RU163752U1 - Забойка - Google Patents

Забойка Download PDF

Info

Publication number
RU163752U1
RU163752U1 RU2015153957/03U RU2015153957U RU163752U1 RU 163752 U1 RU163752 U1 RU 163752U1 RU 2015153957/03 U RU2015153957/03 U RU 2015153957/03U RU 2015153957 U RU2015153957 U RU 2015153957U RU 163752 U1 RU163752 U1 RU 163752U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylindrical
wedge
cheeks
base
stemming
Prior art date
Application number
RU2015153957/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Сергеевич Савельев
Вениамин Валентинович Пойлов
Иван Борисович Савельев
Original Assignee
Чернышев Владимир Борисович
Чернышев Константин Борисович
Лебедев Владимир Николаевич
Алиев Сергей Мисиру оглы
Борис Сергеевич Савельев
Аверьянов Константин Анатольевич
Зубков Антон Анатольевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Чернышев Владимир Борисович, Чернышев Константин Борисович, Лебедев Владимир Николаевич, Алиев Сергей Мисиру оглы, Борис Сергеевич Савельев, Аверьянов Константин Анатольевич, Зубков Антон Анатольевич filed Critical Чернышев Владимир Борисович
Priority to RU2015153957/03U priority Critical patent/RU163752U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU163752U1 publication Critical patent/RU163752U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

Забойка, включающая фиксатор, выполненный в виде раздвижных цилиндрических щек с цилиндрическим основанием, при этом каждая из щек снабжена наружным оребрением с продольным и поперечными ребрами жесткости, и клин, выполненный с цилиндрическим основанием, кроме того, на наружной поверхности цилиндрических щек и цилиндрического основания клина выполнены канавки для электропроводов, отличающаяся тем, что основание фиксатора выполнено с вогнутой поверхностью, а наружные продольные ребра жесткости выполнены высотой меньше остроконечных поперечных ребер, кроме того, основание клина выполнено с выпуклой поверхностью на торце, а материал забойки содержит карбонат кальция 3-25%.

Description

Полезная модель относится к устройствам для разрушения твердых горных пород.
Основную массу горных выработок на угольных и рудных шахтах в настоящее время проходят буровзрывным способом, поэтому вопросы повышения эффективности взрывных работ приобретают первостепенное значение. Особое внимание должно быть уделено повышению эффективности взрыва при ведении взрывных работ методом шпуровых зарядов, который, в сущности, является единственным в практике горнопроходческих работ. Одним из факторов, определяющим условия и эффективность взрыва шпуровых и скважинных зарядов взрывчатых веществ является внутренняя забойка шпуров. Ее величина и качество в значительной степени определяют коэффициент использования шпуров (КИШ), равномерность дробления массива, а также количество поступающих в рудничную атмосферу при взрыве пыли и ядовитых газов.
Известна расклинивающаяся металлическая забойка (1) для длительного запирания продуктов детонации в зарядной полости и повторного использования, при котором калибруют цилиндр, заменяют упругую манжету. (патент RU №2329462).
Наряду с трудоемкостью подготовки к применению недостатком известной забойки является наличие металлических осколков после взрыва в разрушенной породе, повышенная стоимость. Забойка технологически сложна, требует много времени для подготовки взрывания, не предусматривает поглощения токсичных газов взрыва.
Известно устройство для разрушения горных пород и соединения строительных конструкций, включающее силовой цилиндр и рабочий орган, состоящий из раздвижных цилиндрических щек (фиксатора забойки) и взаимодействующего с ними клина забойки, причем фиксатор забойки соединен со штоком силового цилиндра (патент RU №139745).
Наиболее близким аналогом является забойка «клин-фиксатор», включающая фиксатор, выполненный в виде раздвижных цилиндрических щек с цилиндрическим основанием, при этом, каждая из щек снабжена наружным оребрением с продольным и поперечными ребрами жесткости и одним поперечным ребром на внутренней поверхности, и клин, выполненный с цилиндрическим основанием, кроме того, на наружной поверхности цилиндрических щек и цилиндрического основания клина выполнены канавки для электропроводов. (http://www.minetech53.ru/).
Недостатком известных забоек является плоская поверхность цилиндрического основания клина, то есть плоская граница раздела среды взрывания, при наличии которой волна в малой степени отражается в боковом и обратном направлении. Это не способствует снижению массовой скорости и более полному протеканию вторичных реакций в продуктах детонации, а соответственно повышению энергии взрыва. Известные забойки оказывают сопротивление продуктам детонации за счет инерции своей массы и сил трения. Недостатком также является малая сила трения за счет незначительной наружной поверхности раздвижных цилиндрических щек, соприкасающихся с массивом за счет имеющих полукруглых поперечных и продольных ребер жесткости одинаковой высоты. Однако как только происходит сдвиг забойки, трение покоя уступает трению скольжения, сила трения уменьшается и забойка не может удерживать продукты взрыва в зарядной камере шпура и скважины для сдвижения и разрушения массива. Сопротивление забойки за счет инерции своей массы незначительно, так как забойка изготовлена из пластмассы. Свободный выход взрывных газов через канавки для электропроводов и отсутствие ингибиторов не защищает призабойное пространство от взрывов газа и пыли.
Технической задачей, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, является повышение эффективности взрыва при ведении взрывных работ методом шпуровых зарядов путем запирания продуктов детонации в зарядной полости и увеличения времени их воздействия на разрушаемую породу с одновременным снижением выброса количества ядовитых газов, образующихся при взрывах и поступающих в рудничную атмосферу.
Указанный технический результат достигается тем, что в забойке, включающей фиксатор, выполненный в виде раздвижных цилиндрических щек с цилиндрическим основанием, при этом, каждая из щек снабжена наружным оребрением с продольным и поперечными ребрами жесткости и одним поперечным ребром на внутренней поверхности, и клин, выполненный с цилиндрическим основанием, кроме того, на наружной поверхности цилиндрических щек и цилиндрического основания клина выполнены канавки для электропроводов, в отличие от ближайшего аналога, основание фиксатора выполнено с вогнутой поверхностью, а наружные продольные ребра жесткости выполнены высотой меньше остроконечных поперечных ребер, кроме того, основание клина выполнено с выпуклой поверхностью на торце, а материал забойки содержит карбонат кальция (3-25)%.
Сущность предлагаемой забойки шпура поясняется чертежами, где
на фиг. 1 показан общий вид устройства в изометрии,
на фиг. 2 показано размещение устройства в шпуре или скважине.
