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        盤龍鉛鋅礦中深孔爆破參數(shù)試驗研究

        2017-01-19 01:21:24王麗紅
        采礦技術 2016年3期
        關鍵詞:盤龍藥包鑿巖

        支 偉,羅 佳,王麗紅

        (1.廣西中金嶺南盤龍鉛鋅礦有限公司, 廣西來賓市 546100;2.長沙礦山研究院有限責任公司,湖南長沙 410012;3.國家金屬采礦工程技術研究中心, 湖南長沙 410012)

        盤龍鉛鋅礦中深孔爆破參數(shù)試驗研究

        支 偉1,羅 佳2,3,王麗紅2

        (1.廣西中金嶺南盤龍鉛鋅礦有限公司, 廣西來賓市 546100;2.長沙礦山研究院有限責任公司,湖南長沙 410012;3.國家金屬采礦工程技術研究中心, 湖南長沙 410012)

        盤龍鉛鋅礦計劃采用中深孔落礦回采間柱采場,為了得到中深孔落礦合理鑿巖爆破參數(shù),進行了爆破漏斗試驗。通過單孔爆破漏斗試驗、多孔同段爆破漏斗試驗和斜面臺階爆破試驗,并且參考礦山生產現(xiàn)有的爆破參數(shù),推薦中深孔落礦合理的鑿巖爆破參數(shù)為孔徑60 mm,最小抵抗線1.36 m,孔底距1.72~2.05 m。

        中深孔落礦;爆破參數(shù);爆破漏斗

        0 引 言

        與淺孔落礦相比,中深孔落礦[1-3]作業(yè)人員固定在鑿巖巷道和出礦進路作業(yè),人員不用進入采空區(qū)內,作業(yè)相對安全;隨著中深孔鑿巖設備的發(fā)展,扇形中深孔鑿巖效率極大的提高,中深孔采場落礦準備時間越來越短;同時,中深孔一次爆破量大,采場生產能力大,生產成本低。因此,中深孔落礦越來越受到各大礦山的青睞。然而,中深孔落礦炮孔直徑大,孔網(wǎng)參數(shù)復雜,對鑿巖爆破參數(shù)要求較高,合理的鑿巖爆破參數(shù)對發(fā)揮工藝優(yōu)勢作用顯著,尋求中深孔落礦合理最優(yōu)的參數(shù),一直是各大礦山追求的目標。獲得合理鑿巖爆破參數(shù)的主要方法如下[4-8]:

        (1)爆破漏斗試驗推導,利用利文斯頓爆破理論,根據(jù)現(xiàn)場爆破漏斗試驗結果,推導得出不同炮孔直徑下的爆破參數(shù);

        (2)經驗公式推導,根據(jù)礦山情況,利用經驗公式直接求得爆破參數(shù);

        (3)現(xiàn)場試驗,根據(jù)經驗,劃定參數(shù)合理區(qū)間值,通過現(xiàn)場實踐,得出合理參數(shù)。

        盤龍鉛鋅礦采用分段鑿巖中深孔落礦回采間柱,并在-170中段514采場進行采礦方法現(xiàn)場試驗。由于礦山沒做過針對地下開采的爆破漏斗試驗,并且一步驟采場采用淺孔回采,現(xiàn)有的鑿巖爆破參數(shù)是在多年的實踐中積累下來的經驗參數(shù)。分段鑿巖階段礦房法為礦山新引進的采礦方法,該方法對鑿巖爆破參數(shù)要求極高,礦山沒有鑿巖爆破現(xiàn)場經驗積累,并且只有合理的爆破參數(shù)才能發(fā)揮該方法的最大優(yōu)勢,鑒于此,通過充分調研探討,決定進行爆破漏斗試驗,實現(xiàn)降低大塊率、降低采礦成本的目的,為礦山中深孔爆破推薦合理的鑿巖爆破參數(shù)。

        1 爆破漏斗理論

        根據(jù)C.W.Livingston爆破理論,實際爆破時,只要藥包的長徑比不大于7,即可看作是球狀藥包爆破。隨著爆破理論的不斷研究發(fā)展,近幾年來,國外一些研究人員進行了現(xiàn)場試驗,研究表明:當藥包的長徑比不大于8~10時,均可視為球形藥包。

