Оценка состояния и мониторинг процесса воронкообразования при подземной разработке системами с блочным обрушением; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 331, № 4

Bibliographic Details
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 331, № 4.— 2020.— [С. 170-178]
Main Author: Ефремов Е. Ю. Евгений Юрьевич
Corporate Authors: Институт горного дела УрО РАН, Карагандинский государственный технический университет
Other Authors: Дорохов Д. В. Дмитрий Владимирович
Summary:Заглавие с титульного листа
Актуальность. Складирование отвальных пород в области обрушения подземных горных работ - один из рациональных методов отвалообразования, способствует экономии земельных ресурсов, уменьшению транспортного плеча доставки и др. Однако совмещение открытых и подземных горных работ - опасный производственный процесс, требующий специальных мер организации труда. Работа посвящена вопросам безопасности при отвалообразовании на земной поверхности в зоне обрушения действующих подземных рудников. Цель: разработка методов мониторинга и оценки состояния процесса воронкообразования для организации процессов по засыпке воронок обрушения и формированию отвала при работе в зоне обрушения. Методы: создание модели воронкообразования, связывающей объем воронки обрушения с объемом очистного пространства посредством коэффициента разрыхления обрушенного массива; разработка критерия оценки стадии воронкообразования. Критерием завершения роста воронок обрушения является увеличение воронки до максимально возможного объема, зависящего от параметров очистной выработки. Определение коэффициента разрыхления in situ для условий первичных и вторичных воронок обрушения.
Результаты. Разработана классификация этапов процесса воронкообразования. Установлена величина коэффициента разрыхления обрушенных пород в специфических условиях Соколовского месторождения при наличии мощного осадочного чехла, покрывающего комплекс скальных палеозойских пород. Коэффициент разрыхления обрушенного массива, определенный для условий первичных воронок обрушения, находится в рамках 1-1,4; зависит от соотношения осадочных и скальных пород в массиве над выработанным пространством. Для условий вторичного воронкообразования коэффициент разрыхления составляет около 1,0.
The relevance of the research. Waste rock dumping in the area of the surface collapse caused by the underground mining is one of the rational methods of dumping. It contributes to saving land resources and reducing the transport path of overburden. The paper considers the safety of waste rock dumping on the earth's surface in the collapse zone caused by operating underground mines. The aim of the research is to develop the methods for determining and monitoring the phase of glory hole evaluation for safety of people and equipment when working in the zone of collapse.
Methods: creating the caved rock zone model. Model sets the ratio between the glory hole volume and undercut volume using the swell factor. The criterion of the glory hole growth is the increase of the glory hole to the maximum volume, defined by the geometric parameters of the undercut. The swell factor of caved rock mass is determined in situ by analyzing the measured glory holes. Results. The authors have developed the classification of the glory hole evaluation stages and methods for its determining and defined the value of the swell factor of caved rock mass in the specific conditions of the Sokolovskoe ore deposit. The swell factor of the caved rock mass, defined for the first glory holes, is within 1-1,4. It was determined by proportion soil and rock in the waste rock above undercut. The swell factor of the caved rock mass, defined for the second glory holes, is about 1,0.
Language:Russian
Published: 2020
Subjects:
Online Access:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/58644/1/bulletin_tpu-2020-v331-i4-16.pdf
https://doi.org/10.18799/24131830/2020/4/2604
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=344828

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 344828
005 20231102005715.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\376613 
035 |a RU\TPU\book\376612 
090 |a 344828 
100 |a 20200507d2020 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Оценка состояния и мониторинг процесса воронкообразования при подземной разработке системами с блочным обрушением  |f Е. Ю. Ефремов, Д. В. Дорохов 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (1 256 Kb) 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 1 256 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 175-176 (25 назв.)] 