Забойка шпура включает фиксатор забойки 1, выполненный в виде раздвижных цилиндрических щек, и взаимодействующий с ними клин забойки 2. Основание фиксатора забойки 1 выполнено с вогнутой поверхностью 3, На наружной поверхности раздвижных цилиндрических щек выполнены поперечные остроконечные ребра жесткости 4 и меньшей высоты продольные ребра жесткости 5. Цилиндрическое основание клина забойки 2 выполнено с выпуклой поверхностью на торце 6. На наружной поверхности цилиндрических щек и цилиндрического основания клина выполнены канавки для электропроводов 7. Фиксатор и клин выполнены из материала, содержащего ингибитор в количестве (3-25)% карбоната кальция.
Устройство работает следующим образом. Первоначально в фиксатор забойки 1 с небольшим усилием вставляют клин забойки 2. В пробуренный в горной породе шпур или скважину погружают электродетонатор, взрывчатые вещества, затем забойку. Под внешним давлением, например стержня, установленным в торец с вогнутой поверхностью 3 фиксатора забойки 1 и упоре клина забойки 2 выпуклой поверхностью на торце 6 во взрывчатые вещества происходит перемещение клина забойки 2 в фиксаторе забойки 1 до того момента, когда раздвижные цилиндрические щеки фиксатора забойки 1, деформируясь, зафиксируются на стенке шпура или скважины за счет остроконечных поперечных ребер жесткости 4 и продольных ребер жесткости 5. Для исключения повреждения электропроводов или других детонирующих средств на наружной поверхности всех элементов комбинированной забойки шпура выполнено отверстие 7.
Запирание продуктов взрыва из зарядной камеры шпура определяется подбором диаметра канавок для электропроводов и сопротивлением истечению газов за счет расширения их в призабойном пространстве с завихрением с помощью торца с вогнутой поверхностью 3 фиксатора забойки 1. Струя истечения из канавок для электропроводов создает область низкого давления в вогнутой поверхности, куда устремляются газы высокого давление, возникает завихрение и запирание газов истечения.
Известно, при прохождении границы раздела сред различной конфигурации взрывная волна частично отражается в различных направлениях, что способствует снижению массовой скорости в забойке. Именно для рассеивания взрывной волны клин забойки выполнен с выпуклостью на торце. Канавки для электропроводов 7 на наружной поверхности цилиндрических щек и цилиндрического основания клина 2, подобранные в зависимости от диаметра шпура или скважины, параметров заряда и массива, наряду с выпуклостью на торце, играют роль демпфера, цель которого как можно дольше удержать продукты взрыва в зарядной камере шпура или скважины.
Чтобы как можно дольше удерживать продукты взрыва в зарядной камере шпура и скважины использован фиксатор забойки 1 в виде раздвижных цилиндрических щек с наружной цилиндрической поверхностью, которая содержит остроконечные поперечные ребра жесткости 4 и меньшей высоты продольные ребра жесткости 5. Остроконечные поперечные ребра жесткости 4 имеют возможность упруго деформироваться и сцепляться с неровной поверхностью массива. Это позволяет увеличить поверхность сцепления со стенкой шпура или скважины. При этом, если происходит сдвиг фиксатора забойки 1 во время взрыва, то остроконечные поперечные ребра жесткости 4 претерпевают упругую деформацию и находятся в зацепление со стенкой в режиме трения покоя, а не скольжения, что увеличивает время запирания продуктов детонации. Наличие меньшей высоты у продольных ребер жесткости 5, чем у поперечных остроконечных ребер жесткости 4 позволяет им не участвовать в режиме скольжения фиксатора пробки 1 по массиву во время взрыва. Эффективности запиранию способствует наличие у фиксатора забойки 1 продольных ребер жесткости 5, которые препятствуют разрушению фиксатора забойки 1 при расклинивания, повышают жесткость при изгибе раздвижных цилиндрических щек и силу прижатия их к массиву. Особенно это важно по мере увеличения поршневого давления продуктов детонации, когда происходит перемещение клина пробки 2 в фиксаторе пробки 1, то есть происходит еще большее его расклинивание.
Наличие в фиксаторе забойки 1 и клине забойки 2 материала, содержащего ингибитор в количестве (3-25)% карбоната кальция позволяет использовать забойку шпура или скважины при ведении взрывных работ в угольных шахтах, опасных по газу и по взрывам пыли. При этом установлено, что 3% карбоната кальция в материале забойки достаточно при ведении взрывных работ открытым способом. При ведении взрывных работ в шахтах верхним пределом использования карбоната кальция в материале забойки является 25%. Повышение ингибитора в материале забойки более 25% карбоната кальция увеличивает ее вес и вызывает снижение прочности забойки, а значит уменьшает время запирания продуктов детонации. Использование карбоната кальция в материалах забойки позволяет значительно увеличить технико-экономические показатели ведения взрывных работ.
Наличие ингибиторного материала в виде карбоната кальция в материалах забойки позволяет значительно уменьшить продукты взрыва, вследствие чего в призабойном пространстве не образуется задымление от сгорания забойки шпура.
Использование предлагаемой конструкции забойки для шпура позволит повысить эффективность взрыва при ведении взрывных работ методом шпуровых зарядов путем запирания продуктов детонации в зарядной полости и увеличения времени их воздействия на разрушаемую породу с одновременным снижением выброса количества ядовитых газов, образующихся при взрывах и поступающих в рудничную атмосферу.

