Смекни!
smekni.com

Анализ развития горной промышленности в России (стр. 3 из 5)

2.4. Выбор оборудования для проходки траншей и определение формы и размеров поперечного сечения траншей.

Основными определяющими факторами при выборе оборудования являются физико-механические свойства пород, климатические условия, условия залегания и объем производства. При разработке горизонтальных и пологих
месторождений по бестранспортной системе разработки, обычно принимают шагающие драглайны или вскрышные мехлопаты с большими параметрами.

Выбираем экскаватор ЭШ – 20/90 [таблица 2.1].

Таблица 2.1 – Техническая характеристика экскаватора ЭШ – 20/90.

Показатели

ЭШ – 20/90

Вместимость ковша, м3

20

Максимальный радиус разгрузки, Rрmax, м

83

Максимальная высота разгрузки, Нрmax, м

38,5

Максимальный радиус черпания, Rчmax, м

83

Максимальная глубина черпания, Нчmax, м

42,5

Ширина кузова, м

19,7

Мощность сетевого двигателя, кВт

2500

Подводимое напряжение, кВ

6000

Продолжительность цикла, с

60

2.4.1. Определение формы и размеров поперечного сечения траншей.

Рисунок 2.1 – Схема проведения траншей драглайном с размещением породы на обоих бортах.

Размеры поперечного сечения траншеи при этом способе проходки зависят от рабочих параметров экскаватора, его расположения относительно оси траншеи и физико-механических свойств пород.

При прямолинейном ходе экскаватора по оси траншеи её размеры определяют из условия равенства объемов породы, вынимаемой из траншеи, и возможных объемов отвалов на бортах.

где Vт – объем породы, вынимаемый из траншеи, м3;

kр – коэффициент разрыхления породы;

Vо – объем породы, который можно разместить на одном борту, м3.

На один метр траншеи:

где b – ширина траншеи по низу, принимаем 30 м;

Нт – глубина траншеи, м;

α – угол откоса борта траншеи, 60˚;

β – угол откоса отвала, 37˚.

Объем отвала:

Отсюда высота отвала:

При этом необходимо, чтобы глубина траншеи не превышала глубины черпания экскаватора:

Условие соблюдается.

Расстояние от оси траншеи до центра не должно превышать радиуса разгрузки экскаватора:

Условие соблюдается.

2.4.2. Расчет производительности экскаватора

Различают теоретическую, техническую и эксплуатационную производительность экскаватора. Эксплуатационная производительность экскаватора:

где Е – геометрическая емкость ковша экскаватора, м3;

kн – коэффициент наполнения ковша экскаватора;

kр – коэффициент разрыхления породы в ковше экскаватора;

tц – техническая продолжительность цикла, с;

kис – коэффициент использования экскаватора на чистой работе.

Сменная эксплуатационная производительность:

где t – продолжительность смены, час.

Суточная эксплуатационная производительность:

где Nсм – число смен работы экскаватора в сутки.

Годовая эксплуатационная производительность:

где N – число рабочих дней экскаватора в году.

Месячная производительность экскаватора определяется за конкретный месяц, октябрь:

где Nмес – число рабочих дней в месяце:

где Nкал = 31 день – число календарных дней в октябре;

Nпр = 0 – число праздничных и выходных дней в месяце;

Nппр = 5 дней – число дней планово-предупредительного ремонта экскаватора ЭШ – 20/90.

2.5. Определение объема работ при проходке траншей

Объем капитальной траншеи простой формы:

где b – ширина траншеи понизу, м;

α – угол откоса бортов траншеи, град.

Сечение траншеи:

Срок проходки траншей:

где V – объем траншеи, м3;

Qсут – суточная производительность экскаватора, м3/сут.

2.6. Расчет буровзрывных работ при проходке траншей

При подготовке горных пород к выемке с использованием энергии взрыва необходимо обеспечить: требуемую степень дробления горной массы, оптимальную форму и размеры развала горной массы, удовлетворяющую безопасным условиям работы средств погрузки, полноту проработки подошвы уступа без оставления порогов, затрудняющих работу экскаватора.

Куски породы максимальных размеров должны свободно помещаться в ковше экскаватора.


2.6.1. Выбор способа взрывания, взрывчатых веществ, средств взрывания, бурового оборудования

В настоящее время на карьерах для дробления скальных массивов применяются скважинные, шпуровые, накладные, реже котловые и, как исключение, камерные заряды.

Чаще применяют скважинные заряды диаметром 100-320 мм при отработке запасов минерального сырья уступами высотой 5-15 метров и более, при расположении зарядов в один или несколько рядов в вертикальных или наклонных скважинах, глубина которых принимается больше высоты уступа на длину перебура (обычно 1-3 метра). Заряды взрывчатого вещества величиной от 50 до 500 кг с боевиками размещают в нижней части скважины, верхнюю часть скважины частично или до устья заполняют забойкой из породной или буровой мелочи.

Взрывание скважинными зарядами на карьерах является основным способом взрывной подготовки скальных пород к выемке и последующей переработке.

Этот метод в настоящее время наиболее широко применяется на карьерах, в транспортном и гидротехническом строительстве. На уступе скважины можно располагать в один, два и более ряда в зависимости от параметров погрузочного оборудования и принятой технологии работ.