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相似文献
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1.
根据沙溪铜矿矿床品位较低、矿体厚大、矿体及围岩稳定性好的特征,采用高阶段大直径深孔嗣后充填采矿和分段空场嗣后充填采矿法。厚大矿体采用高阶段大直径深孔空场嗣后充填采矿法,两段凿岩一段出矿,出矿段高120 m,凿岩段高60 m,采区生产能力2 100 t/d、采切比6.72 m/kt;矿体厚度小于15 m时采用分段空场嗣后充填采矿,中段高60 m,分段高20 m,矿块生产能力500 t/d、采切比17.7 m/kt。由于采矿方法具有采场结构简单,工艺精简的特点,对相邻盘区充填料的破坏不显著,矿石贫化损失率低。  相似文献   

2.
阿舍勒铜矿深孔阶段空场嗣后充填采矿法试验与应用   总被引:2,自引:1,他引:2  
肖保峰  姚香 《采矿技术》2006,6(3):195-198,206
阿舍勒铜矿因矿体走向长度短、生产能力大而采用上下采区分区开采方法.上采区位于650 m中段以上,采用中深孔分段空场嗣后充填采矿法,设计生产能力1500t/d;下采区布置于500m中段以上,使用深孔阶段空场嗣后充填采矿法,设计生产能力2500t/d.2005年投产以来,下采区开发了近8个采场,至2006年6月底,已有1个采场充填完毕,还有2个待充采场.实践证明,此采矿方法基本适应该矿体的开采技术条件.  相似文献   

3.
综合瓮福磷矿大塘矿段矿体开采技术条件、矿物加工对矿石质量的要求等,推荐采用阶段空场嗣后充填采矿方法,包括a层和b层矿混采与a层和b层矿分采分运方案。经综合技术经济比较分析,混采时推荐下行式大直径深孔阶段空场嗣后充填采矿法,分采分运时推荐沿走向高分段下向中深孔阶段空场嗣后充填采矿法,其中混采时对不同厚度夹层的处理方式可为类似矿山含夹层多层矿体开采提供参考。  相似文献   

4.
图拉尔根铜镍矿主要采矿方法为大直径深孔阶段空场嗣后充填采矿法,分为矿房、矿柱两步骤回采,采空区实行嗣后充填。阐述了图拉尔根铜镍矿的矿体特征、矿体赋存条件及采矿方法,主要对该采矿方法在图拉尔根铜镍矿应用时的采场结构参数、进行矿房回采时的矿柱稳定性以及回采时的一些技术措施进行分析和研究。  相似文献   

5.
地表不允许塌陷时,急倾斜厚大矿体的开采是一个世界采矿技术难题。国内外对此类矿体采用高阶段空场嗣后充填法和高分段空场嗣后充填法。以李楼铁矿厚大矿体的开采为实例,从矿体赋存形态和矿岩稳固性对空场法、崩落法、充填法进行采矿方法的初选。对生产中应用的25 m高分段凿岩空场嗣后充填法和高阶段侧向崩矿嗣后充填法从采场生产能力、采场工程布置、采准工程量、工艺技术、采场充填周期进行技术分析比较,提出以高阶段侧向崩矿嗣后充填法为主,25 m高分段上向扇形孔空场采矿嗣后充填法和浅孔留矿法为辅的采矿方法,能实现安全、高效、大规模生产。随着凿岩设备、装药设备、爆破器材的发展,大孔穿爆,高分段或阶段凿岩在矿山中的应用越来越广泛,对类似开采条件的矿山具有一定的借鉴意义。  相似文献   

6.
青铜沟汞锑矿深部残矿回采方案研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
青铜沟汞锑矿为充分开采井下资源,选择采用分段空场嗣后充填采矿法回采550~600 m中段的部分残矿体。残留矿体厚度中等,倾角不够陡,也不够缓,且550 m中段以上已开采形成大量空区和残留矿柱,使得残矿回采难度加大。在残矿回采研究中,根据数值模拟计算结果分析,采用垂直走向布置分段凿岩阶段出矿,分级尾砂充填的开采技术,使残留矿体回采获得了成功。  相似文献   

7.
某大型金矿对厚矿体采用两步骤空场回采嗣后崩落采矿法开采,其中一步骤采场采用中深孔回采,二步骤采场采用分段扇形中深孔侧向崩矿嗣后放顶。结合一步骤采场回采工程,开展了小井药室强制放顶爆破设计,并计算与评估爆破振动与爆破冲击波的安全允许距离,及对地表建筑物的影响,通过强制放顶,为二步骤采场的安全回采提供了保障。  相似文献   

8.
谦比希铜矿东南矿体属于缓倾斜薄至中厚矿体,其1号矿体0线以北矿区矿体埋深已近千米,给安全高效开采带来了较大的难度。本文根据东南矿体北采区3#盘区的开采技术条件,提出了预护顶进路分段空场嗣后充填法、进路分段空场嗣后充填法、进路阶段空场嗣后充填法三种布置形式,经过技术经济详细对比,结合谦比希铜矿开发的当地环境,从采场顶板管理和采场出矿安全性考虑,优先选择预护顶进路分段空场嗣后充填采矿法。  相似文献   

9.
大规模充填采矿采场稳定性研究与结构参数优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘建东  解联库  曹辉 《金属矿山》2018,47(12):10-13
甲玛铜多金属矿二期地下开采采用大直径深孔阶段空场嗣后充填采矿法,为有效控制地压灾害,实现矿体安全高效开采,采用理论计算、Mathews稳定图和FLAC3D数值模拟多种方法对采场顶板及矿柱的稳定性进行综合研究,在此基础上确定合理的采场结构参数。结果表明,12 m、15 m和18 m的采场宽度均能满足矿柱稳定的要求;当采场宽度为18 m时,最大允许采场长度为77.3 m;当采场长度为60 m时,最大允许采场宽度为22.4 m。综合考虑采场稳定性以及深部高应力环境等因素,甲玛铜多金属矿采场宽度采用15 m较为合适,推荐的采场结构参数为15 m×60 m。  相似文献   

10.
地下矿山高阶段采场回采工艺技术研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
安庆铜矿主体采矿方法为高阶段大直径深孔回采嗣后充填采矿法,分矿房、矿柱两步骤回采,采空区实行嗣后充填。采场回采高度近120m。文章就安庆铜矿矿区、岩体特性,采矿方法进行了阐述,重点就高阶段采场结构参数,充填体稳定性等关键技术问题及相关回采技术措施进行分析、研究。  相似文献   

11.
宋俊杰 《煤炭工程》2014,46(2):124-126
由于新河煤矿顶板穿层抽采钻孔涌水量大,常用自动放水器满足不了放水量要求,需要安设大流量的自动放水器。基于此,文章在矿用负压自动放水器工作原理的基础上,提出了简便易行的改造方法,即以矿用负压自动放水器作为控制器,采用增加大容积储水器和大直径进、出水口的方法对自动放水器进行技术改造,实现了自动放水器大容量、大流量的技术改造目的,并通过现场应用,取得良好效果。  相似文献   

12.
 大采高工作面通过断层破碎带时支架实际支护阻力降低、支架位态变差、出现严重的顶板漏矸现象。为保证大采高工作面顺利过断层,在计算支架起坡点、起坡角和最小采高等参数的基础上,制定了相应的安全保障技术措施,实现了大采高工作面安全、高效、快速通过断层,该技术措施可为同类条件矿井提供参考。  相似文献   

13.
6143工作面是花山煤矿大倾角大采高综采面,开采难度大,地质条件复杂。为保证综采工作面安全开采,通过工作面开采前,对周边小窑进行调查,编制探放水设计,完善相关预案和技术措施,工作面揭露旧巷后,及时对旧巷进行维护、加强通风管理等技术管理,排除了施工过程中可能遇到的水、顶板及有毒有害气体等隐患,保证了6143大倾角大采高综采面安全通过旧巷。通过本次实践,总结许多宝贵经验,为今后综采工作面过旧巷提供技术依据。  相似文献   

14.
传统注胶工艺存在工效低,单位时间处理量少、占用设备多、材料运输量大的缺点,不能适用于矿井大范围采空区的处理。该文详细介绍了大流量静压注胶系统的使用工艺流程,有效解决了传统注胶工艺的不足,对矿井大范围采空区的处理具有极大的借鉴意义。  相似文献   

15.
金铭良 《铀矿冶》1996,15(3):152-159
在矿岩特别破碎、地压很大的条件下,金川镍矿通过20多年的生产实践和科研工作,应用下向胶结充填采矿法开采3~5万m ̄2的连续、大面积矿体取得了成功。本文对二期工作大面积开采范围的矿柱留设、开采顺序、多阶段开采等问题,通过矿岩稳定性分析提出了具体的对策。  相似文献   

16.
皂市水利枢纽右岸人工边坡最高达到110-140m,边坡稳定性及其对施工期和运行期的安全影响是枢纽工程的主要地质问题之一。针对边坡岩性组合、岩体力学特征、地层结构和结构面发育特征,提出了边坡工程地质分区以及各区的边坡变形和失稳模式,进而评价了边坡各部位的稳定性。  相似文献   

17.
维拉斯托矿区位于大兴安岭中南段铅、锌、银(铜、锡、钨)多金属成矿带,该区具有很好的锡地球化学异常和成矿地质背景。通过实施内蒙古克什克腾旗维拉斯托铜锌多金属矿接替资源勘查项目,新探获一个大型锡矿,为我国大兴安岭地区锡矿勘查打开了新局面  相似文献   

18.
济宁二号煤矿井下地质条件复杂,煤层赋存变化大,断层多,一直对生产造成很大的影响。本文就4305(北)综采工作面的现场回采实际情况,对采煤工作面大倾角俯采回采及安全控制进行探索。  相似文献   

19.
针对水下大型设备的重量及结构,根据试验水池和月池的尺寸,设计一种结构简单、性能可靠、成本低廉的拖曳式浮箱,作为水下大型设备机作业时的辅助起吊以及出现故障、动力突然切断等特殊情况时的应急措施。该浮箱采用全焊接结构,包括承重架、浮力外壳和起吊梁,其中承重架为框架结构,浮力外壳为钢板,起吊梁为工字梁。运用COSMOS有限元软件对浮箱和工字梁进行了强度和刚度验证,并成功地进行了水下大型设备的起吊试验,测算出该设备的水下重量。  相似文献   

20.
范庆霞 《矿业快报》2005,21(10):7-9,49
介绍了以梅山铁矿为依托开展的“十五”国家科技攻关项目“大间距集中化无底柱采矿新工艺研究”课题研究情况,阐述了主要研究内容及取得的阶段性研究成果,针对部分专题研究深度等问题提出了相关建议.  相似文献   

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