Skip to main content
SUPERVISOR
Saeed Mahdavi,Raheb Bagherpour
سعید مهدوی (استاد مشاور) راحب باقرپور (استاد راهنما)
 
STUDENT
Mohsen Aghababaei
محسن آقابابائی

FACULTY - DEPARTMENT

دانشکده معدن
DEGREE
Master of Science (MSc)
YEAR
1392

TITLE

Prediction of Rock Fragmentation after Blasting by Using Numerical Methods and Compare with the Empirical Methods
Blasting is one of the main mining operations with the aim of fragmentation and desirable movement rock mass. Have a blasting with proper fragmentation will affect the entire mining operations, reduce mining overall costs and also increase the efficiency of production. In some cases, the unsuitability of the materials dimensions leads to an increase in the cost of crushing and if produced materials use directly, inappropriate grain size is irreparable and may be considered part of the waste materials. Hence, the estimate of rock fragmentation after blasting is significant. Many studies have been done in this regard. The results of these studies to establish empirical methods, Intelligent, statistical, etc., is to predict fragmentation rock. In this study, by using numerical methods, blasting in an explosive block has been simulated. Blasting is a process with high loading speed. Most materials in fast loading show a very different behavior rather than the slow loading. In empirical tests, phenomena that occur during dynamic processes at high speed are often difficult to observe and record. So, the use of numerical methods is helpful in these studies. In the present study, an explosive block of Akdaglar mine has been simulated by using LS_DYNA software. Moreover, Split Desktop software has been used to measure fragment pieces. Results of numerical modeling have been compared with empirical methods including Kuz-Ram, Modified Kuz-Ram, Modified SVEDEFO and Ouchterlony. In the real state, the value of X 50 is 20 cm. In used numerical methods, the value of X 50 with fines and without it, have been estimated 14.3 cm and 21.4 cm respective. Therefore, it is closer to reality in comparison with other empirical methods in this study
انفجار، یکی از عملیات اصلی معدنکاری با هدف خردشدگی و جابجایی مطلوب توده سنگ می باشد. یک انفجار با خردشدگی مناسب، بر کل عملیات استخراج تأثیر می‌گذارد و باعث کاهش هزینه‌های کلی معدنکاری و افزایش راندمان تولید می شود. نامناسب بودن ابعاد مصالح در برخی موارد منجر به افزایش هزینه‌های خردایش شده و یا در‌صورتیکه مصالح تولیدی مستقیماً مورد استفاده قرار گیرند، نامناسب بودن دانه‌بندی قابل جبران نبوده و ممکن است بخشی از مصالح باطله تلقی گردد. از این رو پیش بینی خردایش سنگ پس از انفجار از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. در این راستا مطالعات زیادی انجام شده است. نتیجه این مطالعات ایجاد روش های تجربی، هوشمند، آماری و غیره جهت پیش بینی خردایش سنگ می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از روش‌های عددی، انفجار در یک بلوک انفجاری شبیه‌سازی شده است. انفجار فرآیندی با سرعت بارگذاری بالا می‌باشد. بیشتر مواد در بارگذاری سریع، رفتاری بسیار متفاوتی نسبت به بارگذاری آرام نشان می‌دهند. پدیده‌هایی که در طی فرایندهای دینامیکی با سرعت بالا اتفاق می‌افتند معمولاً در آزمایش‌های تجربی به سختی قابل مشاهده و ثبت می‌باشد؛ لذا استفاده از روش‌های عددی در این مطالعات راهگشا می‌باشد. در مطالعه حاضر، با استفاده از نرم افزار LS DYNA یک بلوک انفجاری معدن Akdaglar شبیه‌سازی شده و از نرم افزار Split Desktop جهت اندازه گیری قطعات خردشده استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل‌سازی عددی با روش‌های تجربی کاز-رام، کاز-رام اصلاح شده، اصلاح شده مدل سوئدیفو و اوچترلونی مقایسه شده است. در حالت واقعی 20 سانتی‌متر می‌باشد. تخمین با استفاده از روش عددی با احتساب نرمه در مدل حدود 3/14 سانتی متر برآورد شده است. این مقدار نسبت به برخی رو‌ش‌های تجربی به واقعیت نزدیکتر می‌باشد. تخمین با استفاده از روش عددی بدون احتساب نرمه در مدل حدود 4/21 سانتی متر برآورد شده که در مقایسه با سایر روش‌های تجربی موجود در این پژوهش به واقعیت نزدیک‌تر می باشد.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی