Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Разработка грунта гидромониторами.





Рис. 5.3. Конструкция гидромонитора:

1 – фланец; 2 – нижнее колено; 3 – обойма с шариковым подшипником; 4 – верхнее колено; 5 – шаровой шарнир; 6 – конический ствол; 7 – водило, закрепленное в кронштейнах верхнего колена и ствола (ручное управление); 8 – сменная насадка; 9 – направляющие ребра; 10 – салазки.

При использовании гидромониторов применяют 2 способа разработки: "снизу вверх" - когда гидромонитор устанавливается у подошвы забоя и "сверху вниз" - когда гидромонитор устанавливается на верхней отметке забоя. Для разработки наиболее плотных грунтов используют встречный прямой забой, когда струя воды направляется перпендикулярно к груди забоя, эффект воздействия при этом максимальный. При разработке менее плотных грунтов используют «косой» забой. При этом струя воды направляется от краев забоя к его середине. Тем самым увеличивается площадь разработки, охватываемая с одной стоянки. Возможно применение комбинированного способа. При встречном забое производительность выше, чем при попутном, однако, существует два недостатка:

1-ый связан с необходимостью устранения недоборов грунта, которые оставляют для обеспечения стекания пульпы к зумпфу;

2-ой недостаток связан с тем, что периодически приходится разворачивать гидромонитор с целью подгонки пульпы к зумпфу струей воды.

При попутном забое лучшие условия труда рабочих. Потребные для разработки грунта напор и расход воды зависят от высоты забоя и вида грунта. Эти величины установлены и приводятся в ЕНиР сб.2 вып.2.

Рис. 5.4. Разработка грунта гидромонитором снизу вверх встречным (а) и “косым” (б) забоем:

1 – водовод; 2 – насадка гидромонитора; 3 – вруб; 4 – лежни; 5 – канава для отвода гидромассы; 6 – задвижка

 

Рис. 5.5. Разработка грунта гидромонитором с попутным забоем:

а – «сверху вниз»; б – «снизу вверх»; 1 – водовод; 2 – гидромонитор; 3 – струя; 4 – первоначальный забой; 5 – основной забой; 6 – канава; 7 – трехходовой кран; 8 – траншея для водовода

L - передвижки гидромонитора; Ι, ΙΙ - стоянки гидромонитора;

1, 2, 3 - последовательность разработки массива грунта.

Минимальное расстояние от насадки гидромонитора до подошвы забоя определяется по формуле

min=α·h3,

где α - коэффициент, зависящий от физико-механических свойств грунта;

Максимальное расстояние до подошвы забоя определяется по формуле

max = к∙Н,

где Н – потребный напор у насадки гидромонитора;

Расход воды для одного гидромонитора или его водопроизводительность определяется в м3/с, по формуле

Qг=Uo·S,

где Uo -скорость, с которой вырывается вода из насадки гидромонитора, м/с;

Sог - площадь выходного отверстия насадки гидромонитора, м2.

Uо= ,

где µ= 0,90÷0,93- коэффициент, зависящий от конусности насадки и ее шероховатости;

Ног - потребный напор у насадки гидромонитора.

Потребное количество гидромониторов для разработки какого-либо массива грунта, определяется по формуле

m= ,

где V - объем разрабатываемого массива, м3;

(а+в) - объем воды, необходимый для разработки и транспортирования 1м3 грунта, м3;

Q г - водопроизводительность гидромонитора, м3/ч;

Кв - коэффициент использования гидромонитора по времени;

Т - заданный срок производства работ, дн;

n - число часов работы гидромонитора в сутки.

Для выбора насоса, осуществляющего подачу воды от насосной станции, к гидромонитору, необходимо знать требуемый потребный напор Нn. Он равен

Нnввсггмог,

где Нв - потери напора на всасывании, м;

Нвс- потери напора в водоводной сети, м

Н= ,

где - гидравлический уклон или потеря напора на 1метр водовода;

- длина водовода;

Нг - потребный напор на преодоление геодезической разности высот;

Нгм - потери напора в гидромониторе

,

где Кг=82…100 - коэффициент, зависящий от типа гидромонитора и положения его ствола.







Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 612. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...


Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...

Метод архитекторов Этот метод является наиболее часто используемым и может применяться в трех модификациях: способ с двумя точками схода, способ с одной точкой схода, способ вертикальной плоскости и опущенного плана...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия