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联合开采露天矿和地下矿之间的隔离矿柱需在空间和时间上对地下和露天采矿作业并行采取一系列技术措施。杰兹卡兹甘矿床是采用露天和地下法进行开采。兹拉托乌斯特-别洛夫斯克露天矿在矿床北部开采铜矿,该露天矿的东部和南部同东杰兹卡兹甘矿新57#矿井交界。以往的设计规定露天矿和地下矿之间要保留100m厚的隔离矿柱,这是据其相近盘区中房间矿柱的稳定性确定的。在露天开采接近东南最终边界之前,用充填采空区的房柱法部分开采这一段隔离矿柱(n-8a和n-86盘区)。l一隔离矿往的边界;2-l<:31;;ff天矿边扶的坡脚线;3-l<:I;露天… 相似文献
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杰兹卡兹甘含铜砂岩矿床已开采60年,现仍在开采,矿山采用留柱状房间矿柱、条带状盘区矿柱和隔离矿柱的房柱法开采,矿柱布置在回采区段(盘区)的边界上。房间矿往布置同度基本上为15×15~20×20m,直径5~12m,盘区宽100~150m,长100~400m,隔离矿柱和盘区矿柱的宽度为15~30m,采空区高度3~25m,采矿深度从数十米到400m。迄今,一次开采已在地下留下数万个房间矿技和数百个盘区矿柱和隔离矿柱,采空区的总体积约200Mm3。在平面图上采空区常常是相互重叠,分布在不同的标高上,形状、高度和长度各不相同。除这些矿柱损失大量矿石外… 相似文献
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杰兹卡兹甘矿床在开采不同厚度的缓倾斜矿体时,因其有利的矿山地质条件,可有效地采用高效率的盘区-矿柱法和大型自行式设备。这一方法的采矿量占该公司采出矿石总量的76%。随着一些新矿井的投产,各种类型盘区-矿柱法的采矿量比重还将增加。目前在55、57、65号矿井以及31和45号矿井的个别区段正采用两种类型的盘区-矿 相似文献
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1989~1990年西杰兹卡兹甘矿55号矿井在260m水平25号盘区首次试验了崩落围岩的二次开采。从1969年开始在该盘区用房柱法开采,在1972~1979年期间,一组已失去承载能力的房间矿柱和矿房底板的部分矿石已被崩落岩石所覆盖。采用了分层挤压崩矿和端部放矿的采矿法采完这部分已注销的矿石,从脉外横 相似文献
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杰兹卡兹甘矿多年采用房柱法和盘区矿柱法开采,在地下采空区的支撑矿柱、顶板、底板和矿体边缘留有大量矿量,平均占已采矿量的22%,在个别采区达到30~35%甚至更多。此外在夹层和孤立的分层中也留 相似文献
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索尔钼矿床属于网状细脉类矿床。矿田分成四个区:主区和南区(西矿带)拉格尔区和克瓦尔茨区(东矿带)。矿带被宽200~300m的无矿带所分隔。索尔矿床露天矿田长2800m,宽1600m。索尔钼公司从1949年开始对该矿床进行开采。由于1964、1973和1980年进行了地质补充勘探,重新核定了索尔露天矿的初 相似文献
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杰兹卡兹干各矿房间矿柱破坏事件常有发生,但隔离矿柱、盘区矿柱和整体矿柱破坏少。房间矿柱破坏的主要原因是随着开采深度加大而增大的地压,自然裂隙和开采感生裂隙的增多,以及存在泥板岩或红色砂岩软弱夹层以及形成矿柱的步骤和凿岩爆破的影响。当矿体厚度在6~10m以下时,无论在平面上还是垂直面上矿柱的不良变化,对矿柱稳定性的影响都很小;但在开采厚度16~20m的矿体时,切割裂隙,尤其是倾角60“~70”的切割裂隙和多次爆破的地震效应,对矿柱的稳定性影响便很大,结果导致矿柱的承载能力明显下降。安装锚索、预应力锚杆或喷射混… 相似文献
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盘区矿柱在深部开采过程中起到非常重要的支撑作用,在研究盘区矿柱失稳问题时,为保证回采作业安全,确定合理的盘区矿柱宽度具有重要意义。根据深部大跨度采场的岩梁—狭窄盘区矿柱建立了简化力学模型,利用能量突变分析法,导出盘区矿柱的失稳判据为:ΔΠ 0时,盘区矿柱处于失稳态;ΔΠ=0时,盘区矿柱处于失稳和稳定态的临界点;ΔΠ不存在时,盘区矿柱处于稳定态。将该判据应用于某铜矿,得到盘区矿柱的安全宽度为31 m。数值模拟及现场位移监测综合分析结果表明,盘区矿柱宽度为31 m时,满足深部开采的安全稳定性要求。 相似文献