330 |a Актуальность. Складирование отвальных пород в области обрушения подземных горных работ - один из рациональных методов отвалообразования, способствует экономии земельных ресурсов, уменьшению транспортного плеча доставки и др. Однако совмещение открытых и подземных горных работ - опасный производственный процесс, требующий специальных мер организации труда. Работа посвящена вопросам безопасности при отвалообразовании на земной поверхности в зоне обрушения действующих подземных рудников. Цель: разработка методов мониторинга и оценки состояния процесса воронкообразования для организации процессов по засыпке воронок обрушения и формированию отвала при работе в зоне обрушения. Методы: создание модели воронкообразования, связывающей объем воронки обрушения с объемом очистного пространства посредством коэффициента разрыхления обрушенного массива; разработка критерия оценки стадии воронкообразования. Критерием завершения роста воронок обрушения является увеличение воронки до максимально возможного объема, зависящего от параметров очистной выработки. Определение коэффициента разрыхления in situ для условий первичных и вторичных воронок обрушения. 
330 |a Результаты. Разработана классификация этапов процесса воронкообразования. Установлена величина коэффициента разрыхления обрушенных пород в специфических условиях Соколовского месторождения при наличии мощного осадочного чехла, покрывающего комплекс скальных палеозойских пород. Коэффициент разрыхления обрушенного массива, определенный для условий первичных воронок обрушения, находится в рамках 1-1,4; зависит от соотношения осадочных и скальных пород в массиве над выработанным пространством. Для условий вторичного воронкообразования коэффициент разрыхления составляет около 1,0. 
330 |a The relevance of the research. Waste rock dumping in the area of the surface collapse caused by the underground mining is one of the rational methods of dumping. It contributes to saving land resources and reducing the transport path of overburden. The paper considers the safety of waste rock dumping on the earth's surface in the collapse zone caused by operating underground mines. The aim of the research is to develop the methods for determining and monitoring the phase of glory hole evaluation for safety of people and equipment when working in the zone of collapse. 
330 |a Methods: creating the caved rock zone model. Model sets the ratio between the glory hole volume and undercut volume using the swell factor. The criterion of the glory hole growth is the increase of the glory hole to the maximum volume, defined by the geometric parameters of the undercut. The swell factor of caved rock mass is determined in situ by analyzing the measured glory holes. Results. The authors have developed the classification of the glory hole evaluation stages and methods for its determining and defined the value of the swell factor of caved rock mass in the specific conditions of the Sokolovskoe ore deposit. The swell factor of the caved rock mass, defined for the first glory holes, is within 1-1,4. It was determined by proportion soil and rock in the waste rock above undercut. The swell factor of the caved rock mass, defined for the second glory holes, is about 1,0. 
453 |t Determination of the surface collapse process phase caused by block caving mining  |o translation from Russian  |f E. Yu. Efremov, D. V. Dorokhov  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015-   |d 2020  |a Efremov, Evgeny Yuryevich 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 331, № 4 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\376588  |t Т. 331, № 4  |v [С. 170-178]  |d 2020 
610 1 |a воронкообразование 
610 1 |a разрыхление 
610 1 |a коэффициент разрыхления 
610 1 |a зоны обрушения 
610 1 |a блочное обрушение 
610 1 |a мониторинг 
610 1 |a деформации 
610 1 |a беспилотные летательные аппараты 
610 1 |a цифровые модели 
610 1 |a рельефы 
610 1 |a подземные разработки 
610 1 |a электронный ресурс 
610 |a glory hole 
610 |a swell factor 
610 |a caved rock zone 
610 |a block caving 
610 |a surface collapse 
610 |a deformation monitoring 
610 |a unmanned aerial vehicle 
610 |a digital elevation model 
700 1 |a Ефремов  |b Е. Ю.  |g Евгений Юрьевич  |6 z01712 
701 1 |a Дорохов  |b Д. В.  |g Дмитрий Владимирович  |6 z02712 
712 0 2 |a Институт горного дела УрО РАН  |6 z01700 
712 0 2 |a Карагандинский государственный технический университет  |c (1996- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\16  |6 z02701  |9 23129 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20201214  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/58644/1/bulletin_tpu-2020-v331-i4-16.pdf 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2020/4/2604 
942 |c CF