7.2. В соответствии с формой сетки скважин, принятой в работе 6 окончательно установить расстояние между скважинами в ряду и расстояние между рядами скважин.
При квадратной сетке скважин a = b, м
 =
= =9,8 м
=9,8 м
Для дальнейших расчетов принимаем а=8 м, т. к. сетка скважин квадратная то a = b.
7.3. Вычислить объем взрывного блока, м3, по условиям обеспеченности экскаватора, выбранного в работе 2, взорванной горной массой

где Qсм. – сменная производительность экскаватора, м3; nсм. – число рабочих смен экскаватора в течение суток, ед.; nд – обеспеченность экскаватора взорванной горной массой, сут.
Величину nд для южных районов страны принимать в пределах 20 ÷ 30 сут., для средних – 15 ÷ 20 сут., для северных – 7 ÷ 10 сут.
7.4. Рассчитать длину, м, взрывного блока

здесь W – откорректированная линия сопротивления по подошве, м.
7.5. Найти число скважин в одном ряду

Полученное значение  округлить
до ближайшего целого числа.
округлить
до ближайшего целого числа.
7.6. По округленному значению  скорректировать
длину и объем взрывного блока.
скорректировать
длину и объем взрывного блока.
7.7. Вычислить расход ВВ, кг, на блок
 кг
 кг
где      – скорректированный объем блока, м3.
 – скорректированный объем блока, м3.
7.8. Рассчитать расход ВВ на блок, кг, исходя из расчетной массы скважинного заряда по условиям вместимости

здесь  –
округленное значение числа скважин в одном ряду, ед; Qвв – масса заряда в скважине по условиям вместимости,
кг.
 –
округленное значение числа скважин в одном ряду, ед; Qвв – масса заряда в скважине по условиям вместимости,
кг.
7.9. Сопоставить  и
 и
 . Из двух величин для дальнейших
расчетов принять наибольшее значение расхода ВВ на блок.
. Из двух величин для дальнейших
расчетов принять наибольшее значение расхода ВВ на блок.
7.10. Найти оптимальный интервал, мс, замедления

где K – коэффициент, зависящий от взрываемости породы (для трудновзрываемых пород K = 1,5 ÷ 2,5; для средневзрываемых K = 3 ÷ 4; для легковзрываемых K = 5 ÷ 6).
При многорядном взрывании интервал замедления увеличивают на 25%.
7.11. По величине t подобрать ближайшее пиротехническое реле РП-Д с интервалом замедления 45 мс.
7.12. Вычислить выход, м3, горной массы с 1м скважины

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Производительность мехлопат за 8-часовую смену, м3
породы в целике (по нормативам «Гипроруды»)
| Экскаватор | Вместимость ковша, м3 | Железнодорожный транспорт | Автомобильный транспорт | ||
| полускальные породы | скальные породы | полускальные породы | скальные породы | ||
| ЭО-7111 | 2,5 | 800 | 650 | 900 | 700 | 
| ЭКГ-3,2 | 3,2 | 950 | 750 | 1100 | 850 | 
| ЭКГ-4,6 | 4,6 | 1450 | 1150 | 1550 | 1300 | 
| ЭКГ-5 | 5,0/6,3 | 1550/1950 | 1250/1550 | 1750/2200 | 1400/1750 | 
| ЭКГ-8И | 6,3/8,0 | 1750/2250 | 1400/1800 | 1950/2000 | 1550/1750 | 
| ЭКГ-12,5 | 10,0/12,5 | 2400/3000 | 1960/2450 | 2700/3350 | 2160/2700 | 
8. Выбор схемы коммутации. Параметры развала взорванной горной массы.
8.1.По рекомендациям М.Ф. Друкованного выбрать схему коммутации скважинных зарядов с учетом числа взрываемых рядов скважин (см. главу 6) и требований к параметрам развала.
8.2.Вычертить в масштабе 1:200, 1:500 (допускается выполнение разрывов) принятую схему коммутации и по ней установить общий расход РП на блок.

Рис. 8.1. Схемы коммутации МКЗВ (цифрами показана очередность взрывания зарядов): а – порядная двусторонняя; б – порядно-врубовая секционная с однорядным врубом; в - порядно-врубовая секционная с двухрядным врубом; г – порядная через скважину продольными рядами; д - порядная через скважину продольными рядами с обособленными магистралями; е – поперечными рядами с однорядным врубом; ж – диагональная с клиновым врубом; з – диагональная с трапециевидным врубом; и – диагональными рядами и последовательным врубом; к – волновая экранирующая; л – волновая развернутая.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.