Добыча и обработка природного камня
Методы оценки блочности
При оценке потенциальных возможностей месторождения, технологической пригодности сырья,, при решении вопросов проектирования горных разработок и планирования горных работ весьма важно знать плановый (теоретический) выход блоков из горной массы. Исследованиями установлено и практикой подтверждено, что теоретический выход блоков целиком и полностью зависит от природной трещиноватости и первоочередно таких ее показателей, как неортогональность систем трещин, наличие расстояний между трещинами менее минимально допустимых размеров согласно техническим требованиям на блоки, микро - и макротрещины и др.
В настоящее время существует несколько методов оценки блочности месторождений облицовочных камней, которые применительно к одним условиям дают довольно точные результаты, а к другим лишь в первом приближении.
Эти методы подразделяются • на следующие виды: статистические, графоаналитические, гор но-геометрические, вероятностные, опытной добычи, графостатистического моделирования игранотектонические.
Из статистических методов изучения трещинной тектоники и оценки блочности наиболее распространенным является метод Б. П. Беликова, основанный на непосредственных
Наблюдениях над трещинами в карьерах и их статистической обработке. Сущность метода заключается в том, что на каком - либо участке карьера или обнажения выполняется 100—200 измерений азимутов падения и углов падения всех без исключения трещин (без подразделения на прото - и поздно-тек - тонические), а также расстояний между трещинами (их частота) на каком-либо интервале. При этом блочносгь камня оценивается числом интервалов между трещинами на протяжении 10 м вкрест простирания данной системы трещиноватости. При измерении расстояний между трещинами особо отмечается число интервалов более 1 м. Оба яолучейные значения— число интервалов на Ю м (первый коэффициент) и число интервалов на 1 м (второй коэффициент), в сумме называемые коэффициентом частоты, записывают на диаграмму при соответствующих максимумах, причем второй коэффициент ставят в скобках. Статистическая обработка выполненных измерений осуществляется путем построения круговых диаграмм трещиноватости с использованием равноплощадной, сетки Вальтер-Шмидта. В итоге получается цифровая диаграмма, в которой проводятся изолинии плотности трещин. Расчет ориентировочного среднего размера блока ведется ту’ тем перемножения средних длин интервалов по трем главным системам трещин. Это для случая, когда углы между главными максимумами приближаются к прямым. В противном случае объем природного блока определяется по формулам косоугольных параллелепипедов. К недостаткам этого способа следует отнести тот факт, что к учету при определении блоч - ности принимаются только три системы трещин, а диагональные трещины, оказывающие большое вредное воздействие на блочность, к учету не принимаются.
Усредненные длины интервалов рассматриваются, как постоянная величина, что не совсем верно, так как расстояния между трещинами изменяются с изменением форм гранитных массивов.. Составление круговых диаграмм в изолиниях — весьма трудоемкий процесс.
Из графоаналитических методов оценки теоретического выхода блоков заслуживает внимания метод И. Н. Горбулева, предложенный для определения процента выхода стандартного строительного стенового камня и фельзитового туфа. Основой этого метода является тщательное изучение трещиноватости месторождений, предназначенных для механизированной разработки на стандартные камни. В карьерах измеряются азимуты простирания, углы наклона, протяженность всех трещин подряд и картируются на маркшейдерский план крупного масштаба. Маркшейдерский план с нанесенными трещинами. совмещается с прозрачной палеткой такого же масштаба, на которую нанесены контуры стандартных блоков,
Подлежащих выпиливанию из массива. Часть стандартных камней, рассеченных трещинами, являются непригодными для получения блоков. В итоге, зная число рассеченных трещинами камней и целых блоков, вычисляется аналитическим путем общий процент выхода стандартных блоков из горной массы. Изложенный графоаналитический метод отличается простотой, но имеет ряд недостатков.
Сложно пересекающиеся между собой системы трещин картируются на какой-то одной геометрической плоскости (горизонтальной или вертикальной) и будут достоверны только для первого ряда выпиливаемых блоков. Метод приемлем для карьеров по добыче стандартных блоков, выпиливаемых камнерезными машинами, и неприемлем для карьеров облицовочных гранитов и других сходных с ними пород, так как добываемые блоки варьируют по объему и наружным размерам. К тому же реализация этого метода сталкивается с необходимостью трудоемких работ по выявлению и определению параметров абсолютно всех трещин оцениваемого месторождения.
Различные горнотехнические задачи наиболее оптимально решать по маркшейдерским планам в изолиниях. Этим целям соответствует предложенный Н. Т. Бакка горно-геометрический метод оценки блочности и ее геометризация. Этот метод основан на сопоставлении объемов природного и вписываемого в него прямоугольного блоков с учетом закономерностей развития трещин в массиве. При этом измеряются и картируются все трещины отдельности. Пластовые трещины изучаются по керну. В качеству основных количественных показателей оценки трещиноватости, дающих наибольшую информацию о нарушенности массива, принимаются удельная линейная и площадная трещиноватости. По результатам изучения трещиноватости и закономерностям ее развития определяются поправочные коэффициенты влияния трещин на вцход блоков по специально предложенным аналитическим; зависимостям. А общий коэффициент определяется путем арифметического перемножения указанных коэффициентов - Разница объемов природного и искусственного блоков, отнесенная к объему природного блока, дает коэффициент безвозвратных потерь блочной продукции, обусловленных колочной пассировкой природных блоков.
Блочность рассматривается, как соотношение объема искусственного блока к объему природного, умноженное на общий коэффициент трещиноватости. Геометрическую характеристику блочности лучше всего выполнять на специальном плане изоблочности, для составления которого участок месторождения на плане разбивается на блоки-участки правильной формы, для каждого из которых по вышеизложенной
Методике вычисляется блочность, а ее значение относится к геометрическому центру блока-участка. Затем 'по полученным значениям строится план блочности в изолиниях.
