- Аннотация:
- Разработана методика расчета технологических параметров взрывных работ, доступная для понимания и осуществления техническому персоналу карьера. Обоснована целесообразность применения треугольной сетки расположения скважин, позволяющей уменьшить участки неразрушенной породы по сравнению с прямоугольной сеткой. При исследовании напряженного состояния породы при взрыве учтена динамическая прочность. Сложность определения площади разрыва вызывает затруднение при назначении удельного расхода взрывчатых веществ. Установлен гиперболический закон изменения площади разрыва породы в зависимости от размера отдельного куска породы. Предложена методика определения энергозатрат для образования взрыва в одной скважине с учетом динамической прочности на разрыв, а также гиперболической закономерности изменения площади разрыва кусков породы. В методике учитывается размер куска породы, соответствующий вместимости рабочего органа выемочной техники, которая имеется в наличии на рассматриваемом карьере. Разработанная методика определения энергозатрат позволяет горным инженерам более обоснованно подходить к назначению удельного расхода взрывчатого вещества.
- Ключевые слова:
- взрывная скважина, сетка, напряжение, площадь разрыва, энергозатраты
- Для цитирования:
- Шемякин С.А., Шишкин Е.А., Воронин В.Ю. Обоснование треугольного расположения взрывных скважин на карьере и необходимой энергии взрыва. Маркшейдерия и недропользование. 2026; 26 (2): 33-37. https://doi. org/10.56195/20793332-2026-26-2-33-37.
- Информация об авторах:
-
- Станислав Аркадьевич Шемякин – д-р техн. наук, доцент, профессор Высшей школы промышленной инженерии, Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Российская Федерация
- Евгений Алексеевич Шишкин – канд. техн. наук, доцент Высшей школы промышленной инженерии, Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Российская Федерация; e-mail:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. - Вячеслав Юрьевич Воронин – главный инженер компании «Ареал», г. Хабаровск, Российская Федерация
- Список литературы:
-
- 1. Катанов И.Б., Сысоев АА., Скачилов П.Г. О совершенствовании технологии и повышении безопасности взрывных работ при увеличении вместимости ковша экскаватора. Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2014; 2 (102): 161-164. Katanov I.B., Sysoev A.A., Skachilov P.G. On upgrading of technology and blasting safety by increasing the capacity of the bucket excavator. Bulletin of the Kuzbass State Technical University. 2014; 2 (102): 161-164. (In Russ.).
- 2. Викторов С.Д., Кочанов А.Н. Развитие микротрещин при динамическом разрушении горных пород. Известия Российской академии наук. Серия физическая. 2015; 79 (6): 820. https://doi.org/10.7868/S036767651506040X. Viktorov S.D., Kochanov A.N. The development of microcracks during the dynamic destruction of rocks. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 2015; 79 (6): 820. (In Russ.). https://doi.org/10.7868/S036767651506040X.
- 3. Vennes I., Mitri H., Chinnasane D.R., et al. Effect of stress anisotropy on the efficiency of large-scale destress blasting. Rock Mechanics and Rock Engineering. 2021; 54: 31-46. https://doi.org/10.1007/s00603-020-02252-7.
- 4. Huang Z., Ren F., Yuan L., et al. Tensile strength and damage characteristics of rock under different test methods. Experimental Technology and Management. 2020; 37 (10): 45-49.
- 5. Трофимов А.В., Федосеев А.В., Кисель А.А. и др. Сравнение методик определения предела прочности образцов горных пород на одноосное растяжение раскалыванием по образующим. Горный журнал. 2024; 3: 65-70. https://doi.org/10.17580/gzh.2024.03.09. Trofimov A.V., Fedoseev A.V., Kisel A.A., et al. Comparison of methods for determining the ultimate strength of rock samples for uniaxial tensile splitting by forming. Mining Journal. 2024; 3: 65-70. (In Russ.). https://doi.org/10.17580/gzh.2024.03.09.
