露天采矿学Word格式.docx
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边帮的一部分。
工作帮的位置是不固定的,她随着开采工作的进行
而不断的移动。
3)工作帮坡面。
通过工作帮坡面最上和最下一个台阶的坡底线所做的
一个假想平面。
4)工作帮坡角工作帮坡面与水平面的夹角。
5)露天采场非工作帮。
由已结束开采工作的非工作台阶组成的边帮或
非工作帮的位置是固定不动的。
6)非工作帮坡面。
通过露天采场非工作帮最上一个台阶的坡顶线和下
一个台阶的坡底线所作的假想面,他代表露天采场的最终位置,所
以必须保持稳定。
7)露天采场最终边坡角。
非工作帮坡面与水平面的夹角。
8)上部最终境界线。
开采结束时,非工作帮坡面与地表相交的闭合线。
9)下部最终境界。
露天开采结束时,由其上下部最终境界所限定的位
置。
二露天开采的特点
同地下开采相比,露天开采的优缺点
优点:
1)基建期短、见效快。
根据国内经验,建成一个大型露天矿,一般
只需2,4年,小型矿只需3,4个月,而建成同等规模的地下矿
山,至少需要增加一倍的时间。
2)开采空间大、劳动生产率高。
露天开采可采用大型或特大型、高
效机械设备,有利于实现采矿机械化,从而大大提高开采强度,
劳动生产率比地下开采高2,10倍。
3)开采成本低。
由于露天矿作业范围大,有利于机械化开采,降低
了采矿成本。
一般来讲,露天采矿比地下采矿开采成本降低200,
300,。
4)矿石损失贫化较小。
金属露天矿,矿石损失率一般为3,,5,,贫化一般
,8,,而地下开采一般损失率为15,,25,,品化率为3,,20,。
为5
因此露天开采对充分回收国家矿产资源有利,尤其是对一些高温、易燃、
多水的矿体,露天开采更具适应性和灵活性。
5)劳动条件好,生产比较安全。
缺点:
1)由于露天开采是敞露作业,受气候影响比较大,暴雨、大雪等恶劣天气都
可能影响开采作业。
2)基建投资较大。
由于露天开采采用大型机械设备,基建剥离量较大,加上
矿山大量的征用土地,往往导致基建投资较大。
3)矿山占地较多,对环境破坏大,工作中粉尘、噪声、废气等所造成的污染
范围比地下开采大。
露天开采在经济、技术、安全等方面具有明显的优越性,只要条件允许,应
优先考虑露天开采,这也是国内外总的趋势。
但露天开采不能取代地下开采,
尤其是对埋藏较深的矿床,一般只宜选用地下开采。
三、国内外铁矿露天开采的现状和发展趋势
1基本现状
2发展趋势
四、露天开采境界
1、露天开采境界的组成和主要影响因素
组成:
开采深度、最终边帮
主要影响因素:
1)自然因素:
矿体埋藏条件,矿石和围岩性质,地形及工程水文地质条件等;
2)经济因素:
基本建设投资、矿石成本、矿石的损失和贫化、投产期限、设备供应情况及国民经济发展水平等。
3)技术组织因素:
矿山附近的河流、铁路、重要建筑物对露天矿的限制等。
2、几种剥采比
平均剥采比:
境界内的岩石总量为W,矿石总量为O,W与O之比称为平均剥采比,用Ra表示。
境界剥采比:
是指露天开采境界增加单位深度后所引起的岩石量与矿石量之比。
分层剥采比:
指露天矿开采境界内某一水平分层的岩石量与矿石量之比。
生产剥采比:
是指露天矿某一生产时期内所剥离的岩石量与所开采的矿石量之比。
经济合理剥采比:
经济上允许的最大剥岩量与可采矿石量之比叫经济合理剥采比。
五露天开采经济合理剥采比的确定
1经济合理剥采比确定的原则
1)境界剥采比不大于经济合理剥采比
2)平均剥采比不大于经济合理剥采比
3)生产剥采比不大于经济合理剥采比
2经济合理剥采比确定的方法
1)原矿成本比较法
)金属成本比较法2
3)储量盈利比较法
3,经济合理剥采比各种确定方法的评价和适用条件。
七境界剥采比的计算方法
1长露天矿境界剥采比的计算,面积比法和线段比法
应用线段比法与面积比法确定最终开采境界
对于走向较长且厚度较小的矿体,设计方法通常为:
在地质横剖面图上运用
线段比或面积比法依次确定出各剖面位置上的最佳开采深度,然后在矿体的纵断
面图上对各剖面最佳开采深度进行综合均衡,确定出最终开采境界。
(一)面积比法确定长矿体的合理开采深度
如图14-6所示,面积比法的设计步骤如下:
d,Wd'
H1cc'
H2
e'
Hi-2ea'
b'
Hi-1,HHibaHi+1,O,,Bmin
图14-6地质横剖面面积比法确定合理开采深度示意图
第一步:
根据开采与运输设备的规格、边帮岩体的稳定性及其力学性质选定最终
开采境界的最小底宽(B)及上下盘最终帮坡角α、β;
min
第二步:
在每一地质横剖面图上确定出若干深度方案,当矿体形态简单时可少取
一些深度方案,否则,应在境界剥采比变化大的地方多增加一些深度方
案;
第三步:
对于某一剖面上的深度方案H(参见图14-6),在H水平处以选定的ii
最小底宽确定出该开采深度的境界底线位置ab,分别从a、b两点以
上下盘境界帮坡角α、β做出上下盘边坡线bc、ad,假设bc线交矿体上
盘界线于e点;
第四步:
从H水平开始向上减少?