        根據(jù)爆破理論,在礦山現(xiàn)場生產柱狀裝藥時,將裝藥參數(shù)改用單位長度裝藥量q,爆破相似原理依然成立,即爆破相似關系可用量綱L-q1/2表示:

        式中,Lx、Lb分別為相對應的炮孔線性參數(shù),如抵抗線或孔底距等,m;qx、qb分別為柱狀藥包爆破原型與爆破模型的單位炮孔裝藥量,kg/m。

        2 爆破漏斗試驗方案

        2.1 試驗步驟

        根據(jù)爆破漏斗理論和礦山試驗的目的,確定盤龍鉛鋅礦中深孔爆破參數(shù)試驗研究的步驟為:

        (1)在井下選擇合適位置,進行單孔爆破漏斗試驗,以尋求裝藥量為Q時的最佳埋置深度Lj,最佳爆破漏斗半徑R等參數(shù);

        (2)以單孔爆破漏斗試驗得到的裝藥深度Lj,進行多孔同段爆破漏斗試驗,尋求最佳孔間距a,計算試驗研究條件下的單位炸藥單耗q;

        (3)選擇井下合適位置,進行單孔斜面臺階爆破,測量炮孔爆開位置與自由面的最大距離,即為爆破的最佳抵抗線W;

        (4)將上述試驗得到的參數(shù),依據(jù)爆破理論,推導得出礦山中深孔爆破合理參數(shù)。

        2.2 試驗地點

        試驗地點的選擇以與采場礦巖條件相似為原則,盡量選擇在靠近采場的礦體中。通過現(xiàn)場綜合比較,確定在-170 m中段520礦塊和522礦塊采場出礦巷內。試驗巷道及試驗炮孔布置見圖1。

        圖1 爆破漏斗試驗地點

        2.3 鑿 巖

        分段空場嗣后充填采礦法孔距為Φ60 mm,考慮試驗的可操作性,爆破漏斗試驗孔徑采用Φ40 mm,即7655鉆機配Φ38 mm釬頭鑿巖。

        單孔爆破漏斗試驗時,應保證相鄰爆破漏斗的形成不受影響,根據(jù)類似礦山爆破漏斗試驗經驗,設計相鄰炮孔間距大于1.5 m,兩組炮孔,每組9個炮孔,深度分別為:0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65,0.70,0.80,0.90 m。

        單孔爆破漏斗試驗做完,即進行多孔同段爆破漏斗試驗。鉆孔深度為單孔爆破漏斗試驗所得到的最佳藥包埋深,布置兩組炮孔,每組炮孔7個,設計以1.5R、1.75R、2.0R、2.25R、2.5R和2.75R的孔間距進行多孔同段爆破。

        在巷道合適位置進行斜面臺階爆破試驗,炮孔深1.8 m,角度在40°~50°左右,確保斜面抵抗線在0.3~1.1 m范圍內變化,炮孔角度可根據(jù)現(xiàn)場鑿巖條件適當變化,布置兩個炮孔。

        2.4 裝藥、爆破

        爆破漏斗試驗采用礦山現(xiàn)用2#巖石乳化炸藥,試驗前,對試驗用的藥卷進行了實測,藥卷直徑為32 mm,藥卷長度220 mm,藥卷重量200 g/卷。

        單漏斗爆破試驗和多孔同段爆破漏斗試驗每孔2卷,現(xiàn)場裝藥實測,實際藥包長徑比約8.33~9.7,可以視為球形藥包。

        爆破采用導爆管孔底反向雷管起爆,單孔爆破漏斗試驗時,可以一次爆破多個炮孔,確保爆破炮孔之間無影響即可;多孔同段爆破漏斗試驗時,采用同段別導爆管雷管孔底一次起爆。

        3 試驗結果分析及參數(shù)推薦

        3.1 單孔爆破漏斗試驗

        單孔爆破漏斗試驗炮孔編號分別為11?!?9#和21?!?9#,其中26??滓驗橹苓吪诳妆频挠绊懀诳字苓厧r石破碎,炮孔堵塞,未進行裝藥。其余炮孔試驗結果見表1。

        表1 盤龍鉛鋅礦單孔爆破漏斗試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計

        采用最小二乘法原理,對試驗所得的數(shù)據(jù)進行三次項回歸,得到試驗數(shù)結果爆破漏斗體積V-藥包中心埋深l和爆破漏斗半徑R-藥包中心埋深l的多項表達式為:

