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891.
新疆某国有大型黄金矿山矿石特点为矿体极度破碎、原生泥和次生泥含量高,载金硫化矿浮选分离精度低,部分载金黄铁矿嵌布粒度微细且结晶程度较差,金的高效回收技术难度大。基于矿石工艺矿物学特性,取消原泥砂分选工艺,开发应用“全粒级粗磨粗选-中矿再磨单独选别-再选产品梯级返回”选矿工艺流程,强化泥质脉石高效抑制和载金矿物有效活化,应用泥质脉石抑制剂XJ-12和微细粒载金黄铁矿浮选增效剂AXJ-1,在原矿Au品位2.19g/t条件下,实验室全流程闭路试验获得Au品位30.30g/t、Au回收率86.28%的金精矿,有效降低细泥对浮选的干扰,提高难选目的矿物可浮性,实现了金的高效回收。 相似文献
892.
为了满足矿用不间断电源锁相的稳定和高精度的要求,提出了一种基于TMS320F2812的软件锁相控制技术。这种算法锁相精度高,稳定性好,抗干扰能力强,并通过实验验证了所用算法有效可行。 相似文献
893.
为研究柿竹园多金属矿露天-地下同时开采的相互影响,根据矿山的实际生产情况,构建了矿山的地表模型、露天坑最终境界模型、矿体模型、塌陷区及采空区模型。为尽可能真实地反映矿山开采及覆岩的变形特征,按不同的回采高度和回采区域将矿山整体开采顺序从上到下划分为6个阶段。其中,第1至第5阶段为露天-地下联合开采,露天开采东、北部684 m以上以及西、南部612 m以上的矿体,与此同时,地下采用分段凿岩阶段空场法开采东部407~610 m、北部470~536 m的矿体,以无底柱分段崩落法回采西部530~610 m的矿体以及中部490 m以上的矿体;第6阶段为地下开采结束全部转为露天开采。通过数值模型得出了露天-地下协同开采期间,各开采阶段地表和采场产生的最大位移量、采场顶板产生的最大拉应力值以及最大压应力的位置和大小;并对露天开采时,井下采场、采空区顶板、边坡的位移和应力进行了监测和分析。结果表明,露天-地下协同开采期间,露天开采区形成的露天边坡和平台未出现明显的应力集中现象,露天边坡产生的位移、拉应力和剪应力值均较小,矿山露天及地下开采对最终边坡稳定性造成的影响较小,开采造成的位移和应力集中程度不会... 相似文献
894.
895.
896.
为研究高陡岩质边坡在逐级开挖卸荷下的边坡稳定性,选取位移和边坡稳定性系数作为评价指标,以某建筑用花岗岩矿为工程实例,设计两种开挖方案进行分析,揭示高陡边坡形成的位移演变规律和边坡稳定性系数变化规律,并确定边坡稳定性系数,最大位移、边坡高度与开挖最终边帮角之间的定量关系。研究结果表明:花岗岩类矿靠帮开采模式一般选用境界在地表的开口端保持不变,坑线由外向内靠帮;随着卸荷降段的增加,竖直位移及水平位移均呈增大趋势;随着最终端帮角由44°增至52°,可多采花岗岩矿石量701.72×104 t,多剥离风化层及表土154.56×104 t,有效增加了花岗岩矿的开采,降低了平均剥采比,增加了矿山企业效益;同时,边坡稳定性系数由1.93降至1.60,边坡稳定性系数与端帮角度呈三次函数负相关。研究结果可为高陡岩质矿山设计及参数优化提供借鉴,为边坡监测监控提供一种思路。 相似文献
897.
898.
河南某钼铅矿主要有价元素钼和铅的品位均较低,分别为0.083%和0.32%,钼、铅矿物共生关系密切、可浮性相近,两者的高效分离分选是资源有效开发的关键。通过详细的工艺矿物学研究,开发合理、先进的选矿工艺,研发绿色高效铅抑制剂,确定采用“钼铅混浮-摇床重选-钼铅分离”联合工艺和“DP-1+水玻璃+巯基乙酸钠”组合抑制方铅矿,实验室全流程闭路试验获得Mo品位45.41%、含Pb 0.65%、Mo回收率85.55%的钼精矿和Pb品位56.31%、Pb回收率85.58%的综合铅精矿,实现了钼、铅高效分离,获得了质量合格的精矿产品,取得了良好的技术指标。 相似文献
899.
针对边坡监测数据的时效性问题,运用叠加马尔科夫链对边坡位移增量进行预测,选取符合马尔科夫链数据要求的位移增量作为预测依据,采用均值-方差法将数据划分为3个状态分级数据区间,并对2019年11月1日至2019年12月30日的60个数据进行分级,得到了不同步长的转移矩阵和均值向量,预测了2019年12月31日、2020年1月1日和2020年1月2日的位移增量分别为2.88、2.84和2.73,预测精度可达到97.3%、89.08%和89.75%,预测精度高、效果好,为边坡位移监测数据发挥预警作用提供了案例支撑,对处理矿山边坡监测数据具有参考意义。 相似文献
900.
采用离散元PFC2D建立了地质剖面颗粒流模型,研究了矿体开采过程中上覆岩层裂缝形成与发展过程,揭示上覆岩层逐渐垮塌崩落的机理。结果表明,随着矿体的开采,裂隙不断向上发展,裂隙数增加。开采矿体后形成的采空区造成了上覆岩层的拉裂-剪裂破坏,岩层中不断有新生裂缝产生。上覆岩层主要以拉裂缝发展为主,在拉裂缝发展区域两端产生部分剪破坏裂缝,在空区两端已经出现向上发展的裂缝集聚,是空区顶板逐渐垮塌崩落的征兆。开采第3分层和第4分层矿体后,出现了局部顶板垮塌现象,且垮塌崩落逐渐发展为整个采空区顶板垮塌,最终垮塌崩落至地表,在地表初步形成一个小塌陷坑。塌陷坑发展过程依据裂隙数可细分为平稳发展时期、缓慢发展时期、快速发展时期和结束发展时期,揭示了井下矿体开采致使上覆岩层拉裂-空区两端剪裂-整体垮塌崩落的形成机理。 相似文献