Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Обоснование параметров зарядов эмульсионных взрывчатых веществ, обеспечивающих повышение эффективности дробления горных пород на карьерах Ленинградской области

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Методы исследований основаны на современном представлении о механизме разрушения горных пород взрывом, теории горения и детонации ВВ и базируются на применении комплексного исследования процесса детонации эмульсионных ВВ, включающего анализ научно — технической литературы, численное моделирование газодинамических процессов в зарядной полости, а также лабораторные и промышленные испытания… Читать ещё >

Обоснование параметров зарядов эмульсионных взрывчатых веществ, обеспечивающих повышение эффективности дробления горных пород на карьерах Ленинградской области (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • 1. 1. Анализ методов управления энергией взрыва при разрушении горных пород
    • 1. 2. Оценка влияния параметров БВР на гранулометрический состав горной массы
    • 1. 3. Анализ расчетных методов прогнозирования гранулометрического состава взорванной горной массы
    • 1. 4. Цель и задачи исследования
  • 2- ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЗРЫВНЫХ НАГРУЗОК РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ НА ДРОБЛЕНИЕ ГОРНОЙ МАССЫ
    • 2. 1. Факторы, определяющие потенциальную работоспособность эмульсионных ВВ
    • 2. 2. Результаты моделирования расчета газодинамических параметров в скважине при взрыве
    • 2. 3. Выбор рациональных конструкций зарядов ВВ для получения заданного качества дробления горной массы
    • 2. 4. Выводы
  • 3. ВЛИЯНИЕ ДИАМЕТРА ЗАРЯДА И ТИПА ВВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗОНЫ РАЗРУШЕНИЯ И
  • ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЗОРВАННОЙ ГОРНОЙ МАССЫ
    • 3. 1. Выбор математической модели для исследования влияния газодинамических процессов в зарядной камере на формирование зон дробления в горной породе
    • 3. 2. Влияние газодинамического состояния продуктов взрыва в скважине на характер разрушения горных пород
    • 3. 3. Лабораторные исследования влияния диаметра заряда и типа ВВ на фракционный состав разрушенной горной массы
    • 3. 4. Выводы
  • 4. ОПЫТНО — ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ ГОРНОЙ МАССЫ ЗАРЯДАМИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ВВ С ЗАДАННЫМИ ПАРАМЕТРАМ ЗАРЯДА ДЛЯ УУСЛОВИЙ КАРЬЕРА ЗАО «КАМЕННОГОРСКОЕ КУ»
    • 4. 1. Методика проведения производственного эксперимента взрывов с использованием эмульсионных ВВ с заданными параметрами заряда
    • 4. 2. Производственные испытания в условиях карьера ОАО
  • Каменногорское КУ"
    • 4. 3. Экономические показатели эффективности взрывных работ при применении эмульсионных ВВ с заданными параметрами
    • 4. 4. Выводы
  • Заключение
  • Литература

Актуальность работы. Качество взрывоподготовки горной массы существенно влияет на экономику предприятий и как следствие, ставит задачу выбора оптимальных параметров буро — взрывных работ (БВР), технологий и способов взрывания зарядов, выбор средств инициирования, особенно при применении эмульсионных взрывчатых веществ.

Наибольшее распространение получил способ отбойки полезного ископаемого скважинными зарядами. В настоящее время стремительное наращивание объемов добычи полезного ископаемого объективно определило тенденцию к применению более тяжелых станков для бурения, что неминуемо приводит к увеличению диаметра скважин и ухудшению качества взрывоподготовки.

С другой стороны, увеличение контактной поверхности заряда со стенкой взрывной камеры за счет увеличения диаметра скважинного заряда улучшает процесс энергопередачи от заряда породе. Именно за счет увеличения контактной поверхности и увеличения энергопередачи можно эффективно регулировать действие взрыва в зоне регулируемого дробления.

Значительный вклад в исследование процессов разрушения горных пород, регулирование газодинамических параметров в скважине и распространения волны напряжений в массиве горных пород при взрыве зарядов ВВ внесли: Адушкин В. В., Родионов Н. Ф., Боровиков В. А., Ванягин В. А., Кутузов Б. Н., Баум Ф. А., Белин В. А., Парамонов Г. П., Менжулин М. Г. и др.

