Оценка эффективности применения электронных инициирующих устройств «ИСКРА-Т» по условиям дробления и сейсмического действия торцевых взрывов

DOI: http://dx.doi.org/10.30686/1609-9192-2021-2-107-113
Козырев С.А., Власова Е.А., Соколов А.В., Усачев Е.А.
Горный институт Кольского научного центра Российской академии наук, г. Апатиты, Российская Федерация
Горная Промышленность №2 / 2021 стр. 107-113

Читать на русскоя языке Резюме: Теоретическим путем обоснован оптимальный интервал замедления при разновременном взрывании скважин в веере – наиболее оптимальным является интервал при задержке взрывания между скважинами в 15 мс. Проведены эксперименты по условиям дробления и сейсмического действия торцевых взрывов в подземных условиях Расвумчоррского рудника при применении электронных инициирующих устройств «Искра-Т» с замедлениями – 10, 15 и 20 мс. При интервалах замедлений 10 и 15 мс нет четкого разделения ступеней и имеет место интерференция волн сжатия последовательно взрываемых зарядов, а их совместное взаимодействие приводит к незначительному увеличению сейсмического воздействия на горные выработки. По результатам мониторинга выпуска руды выход негабарита при указанных замедлениях на весь объем отбойки от каждого взрыва составлял не более 10 шт. При интервале замедления в 20 мс получено четкое разделение ступеней при минимальном выходе негабарита – 7 шт. на весь объем выпуска. В целях обеспечения приемлемого качества дробления горной массы и снижения сейсмического действия взрыва на горные выработки, а также для сохранности скважин, пробуренных на опережение, целесообразно применять обратное инициирование с разновременным взрыванием скважин в веере с интервалом замедления между ними в 20 мс.

Ключевые слова: скважинная отбойка, короткозамедленное взрывание, сейсмическое действие взрыва, интервалы замедлений, системы инициирования

Для цитирования: Козырев С.А., Власова Е.А., Соколов А.В., Усачев Е.А. Оценка эффективности применения электронных инициирующих устройств «ИСКРА-Т» по условиям дробления и сейсмического действия торцевых взрывов. Горная промышленность. 2021;(2):107–113. DOI: 10.30686/1609-9192-2021-2-107-113.


Информация о статье

Поступила в редакцию: 25.02.2021

Поступила после рецензирования: 03.03.2021

Принята к публикации: 10.03.2021


Информация об авторах

Козырев Сергей Александрович – доктор технических наук, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией, Горный институт Кольского научного центра Российской академии наук, г. Апатиты, Российская Федерация; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

Власова Елена Анатольевна – кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Горный институт Кольского научного центра Российской академии наук, г. Апатиты, Российская Федерация; е-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

Соколов Александр Всеволодович – научный сотрудник, Горный институт Кольского научного центра Российской академии наук, г. Апатиты, Российская Федерация; е-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

Усачев Евгений Андреевич – научный сотрудник, Горный институт Кольского научного центра Российской академии наук, г. Апатиты, Российская Федерация; е-mail:Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..


Список литературы

1. Сакерин А.С., Константинов Д.О., Козырев С.А., Оверченко М.Н. Эмульсионные взрывчатые вещества, зарядное оборудование и взрывные технологии для подземных горных работ. Горный журнал. 2014;(10):38–41. Режим доступа: https://www.rudmet.ru/journal/1355/article/23240/ (дата обращения: 18.02.2021)

2. Токарев М.В., Кузенков М.В., Расторгуев Р.Г., Оверченко М.Н. Опыт изготовления и использования эмульсионных взрывчатых веществ на открытых и подземных горных работах в АО «Кольская ГМК». Горный журнал. 2015;(6):64–67. DOI: 10.17580/gzh.2015.06.13.

3. Машуков В.И. Действие взрыва на окружающую среду и способы управления им. М.: Недра; 1976. 248 с. 4. Артемьев Э.П., Трясцин А.В. Обоснование оптимальных интервалов времени замедления при производстве массовых взрывов на карьерах. Известия вузов. Горный журнал. 2013;(2):84–87.

5. Совмен В.К., Эквист Б.В. Методика расчетов интервалов замедлений при производстве массовых взрывов с использованием неэлектрических систем инициирования зарядов. Горный журнал. 2006;(8):67–68.

6. Ермолаев А.И., Токмаков В.В., Тетерев Н.А., Штрек А.С. Механизм разрушения горных пород при короткозамедленном взрывании (КЗВ) и расчет интервалов замедления. В: Валиев Н.Г. (ред.) Инновационные геотехнологии при разработке рудных и нерудных месторождений: сб. докл. 3-й Междунар. науч.-техн. конф., Екатеринбург, 22–23 апр. 2014 г. Екатеринбург: Изд-во УГГУ; 2014. С. 75–79. Режим доступа: http://science.ursmu.ru/upload/doc/2014/07/15/IGT-2014.pdf (дата обращения: 18.02.2021)

7. Зуева И.А., Лебедев А.А. Сейсмический эффект промышленных взрывов Костомукшского ГОКа. Вестник Мурманского государственного технического университета. 2020;23(1):22–28. DOI: 10.21443/1560-9278-2020-23-1-22-28.

8. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Серёжников Н.А. и др. Сейсмологический мониторинг промышленных взрывов как эффективный подход к контролю сейсмического воздействия на недра. Интерэкспо Гео-Сибирь. 2019;2(2):56–66. DOI: 10.33764/2618-981X-2019-2-2-56-66.

9. Shi X., Qiu X., Zhou J., Wang Y., Nie J., Li B.H. Technology and case study of ultra-large section and high shaft excavation by shortmillisecond

spherical-like blasting. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering. 2016;35(8):1659–1667.

10. Лысак Ю.А., Плотников А.Ю., Шевкун Е.Б., Лещинский А.В. Повышение сейсмической безопасности при взрывных работах. Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2017;(4):283–292. Режим доступа: https://giab-online.ru/files/Data/2017/4/283_292_4_2017.pdf (дата обращения: 18.02.2021)

11. Митюшкин Ю.А., Лысак Ю.А., Плотников А.Ю., Ружицкий А.В., Шевкун Е.Б., Лещинский А.В. Оптимизация параметров взрывных работ увеличением интервалов замедления. Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2015;(4):341–348. Режим доступа: https://giab-online.ru/files/Data/2017/4/272_282_4_2017.pdf (дата обращения: 18.02.2021)

12. Qiu X., Shi X., Gou Y., Zhou J., Chen H., Huo X. Short-delay blasting with single free surface: Results of experimental tests // Tunneling and Underground Space Technology. 2018;74:119-130. DOI 10.1016/j.tust.2018.01.014

13. Qiu X., Hao Y., Shi X., Hao H., Zhang S., Gou Y. Numerical simulation of stress wave interaction in short-delay blasting with a single free surface. PLoS ONE. 2018;13(9):e0204166. DOI: 10.1371/journal.pone.0204166.

14. Козырев С.А., Соколов А.В., Сакерин А.С. Оценка оптимального времени замедления между скважинами при их разновременном взрывании в веере. Взрывное дело. 2014;(112/69):81–98. Режим доступа: https://sbornikvd.ru/vd_11269/index.html (дата обращения: 18.02.2021)

15. Козырев С.А., Камянский В.Н., Аленичев И.А. Оценка взаимодействия скважинных зарядов при различных интервалах замедлений между ними. Взрывное дело. 2017;(117/74):60–75. Режим доступа: https://sbornikvd.ru/vd_11774/index.html (дата обращения: 18.02.2021)