Учитывая, что данные о параметрах Трещиноватости в глубине массива месторождения блочного камня являются случайными, для оценки блочности вполне применимы методы, основанные на теории вероятности и ^предложенные А. И. Арсентьевым и С, И. Подойниковым. Если бы углы и азимуты падения трещин отдельности были постоянны, т. е. все трещины внутри системы были параллельны, а естественные отдельности имели форму параллелепипедов и полностью отсутствовали бы диагональные трещины, выход блоков, определяемый как отношение объема прямоугольных параллелепипедов к объему естественных структурных отдельностей, выражался бы формулой:
А со$ ая, :--------- г |
(2.16)
Где Н, а и Ь — средние расстояния соответственно между продольными, поперечными и пологими трещинами; си—угол пересечения поперечных Ф и продольных 5 трещин в ортогональной к ним плоскости; аг — то же для С? и X; аз—'угол> образуемый пересечением продольных 5 и пологих £ трещин к плоскости поперечных трещин. Углы получают геометрическими расчетами по данным азимутов и углов падений систем трещин. Непараллельность трещин внутри системы приводит к вариации их параметров и, как следствие, аргументов, входящих в функцию и. Информация о значениях параметров в каждом конкретном случае становится случайной и может быть представлена гистограммами распределений. Используя теорию вероятности, можно определить параметры, характе: ризующие центр и моменты распределения для каждого аргумента а, Ь, й, соэаз, tgа2>tgаь что позволяет найти математическое ожидание МV выхода блоков. При этом учитывается как непараллельность трещин внутри каждой системы, так и неортогональность систем трещин
(2.17)
Где —--------- вторые производные функции V по каждому аргу-
Менту; от4** — дисперсии аргументов.
По вероятностному методу можно произвести оценку блочности с учетом технических требований по ограничению раз
меров блоков по длине, ширине и высоте. Поэтому окончательное выражение примет вид
1> = МЛ1-Ра-)0-М(1-М, (2.18)
Где Ра’, Р ь' у Рн’ “ вероятность появления заданных интервалов между трещинами каждой системы.
Метод дает относительно точные результаты, однако сложен в расчете и требует хороших знаний и навыков в решении задач по теории вероятности.
Результаты исследований ВНИИнеруда позволили разработать вероятностно-статистические методы оценки блочности на основе установления эмпирической связи между показателями удельной трещиноватости [/тр и средним размером блока в массиве /ср> выражаемый зависимостью
= (2.19)
Где А и Ь — соответственно эмпирический коэффициент и показатель степени, принимаемые по данным результатов исследований применительно к данному месторождению.
Как видно, из выражения (2.19), снижение размеров добываемых блоков происходит по степенному закону с ростом удельной плотности трещин.
Метод опытной добычи, согласно Инструкции по применению классификации запасов к месторождениям строительного я облицовочного камня является основным при оценке блочности разведываемых месторождений. Сущность способа состоит в том, что на изучаемом месторождении выполняют строительство опытного карьера и производят добычу блочной продукции. По результатам пробной добычи делают, оценку выхода блочной продукции из добытой горной массы. Большим недостатком этого способа является тот фактор, что оценка блочности производится по результатам экспериментальной добычи с применением различных способов технологии отбойки.
Для получения достоверного результата требуется длительная и кропотливая работа по совершенствованию средств и методов технологии добычи камня, что практически трудно достичь в карьерах опытной добычи, поэтому оценка выхода блоков методом опытной добычи как правило занижена.
Решение многих горнотехнических задач с учетом трещиноватости требует обширной информации о структуре массива, которую можно получить методом построения инженерной графостатистической модели пространственной решетки трещин месторождения и на ее основе произвести оценку блочности. Такой метод был предложен Болатом Орынбаевым. Математическая модель каждой системы трещин определяется путём составления уравнений плоскостей трещин в отрезках, которые затем приводятся к нормированному виду.
Таким образом, графостатистическая модель объемной сети трещин принимается в виде систем плоскостей, описывающихся соответствующими уравнениями. На основе математической модели по приведенному алгоритму производится расчет на ЭВМ средних естественных блоков и вычисление блочности. ■ '
Разработан также гранотектонический метод оценки блочности, позволяющий судить о форме и размерах естественных и искусственных блоков. На основе изучения трещиноватости строятся диаграммы и гранотектонические карты, которые зачастую дополняются блок-диаграммами типичных участков месторождений. Средний объем блоков
Ус? = аЬс/$па, ' (2.20)
Где а, Ь, с — линейные размеры, м; а —острый угол между гранями.
Кроме того, определяются размеры максимального и минимального блоков. Результаты изучения отдельности в гра - нитоиде указывают на ее связь с трещиноватостью, ориентировкой минералов. Недостаток заключается в том, что к учету не принимаются диагональные трещины.
Существует ряд других методов расчета теоретической блочности, таких, как горно-геометрический метод ВНИИ - геолнеруда, метод геометрического анализа МГИ, метод корреляционного анализа трещиноватости Красноярского института цветных металлов, позволяющих при вычислениях использовать ЭВМ.
Все изложенные методы оценки блочности дают приближенные результаты, по точности удовлетворяющие горнотехнические службы карьеров блочного камня. Применение указанных способов на практике следует производить применительно к гор но-геологическим условиям месторождения, наличию соответствующей информации о структуре залежи и сообразуясь с требованиями поставленных задач. Однако вычисление блочности ряда карьеров Украины (Головинское, Ко - ростышевское, Корнинское, Емельяновское) вышеизложенными методами показало, что наиболее достоверные данные дают горно-геометрический, статистический и вероятностный способы.