Применение эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ) позволило повысить технико — экономическую эффективность взрывных работ за счет низкой стоимости, полной механизации приготовления ЭВВ, транспортирования, заряжания. Несмотря на широкое применение ЭВВ для разрушения горных пород и проведение научных исследований отечественными и зарубежными учеными, целый ряд вопросов остается еще недостаточно изученными. Например, не установлена связь переменной плотности ЭВВ по колонке заряда и соответственно удельного энерговыделения ВВ с формированием гранулометрического состава взорванной горной массы, законами разрушения и др. Недостаточно обоснованы подходы к расчету параметров ЭВВ при взрывной отбойки с применением ЭВВ.

Цель работы. Повышение эффективности работы предприятий за счет получения рационального качества дробления горной массы на основе выбора оптимальных параметров зарядов эмульсионных взрывчатых веществ.

Идея работы. Управление параметрами взрывного импульса и получение заданного дробления горной массы следует проводить на основе учета уменьшающегося давления продуктов детонации в зарядной полости, плотности и массы ЭВВ.

Основные задачи работы:

• анализ современных методов управления энергией взрыва эмульсионных ВВ при разрушении горных пород;

• исследование влияния параметров зарядов эмульсионных ВВ на качество дробления горной массы;

• управление полем напряжений на основе изменений параметров газодинамического состояния продуктов взрыва в зарядной камере;

• разработка методики расчета параметров БВР при использовании эмульсионных ВВ, обеспечивающих заданную степень дробления горной массы.

Научная новизна работы:

Установлены закономерности изменения скорости детонации скважинного заряда эмульсионного ВВ в зависимости от его диаметра, плотности и свойств горного массива.

Установлены зависимости влияния диаметра заряда и плотности эмульсионного ВВ на средний кусок взорванной горной массы.

Защищаемые научные положения:

1. Управление динамическим воздействием продуктов детонации в зарядной полости на горный массив при взрыве удлиненного заряда следует осуществлять на основе учета изменяющейся плотности ЭВВ по длине заряда и его массы.

2. Для повышения эффективности дробления горных пород взрывом следует учитывать удельную контактную поверхность удлиненного скважинного заряда.

3. Параметры БВР, обеспечивающие заданный гранулометрический состав взорванной горной массы, должны рассчитываться с учетом динамического нагружения массива при изменении диаметра заряда и свойств эмульсионного ВВ.

Методы исследований основаны на современном представлении о механизме разрушения горных пород взрывом, теории горения и детонации ВВ и базируются на применении комплексного исследования процесса детонации эмульсионных ВВ, включающего анализ научно — технической литературы, численное моделирование газодинамических процессов в зарядной полости, а также лабораторные и промышленные испытания.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается большим объемом проанализированной литературы и обобщенной информации в области взрывного дела отечественных и зарубежных исследований, использованием современных представлений физики и механики в области регулирования газодинамических параметров в зарядной полости и волны напряжения в массиве в зависимости от диаметра заряда, градиента плотности по оси скважины и других свойств эмульсионного ВВ, хорошей сходимостью расчетных данных с результатами лабораторных экспериментов и опытно — промышленных взрывов, выполненных в условиях производства ЗАО «Каменногорское КУ» .

Практическая значимость работы:

• Научно-обоснованная методика расчета параметров БВР при применении эмульсионных ВВ, обеспечивающих заданное качество дробления горной массы.

• Разработаны рекомендации использования эмульсионных ВВ с различными энергетическими свойствами при проектировании взрывных работ на карьерах Ленинградской области.

Личный вклад автора заключается в сборе и анализе данных отечественных и зарубежных исследованийпостановке цели и задач исследованийруководстве и непосредственном участии в теоретических и экспериментальных исследованияхобработке полученных данных на ЭВМ при проведении численных расчетовобобщении и анализе полученных результатов, разработке практических рекомендаций.