Claims (1)

  1. Забойка, включающая фиксатор, выполненный в виде раздвижных цилиндрических щек с цилиндрическим основанием, при этом каждая из щек снабжена наружным оребрением с продольным и поперечными ребрами жесткости, и клин, выполненный с цилиндрическим основанием, кроме того, на наружной поверхности цилиндрических щек и цилиндрического основания клина выполнены канавки для электропроводов, отличающаяся тем, что основание фиксатора выполнено с вогнутой поверхностью, а наружные продольные ребра жесткости выполнены высотой меньше остроконечных поперечных ребер, кроме того, основание клина выполнено с выпуклой поверхностью на торце, а материал забойки содержит карбонат кальция 3-25%.
    Figure 00000001
RU2015153957/03U 2015-12-15 2015-12-15 Забойка RU163752U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015153957/03U RU163752U1 (ru) 2015-12-15 2015-12-15 Забойка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015153957/03U RU163752U1 (ru) 2015-12-15 2015-12-15 Забойка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU163752U1 true RU163752U1 (ru) 2016-08-10

Family

ID=56613526

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015153957/03U RU163752U1 (ru) 2015-12-15 2015-12-15 Забойка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU163752U1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107471258A (zh) * 2017-08-24 2017-12-15 黄山市雅龙智能科技有限公司 一种机器人设备
RU175809U1 (ru) * 2017-04-05 2017-12-20 Михаил Николаевич Оверченко Забойка
RU178921U1 (ru) * 2017-12-25 2018-04-23 Открытое акционерное общество Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт проходческих машин и комплексов для угольной, горной промышленности и подземного строительства "ЦНИИподземмаш" Забойка
RU192465U1 (ru) * 2019-07-05 2019-09-17 Сергей Викторович Лукша Механическая забойка для осуществления технологии заряжания выработки в виде шпура или скважины при буровзрывных работах
RU192464U1 (ru) * 2019-07-05 2019-09-17 Сергей Викторович Лукша Механическая забойка для заряжания выработки в виде шпура или скважины при буровзрывных работах
RU2736017C1 (ru) * 2020-07-30 2020-11-11 Борис Сергеевич Савельев Забойка

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU175809U1 (ru) * 2017-04-05 2017-12-20 Михаил Николаевич Оверченко Забойка
CN107471258A (zh) * 2017-08-24 2017-12-15 黄山市雅龙智能科技有限公司 一种机器人设备
CN107471258B (zh) * 2017-08-24 2018-08-24 浦江县安恒进出口有限公司 一种机器人设备
RU178921U1 (ru) * 2017-12-25 2018-04-23 Открытое акционерное общество Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт проходческих машин и комплексов для угольной, горной промышленности и подземного строительства "ЦНИИподземмаш" Забойка
RU192465U1 (ru) * 2019-07-05 2019-09-17 Сергей Викторович Лукша Механическая забойка для осуществления технологии заряжания выработки в виде шпура или скважины при буровзрывных работах
RU192464U1 (ru) * 2019-07-05 2019-09-17 Сергей Викторович Лукша Механическая забойка для заряжания выработки в виде шпура или скважины при буровзрывных работах
RU2736017C1 (ru) * 2020-07-30 2020-11-11 Борис Сергеевич Савельев Забойка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU163752U1 (ru) Забойка
JP6634375B2 (ja) エアギャップを有する爆薬チューブ管、及びこれを用いた岩盤発破工法
PL182548B1 (pl) Urządzenie do odstrzeliwania twardego materiału
EP1534653B1 (en) Handheld tool for breaking up rock
WO2017105279A1 (ru) Забойка
US7708178B2 (en) Handheld pneumatic tool for breaking up rock
RU2688996C1 (ru) Фиксатор заряда при буровзрывных работах
RU175809U1 (ru) Забойка
RU2736017C1 (ru) Забойка
CN108731560B (zh) 一种高效***装置的***结构
RU2403534C2 (ru) Способ и устройство заряжания горизонтального шпура
RU2234673C1 (ru) Способ взрывания восходящих скважин
RU220079U1 (ru) Запорно-фиксирующее устройство для фиксации заряда взрывчатых веществ в зарядной полости
RU128243U1 (ru) Устройство для предварительного закрепления в шпуре гидровзрывного трубчатого анкера
RU83129U1 (ru) Гидрозабойка шпуров
RU2713833C1 (ru) Подвесная скважинная забойка
RU2342630C1 (ru) Наружный заряд гидровзрывного разрушения с камерой для вв
RU122476U1 (ru) Вруб для разрушения крепких пород
RU178921U1 (ru) Забойка
CN107756336A (zh) 一种螺杆减震的射钉装置
Giyazov et al. INVESTIGATION OF THE LOCKING ACTION OF THE DEVELOPED DRILL AS A FACTOR IN IMPROVING THE EFFICIENCY AND SAFETY OF BLASTING OPERATIONS WHEN BLASTING HOLE CHARGES OF EXPLOSIVES
RU172425U1 (ru) Устройство для усиления несущей способности торцевых частей трубчатых фрикционных анкеров
RU116622U1 (ru) Комбинированная гидрозабойка шпуров
RU122697U1 (ru) Гидровзрывной трубчатый анкер
Cunningham, CVB*, Zaniewski, T.** & Kernahan Threshold blasting: The renaissance of explosives in narrow reef mining

Legal Events

Date Code Title Description
QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20170718

PC91 Official registration of the transfer of exclusive right (utility model)

Effective date: 20191122