H高度(?
H通常取作一个开采台阶的高度),i
在H水平处以同样的方法作出开采境界线c'
b'
a'
d'
,c'
交矿体上i-1
盘界线于e'
点;
第五步:
利用求积仪求出自H水平降深到H水平后所需开采的岩石面积?
W与i-1i
可能采出的矿石面积?
O,其中?
W为岩石多边形cc'
e与dd'
a的面
积之和,?
O为矿石多边形e'
abe的面积;
第六步:
求算H开采深度的境界剥采比R:
R?
W/?
O;
iii=
第七步:
若R,R,则H水平即为该地质横剖面图上最佳的开采境界深度;
否则,ibi
重复第三至第六步,试算其它深度方案,直至第七步验算成功。
(二)地质横剖面线段比法确定长矿体的合理开采深度
地质横剖面上的线段比法是面积比法的一种简化形式,当矿体走向较长,且矿体形态变化不大时,可运用线段比法来代替面积比法,这样既可保证设计工作具有一定的精度,又免除了运用求积仪求算面积的繁琐工作。
如图14-7所示,具体的设计步骤如下:
根据开采设备规模、岩体的稳定性及力学性质选定开采境界的最小底宽
(B)及上下盘最终帮坡角α、β;
在每一地质横剖面图上结合矿体的赋存形态确定出若干个开采深度方
对于某一剖面上的深度方案H(参见图14-7),在H水平处以选定的ii
最小底宽B和上下盘最终帮坡角α、β作出H水平的开采境界线cbad;
mini
从H水平向上升高?
H,在H-?
H水平处以选定的最小底宽B和上下iimin
盘最终帮坡角α、β作境界c'
;
从c点与d点分别作aa'
的平行线交H水平线于g与f两点;
igbaf,R,i,ebba第六步:
计算H水平的境界剥采比R:
ii
若R,R,则H为该剖面上最佳开采水平;
否则,再重复上述ibi
各步骤试算其它的深度方案。
2短露天矿境界剥采比的计算
水平剖面面积法确定短矿体的开采深度
对于走向短的矿体,其端部的岩石量对境界剥采比影响很大,此时水平剖面图能较好地反映矿体的赋存特点和形态,所以宜采用水平剖面面积法确定短露天矿的最佳开采深度,具体的确定步骤如下:
dd'
cH1c'
‘'
Hi-2ea'
Hi-1,HHigafbHi+1,,Bmin
图14-7地质横剖面线段比法确定合理开采深度示意图
选择几个深度方案,基于地质勘探线剖面图绘制出每一深度方案所在水
平处的平面图(图14-8);
在各开采深度的平面图上,依据矿体形态、运输设备的要求确定出该水
平境界底平面的周界,再根据该水平境界底平面与境界帮坡角确定出各
地质勘探线剖面图上的相应开采境界(如图14-9所示);
第三步:
将各地质勘探线剖面图上的地面境界点投影到带有底部周界的平面图
上,再依次连接各地面境界点即确定出矿体上下盘两侧的开采境界线
(如图14-8所示);
为了确定矿体端部的开采境界线需要切割出若干个端部辅助剖面。
如图
14-10所示,在各辅助剖面上,依据端部境界帮坡角确定出地表开采
境界点(图中m点),将该点投影到水平剖面图上,依次连接各辅助剖
面的地表境界点,即形成了端部开采境界(如图14-8所示);
第五步:
在水平平面图上,根据确定出的地表开采境界内所包含的矿石面积与岩
石面积,运用面积比法计算出境界剥采比R:
i
Lsoso,,12R,i,soso12
图14-8某短露天矿水平剖面图
八露天矿开采境界的常规确定方法1露天矿最小底宽的确定
2露天矿最终帮坡角的确定
3露天矿最终开采深度的确定,方案分析法;
图解法;
4绘制露天底部周界
5绘制露天开采终了平面图
九露天矿床开拓
1按运输方式对开拓方法进行的分类2按沟道特征对开拓方法进行的分类
十汽车运输开拓
1回返式固定坑线和移动坑线开拓2螺旋式坑线开拓
3直进式坑线开拓
4汽车运输开拓的合理采深
5汽车运输开拓时的新水平准备工作十一铁路运输开拓
1开拓沟道和坑线的布置
2线路数目分界点和折返站3铁路运输开拓的合理采深
4铁路运输开拓的新水平准备工作十二胶带运输开拓
1胶带运输开拓的特点
2汽车,半固定式破碎机,胶带运输开拓3汽车,固定式破碎机,斜井胶带提升机运输开拓
4汽车,移动式破碎机,胶带运输开拓5胶带运输开拓时的新水平准备工作。
十三平硐溜井开拓
1溜井位置的选择
2溜井降段的方法
3平硐,溜井开拓的基本评价
4平硐,溜井开拓时的新水平准备工作
十四开拓方法选择
1选择开拓方法的基本原则;
2影响开拓方法选择的基本因素;
3选择开拓方法的步骤;
4开拓沟道的定线
十五穿孔设备
1牙轮钻机
2潜孔钻机
3火力钻机、联合钻机;
4穿孔设备选型
十六采装工作
1挖掘机的类型
2单斗挖掘机的主要工作参数:
水平挖掘半径、最大挖掘半径、挖掘高度、卸载
半径和卸载高度等;
3单斗挖掘机的工作面参数:
台阶高度、采区长度、采掘带宽度和工作平盘宽度;
4挖掘机的生产能力
十