, обладающего признаками, сходными с признаками предлагаемого способа, на основании чего можно считать, что он соответствует критерию "технический уровень". Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 показана схема производства одностороннего взрыва одним линейным зарядом в массиве одного борта каньона, а - поперечный разрез каньона, б - план, на фиг.2 - схема производства одностороннего взрыва двумя линейными зарядами в массиве одного борта каньона, на фиг.3 - схема производства двухстороннего взрыва с двумя линейными зарядами в массиве каждого борта каньона, на фиг.4 - зависимость относительной высоты плотины H/Wод от относительной длины заряда l3/Wод, на фиг. 5 - зависимость относительной высоты плотины H/Wод от относительной ширины каньона по дну a/H, на фиг. 6 - зависимость относительной высоты плотины H/Wод от приведенной линейной энергии заряда





при l3/Wод


линейную массу такого заряда - по формуле

а для использования двух зарядов в борту каньона их ЛНС принимают по формулам
W1= 0,74Wод(1,3-sin

и линейную массу - по формулам
Qл.1 = 0,16 Qл.од; Qл.2 = 0,57Qл.од,
где h - параметр проектной высоты плотины: при одностороннем взрыве h = H, при двухстороннем h=H1 для первого взрываемого борта каньона и h = H2 - для второго взрываемого борта, где H1 - высота плотины, создаваемая взрывом на первом борту, H2 = H - H1 - то же для взрыва на втором борту;
B - параметр ширины каньона: при одностороннем взрыве B = a, при двухстороннем - для первого борта B = a, для второго - B = a+0,95H(ctg


e - коэффициент взрывной эффективности применяемого ВВ относительно эталонного аммонита 6ЖВ;
g = 9,8 м/с2 - ускорение силы тяжести;
Pa = 1


где

dв - усредненный размер зарядной выработки;
Cт - показатель сопротивляемости грунта при взрыве, принимаемый для массивов базальтов, габбро, диабазов, порфиритов, кристаллических сланцев равным 3, гранитов и гранитоидов - 2,5, известняков, гнейсов, песчаников - 2, алевролитов и аргиллитов - 1 кг1/3


где обозначения указаны выше. В результате взрыва воронки сброса грунта имеют контур 7, плотина - контур в плане 8, с верховым откосом 9 и низовым откосом 10. Физическое обоснование предлагаемого способа и вывод расчетных формул следующие. Исходной экспериментальной базой являются результаты цикла работ по моделированию действия взрыва линейных зарядов сброса на специальной вакуумной установке ИДГ РАН и обобщение результатов крупных взрывов на сброс, проведенных в бортах горных каньонов для возведения плотин (Медео, Байзапаз, Бурлыкия, Уч-Терех и др.). Необходимо заметить, что ранее установлена хорошая сходимость результатов моделирования в вакуумной камере и натурных взрывов. Основные результаты моделирования, используемые в предлагаемом способе. 1. Установлена зависимость относительной высоты плотины от относительной длины линейного заряда H/Wод=f(l3/Wод). Зависимость представлена на графике фиг. 4 и при l3/Wод<2,5 аппроксимируется формулой

2. Установлена зависимость относительной высоты плотины (H/Wод) от приведенной линейной энергии заряда (длиной более 2,5 Wод)





где
Eл - линейная энергия газообразных продуктов взрыва в камуфлетной полости взрыва, Дж/м;

g = 9,8 м/с2 - ускорение свободного падения;
Pa = 105 Па - атмосферное давление. Вид выражений для




3. По экспериментальным графикам фиг. 5 установлена для зарядов с длиной более 2,5Wод зависимость относительной высоты плотины от относительной ширины каньона по дну a/H в виде

4. Экспериментальное исследование эффекта разделения заряда с некоторой линейной массой Qл.0. на два заряда с линейной массой Qл.1 и Qл.2, суммарно равной Qл.0, позволило определить наиболее эффективное по высоте образующейся плотины соотношение Qл.1/Qл.2= 1/3,5. Схема проведения соответствующих экспериментов представлена на фиг. 8, где 1 - склон каньона, 2 - дно каньона, 3 - одиночный заряд, 4 и 5 - заряды, на которые делится одиночный. Результаты экспериментов представлены на фиг. 9, где 1 - зависимость при Qл.1/Qл.2= 1/2,8; 2 - то же при 1/3,5; 3 - то же при 1/5; 4 - данные при Qл.1/Qл.2=1/7; 5 - то же при 3/1. При оптимальной схеме расположения и распределения масс для двух зарядов достигается высота плотины на 10% больше, чем при взрыве одиночного заряда (см. графики фиг. 9). Оптимальная схема расположения двух зарядов характеризуется следующими значениями линий наименьшего сопротивления: ЛНС одного заряда Wo соответствует оптимальному значению


