Научная статья на тему 'Использование ГГИС при проектировании буровзрывных работ на подземных горных работах'

Использование ГГИС при проектировании буровзрывных работ на подземных горных работах Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

CC BY
76
20
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ГГИС / ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ / КАЧЕСТВО И СКОРОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Аннотация научной статьи по энергетике и рациональному природопользованию, автор научной работы —

Проектирование буровзрывных работ (БВР) на подземных горных работах является важным элементом в добычном цикле. Современные горно-геологические информационные системы (ГГИС) помогают специалистам повысить качество и скорость выполняемых работ, а также минимизировать человеческий фактор при проектировании БВР.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по энергетике и рациональному природопользованию , автор научной работы —

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Использование ГГИС при проектировании буровзрывных работ на подземных горных работах»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Майкромайн

Проектирование буровзрывных работ (БВР) на подземных горных работах является важным элементом в добычном цикле. Современные горно-геологические информационные системы (ГГИС) помогают специалистам повысить качество и скорость выполняемых работ, а также минимизировать человеческий фактор при проектировании БВР.

Для проектирования взрывных скважин в ГГИС Майкромайн необходимо создать базу данных буровых вееров в формате .RDF. Для этого нужно ить каркас проектной или фактической горной выработки, в которой планируются буровые работы, а также стринг осевой линии этой выработки.

ГГИС Майкромайн позволяет проектировать буровзрывные скважины как параллельного расположения, так и веерного. Для автоматического создания веера скважин суще-

Рис. 1 Алгоритмы автоматического построения веера скважин (а - TOEINSIDE, б - TOEOUTSIDE, в - TOEMIDDLE, г - BOUNDARY, д- ФИКСИРОВАННЫЙ УГОЛ)

ствует ряд алгоритмов построения (рис. 1). Границы веера определяются как вручную, так и автоматически, при использовании каркаса отрабатываемой камеры или рудного тела. Далее задаются такие параметры, как:

• смещение точки поворота стрелы относительно осевой линии выработки, м;

• начальные и конечные углы веера скважин, градус;

• диаметр бурения, мм;

• алгоритм построения;

• Т - минимальное расстояние между устьями скважин, м;

• при необходимости - минимальное расстояние между забоями скважин, м;

• тип и плотность взрывчатого вещества, кг/м3.

При проектировании скважин существует возможность размещения бурового станка с учетом его габаритов, высоты поворота стрелы, а также фактических или проектных границ горной выработки (рис. 2). После автоматического создания веера пользователь может отредактировать параметры уже созданных ранее скважин или добавить новые.

После создания веера скважин производится автоматический расчет зарядов, где необходимо указать радиус разрыва при взрыве и минимальную длину недозаряда. Расчет зарядов может производиться относительно первой - самой длинной скважины, по определенному номеру или по выбранной скважине. При необходимости можно создать рас-

«Горная Промышленность» №1 (143) / 2019 | 71

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Майкромайн

Рис. 2 Автоматическое построение веера скважин

TVlilKAPK |йМЯ_КАРК КАТЕГОРИЯ MATERIAL10£Ъ£Г.1 ТОННАЖ: ПЛОТНОСТЬ ли (r/т) M_au[fJ

1 ОТЕОЙКА.ВЁ Е Р.Г1ЛА111 BE Е Р.31 69.05 136.44 2. га 3.9/0 710.107

г ОТЬОЙКА_ВЕЕР_Т!ЛАН BEEP.MJ 131.36 356.02 г. га 3.931 1412.244

3 ОТ60ЙКД.ВЕЕР.ГШАН SEEP.JS 17S.es 433.70 г.то 4.232 2079.973

1 ОТЕОЙКА_ВЕ£Р_ППЛН SEfP.ie 195.13 317.66 2.70 4.779 2321.377

5 ОТЕОЙКЛ_ВЕЕР_ПГ|ЛН BESPAT 163.13 436.79 2. га 5.714 2610.239

6 ОТЕОЙКА.ВЕЕР.ППАН ВЕЕР..26 153.35 414.03 2.70 6.763 2302.409

7 ОТЕОЙКА„ВЕЕР„Г1ЛАН BE ЕР.IS 136.37 363.47 2.70 Б. 130 3013.395

3 ВСЕГО 1035,23 2793.13 2.70 5.433 15135.469

1ИГ1 ПАРК ИМЯНЛРН | КАТЕГОРИЯ j MATE REAL ОБЪЕМ ТОННАЖ ПЛОТНОСТЬ .. 11/1.. М ай (г}

1 ОТЬОЙКЛ_ВЕЕР_®АКТ SEEP_31 53.73 153,57 2.70 2,137 545.053

г 01Е0ЙКА_ВЕЕР_«АКТ ЗЕЕР.ЗО 194,1! 524.95 2.70 2-511 1313.«в

з ОТ БОЙЧАЯ Е Е Р ФАКТ ВЕЕР_?9 2*1.63 649.35 2.70 2,653 1353 792

А ОТЕОЙКАВЕЕ РФАКТ ВЕЕР_2В 233.ВО 611.27 2.70 3.650 2301.259

5 ОГЗОЙКА_ВЕЁР_<ЬАКГ ЗЁ£Р_27 185.70 501.13 2.70 4.593 2302.971

б ОТБОЙКА_ВЕЕР_ФАКГ ВЕЕР^23 155.31 119.35 2.70 G.W2 2533.534

7 ОГБОЙК^ВЕЕР_ФАКГ 0ЕЕР_25 115.17 310.97 2.70 7.690 2391.333

3 8СЕГО 11ЭЗ.ВЗ 3196.33 2.70 4.145 13243.957

Рис. 5

Сопоставление план/факт по веерам

Рис. 3 Автоматический расчет зарядов

средоточенный заряд (рис. 3). Помимо автоматического расчета зарядов, существует возможность интерактивно выбрать начало заряда, либо вручную задать длину заряда и недозаряда для необходимых скважин.

Кроме графической части, при проектировании скважин формируется отчет по основным параметрам веера: углу и длине бурения, диаметру скважин, интервалу заряда и забоя, типу используемого взрывчатого вещества (ВВ), количеству ВВ и др. (рис. 4). Структура отчета настраиваемая -можно добавлять или убирать необходимые столбцы. Кроме данных по скважинам, также формируется общий отчет по вееру.

После проектирования вееров существует возможность получения отчета по количественным и качественным показателям как в отбиваемом веере, так и во всей камере.

Инструменты ГГИС Майкромайн позволяют произвести графическое и числовое сопоставление плана с фактом.

СКВАЖИ! |А,Д 4АМСТР УГОЛ I 1ЛИИА ИНТЕРВАЛ ОТ до 1 тип | БЕС 3 АРЯДА (кг) |

1 1 SO 72 5,4 ЗАБОЙКА 0.0 1.0

2 ЗАРЯД 1.0 5.4 В В 22 4

э 2 80 45 4.5 ЗАБОЙКА 0.0 1.0

4 ЗАРЯД 1.0 4.5 БВ 17.8

5 3 SO S3 10.4 ЗАБОЙКА 0.0 1.0

6 ЗАРЯД 1.0 10.4 8 В 47.4

7 А so 58 19.8 ЗАБОЙКА 0.0 3.1 1

Я ЗАРЯД 3.1 13.3 В В 83.8

9 5 so 60 19.; ЗАБОЙКА 0.0 8.0

10 ЗАРЯД 8.0 19.2 ВВ 56.0

11 6 30 18.6 ЗАБОЙКА 0.0 1.0

12 ЗАРЯД 1.0 18.6 В В В8.6

13 7 so И 18.1 ЗАБОЙКА 0.0 3.1

14 ЗАРЯД 3.1 18.1 ВВ 7S.5

В дальнейшем результат сравнения позволит добиться улучшения качества взрывных работ, уменьшения потерь и разубоживания, повлиять на параметры БВР (рис. 5).

Некоторое современное буровое оборудование имеет возможность автоматического позиционирования. Для экспорта данных на буровой станок в Майкромайн существуют инструменты, передающие информацию в формате Ш.ЕБЕ8. При этом оператор буровой установки в случае необходимости может вносить коррективы в запроектированный веер непосредственно на месте ведения буровых работ. После того как веер будет обурен, специалист может импортировать данные о фактическом положении скважин в Майкромайн.

Также стоит отметить, что ГГИС Майкромайн обладает широким функционалом для вывода данных на печать. Пользователь может создавать и печатать проекты БВР необходимой структуры и наполнения в единой системе.

Подводя итоги, можно сказать, что проектирование буровзрывных работ при помощи современных систем позволяет повысить качество работ и уменьшить затраты на их выполнение.

Служба технической поддержки ГГИС Майкромайн всегда открыта для своих пользователей. Мы будем рады Вашим отзывам и пожеланиям по совершенствованию инструментов для проектирования БВР.

^LMICROMINE

Рис. 4 Формирование отчета по вееру

МАЙКРОМАЙН Россия Москва

107023, Семеновская площадь 1А,

Бизнес-центр «Соколиная гора», 31 этаж

тел.: +7 (495) 665 46 55, e-mail: mmrussia@micromine.com

www.micromine.ru

72 | «Горная Промышленность» №1 (143) / 2019

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.