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印第安那州卡莱尔市的沃巴什谷卡莱尔煤矿(Carisle)采区为Springfiletl5#煤层,理深叨m,在该区域内,没有其它煤层开采。该矿区由卡莱尔矿山公司开采,并称为Carisle1#矿区,它于1905年投产,1928年闭坑。一条用于通风和运输的竖井位于已采区南端240m.图1清楚地表明了矿区存在规则和不规则的采空区。最近的采区可能位于规则开采区段,不规则采区是早期采矿留下的。Carlislel#矿区采用双进路开采,盘区进路宽45m,中央矿柱3m,穿脉宽度1.5-4.sin.在较高的采区,矿房宽7.5-gm,邻接进路的矿柱宽3m,生产矿柱间的穿脉宽约3m,l… 相似文献
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由于杰兹卡兹甘矿床的有利的采矿地质条件,在开采不同厚度的倾斜矿体时,可有效地采用高效率的盘区-矿柱采矿法和大型自行式设备。在杰兹卡兹甘矿冶联合公司各矿的总采矿量中,此法的采矿量比重占76%。随着新井田的投产,各种盘区-矿柱采矿法方案的采矿量比重还将增加。目前,在55、57、65号矿,以及31、45号矿的一些区段,采用了两种盘区-矿柱采矿法方案,即:厚度小于8米的矿体采用连续(无阶梯)回采方案;8米以上的厚矿体采用分层回采方案。两种回采方案用同样的方法进行采准和切割。 相似文献
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由于长期用空场法开采的结果,整个矿床,在开采深度250~300m以内,留下了不同的支撑矿柱(圆形房间矿柱、“桥”形矿柱、盘区矿柱、隔离矿柱和分界矿柱),而且在底板和顶板有些矿石未采(由于按作业的安全条件,工作 相似文献
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吉日克鲁茨克(Джнжикрутское)矿床由硅质碳酸盐角砾岩和白云石角砾岩构成,厚度为30~100米,平均为45米。含矿角砾岩稳固,可允许有大暴露面,普氏硬度系数f=8~14。上面的角砾岩化和硅化页岩稳固性较差,硬度系数f=3~8。矿床采用阶段矿房法开采。矿柱(房间矿柱、盘区矿柱、底柱种顶柱)的矿量约占 相似文献
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《现代矿业》2018,(10)
为有效分析地压活动对矿山地下开采的影响,采用3D-σ软件对大红山铁矿Ⅲ~#、Ⅳ~#矿体的开采过程进行了数值模拟分析。结果表明:(1)现阶段Ⅲ~#、Ⅳ~#矿体北盘区顶板及矿柱整体稳定性相对较好,没有出现大的地压显现现象,说明顶板及矿柱即便会出现局部破坏,也不影响整体稳定性;(2)在380 m N2、N3、N4盘区充填的基础上,开采380 m NH1、NH2、NH3盘区时的地压活动强度小于不充填时的地压活动,但在不充填的前提下开采380 m NH1、NH2、NH3盘区也能满足安全要求;(3)从开采过程的应力、位移、安全率及塑性区的分布规律看,建议首先开采380 m NH2盘区,最后开采380 m NH1、NH3盘区;(4)在预留保安矿柱的前提下,当主矿体开采至340 m水平时,不会对Ⅲ~#、Ⅳ~#矿体采区造成影响,建议在开采过程中对盘区顶板及矿柱进行地压监测,对顶板及矿柱的受力情况进行分析,以便及时掌握顶板、矿柱的受力形式。 相似文献
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在卡兹斯克矿山用振动放矿阶段强制崩落法开采矿体。矿体的阶段高为70米,在阶段的范围內沿走向划分成盘区(采场),宽22~27米,长与矿体的厚度相同,盘区间彼此用宽3~5米的切割槽分开。切割槽是由下向接近于平行的炮孔向切割天井爆破而形成的,各炮孔间的药包並联。盘区储量的主 相似文献
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阿穆尔黄金生产联合公司托库尔矿在阿穆尔矿床的一个区段开采了几十年。矿床用平峒和盲竖井开拓。在盲竖井周围留有保安矿柱,按保护建筑物暂行规程规定的岩层移动角划定保安矿柱的边界。在200~300m深的各生产水平,保安矿柱宽100m以上,集中了相当多的特富矿石。分析矿床的矿山地质条件以及该矿下部 相似文献