Реализация результатов работы. Результаты исследований внедрены на карьерах ЗАО «Каменногорского комбината нерудных материалов» при проведении массовых взрывов. Научные и практические результаты диссертации используются в учебном процессе при чтении курсов лекций по дисциплинам: «Технология и безопасность взрывных работ», «Теория детонации ВВ», «Промышленные взрывчатые вещества» .

Апробация работы. Содержание и основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на ежегодном симпозиуме «Неделя горняка — 2012» (МГГУ, Москва, 2012), на ежегодных научных конференциях молодых ученых «Полезные ископаемые России и их освоение» 2009 — 2012 г. (СПГГУ, г. Санкт-Петербург).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 2 научные работы (все в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ), получено положительное решение на изобретение.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и библиографического списка, изложенных на 146 страницах машинописного текста, содержит 23 рисунка, 10 таблиц и список литературы из 102 наименований.

4.4. Выводы.

1. Выполнен расчет параметров зарядов по разработанной методике для условий месторождения «Островский» Каменногорское КУ;

2. Экспериментально установлен и показано влияние распределения плотности ЭВВ по длине колонки заряда на скорость детонации заряда в скважине;

3. Установлены зоны разрушения (смятия и регулируемого дробления) в зависимости от параметров заряда (распределения плотности по колонке заряда, скорости детонации).

4. Показано, что применение двухточечного инициирования заряда ЭВВ снижает отрицательное влияние гидростатической плотности на характер разрушения горных пород и повышает качество дробления горной массы;

5. Предложен метод косвенной оценки качества изготовления составов ЭВВ на основе учета соотношения объемов ядовитых газов оксида углерода к окислам азота в продуктах взрыва.

6. Получены акты внедрения разработанной методики расчета параметров БВР с использованием ЭВВ и устройства рассредоточения удлиненнго скважинного заряда для условий карьера «Островский» ЗАО «Каменногорское карьероуправление» .

Заключение

.

Настоящая диссертационная работа представляет собой законченную научно — квалификационную работу, в которой содержится решение актуальной для горных предприятий (карьеров нерудных материалов) задачи — повышение качества взрывной подготовки породы к выемке удлиненными скважинными зарядами ЭВВ с учетом физико — технических параметров горного массива.

Основные научные результаты и выводы заключаются в следующем:

1. Разработана методика и программа расчета параметров БВР для удлиненных цилиндрических зарядов ЭВВ, отличающаяся от ранее известных, учетом влияния диаметра заряда ЭВВ (удельной поверхности контакта заряда с породой), распределением плотности ЭВВ по длине колонки заряда;

2. Определена зависимость изменения плотности ЭВВ (сибирит 1200) в скважине по длине колонки заряда с учетом газогенерирующей добавки (сенсибилизатора);

3. Экспериментально установлено влияние диаметра заряда, распределения плотности ЭВВ по длине колонки заряда на скорость детонации заряда в скважине;

4. На основе проведенных лабораторных исследований о влиянии диаметра заряда на фракционный состав разрушенной горной массы и численного моделирования определены наиболее оптимальные диаметры скважинных зарядов для производственных условий карьера «Островский» с учетом использования сибирита1200;

5. На основе лабораторных исследований установлено влияние удельной поверхности контакта заряда с породой на фракционный состав разрушенной взрывом горной массы;

6. Установлено, что на газодинамические параметры (массовый расход продуктов детонации и давление) в начальный момент времени существенно влияет диаметр заряда. С увеличением диаметра (для сплошного цилиндрического заряда) массовый расход продуктов детонации, а, следовательно, и давление в начальный момент детонации резко увеличиваются, что приводит к высоким потерям энергии в ближней зоне и увеличению зоны смятия.