        式中:V——試驗條件下的單孔爆破漏斗體積,m3;

        R——試驗條件下的單孔爆破漏斗半徑,m;l——試驗條件下的藥包中心埋深,m。

        根據(jù)試驗結果數(shù)據(jù),作出V-l、R-l之間的特征曲線圖,分別見圖2、圖3。

        采用最小二乘法求解三次函數(shù)V-l和R-l的極值,求得試驗條件下單孔爆破漏斗的最佳爆破參數(shù)為:

        最佳藥包中心埋深lj=0.45 m;

        最佳爆破漏斗體積Vj=0.05003 m3≈0.050 m3;最佳爆破漏斗半徑Rj=0.507 m。

        圖2 爆破漏斗試驗V-l特征曲線

        圖3 試驗條件下R-l特征曲線

        3.2 多孔同段爆破漏斗試驗

        多孔同段爆破漏斗試驗在-170 m水平522礦塊東頭采場出礦巷中進行,孔深0.60 m,藥包中心埋深為0.45 m,第一組炮孔編號為31?!?7#,第二組炮孔編號為41?!?7#。

        爆破后對炮孔間的爆破漏斗的形態(tài)、體積進行了測量,同時對爆破漏斗進行了正面攝影,爆破漏斗輪廓見圖4。

        圖4 爆破漏斗試驗輪廓

        根據(jù)多孔同段爆破漏斗試驗,在垂直炮孔連線方向上,溝槽的發(fā)肓半徑在0.57 m左右,溝槽深度小于藥包中心埋深,與單孔爆破漏斗試驗類似。其中1?!????、2#~3???、3#~4??组g沒有明顯孔間脊柱。34?!?5#孔和44?!?5??组g留有較明顯的孔間脊柱。多孔同段爆破試驗破碎塊度比單孔爆破漏斗試驗時好,爆破漏斗體積也較之增加。

        根據(jù)上述爆破結果,在試驗條件下,盤龍礦最佳孔底距為最佳漏斗半徑的2倍左右,即1.0~1.2 m,此時炸藥單耗為0.456 kg/t。

        3.3 斜面臺階爆破試驗

        斜面臺階爆破試驗在-170 m水平520礦塊拉底巷道中打傾斜炮孔試驗,共爆破2個炮孔,試驗情況及結果見表2。

        表2 斜面臺階爆破試驗結果

        從現(xiàn)場爆破情況可以看出,兩組炮孔爆破均塊度均勻,大塊率較低。取表2中最小抵抗線平均值,在試驗條件下,最大抵抗線為0.79 m。

        3.4 爆破參數(shù)推薦

        將斜面臺階爆破試驗所得的最小抵抗線、每米裝藥量,以及多孔同段爆破漏斗試驗得出的孔底距參數(shù),代入爆破漏斗理論公式計算,得到盤龍礦爆破最小抵抗線及孔底距,見表3。

        表3 爆破漏斗試驗推導參數(shù)

        4 結 論

        (1)選擇在礦山-170 m中段礦體內分別進行了單孔爆破漏斗試驗,多孔同段爆破漏斗試驗和斜面臺階爆破試驗,分別求得試驗條件下,最佳爆破漏斗體積、最佳埋深、炸藥單耗、最佳孔間距和最小抵抗線。

        (2)根據(jù)利文斯頓爆破理論,結合爆破漏斗試驗結果,對礦山中深孔爆破參數(shù)進行了推導:孔徑60 mm,最小抵抗線1.36 m,孔底距1.72~2.05。

        (3)爆破漏斗試驗地點與采場情況基本一致,試驗步驟和試驗方法科學,試驗結果合理,可作為礦山中深孔爆破的鑿巖爆破參數(shù)。

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        (收稿日期:2016-04-05)

        作者簡介:馬 志(1988-)男,河北三河人,碩士,研究方向智能礦山及機電一體化,Email:mazhi1110@126.com。

        2016-03-18)

        支 偉(1987-),男,廣西中金嶺南盤龍鉛鋅礦生產技術科科長,主要從事礦山生產、管理工作,Email: 280595519@qq.com。

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