- 6. Гольцев В.Ю., Осинцев А.В., Плотников А.С. и др. Диаметральное сжатие коротких цилиндров с центральным отверстием как метод оценки сопротивления разрыву хрупких материалов. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2023; 89 (7): 45-50. https://doi. org/10.26896/1028-6861-2023-89-7-45-50. Goltsev V.Yu., Osintsev A.V., Plotnikov A.S., et al. Diametral compression of short cylinders with a central hole as a method for assessing the tear resistance of brittle materials. Industrial laboratory. Diagnostics of materials. 2023; 89 (7): 45-50. (In Russ.). https://doi.org/10.26896/1028-6861-2023-89-7-45-50.
- 7. Шемякин С.А., Шишкин Е.А. Физико-математическая модель разрушения горных пород зубом фрезерной установки. Записки Горного института. 2021; 251: 639-647. https://doi.org/10.31897/PMI.2021.5.3. Shemyakin S., Shishkin E. Physical and mathematical model of rock destruction by a milling machine cutter. Journal of Mining Institute. 2021; 251: 639-647. (In Russ.). https://doi.org/10.31897/PMI.2021.5.3.
- 8. Жуков В.С. Оценка прочностных и упругих свойств горных пород Дагинского горизонта шельфа Сахалина. Горный информационно- аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2020; 4: 44-57. https://doi.org/10.25018/0236-1493-2020-4-0-44-57. Zhukov V.S. Estimating the strength and elasticity of rocks in the Dagi formation on the Sakhalin shelf. Mining Inf. Anal. Bull. 2020; (4): 44-57. (In Russ.). https://doi.org/10.25018/02361493-2020-4-0-44-57.
- 9. Oh S-W., Choi B., Jung Y-B., et al. A comparative study on the dynamic tensile strength evaluation method of rock materials. Shock and Vibration. 2023; 4: 1-14. https://doi.org/10.1155/2023/3631729.
- 10. Виноградов Ю.И., Хохлов С.В., Зигангиров Р.Р. и др. Оптимизация удельных энергозатрат на дробление горных пород взрывом на месторождениях со сложным геологическим строением. Записки Горного института. 2024; 266: 231-245. Vinogradov Y.I., Khokhlov S.V., Zigangirov R.R., et al. Optimization of specific energy consumption for rock crushing by explosion at deposits with complex geological structure. Journal of Mining Institute. 2024; 266: 231-245. (In Russ.).
- 11. Nasirov U., Zairov S., Umarov F., et al. Determination of the coefficient of loosening and explosion parameters in a clamped medium in the quarry. E3S Web of Conferences. 2023; 417: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341701012.
- 12. Gao P., Pan C., Zong Q., et al. Rock fragmentation size distribution control in blasting: a case study of blasting mining in Changjiu Shenshan limestone mine. Frontiers in Materials. 2023; 10: 1330354. https://doi.org/10.3389/fmats.2023.1330354.
- 13. Авраамова Н.С. Бункерный способ перегрузки горной массы на карьерах. Записки Горного института. 2003; 155 (2): 55-57. Avraamova N.S. Bunker method of overloading rock mass in quarries. Journal of Mining Institute. 2003; 155 (2): 55-57. (In Russ.).
- 14. Маринин М.А., Рахманов Р.А., Аленичев И.А., и др. Изучение влияния гранулометрического состава взорванной горной массы на производительность экскаватора WK-35. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2023; 6: 111-125. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2023_6_0_111. Marinin M.A., Rahmanov R.A., Alenichev I.A., et al. Study of the effect of the granulometric composition of the blasted rock mass on excavator performance WK-35. Mining Inf. Anal. Bull. 2023; 6: 111-125. (In Russ.). https://doi.org/10.25018/0236_1493_2023_6_0_111.
- 15. Коновалов В.Е., Беличев А.А., Татарчук А.П. и др. Некоторые случаи определения площадей при проведении землеустроительных работ. Аграрное образование и наука. 2023; 2: 2. Konovalov V., Belichev A., Tatarchuk A., et al. Some cases of area determination during land surveying. Agrarian education and science. 2023; 2:2. (In Russ.).