Показать весь текст

Список литературы

  1. «Типовой проект на производство буровзрывных работ на карьере «Островский» месторождения гранитов «Каменногорского КУ»
  2. Ouchlerlony F. Fracture mechanics applied to rock blasting. Swedish Detonic Research Foundation. Report DS1973: 29. Sthlm, 1973.
  3. A.JI. Исаков, E.H. Шер Задача о динамике развития направленных трещин при шпуровом взрывании. ФТГТРПИ, № 3, 1983
  4. А.Л. Исаков. Расчет динамики развития направленных трещин при предварительном щелеобразовании. ФТПРПИ, № 3, 1984.
  5. Д.И. и др. Отбойка угля патронами «Гидрокс 3». Сб. Взрывное дело 50/7. Госгортехиздат, 1962, стр. 189 — 195.
  6. В.В. Геомеханика крупномасштабных взрывов. М.: Недра, 1993. С. 319
  7. В.В., Будков A.M., Кочарян Г. Г. Особенности формирования зоны разрушения взрыва в массиве скальных пород / Новосибирск, СОР АН ФТПРПИ, № 3, 2007, С. 65 76
  8. Н.И., Шер E.H. Влияние дилатансии на разрушении горных пород взрывом цилиндрического заряда / Новосибирск, СОР АН ФТПРПИ, № 4, 1999, С. 75−83
  9. Н.И., Шер E.H. Влияние забойки на разрушение горных пород взрывом цилиндрического заряда / Новосибирск, СОР АН ФТПРПИ, № 5, 1999, С. 42−78
  10. Д.В., Казунин Г. А. Модельное исследование кинетики накопления повреждений в нагруженных материалах методом нормиованного размаха Херста / Новосибирск, СОРАН ФТПРПИ, № 4, 2006, С. 69 74
  11. А.Н., Котова Л. И., Кукиб Б. Н. О работоспособности промышленных взрывчатых веществ. Физика горения и взрыва, 2001, т37, № 3
  12. М.А., Блохин Д. И., Саватаров В. Л., Талонов A.B., Шейнин В. И. Моделирование влияния микротрещин в геоматериалах на измерения ихтемпературы при деформировании / Новосибирск, СОР АН ФТПРПИ, № 6, 2009, С. 69 74
  13. Ф.А. К вопросу повышения оценки эффективности действия взрыва зарядов с воздушными промежутками.Сб. «Взрывное дело» № 54/11. Изд. «Недр» 1964 г.
  14. Ф.А., Станюкович К. П. и др. Физика взрыва / Под ред. Орленко Л. П. изд. 3-е, испр. — В 2 т. Т. 1. -М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 832 с. — ISBN 5−9211−0219−2
  15. Ф.А., Станюкович К. П., Шехтер Б. И., Физика взрыва. Физматгиз, 1959 г.
  16. Г. В., Ефремов А. М., Черников А. Г. Расчет параметров рационального распределения заряда по длине скважины при взрывной отбойке горной породы уступами / Новосибирск, СОРАН ФТПРПИ, № 6, 2003, С. 48 56
  17. Г. В., Мартынюк П. А., Шер E.H. Статистическое моделирование разрушения горных пород при двуосном сжатии. Ч. I: Взаимодействие трещин сдвига / Новосибирск, СОРАН ФТПРПИ, № 5, 2003, С. 55 62
  18. А.П., Покровский Г. Н., Серпенинов Б. Н. Определение энергозатрат при ударном расклинивании твердых тел.-В кн. Вопросы механизма разрушения горных пород. Новосибирск: изд. ИГД СО АН СССР, 1976.
  19. В. Д. Фрактальные свойства спектральных характеристик электромагнитного излучения при разрушении горных пород и конструкционных материалов / Новосибирск, СОРАН ФТПРПИ, № 2, 2007, С. 55 -68
  20. В.А. Волны напряжений в обводненном трещиноватом массиве. Ленинградский горный ин-т. Л, 1989. С.85
  21. К.Б. Ударные волны в упругой и упруго-пластической среде.М., Госгортехиздат, 1959.
  22. А.Е. Исследование влияния технологических процессов переработки строительного камня на качество и выход готового продукта. Кандидатская диссертация, Днепропетровск, 1975, 130 стр.
