Физико-технические основы ресурсосбережения при разрушении горных пород
книга

Физико-технические основы ресурсосбережения при разрушении горных пород

Место издания: Москва

ISBN: 978-5-7418-0482-7

Страниц: 212

Артикул: 15086

Электронная книга
350

Краткая аннотация книги "Физико-технические основы ресурсосбережения при разрушении горных пород"

Рассмотрены энергозатраты по процессам добычи и переработки руд, изложены стратегические и тактические задачи ресурсосбережения при разрушении горных пород. Приведены математические модели ресурсосберегающих способов разрушения горных пород на всех стадиях добычи и переработки руд: бурении, взрывной отбойки от массива, дроблении и измельчении. Для специалистов горной отрасли. Может быть полезна для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Физические процессы горного или нефтегазового производства" при изучении дисциплины "Разрушение горных пород".

Содержание книги "Физико-технические основы ресурсосбережения при разрушении горных пород"


Введение
ГЛАВА 1. ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ПРИ ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ РУДНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
ГЛАВА 2. РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ СПОСОБЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУРИВАНИЯ УСТУПОВ НА КАРЬЕРАХ
2.1. Обоснование технологии обуривания уступов на карьерах при разработке крепких пород
2.2. Процесс формирования котловых полостей в скважинах при их термическом расширении
2.3. Методика расчета параметров термического расширения скважин на карьерах железистых кварцитов
2.4. Обоснование оптимальных параметров бурения и термического расширения скважин при комбинированной технологии обуривания уступов на карьерах железистых кварцитов
2.5. Обоснование оптимальных размеров котлов многокотловых скважинных зарядов
ГЛАВА 3. ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО СПОСОБА ВЗРЫВНОЙ ОТБОЙКИ СЛОИСТЫХ РУД НА КАРЬЕРАХ
3.1. Обоснование оптимальной ориентации рядов скважин относительно слоистости рудного массива
3.2. Определение оптимальной ориентации рядов скважин при вертикальном расположении фронта взрывной волны сжатия
3.3. Влияние неодновременности взрывания скважинных зарядов одного ряда коммутации и места расположения боевика в скважине на ориентацию плоскости взрывной волны сжатия в массиве
3.4. Методика проектирования рациональных параметров буровзрывных работ при взрывной отбойке слоистых рудных массивов
3.5. Исходные условия для проектирования схем обуривания уступов на карьерах при добыче слоистых руд
3.6. Методика проектирования ресурсосберегающей технологии взрывной отбойки слоистых руд на карьерах
3.7. Примеры реализации схем обуривания и коммутации взрывной сети на карьерах при взрывной отбойке слоистых руд
ГЛАВА 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ДРОБЛЕНИИ И ИЗМЕЛЬЧЕНИИ ГОРНЫХ ПОРОД
4.1. Основные энергетические показатели процессов дробления и измельчения горных пород
4.2. Методика определения удельной поверхностной энергии при ударном разрушении горных пород
4.3. Технологические решения по снижению энергоемкости дробления и измельчения руд
4.4. Обоснование импульсной электромагнитной обработки руды с целью ее разупрочнения перед измельчением
ГЛАВА 5. РАЗУПРОЧНЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД. СОДЕРЖАЩИХ МИНЕРАЛЫ-ФЕРРОМАГНЕТИКИ, ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
5.1. Общие сведения о магнитострикции
5.2. Деформации и напряжения в зернах магнетита и кварца при магнитострикции
5.3. Модель процесса формирования напряжений в железистом кварците при магнитострикции в зернах магнетита
5.4. Энергетическая модель образования трещин
5.5. Экспериментальная оценка механизма разупрочнения железистых кварцитов при импульсной электромагнитной обработке
ГЛАВА 6. ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗУПРОЧНЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД, НЕ СОДЕРЖАЩИХ МИНЕРАЛЫ-ФЕРРОМАГНЕТИКИ, ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
6.1. Оценка влияния электрострикции и обратного пьезоэффекта на разупрочнение немагнитных руд при импульсной электромагнитной обработке
6.2. Модель заряженной дислокации
ГЛАВА 7. РАЗУПРОЧНЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ДВИЖЕНИИ ДИСЛОКАЦИЙ В НИХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПЕРЕМЕНИОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
7.1. Разупрочнение горных пород под действием электрической составляющей косинусоидального электромагнитного поля
7.2. Разупрочнение горных пород под действием магнитной составляющей косинусоидального электромагнитного поля
ЛИТЕРАТУРА

Все отзывы о книге Физико-технические основы ресурсосбережения при разрушении горных пород

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Физико-технические основы ресурсосбережения при разрушении горных пород

бурения с различным пионерным диаметром, необходимо рассчитать приведенный коэффициент теплоотдачи (ап) как функцию Vп на основании· известных для каждого ГОКа свойств железистых кварцитов и применяемых (применяв­шихся) режимов расширения. Формула для расчета ап в со­ответствии с (2.2.12) имеет вид: _ V01c04G а.- п(:р -l)tд; -д;). (2.3.5) В соответствии с формулой (2.3.5) и численными значе-ниями, входящих в нее величин (приведенных выше), имеем для: МГОКа: ап = 1590 Дж/(м2 С0С); при Vn = 10 м/ч; ЛГОКа: ап = 2160 Дж/( м2с0С); при Vn = 10 м/ч; КГОКа: ап = 2234 Дж/( м2 С0С); при Vn = 9 м/ч; ОГОКа: ап = 2617 Дж/(м2 С0С); при Vn = 10,5 м/ч. Так как процесс термического расширеюtЯ скважин ЯRЛЯется автомодельным для тобой породы, относящейся к категории хрупко терморазрушаемой, то для построения зависимости ап = f(vп) для приведеиных выше ГОКов необходимо на графике ап = = f( vп). построенном для условно базовой породы (граниты карьера «Колумбия»), зафиксировать точку с координатами: ап = 1590 Джl(м2с0С) и Vn = 10 м/ч (для МГОКа); ап = 2160 Дж/( м2с0С) и Vn = 10 м/ч (для ЛГОКа); ап = 2234 Дж/( м2с0С) и Vn = 9 м/ч (для КГОКа); ап = 2617 Дж/(м2с0С) и Vn = 10,5 м/ч (для ОГОКа). Затем через все отмеченные точки провести кривые для ка­ждого ГО Ка параллельна кривой ап = f (vп) для условно базо­вой породы. Эти кривые и будут характеризовать зависимость ап = =J(vп) для соответствующего ГОКа (рис. 2.3.1). Диаметры котловых полостей (Дк;) в зависимости от диамет­ра пионерной скважины (Де;) и соответствующего расхода го­рючего ( G1), 32

С книгой "Физико-технические основы ресурсосбережения при разрушении горных пород" читают