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析取克里格法在可回采资源量的总体估算的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
采矿过程中,在处理局部可回采的资源量和金属量估算时,由于一些样本数据无法获得,经典的线性地质统计学方法,比如普通克里格方法,无法进行无偏估算和品位具有高平滑作用。为了解决线性地质统计学在对采矿过程中较小的块段任意边界品位下的平均品位及储量估算时,由于高平滑作用导致计算结果与真实值存在一定的偏差的问题,本文以某大型金矿为例,采用非线性地质统计学中的析取克里格法,预测了盘区内开采矿块的品位频率分布,估计出每个盘区内的可回采储量,这样将有利于对该矿下一步编排远景采矿计划時起到很好的指示作用。 相似文献
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假设岩石材料的损伤服从三参数Weibull分布,首先引入损伤阀值的思想,建立岩石统计损伤演化模型;其次,基于统一强度理论和Lemaitre应变等价性假设,引入Lode参数,建立一种可以考虑中间主应力的岩石统计损伤软化本构模型,并推导出模型参数的解析解;最后,通过与试验结果进行对比,验证了所建立的统计损伤本构方程及其参数确定的合理性。研究结果表明:该本构模型参数获取简单,能够较好地反映岩石的偏应力-应变关系,尤其是各级围压下的岩石损伤初始点和峰后应变软化特性。 相似文献
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为探究交叉裂隙对岩石强度的影响,通过制备含不同角度主次交叉裂隙的花岗岩试件,对其进行单
轴压缩试验。结果表明:主裂隙平行于加载方向时,试件的峰值强度与起裂强度普遍较大且均随裂隙角度增加而
呈降低趋势,主裂隙对试件强度的影响非常小,试件的破坏主要受次裂隙控制;主裂隙不平行于加载方向时,试件
的峰值强度与起裂强度相对较低,次裂隙的角度变化一定程度上会使岩石试件的强度产生波动,但从主裂隙相同
组试件的平均强度上看,其引起的变化很小;主裂隙相同时,随次裂隙角度的变化,峰值强度与起裂强度的变化波
动规律大致相同,成正相关关系;主裂隙相同组试件平均的峰值强度与起裂强度均随裂隙角度增加呈降低趋势,同
单裂隙试件相对应的峰值强度与起裂强度相接近。 相似文献
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针对某银铅锌矿62线以西泥化围岩破碎矿体开采问题,开展了下向进路充填法采场结构参数优化研究.通过选用简支梁模型和两端固支梁模型对人工假顶和预留顶柱进行力学分析,得出了假顶在不同厚度及进路宽度情况下的弯矩拉应力极值表达式,并引用尖点突变理论推导出了顶柱失稳极限厚度尺寸.建立了高灰砂比(S固粉掺量14.3% ~25%)强度... 相似文献
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以三山岛金矿地质勘探钻孔岩芯饼化现象为背景,详述饼化破坏特征,结合国内外多种推算地应力的理论计算公式,与现场岩芯饼化厚度进行大量对比计算,并基于矿区多个水平的地应力测量和岩石试验结果,得出了岩芯饼化薄饼与厚饼推算地应力的优势公式。通过3DEC数值模拟软件结合前期地应力测量成果模拟了钻孔过程以及岩芯根桩的应力分布,依据应力分区和优势公式推算了岩芯根桩不同应力分区的岩芯饼化厚度。区域Ⅰ,最大主应力为82~83.6 MPa,饼化厚度为7.7~7.9 mm;区域Ⅱ,最大主应力为80~82 MPa,饼化厚度为7.9~8.36 mm;区域Ⅲ,最大主应力为76~78 MPa,饼化厚度为8.79~931 mm。通过数值模拟兼理论计算获得的岩芯饼化厚度与现场实测误差在2 mm以内,为岩芯饼化现象研究提供了有益思路。 相似文献
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引入渗透率这一指标,结合其他因素对大顶铁矿露天采场边坡稳定性进行模糊评判。在评判结果满足工程稳定要求的基础上,考虑适当增加边坡角,提出变边坡角优化设计方案。选取垂直高度最大和岩体条件最为复杂的边坡面,采用FLAC程序建立边坡流固耦合数值模型,分析各方案在水渗流作用下边坡水平位移特征和总体稳定性,并基于二分法原理确定最优边坡角,对于减少剥岩量,提高矿山整体经济效益具有重要的参考意义。 相似文献
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平煤十矿地应力场测试技术研究 总被引:3,自引:0,他引:3
为解决平煤十矿深部开采过程中出现的地压灾害问题,采用套孔应力解除法对矿区深部地应力场进行了研究。在矿区4个区域,11个测点进行地应力测量,结合实验室的围压试验和温度补偿试验,计算出各测点的三维地应力大小和方向,构建了深部地应力场模型。根据实测结果对深部地应力的分布规律进行了分析,得出了该矿区地应力场以水平构造应力为主导,且最大水平主应力走向为北东向,与区域构造应力场的最大主应力方向一致;垂直主应力值等于或稍大于自重应力;最大水平主应力、最小水平主应力和垂直主应力值均随深度呈线性增长的关系。 相似文献
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针对深部开采下巷道稳定性问题,以某铅锌矿 568 m 水平中段巷道为工程背景,通过支撑结构理论计算
模型,结合 FLAC3D 数值模拟实验,揭示不同岩体质量等级下巷道承载结构分布特征,分析岩体质量等级对各承载结
构区域下最大、最小主应力分布及塑性破坏特征的影响。 研究发现:①岩体质量等级每提高一级,浅、深和关键支撑层
厚度分别平均增加 0. 43、0. 65、0. 21 m,该矿深部巷道的浅、深和关键支撑层厚度分别在 0. 42 ~ 0. 85、2. 31 ~ 3. 08、0. 46
~ 1. 02 m 之间;②随着岩体质量等级的增加,各支撑层内最大、最小主应力值呈增加趋势,不同区域内应力分布具有
明显的差异性;③关键支撑层外边界到巷道边界之间的围岩会发生塑性破坏;围岩强度较低时,浅部支撑层内巷道底
板及拱角容易出现拉伸破坏,这导致部分巷道出现底角破碎、两帮岩体沿节理面破坏的现象。 岩体质量等级越高,关
键支撑层离巷道越远,塑性破坏范围越大。 相似文献