  23. С.Д. Современные проблемы разрушения горных пород. Физико -технические проблемы разработки месторождений полезных ископаемых. Доклад 1999.
  24. Ш. Г. Метод отбойки полезных ископаемых плоскими зарядами. Сб. Взрывное дело 50/7, М., Госгортехиздат, 1952. Стр. 184 189
  25. М.Г. Экспериментальные исследования разрушающей способности взрывчатых веществ. Научные труды Ереванского государственного университета. Вып. 4, т. 75, стр. 155−169
  26. С.А., Куприн В. П., Коваленко И. Л. Оценка детонационной способности эмульсионных взрывчатых веществ //В кН.: Высокоэнергетическая обработка материалов. Днепропетровск: Арт — пресс, 2009. — стр. 18−26.
  27. М.И. Оценка экранирующего эффекта отрезной щели при производстве взрывных работ в приконтурной зоне на карьерах. Горный журнал. Изв. Вузов. Свердловск. 1979. № 8
  28. М.Е., Техническая газодинамика. М. -Л., Госэнергоиздат, 1961. 671 стр.
  29. Г. П. О некоторых аспектах применения энергетического принципа в проектировании параметров взрыва. Научно технические проблемы разработки месторождений полезных ископаемых, № 5, 1974 г.
  30. М.Ф. и др. К вопросу снижения выхода некондиционных фракций на карьерах флюсовых извекстняков и стройматериалов. (Реферативная информация). «Наукова Думка», Киев, 1973, 52 стр.
  31. Е.Н.Шер Пример расчета движения радиальных трещин, образующихся при взрыве в хрупкой среде в квазистатическом приближении, — ФТПРПИ, 1982, № 2.
  32. А.К., Дзагоев JI.M. Аналитические исследования развития магистральной трещины, http://www.bestreferat.ru/referat-101 104.html
  33. В.П. Прочностные свойства горных пород при растяжении в разных условиях нагружения / Новосибирск, СОР АН ФТПРПИ, № 6, 2009, С. 61 68
  34. В.М., Пыжьянов В. Я. О механике управления энергией взрыва в горном массиве параллельно сближенными зарядами / Новосибирск, СОР АН ФТПРПИ, № 5, 2003, С. 72 — 78
  35. .В. Модели динамического деформирования и разрушения грунтовых сред. М.: Наука, 1990. С.215
  36. Я.Б. Теория детонации. М.: ТЕХТЕОРЛИТ, 1955. С. 268
  37. Я.Б. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. М.: Наука, 1966. С.688
  38. И.Ф. Ванягин, В. А. Боровиков Моделирование действия взрыв при разрушении горных пород. Учебное пособие, — ЛГИ, 1980.
  39. H.H. Взрывная отбойка руд скважинными зарядами, 1975, С. 125 -158 44. Казаков H.H. Взрывная отбойка руд скважинными зарядами. «Недра», М., 1975,192 стр.
  40. H.H. Взрывная отбойка руд скважинными зарядами. М.: Недра, 1975. С.185
  41. И.Ф. Ударные и детонационные волны. Методы исследования. М.: ФИЗМАТЛИТ. 2004. С.376
  42. В.М. и др. Моделирование разрушающего действия взрыва в горных породах. М., 1973. 215 стр.
  43. П.Ф. Соотношение объемов полостей при камуфлетных взрывах сосредоточенных и линейных зарядов / Новосибирск, СОР АН ФТПРПИ, № 3, 1999, С. 58−63
  44. П.Ф. Давление продуктов детонации ВВ на стенки зарядной камеры при различных конструкциях скважинных зарядов. //Труды ВНИИНеруд -Тольятти., 1970, вып.27 -с 32−48
  45. P.C. и др. Теоретические предпосылки к основам регулируемого дробления горных пород взрывом. Сб. «Взрывное дело» 70/27
  46. Е.А., Пух В.П., Скорость роста хрупкой трещины в стекле и канифоли,-В кн.: «Некоторые проблемы прочности твердого тела», M.-JI., «Наука» 1959.
  47. .Н. Взрывные работы. М.: Недра, 1976.
  48. .Н., Суханов А. Ф. Разрушение горных пород взрывом, С. 214 244
  49. Ф.И. и др. Локализация действия давления взрывных газов при разрушении горных пород. Горный журнал. Известия ВУЗов № 3, 1975, стр. 81 -82
  50. Ф.И. Напряжения в массиве вокруг изотропной точки при взрыве двух скважинных зарядов. Сб. «Взрывное дело» 53/10, Госгортехиздат, М., 1963, стр. 112−117
  51. Кю Н.Г., Цыганов Д. А. О методе направленного разрушения горных пород пластичными веществами / Новосибирск, СОРАН ФТПРПИ, № 6, 2003, С. 57 -63
  52. Л.Д. Теоретическая физика. М.: ФИЗМАТЛИТ, 1976. Т.5. С. 584
  53. С.А. Взрывное дело. М.: Недра, 1976. С. 272
  54. Т.М. Патент № 2 011 124 558, 2011 г., «Способ рассредоточения заряда в скважинеОО» / Т. М. Магомедов, В. Н. Ковалевский, А. Е. Румнцев, Н. Л. Горохов, М. С Шалаев
  55. Т.М., Андреев P.E., Миронов Ю. А., Румянцев А. Е. Применение хромотографического анализа продуктов взрыва для определения образования ядовитых газов при производстве массовых взрывов. Сб. «Взрывное дело», № 104/61 (2010 г.), стр. 282 288.
  56. Т.М., Господариков А. П., Парамонов Г. П., Ковалевский В. Н. К вопросу оценки пылегазообразования при производстве массовых взрывов на карьерах. Сб. «Взрывное дело», № 104/61 (2010 г.), стр. 272 281.
  57. П.А., Шер E.H. Особенности формирования трещин в горных породах при сжатии / Новосибирск, СОРАН ФТПРПИ, № 6, 2004, С. 77 78
  58. JI.H. К вопросу о передаче энергии взрыва твердой среде. Научные сообщения ИГД им. A.A. Скочинского, вып. 109, М., 1973, стр. 68 76
  59. В.В. Взрывные работы. М.: Академический проект, 2002. С. 384
  60. Моделирование разрушающего действия взрыва в горных породах. Изд-во «Наука», 1972 г.
  61. В.Н. Деформация горных пород взрывом. Фрунзе, «Илим», 1971 г.
  62. C.B. О возрастании роли поверхностных волн массовых взрывах на карьерах с использованием системы неэлектрического инициирования / Новосибирск, СОРАН ФТПРПИ, № 5, 2009, С. 56 65
  63. C.B. О законе сохранения импульса на плоскости Чемпена Жуге и давлении продуктов детонации на стенки скважин / Новосибирск, СОРАН ФТПРПИ, № 5, 1999, С. 62 — 78
  64. .Н. Об эффективности использования энергии взрыва комбинированных скважинных зарядов. «Металлургическая и горнорудная промышленность» Научно технический и производственный сборник, 1975, № 4 (94) стр. 78 — 79
  65. И.Ф., Миронов П. С. Закономерности дробления горных пород взрывом и прогонозирование гранулометрического состава. М.: Недра, 1982.
  66. A.C., Даниленко А. Н. Изменение размеров зоны переизмельчения в зависимости от диаметра заряда. Сб. Строительные материалы, детали и изделия, вып XIX, «Буд1вельник», Киев, 1975, стр. 173−177
  67. Отдельный выпуск Горного информационно аналитического бюллетеня «Взрывное дело». М.: Мир горной книги, 2007. Выпуск 5. С. 432
  68. В.А. Влияние формы и размеров блоков трещиноватой среды на закономерности ее взрывного дробления / Новосибирск, СОР АН ФТПРПИ, № 3, 1999, С. 71−79
  69. В. А. Дробление блочной среды при групповом взрыве / Новосибирск, СОРАН ФТПРПИ, № 4, 1999, С. 84 92
  70. А.К. Основы физики горных пород, геомеханики и управления состоянием массива. М.: МГОУ, 2004. С. 118
  71. .Р. Энергоемкость механического разрушения горных пород // Алматы: «Баспагер», 1998.-210 стр.
