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蒙古的采矿工业是在苏联和经互会其他成员国的合作和帮助下发展起来,1949~1957年,按蒙古和苏联两国政府的协议,在蒙古成立了苏蒙金属合资公司。公司股份两国各占一半,利润两国平分。这个公司从事地质研究和勘探,建设了楚鲁温-霍洛奥特博隆-楚格托,图门—楚格 相似文献
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根据五年来的地表观测结果,认为在推覆体下进行的机械化综放采煤造成的地表损害主要取决于开采空间及推覆体岩体的性质、赋存条件及其厚度。当推覆体厚度大于50m时,煤系破坏的连续性使推覆体下方间断形成“离层”,为应力集中、水及瓦斯渗漏提供了空间。 相似文献
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为保证某萤石矿的安全可持续生产,在分析岩层移动角的基础上,采用FLAC3D三维有限差分软件,模拟计算矿体在开采过程中发生的地表沉降量,进而计算地表水平变形值及倾斜变形值,参照建筑物破坏等级来评判其安全性;通过数值模型模拟不同开采移动角的地表沉降值,确定矿山上、下盘围岩开采最大移动角均为77°,在保证盲竖井20 m安全距离的前提下,确定开采移动角为75°,符合开采要求,并能够确保建构筑物安全。 相似文献
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马脊梁矿长期进行低煤层开采,为实现安全高效生产,对设备配套、开采技术、人员配置等进行了探讨,解决了生产过程中的许多难题,取得了十分显著的成果,可供今后低煤层开采参考: 相似文献
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厚煤层在分层开采的过程中,其瓦斯涌出是一个动态过程。本文以鹤壁四矿为例,对其进行动态分析,结果表明,各分层瓦斯涌出量随时间和空间的变化规律都是呈指数函数关系。用这种规律对设计矿井通风设计,对生产矿井进行动态的通风安全管理既可保证安全又能节约通风能耗。 相似文献
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利用保护层开采的基本理论,平煤股份十二矿选择己14薄煤层作为己15煤层的上保护层。采用己14-31010作为保护层工作面开采之后,在其保护范围内的己15煤层瓦斯抽采量、工作面风排瓦斯量及瓦斯抽采率得到了极大的提高,残余瓦斯含量最大为4.96m~3/t,残余瓦斯压力最大为0.4 MPa,己15煤层的突出危险性降低,采面上隅角瓦斯浓度为0.5%~0.8%,杜绝了上隅角瓦斯超限问题。在己14-31010保护层薄煤层开采过程中,在己15-31010回风巷穿层钻孔对己14-31010保护层工作面进行瓦斯抽采,采用留巷墙体埋管抽采采空区内瓦斯,同时使用了"三机配套"、沿空留巷Y型通风技术及坚硬顶板强制放顶技术进行薄煤层开采,取得了良好的效果。 相似文献
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为了解决煤系高岭土矿机械化开采存在顶板软弱,矿体相对煤炭质地硬,韧性大,矿石块度要求适中等难题,有必要在开采前采用预先对矿体进行充分合理的松动爆破,以提高机械切割效率及满足矿石块度适中的要求.首先研究了高岭土工作面松动爆破原理,并进行了工作面现场深孔松动控制爆破技术的试验研究,获得了该矿区高岭土矿深孔松动爆破参数.结果表明:试验采用的装药密集系数的确定较适宜,均衡充分利用了爆炸能;高岭土深孔松动爆破孔的破碎带直径大约在100~150 mm,圈内岩体呈碎屑状,裂隙带直径约在700~800 mm;采用加强松动爆破可解决高岭土机械化开采存在的难题. 相似文献