Техногенная нарушенность камня при его добыче и обработке

Журнал: №9-2017
Авторы:

Моторный Н.И.

DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2017-752-9-67-71
УДК: 622.35

АннотацияОб автореСписок литературы
Облицовочные изделия изготавливаются из блоков, которые добываются в карьере. В конце прошлого века основным фактором нарушений качества камня являлись взрывные работы на карьере. В настоящее время применение взрывчатых веществ при добыче блоков ограничивается вспомогательными функциями. На одном из карьеров по добыче блоков гранита «Сансет Голд», расположенном в Китае, отделение от массива выпиленного монолита происходит с помощью камнерезных машин и взрывчатых веществ «Пурри Роше» французского производства. По данным замеров скорости ультразвукового импульса, мощность зоны техногенной трещиноватости от воздействия взрывчатых веществ составляет около 50 мм, а при резательной технологии 6–7 мм. Установлено, что детали из гранита имеют хорошо выраженную анизотропию по УЗИ при ее отсутствии на блоках, что связывается с возникновением в камне микротрещиноватости от алмазного инструмента. Это приводит к снижению физико-механических свойств камня облицовочных деталей на 10–15%. УЗ исследования плит из гранита «Цветок Урала» показывают, что падение прочностных свойств камня при его термообработке может достигать 22% (ГОСТ 30629–2012 допускает не более 20%), а зона таких техногенных нарушений распространяется на всю толщину плиты (80 мм). Кроме того, термообработка снижает показатель истираемости на 22,2%. Приводится таблица мощностей зон техногенной нарушенности при обработке камня механическим способом.
Н.И. МОТОРНЫЙ, канд. геол.-мин. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по проблемам добычи, транспорта и переработки минерального сырья в промышленности строительных материалов (ВНИПИИстромсырье) (125080, г. Москва, Волоколамское ш., 1)

1. Моторный Н.И. Нарушенность массива при ведении взрывных работ // Строительные материалы. 1994. № 8. С. 8–9.
2. Петров В.П. Сложные загадки простого строительного камня. М.: Недра, 1984. 149 с.
3. Чернышев С.Н. Трещины горных пород. М.: Высшая школа, 1983. 240 с.
4. Симонов П.С. Основные принципы проектирования параметров буровзрывных работ на отрыв. Магнитогорск: МГТУ, 2013. С. 38–42.
5. Першин Г.Д., Митин А.Н. Технико-экономическое обоснование технологических параметров много проходной многодисковой распиловки природного камня высокой прочности. Магнитогорск: МГТУ, 2013. С. 78–89.
6. Латышев О.Г., Карасев К.А., Казак О.О. Исполь зование поверхностно-активных веществ в процессах буровзрывных работ при разработке месторождений природного камня. Магнитогорск: МГТУ, 2014. С. 196–202.
7. Сычев Ю.И., Берлин Ю.Я. Шлифовально-полировальные и фрезерные работы по камню. М.: Строй издат, 1985. 312 с.
8. Казарян Ж.А. Технология добычи и обработки природного камня. М.: НИТУ МИСИС, 2015. 278 с.
9. Казарян Ж.А. Инструмент для добычи и обработки природного камня. М.: МГИ, 1990. 80 с.
10. Казарян Ж.А. Природный камень в строительстве: обработка, дизайн, облицовка. Изд. 2-е М.: НИТУ МИСИС, 2015. 297 с.
11. ГОСТ 9479–2011. Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий. М.: Стандарт информ, 2012.
12. ГОСТ 30629–2011. Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний. М.: Стандартинформ, 2012.

Для цитирования: Моторный Н.И. Техногенная нарушенность камня при его добыче и обработке // Строительные материалы. 2017. № 9. С. 67–71. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2017-752-9-67-71