  72. Н.Я. Подготовка и экскавация вскрышных пород угольных разрезов. М., 1978.-256 стр.
  73. В.В. Основы физики горных пород. М.: Недра, 1978. С. 390
  74. С.К., Мальгин О. Н., Бибик И. П. К вопросу оценки относительной работоспособности эмульсионных взрывчатых составов. Научно технический и производственный журнал «Горный вестник Узбекистана». № 2 (21), 2005, стр. 36 -40
  75. В. А. и др. Исследование влияния конструкции заряда на эффективность отбойки руды глубокими скважинами. Сб. «Горнорудное производство» (Подземная добыча железных руд), НИГРИ, Кривой Рог, 1975, стр. 108−111
  76. В.А., Железняк С. С. Оценка эффективности действия взрыва зарядов ВВ с осевыми полостями. Сб. «Горнорудноепроизводство» (Подземная добыча железных руд), НИГРИ, Кривой Рог, 1974, стр. 228 232
  77. Сборник докладов. III международной конференции по БВР, 27 28 мая. Москва, 1997. С. 191
  78. .Я., Яременко Н. Е. Теория и свойства промышленных взрывчатых веществ. М., «Недра», 1973.
  79. Справочник (кадастр) физических свойств горных пород. М.: Недра, 1975. С. 279
  80. К.П. Неустановившееся движение сплошной среды. М.: ФИЗМАТЛИТ, 1971. С. 856
  81. А.Ф. Разрушение горных пород взрывом. Сб. Вопросы теории разрушения горных пород действием взрыва. М., 1958, стр. 61 76
  82. Технические правила ведения взрывных работ в энергетическом строительстве. М.: АО «Институт Гидропрект» 1997. С. 232
  83. Технические правила ведения взрывных работ в энергетическом строительстве, 1972, С. 12−62, 185 189
  84. Технические правила ведения взрывных работ в энергетическом строительстве. «Энергия», М., 1972, 208 стр.
  85. К.Н. и Ртищев Б.А. Влияние радиального зазора между зарядами и стенкой скважины на величину энергии волн напряжений. Сб. «разработка рудных месторождений» (подземные горные работы), Вып. 16, «Техника», Киев, 1973, стр. 95−98.
  86. А.Б. Метод конечных элементов в геомеханике. М.: Недра, 1987. С. 221
  87. Физика горных пород при высоких давлениях. М.: Недра, 1991. С. 213
  88. Физика и механика разрушения горных пород применительно к прогнозу динамических явлений. Санкт Петербург, ВНИМИ, 1995. С. 254
  89. Физика и механика разрушения горных пород. Фрунзе, ИЛИМ. 1983. С. 176
  90. В.А. О предельных нагрузках при хрупком разрушении сдвигом/ В.А. Фокин// Изв. вузов. Горный журнал.-2004.-№ 4.
  91. А.Н. Энергия волн напряжений при разрушении горных пород взрывом, 1962, С. 3 192
  92. П., Кокс А., Гопкинсон Г. Механика глубинных подземных взрывов. -М.: Мир, 1966.
  93. Шер E.H. Исследование динамики развития трещин методом фотоупругости.-ПМТФ, 1974,№ 6
  94. Шер E.H. О напряженном состоянии растущего с постоянной скоростью прямолинейного изолированного разреза, нагружаемого изнутри сосредоточенными силами, — ПМТФД980, № 1
  95. Шер E.H., Александрова Н. И. Исследование влияния конструкций скважинного заряда на размер зоны разрушения и время ее развития в горных породах при взрыве / Новосибирск, СОРАН ФТПРПИ, № 1, 2007. С. 76 85
  96. Шер E.H., Михайлов A.M. Моделирование роста осесимметричных трещин при взрыве и гидровзрыве вблизи свободной поверхности / Новосибирск, СОРАН ФТПРПИ, № 5, 2008, С. 53 61
  97. Г. С., Ансабаев А. О рациональности применения щелевых скважин. Сб. Взрывное дело 59/16, М., «Недра», 1966. стр. 83 94-
Заполнить форму текущей работой