Гидромеханизация: различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Qkowlew (обсуждение | вклад)
мНет описания правки
Qkowlew (обсуждение | вклад)
дополнение
Строка 1:
{{main|Земляные работы}}
'''Гидромеханизация''', '''гидромеханизированный метод''' (от {{lang-grc|ὕδωρ}} — вода и {{lang-grc|mechane}} — орудие, машина) — способ производства [[Земляные работы|земляных работ]] си использованием[[Горные движущейсяработы|горных работ]], [[ВодаОбогащение руды|водыобогащения руды]], дляпри разработки,котором перемещениявсе иили укладкиосновная [[грунт]]ачасть технологических процессов проводятся энергией движущегося потока воды.
 
Гидромеханизированным способом разрабатывают рыхлые грунты главным образом в [[Гидротехника|гидротехническом]] и транспортном строительстве при наличии воды и электроэнергии. Качество намывных земляных сооружений выше, чем [[Насыпное сооружение|насыпных]]. Плотность грунта в процессе [[намыв]]а близка к плотности его при естественном залегании.
Строка 6:
== История ==
Энергия воды для строительных и горных работ применяется уже более 2 тыс. лет. В I веке до н. э. в Европе с применением воды велись разработки золотоносных и оловоносных россыпей. Энергию потока часто применяли при проходке каналов, траншей и других [[Ирригация|ирригационных]] работах.
<!-- пока копивио из БСЭ.
=== XIX век ===
Важными этапами развития Г. в дореволюционной России явилась организация в 19 в. многочисленных золотых приисков на Урале и в Сибири, где широко применялись гидравлические горные работы, улавливание золота в потоке воды и укладка [[Эфель|эфелей]] в отвалы. Разработка золотосодержащих песков струей воды под давлением проводилась за счёт воды, зарегулированной в верховьях долин и подаваемой в забои по деревянным и металлическим трубам. Трудами русских учёных (П. П. Мельников в 40-х гг. 19 в., И. А. Тиме в конце 19 в. и др.) были установлены теоретические основы гидромониторной разработки и гидротранспорта горных пород. Развитию Г. в России способствовало также создание акционерного товарищества "Гидротехник" (1874), которое выполняло дноуглубительные работы.
=== XX век ===
Подводная добыча торфа была предложена в 1916. Первые опыты по подземной гидравлической отбойке угля проведены на шахте "София" в Макеевке (1915)
 
В СССР развитие Г. в горном деле началось после успешной разработки озокерита, организованной Н. Д. Холиным в 1928 на о. Челекен в Каспийском море с применением землесоса (после этого гидравлический способ производства работ стал называться Г.). Затем Г. была успешно использована на строительстве Днепрогэса (1929). В 1935—36 на строительстве канала им. Москвы было смонтировано 95 гидромеханизированных установок, которые разработали свыше 10,5 млн. м3 грунта. В этот период были созданы первые отечественные грунтовые насосы (землесосы), электрические земснаряды, разработаны технология гидравлической выемки и обогащения песка и гравия с большим содержанием валунов, методы возведения намывных плотин. Во время Великой Отечественной войны Г. получила широкое развитие для производства вскрышных работ на угольных разрезах Урала. Позднее этот опыт был распространён на Кузнецкий и Канско-Ачинский угольные бассейны. В угольной промышленности объёмы Г. на вскрышных работах составляли до 6—7% с высокими технико-экономическими показателями.
== Оборудование ==
* [[Гидромонитор]]
 
В послевоенные годы Г. были выполнены значительные объёмы работ в гидротехническом строительстве (на восстановлении Беломорско-Балтийского канала 40% общего объёма земляных работ, строительстве Цимлянской ГЭС — 50%, Горьковской и Куйбышевской ГЭС — соответственно 81% и 70%; гидравлическим способом в 1945—1954 была возведена Мингечаурская плотина, в тело которой было намыто 14 млн. м3 грунта).
К гидромеханизации также относится большинство производственных процессов, выполняемых такими плавучими машинами как: [[Драга|драги]], [[Землечерпалка|землечерпалки]], штанговые и [[Грейферный ковш (грузозахват)|грейферные]] снаряды
 
В СССР созданы научные основы технологии Г. горных работ (Н. Д. Холин, Н. В. Мельников, Г. А. Нурок) и теории гидромониторных струй (Г. А. Абрамович, Г. Н. Роер, Г. М. Никонов, Н. П. Гавырин и др.), разработаны технологические схемы Г. на приисках (В. А. Флоров, С. М. Шорохов, Г. М. Лезгинцев, Б. Э. Фридман и др.), на железорудных карьерах и в гидротехническом строительстве (С. Б. Фогельсон, Н. А. Лопатин, Б. М. Шкундин и др.), при гидромелиоративных работах (А. М. Царевский и др.), при ж.-д. строительстве (Н. П. Дьяков и др.), при подземной добыче угля (В. С. Мучник и др.).
{{rq|iwiki|stub|img}}
-->
 
== Технологические процессы ==
Основные технологические процессы:
* разрушение массивов горных пород ([[гидромонитор]]ами, [[Земснаряд|землесосными снарядами]] или безнапорными потоками воды)
* напорный или безнапорный гидравлический транспорт
* [[Гидроотвал|отвалообразование]]
* [[Намыв]] земляных сооружений (дамб, плотин, дорог и пр.) [[Землечерпалка|землечерпалками]], штанговыми и [[Грейферный ковш (грузозахват)|грейферными]] снаряды
* [[Обогащение руды|обогащение полезных ископаемых]], в том числе плавучими машинами ([[Драга|Драгами]]).
 
<!-- пока копивио из БСЭ
Г. осуществляется с применением гидромониторов (в основном на карьерах) с самотёчным, напорным (рис. 1) или самотечно-напорным транспортированием гидросмеси и землесосных снарядов (при вскрытии карьеров и в гидротехническом строительстве). Гидравлическая добыча полезных ископаемых производится при последующем мокром обогащении (с применением гидроклассификаторов, моечных желобов, обогатительных шлюзов, магнитных сепараторов, гидроциклонов, дуговых сит и др.). Благодаря применению Г. обеспечивается поточность технологических процессов, сокращаются капитальные затраты и сроки строительства объектов (по сравнению с "сухим" экскаваторным способом). Возможна полная автоматизация производственных процессов. Однако эффективное применение Г. ограничено климатическими условиями (заморозки в зимнее время), свойствами горных пород в массивах (крепкие, трудноразмываемые породы значительно снижают производительность гидроустановок), наличием водных ресурсов и др.
 
Совершенствование Г. осуществляется путём создания мощного износоустойчивого оборудования для гидротранспорта производительностью 10—15 тыс. м3 породы в час, конструирования машин для механической выемки и дробления трудно размываемых горных пород с целью их гидравлического транспортирования, разработки новых методов отвалообразования, позволяющих уменьшить площади гидравлических отвалов.
 
Г. широко применяется в народном хозяйстве, главным образом в строительстве — производство земляных работ для намыва плотин, дамб, насыпей, проходки каналов (рис. 2), выемка грунта из котлованов, траншей, дноуглубительные работы и в горном деле: вскрышные работы, добыча полезных ископаемых на карьерах, со дна морей и океанов (см. Подводная добыча), в шахтах, гидротранспорт горных пород на большие расстояния (иногда несколько сотен км). Эффективно применяется Г. при выполнении относительно небольших объёмов работ в др. отраслях — сельском хозяйстве (очистка ирригационных каналов; добыча и намыв удобрительных илов из озёр; подача под напором жидких удобрений в зону корневой системы растений); в рыбной промышленности (для выгрузки рыбы из сетей и шаланд, транспортирование рыбы по трубам или желобам на рыбные заводы); на тепловых электростанциях (для гидротранспорта золы и шлака); в мостостроении (для выемки грунта из кессонов и котлованов).
-->
== Водоснабжение гидроустановок ==
Вода может поступать из рек или озёр без создания водохранилищ (прямое водоснабжение) или с предварительным накоплением воды в водохранилищах.
 
{{rq|iwiki|stub|img|isbn}}
 
== Источники ==
* {{Из|БСЭ|http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Гидромеханизация/|Автор=Г. А. Нурок.}} по:
** [[Царевский А. М.]], Гидромеханизация мелиоративных работ, М., 1963;
** [[Шорохов С. М.]], Разработка россыпных месторождений и основы проектирования, М., 1963;
** [[Шкундин Б. М.]], Землесосные снаряды, М., 1968;
** [[Нурок Г. А.]], Гидромеханизация открытых разработок, М., 1970.
 
[[Категория:Строительство]]