УСЛОВИЕ РАЗРЯДНО-ИМПУЛЬСНОГО РАЗРУШЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ СРЕД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
Рабочая жидкость и ее роль в разрушении минеральных сред. Передача энергии от РИ источника горной породе осуществляется посредством рабочей жидкости. Активная роль жидкости в процессе разрушения пород наиболее ярко должна проявляться при мелкошпуровой технологии, так как именно при этом варианте жидкость заполняет стационарную (для данного цикла) импульсную камеру, для которой имеем: Обьем шпура Объем жидкости где hж где Расчетный объем камеры колеблется для мелкошпуровой технологии в пределах 10-5 — 10-3 м3. При этом характерно соотношение где Для условий мелкошпуровой технологии
Для шпуровой камеры период стабилизации повышенного давления составляет τРт = 87 мс, что увеличивает эффект разрушающего воздействия на среду. В шпуровой камере происходит многократное отражение волн от стенки шпура, что приводит к росту амплитуды давления первого импульса в 1,2— 1,3 раза; практическое значение имеет лишь первый цикл "расширение-схлопывание" полости. Расчеты показывают, что скорость движения жидкости примерно в 2—3 раза меньше скорости распространения фронта ударной волны в ближней зоне. Таким образом, жидкость, в отличие от динамического характера волновых воздействий, должна оказывать на среду квазистатическое нагружение, т.е. выполняет роль "клина", статически внедряющегося в породу. Зональность зарядно-импульсного воздействия определяется типом РИ источника и его энергией. Разрядно-импульсное воздействие на породу наиболее четко проявляется в безграничной среде, когда rд < W (рис. 44). В гидродинамической зоне, размеры которой незначительны, проявляется интенсивное разрушение пород — это зона непосредственного воздействия электрогидравлического удара. Напряжение во фронте волны существенно больше предела прочности среды на сжатие, поэтому разрядно-импульсное воздействие проявляется преимущественно в виде измельчения. В переходной зоне амплитуда ударной волны уменьшается, что снижает дробление породы и приводит к образованию трещин; проявляется также незначительная пластическая деформация пород. В упругой зоне волна движется с постоянной скоростью; напряжения меньше предела прочности породы. Интенсивность воздействия по зонам зависит от типа РИ источника. При точечном источнике давление и напряжения во всех направлениях одинаковы. Для образующегося сферического фронта характерно геометрическое расхождение, сопровождающееся потерей энергии. При одиночном линейном РИ источнике образуется цилиндрическая ударная волна, фронт которой на данном расстоянии г имеет меньшее геометрическое расхождение и большую плотность энергии. Энергетический тротиловый эквивалент электрического разряда в жидкости мал, а газообразование и вызываемое им поршневое воздействие на породу отсутствуют, что уменьшает дробление материала и сдвижение породы в гидродинамической и переходной зонах. Отсюда следуют два вывода: для разрушения пород применение РИ источников, размещенных в условиях безграничной горной среды (rд < W ), нерационально; для технологических процессов РИ источники должны размещаться «близи свободной поверхности, т.е. когда л.н.с. меньше расстояния, и* котором от данного РИ источника проявляется разрушающее воздействие (rд > W). Под радиусом действия (rд) РИ источника будем понимать характерное для данной среды расстояние, на котором проявляется суммарно разрушающее действие от источника данного типа и мощности, наиболее четко параметр rд можно установить при взрывах в безграничной среде, однако исследуемые технологические процессы осуществляются также в горных телах конечных размеров. Параметр rд должен зависеть от физико-механических свойств среды, объема и вида жидкости, наличия и числа свободных поверхностей, типа РИ источника и Наделяемой им энергии. За исходную примем формулу определения разрушающих напряжений в породе при действии импульсных нагрузок, имеющую вид:
Откуда следует, что радиус зоны разрушения В соответствии с сформулированными нами технологическими задачи ми с достаточной точностью можно сказать, что
Введем коэффициенты, учитывающие влияние следующих фактором: соотношение между действующими напряжениями и пределом прочности среды ( Тогда Для данной импульсной камеры и РИ источника начальное давление определяется энергией, выделяемой на источнике, т.е.
Расчетное значение радиуса действия составляет 0,4 — 0,02 м. Следует различать радиус действия при дроблении, отбойке и расколе. Распространение фронта волны и ее параметры' С позиций разрабатываемых технологий основным фактором, определяющим результат разрядно-импульсного воздействия на минеральные среды, являются ударные (упругие) волны, фронт которых имеет сложный характер движения: распространяется в жидкости,
отражается от корпуса РИ источника и от границы среда — жидкость, преломляется и распространяется по среде. Для наших условий рационален тот вариант сочетания импедансов граничных сред, который обеспечит до границы среда — воздух минимальное отражение при максимальном преломлении. Важно также установить предельное расстояние r*, на котором энергия волны достаточна для разрушения данной среды. Для установления этого параметра используем известную зависимость Еув = F (r), принципиальный характер которой приведен на рис. 45. Точке r* (нанесена условно) соответствует предельное значение энергии ударной волны Еув*, обеспечивающее разрушение среды. Следовательно, на расстоянии от источника r> г* среда разрушаться не будет. Чтобы исключить влияние формы взрывающегося проводника, его размеров и энерговклада, применим приведенные значения параметра r*, а за масштаб приведения примем линейную плотность энергии Расстояние, на котором проявляется разрушающее действие РИ источника, обусловленное распространением ударной волны с максимальным значением амплитуды, можно представить как
Используя формулу (4.28), можем получить расчетную длину взрывающегося проводника, оптимальную по давлению во фронте ударной волны(l*пр). Передача энергии и ее потери существенно влияют на результат разрядно-импульсного разрушения. При этом важно учесть величину энергии, выделившейся в технологическом узле ( Если величина исходной, накопленной, энергии может быть определена расчетом, то для точного определения ЕB и Ес необходимы экспериментальные данные, так как на каждой из стадий передачи энергии ее потери существенны. Исследователи выделяют следующие составляющие потерь энергии, учитываемые коэффициентами к6 - к9, где: к6 = 0,1 ÷1 - характеризует долю энергии ударных волн и гидропотока, не попавших на объект обработки;
Величина этих коэффициентов зависит от конкретных условий обработки среды — условий осуществления электрического разряда в жидкости, физико-механических свойств среды. Этапы передачи энергии и ее Потерь показаны на рис. 46. В импульсном генераторе происходит накопление энергии Ен, часть которой (Δ На формирование искрового канала и на процессы в нем затрачивается часть накопленной энергии (ЕК). Обозначим затраты энергии на инициирование разряда через Δ
где Таким образом, жидкости передается энергия где ΔЕК — потери внутри канала. После преобразований формулы (4.30) получим
Где В жидкости также происходят потери энергии (на ионизацию, нагрей), которые обозначим через ΔE3. В результате парогазовой полости передается энергия Где ήп — коэффициент, определяемый экспериментальным путем. По данным В.С. Перехвальского на образование парогазовой полости затрачивается 10—18 % выделяемой энергии. С учетом этого запишем
где
Для упрощения передачу энергии от жидкости к среде будем характеризовать единым коэффициентом ή3. Тогда где ή3 — коэффициент, зависящий от механических свойств среды, а также от энергии, накопленной в жидкости. Коэффициент ή3 возрастает с увеличением энергии Еж и при уменьшении жесткости среды. Так для данной среды при увеличении давления в шпуровой камере с 102 до 103 МПа коэффициент возрастает в 1,7 раза; уменьшение модуля сдвига среды вдвое почти во столько же раз увеличивает коэффициент \. Сопоставительные расчеты показывают, что при шпуровой камере коэффициент передачи энергии ή3при линейном РИ источнике в 1,3—1,5 раза больше, чем при точечном. Для исследуемых технологических процессов составим упрощенную схему передачи энергии, учтя лишь основные этапы: накопительная батарея — технологический узел. — минеральная среда. Такая схема позволяет исследовать процесс разрядно-импульсного разрушения сред и разработать методы управления технологическими процессами. Для выделенной схемы имеем: Соответственно потери энергии от батареи до импульсной камеры составят 1 - ήв. По данным ряда исследователей коэффициент выделения ήв. = 0,4 ÷ 0,6. Представим полную выделившуюся энергию в следующем виде где Еу , Ев.н, Ежп — энергия соответственно в ударной волне, волне напряжений и жидкостном потоке; ΔEт.у — потери энергии в технологическом узле. Исключить полностью потери (ΔEт.у) невозможно; более реально уменьшить их. Среде передается лишь часть энергии, выделенной в технологическом узле, что учтем коэффициентом .Тогда имеем Показатель
Выше отмечалось, что для технологических процессов рационально применение групповых РИ источников. Пусть используется Z разрядно импульсных источников и в каждом из них выделяется энергия Энергия
Где
Охарактеризуем через
Итак, горной среде передается энергия Ес, составляющая часть накапливаемой энергии, но в самой среде также существенны потери энергии, с учетом которых (Δ Е6) величина полезно используемой энергии составит:
Достижение поставленной технологической задачи с наименьшими энергозатратами на разрушение будет тогда, когда энергия В реальных условиях возможны варианты, когда Возможна запись вида где ΔЕ° — суммарные потери энергии при ее передаче от конденсаторной батареи к среде, включая потери в самой среде. Итак, лишь часть накапливаемой энергии передается среде- (Е’с) и затрачивается на ее разрушение (Е ). Естественно, чем меньше показатель ΔЕ°, тем выше к.п.д. анализируемой системы, выше качество разрядно-импульсного воздействия и эффективность разрушения. Для оценки полезного использования энергии в технологических целях введен коэффициент Где
где σн — суммарные напряжения, действующие на среду при электрическом разряде в жидкости; [ При действующих групповых РИ источников наиболее нагруженная зона размещена по оси симметрии на расстоянии 0,5 а. Для этой зоны условия разрушения среды будут иметь вид: где Известно, что все минеральные среды обладают малым пределом сопротивления растягивающим видам нагрузок. Тогда условие преимущественного разрушения минеральных сред при разрядно-импульсном воздействии можно выразить как:
где (σн) р — суммарные растягивающие нагрузки. Оценку энергозатрат на разрушение объекта следует проводить с учетом вида технологического процесса. При этом важно выделить два таких различающихся процесса разрядно-импульсного воздействия — направленное плоскостное и объемное. При этом надо учитывать следующие параметры: при объемном дроблении — объем разрушения, приходящийся на один групповой РИ источник (единичный объем разрушения, обозначим V'); при плоскостном разрушении — полное сечение вновь образуемой поверхности, приходящееся на один групповой электрогидравлический взрыватель — единичную площадь S'. По смыслу имеем: Обработка экспериментальных данных показала, что коэффициент Одним из основных технико-экономических показателей эффективности разрядно-импульсного разрушения сред должны быть затраты энергии. Анализ показал, что при разрядно-импульсном разрушении рационально применение показателей удельных энергозатрат: При объемном дроблении При направленном разрушении где V — полный объем разрушения; S — полная площадь образованной поверхности в плоскости направленного разрушения; Е — полные затраты энергии на процесс разрушения. Удельные затраты при разрядно-импульсном разрушении зависят от многих факторов, но большее влияние оказывают вид разрушения, свойства среды и параметры разрядного контура. Диапазон практических значений этих показателей составляет: при расколе цветных камней ( По показателям а также охарактеризовать относительную эффективность энергозатрат. Для такой оценки предлагается применять показатель Кеимеем: Где
Популярное: Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас... Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (530)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |