Повышение безопасности формирования автомобильных отвалов на карьерах

описан механизированный комплекс для отсыпки доставляемой автосамосвалами породы в отвал с последующим уплотнением поверхности площадки отвала, использование которого позволяет повысить безопасность работ при отвалообразовании и сократить парк дорогостоящей техники, применяемой для этих целей. Отсыпку отвала предлагается производить с помощью самоходного вибрационного отвалообразователя, конструкция которого включает в себя самоходную опорную раму увеличенной площади, позволяющей максимально снизить давление на породный массив, и рабочий орган, разделенный на два участка: загрузочный и разгрузочный. Разгрузочный участок имеет ложное днище, в качестве которого используются вибротранспортирующие устройства с двумя самосинхронизирующимися дебалансными вибровозбудителями. Уплотнение предлагается осуществлять самоходным вибрационным устройством для формирования устойчивого отвального массива, состоящим из рамы достаточной длины, на которой смонтированы блоки динамической и статической обработки массива и механизм передвижения. В предлагаемом устройстве реализуются режим уплотнения материала в ограниченном пространстве вибрационным рабочим органом с полигармоническим режимом колебаний. Приведены некоторые соотношения конструктивных и динамических параметров вибротранспортеров, полученные методом физического моделирования и обеспечивающие стабильность синхронного режима виброисточников. Приведены результаты полигонных испытаний предлагаемого оборудования.

Ключевые слова: безопасность, отвалообразование, вибрация, вскрышные породы, вибрационное устройство для формирования устойчивого отвального массива, уплотнение, полигармонические колебания, уплотнение.
Как процитировать:

Куликова Е. Г., Морозов А. В. Повышение безопасности формирования автомобильных отвалов на карьерах // Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2022. — № 5—2. — С. 91—100. DOI: 10.25018/0236_1493_2022_52_0_91.

Благодарности:

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках научного проекта ФНИ № гос. регистрации АААА-А17-117122090003-2.

Номер: 5
Год: 2022
Номера страниц: 91-100
ISBN: 0236-1493
UDK: 622.271
DOI: 10.25018/0236_1493_2022_52_0_91
Дата поступления: 29.09.2021
Дата получения рецензии: 23.03.2022
Дата вынесения редколлегией решения о публикации: 10.04.2022
Информация об авторах:

Куликова Евгения Григорьевна1 — канд. техн. наук, научный сотрудник, e-mail: shevchyk_78@mail.ru, ORCID 0000-0003-2392-4567;
Морозов Алексей Васильевич1 — научный сотрудник, e-mail: alex02@ngs.ru; ORCID 0000-0001-5218-4858;
1 Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, г. Новосибирск, Россия, 630099.

 

Контактное лицо:

Морозов А. В., e-mail: alex02@ngs.ru.

Список литературы:

1. Клименко А. И. и др. Управляемое сдвижение пород при отсыпке автомобильного отвала // Горный вестник Узбекистана. — 2000. — № 1. — С. 24—29.

2. Еремин Г. М. Обоснование выбора эффективной технологии отвалообразования на карьерах без обрушения отвалов с учетом экологических требований // Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2015. — № 5. — С. 44—50.

3. Suleman H. A., Baffoe P. E. Selecting sites for mine waste dumps using GIS techniques at goldfields, Damang mine // Ghana Mining Journal. 2017, vol. 17, no. 1, pp. 9—17.

4. Arshi A. Reclamation of coalmine overburden dump through environmental friendly method // Saudi Journal of Biological Sciences. 2017, no 24, pp. 371—378. https://doi. org/10.1016/j.sjbs.2015.09.009.

5. Наимова Р. Ш., Раимжанов Б. Р. Разработка технологической схемы формирования высоких конвейерных отвалов на неоднородном основании // Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2020. — №9. — С.125—136. DOI: 10.25018/02361493—2020—9-0—125—136.

6. Егоров А. Н., Насковец А. М., Мариев П. Л. Карьерный самосвал БЕЛАЗ75710 грузоподъемностью 450 тонн // Актуальные вопросы машиноведения.  — 2013. — Т. 2. — С. 18—20.

7. Зенков И. В., Нефедов Б. Н., Барадулин И. М., Кирюшина Е. В., Вокин И. Н. Современные тенденции и экологические проблемы в формировании и рекультивации породных отвалов при добыче угля открытым способом // Экология и промышленность России. — 2014. — № 6. — С. 22—25.

7. Окунева А. Ю., Переверзева В. Ю. К вопросу о формировании отвалов вскрышных пород // Сб.: Образование, наука, производство VIII Международный молодежный форум. — 2016. — С. 1207—1212.

9. Молотилов С. Г., Васильев Е. И., Кортелев О. Б., Норри В. К., Тишков А. Я., Левенсон С. Я., Гендлина   Л. И.   Интенсификация   погрузочно-транспортных   работ на карьерах. — Новосибирск: Издательство СО РАН, 2000. — 208 с.

10. Тишков А. Я., Гендлина Л. И., Левенсон С. Я. Вибрационные машины с упругим рабочим органом для горного производства // Изв. вузов. Горный журнал. — 1992. — №10.

11. Levenson S. Ya., Gendlina L. I., Kulikova E. G. Justification of new construction diagrams of vibrating feeders for loose material discharging from hoppers [Electronic resource] // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2019, vol. 262. DOI: 10.1088/1755—1315/262/1/012042.

12. Протасов С. И., Молотилов С. Г., Левенсон С. Я., Гендлина Л. И. Результаты испытания вибрационного конвейера: Рукопись деп. ВЦНИЭИ Уголь, №1634. — Кемерово, 1979. — 9 с.

13. Патент на полезную модель № 88004 В65G27/00. Левенсон С. Я., Гендлина Л. И., Еременко Ю. И., Морозов А. В., Протасов С. И., Голдобин В. А. Вибрационный отвалообразователь. — 2009. — Бюл. № 30.

14. Патент на полезную модель № 121800 В65G27/00. Левенсон С. Я., Гендлина Л. И., Усольцев В. М., Голдобин В. А., Морозов А. В. Вибрационный отвалообразователь. — 2012. — Бюл. № 31.

15. Патент РФ 2296819. МПК8 С 25 С 3/06, С 25 С 3/08 Прошкин А. В., Пингин В. В., Тимофеев В. С., Левенсон С. Я., Гендлина Л. И., Еременко Ю. И., Голдобин В. А. Способ формирования бесшовных футеровочных слоев в алюминиевых электролизерах и устройство для его осуществления. –2007. — Бюл. № 10.

16. Патент РФ № 2553145. МПК8 С 25 С 3/08. Прошкин А. В., Левенсон С. Я., Пингин В. В., Морозов А. В. Способ футеровки катодного устройства электролизера неформованными материалами и устройство для его осуществления. 2015. — Бюл № 16.

17. Гендлина Л. И. Левенсон С. Я., Еременко Ю. И., Виданов В. В. Результаты исследования процесса уплотнения дисперсных материалов вибрационным способом // Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2011. — № 8 — С. 255—259.

18. Morozov A. V., Usoltsev V. M. Compaction of dispersed granular material by a vibratory compactor with polyharmonic oscillation  exciter  //  IOP Conf.  Series:  Earth and Environmental Science [Electronic resource]. 2020, vol. 523. DOI: 10.1088/1755— 1315/523/1/012003.

Подписка на рассылку

Подпишитесь на рассылку, чтобы получать важную информацию для авторов и рецензентов.