5. При переходе от результатов моделирования к натуре следует учитывать разницу в значениях коэффициента разуплотнения песка (модель) и грунта (натура). Установлено, что при высоте пластин от 30 до 100 м и скальных грунтах занижение модельной высоты плотины относительно натурной за счет разницы в коэффициенте разуплотнения составляет приближенно 5%. Расчетные формулы, используемые в предлагаемом способе, получены следующим образом. Формула для принятия ЛНС одиночного заряда при его длине более 2,5Wод получена из формулы (4), которая преобразуется первоначально к виду

где
0,95 - поправка на разницу коэффициентов разуплотнения материала в модели и натуре. Затем полученное расчетное выражение обобщено для условий взрыва как на одном, так и на обоих бортах каньона. Для этого, во-первых, вместо проектной высоты плотины H введен параметр h, равный H при одностороннем взрыве, H1 для первого взрываемого борта, H2 = H - H1 - для второго, где H1 - высота плотины, создаваемая взрывом на первом борту, H2 - то же на втором борту. Во-вторых, вместо ширины каньона по дну a в расчетную формулу введен параметр B, причем при одностороннем взрыве B=a, при двухстороннем для заряда первого борта B=a, для заряда второго борта B = a+0,95H(ctg


В последнем выражении параметр B равен ширине каньона на уровне высоты плотины, образованной первым взрывом. При этом некоторый запас надежности расчета создается неучетом наличия обрушенной породы выше уровня высоты плотины, образованной первым взрывом у этого борта (см. фиг. 1 и 2). В результате расчетная формула получила окончательный вид

Формула для принятия ЛНС одиночного заряда при его длине менее 2,5Wод получена путем подстановки в выражение (4) для более длинных зарядов соотношения высоты плотины от взрыва "длинных" и "коротких" зарядов. Согласно (1)

где под H в данном случае понимается высота плотины при взрыве коротких зарядов. Подстановка в (4) дает после преобразований

Далее, принимая в первом приближении усредненно

и вводя коэффициент 0,95 к значению H (на разницу в коэффициентах разуплотнения в модели и в натуре), получаем

или окончательно в обобщенном виде подобно предыдущей расчетной формуле

Формула для принятия линейной массы одиночного заряда получена путем преобразования (2) к виду

Приняв оптимальное значение Eл


В работе В. В.Адушкина "Исследование взрывов на выброс линейными зарядами" (Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых, 1984, N 2, с. 43-49) установлено, что линейная энергия заряда пропорциональна линейной массе заряда, т.е. Eл = KQл, (5)
причем коэффициент пропорциональности при использовании аммонита 6ЖВ составляет (в системе размерности единиц СИ)
K = 0,71




где
e - коэффициент взрывной эффективности применяемого BB относительно аммонита 6ЖВ;


W2 = 0,82W0 = 0,82

кратчайшее расстояние от второго заряда до склона каньона
R2 = 1,07W0 = 1,07

ЛНС первого заряда

линейная масса первого заряда

линейная масса второго заряда

Формулы для принятия W1, W2, Qл.1, Qл.2 используют в предлагаемом способе. Формула для принятия времени задержки второго заряда относительно первого получена из условия взрыва второго заряда в момент окончания стадии газового ускорения купола взрыва первого заряда, когда массовая скорость купола достигла максимума. Модельные исследования показали, что необходимое замедление в приведенном виде составляет

где


тогда время задержки составляет

Подставив в это выражение зависимость (5) и значение коэффициента К, получаем окончательно

Формула для принятия расстояния между горизонтом НПК и горизонтом размещения зарядов обеспечивает отсутствие наведенной взрывом трещиноватости породного массива выше горизонта НПУ при возведении напорных плотин. Вопрос о размерах зоны трещиноватости от взрыва в различных направлениях от удлиненных зарядов детально исследован в работе Е.А.Азарковича, М.И.Шуйфера и А. П.Тихомирова "Взрывные работы вблизи охраняемых объектов" (М., Недра, 1984). Согласно этой работе (стр. 41 и 14) для горизонтального линейного заряда радиус трещиноватости массива перпендикулярно оси заряда против его середины может быть с некоторым запасом определен по формуле

где
dв - усредненный размер сечения зарядной выработки, м;





e - коэффициент взрывной эффективности применяемого BB относительно аммонитов 6ЖВ;
Cт - показатель сопротивляемости трещинообразованию грунта, кг1/3 м-1, значения которого приводятся в указанной работе. Подстановка численных значений



Приведем примеры осуществления способа. Пример 1 - для условий створа строящейся Камбаратинской ГЭС N 2. Необходимо возвести в каньоне реки напорную плотину высотой H=70 м, шириной по гребню 50 м и полной шириной 160 м. Положение горизонта НПУ - на 5 м ниже гребня плотины. Ширина каньона по дну a=40 м, углы склонов





Линейная масса этого заряда согласно расчетной формуле

W1=0,74

заряда 5 -
W2=0,74

и линейные массы - по предлагаемым расчетным формулам:
Qл.1=0,16

Qл.2=0,57




Контур воронки выброса заряда 4 показан линиями 6, заряда 5 - линиями 7. Пример 2 - для условий створа плотины на р. Бурлыкия. Требуется возвести безнапорную плотину высотой H=45 м, шириной по гребню 140 м, полной шириной 270 м. Профиль каньона показан на фиг. 11. Условия взрывания характеризуются поперечным сечением каньона до взрыва 1, после взрыва 2, горизонтом НПУ 3. Ширина каньона по дну a=15 м, углы склонов







Линейная масса этого заряда-

B=15+0,95



Аналогичные определения производят для других вариантов значений H1 и H2. Результаты сведены в табл. 1. Из нее следует, что наименьший расход BB соответствует значениям H1= 17,5 м, H2=27 м. Такие условия и принимают к реализации. Поскольку линейная масса заряда на борту, взрываемом первым, относительно невелика (Qл.од.1=521 кг/м), деление такого заряда на два нецелесообразно. Поэтому для взрыва на первом борту каньона принимают один линейный заряд 4 при Wод=22 м. На втором борту используют два линейных заряда 5 и 6. ЛНС первого из них принимают равной W1=0,74





заряд 6 относительно заряда 5

Контур воронки выброса заряда 4 показан линией 7, заряда 5 - линией 8, заряда 6 - линией 9. Пример 3. Необходимо возвести в каньоне горной реки напорную плотину высотой H= 100 м, шириной 150 м, в т.ч. по гребню 50 м. Положение горизонта НПУ - на 10 м ниже гребня плотины. Ситуация представлена на фиг. 12. Условия взрывания характеризуются профилем каньона до взрыва 1, после взрыва 2, горизонтом НПУ 3. Ширина каньона по дну a=30 м, углы склонов







Линейная масса этого одиночного заряда согласно расчетной формуле

Определение параметров одиночного заряда на другом борту каньона проводят по тем же расчетным формулам при h=H2 и B=30+0,95



Результаты всех определений сведены в таблицу 2. Из нее следует, что наименьший расход BB соответствует значениям H1=60 м, H2= 40 м. Такие параметры принимают к реализации. Ввиду больших линейных масс зарядов на каждом борту используют по два линейных заряда. На борту каньона, взрываемого сначала, ЛНС заряда 4 (N 1) принимают равной W1=0,74




W1=0,74

Qл.1=0,16

W2=0,74

Qл.2=0,57

Проверка на возможность одноярусного взрывания по условию превышения величиной ЛНС половины высоты склона над зарядами, как видно на фиг. 12, показывает, что оно соблюдается. Положение горизонта размещения зарядов принимают по расстоянию от НПУ, которое составляет при усредненном размере сечения зарядных выработок dв на одном борту 2,0 и 3,8 м, на другом 3,0 и 5,8 м, плотности заряжания выработок


для заряда 5 - 14,2 м, для заряда 6 - 11,2 м и для заряда 7 - 21,8 м. После принятия указанных основных элементов взрыва приступают к проведению зарядных выработок, по окончанию которого в них размещают заряды 4,5,6 и 7 граммонита 79/21, и производят забойку подходных выработок. Затем выполняют последовательное взрывание зарядов, а именно заряд 4 - мгновенно, заряд 5 - с интервалом замедления относительно заряда 4.

заряд 6 на другом борту относительно заряда 5 -

заряд 7 относительно заряда 6 -

- возведение плотины заданной высоты;
- экспериментальную обоснованность расположения и параметров линейных зарядов;
- наименьшую стоимость работ и трудовые затраты за счет применения оптимальных параметров взрыва;
- предохранение бортов каньона ниже НПУ от трещинообразования при взрыве.
Формула изобретения
при lз/Wод


линейную массу по формуле

при использовании двух линейных зарядов в борту каньона их параметры принимают через расчетные величины для одиночного заряда
W1 = 0,74Wо.д.(1,3 - sin

W2 = 0,74 Wод;
Qл.1 = 0,16 Qл.од;
Qл.2 = 0,57Qл.од
и интервал замедления между взрывом первого и второго зарядов определяют по формуле


где lз - длина линейного заряда;
W1 и W2 - линия наименьшего сопротивления ЛНС при использовании первого и второго зарядов в борту каньона;
Qл.1 и Qл.2 - линейная масса первого и второго зарядов;
h - параметр проектной высоты плотины: при одностороннем взрыве h = H; при двустороннем взрыве h = H1 для первого взрываемого борта каньона и h = H2 для второго взрываемого борта каньона;
H - проектная высота плотины;
H1 - высота плотины, создаваемая взрывом на первом борту;
H2 = H - H1 - то же для взрыва на втором борту;
B - параметр ширины каньона;
B = a - при одностороннем взрыве; при двустороннем взрыве - для первого борта B = a, для второго борта B = a + 0,95H1
(Ctg


a - ширина каньона по дну;


e - коэффициент взрывной эффективности применяемого ВВ относительно эталонного аммонита 6ЖВ;
П - показатель простреливаемости взрываемого грунта;

q - ускорение силы тяжести;
Pа - атмосферное давление;
dв - усредненный размер сечения зарядной выработки;

Cт - показатель сопротивляемости грунта трещинообразованию.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13