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ch3地下矿床开拓1.ppt

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矿业工程学院采矿工程 任课教师 陈世江 阶段平面开拓设计 阶段平面开拓是从开拓巷道的空间位置来划分的。 ㈡ 通风井(主回风井)的布置; ⒈ 中央并列式 进风井和排风井均布置在矿体中央,如图 所示,两井相距不小于30m,如井上建筑物采用防火材 料,也不得小于20m。 中央并列式 1—进风井;2—排风井; 3—天井; 4—沿脉运输巷道 ⒉ 中央对角式 ⑴ 主井为罐笼井时,主井 布置在矿体中央,可兼作 进风井,而在矿体两翼各 布置一条排风井,如图所 示。 开拓巷道的布置 ⑵ 主井为箕斗井时,主井布置在矿体中央,应在主井附 近另布置一条罐笼井,作为提升副井兼进风井,并在矿 体两翼布置排风井,如图所示。 中央对角式 1—进风井;2—排风井;3—石门; 4—天井;5—沿脉运输巷道 中央对角式 1—主井;2—副井(进风井);3—排风井 开拓巷道的布置 ⒊ 侧翼对角式。进风井(罐笼井)布置在矿体的一翼, 排风井布置在矿体的另一翼,如图所示。 侧翼对角式 1—进风井;2—排风井;3—石门; 4—天井;5—沿脉运输巷道 开拓巷道的布置 ㈢ 溜井的布置  溜井的用途是依靠重力从采场或上部阶段转放矿石 (矿石溜井)或废石(废石溜井)到下部阶段或矿仓。 ⒈ 溜井的形式 ① 根据不同的倾角,溜井分为垂直溜井和倾斜溜井。 ② 根据溜井所服务的不同阶 段数目,分为单阶段溜井和多 阶段溜井。 开拓巷道的布置 多阶段垂直溜井又 分为分枝垂直溜井和 分段控制垂直溜井。 溜井的不同形式 a—垂直式溜井;b—倾斜式溜井;c—瀑布式溜井;d—接力式溜井; e—阶梯式溜井 1—主溜井;2—斜溜道; 3—卸矿硐室;4—放矿闸门硐室;5—上段溜井; 6—下段转运溜井 开拓巷道的布置 ※溜井分为溜矿段和储矿段。 ※溜井的结构参数包括它的断面形状、尺寸、倾角和长度。 2、溜井的结构参数 ⑴ 溜井溜矿段的结构参数; ①溜井溜矿段的断面一般为圆形 和矩形 ; ②溜井的直径(或最小边长) 等于矿石最大合格块度与通过 系数的乘积; 开拓巷道的布置 ②溜井的直径(或最小边长)等于矿石最大合格块度与通过系数的乘积;  溜井的通过系数是指溜矿段的直径或最小边长与矿石 最大合格块度的比值。  一般取通过系数大于3。 ③溜井溜矿段的倾角必须大于溜放矿石的自然安息角; ④溜井溜矿段的长度取决于阶段高度; 开拓巷道的布置 ※溜井储矿段的高度与储矿段的直径、粉矿堆积角有关;通常取10~15米。 贮矿波动高度是贮矿段高度的0.1~0.2倍,收缩角为45°~60°. ⑵ 溜井储矿段的结构参数 ※储矿段的直径比溜矿段的直径大1.5~2.0米; 开拓巷道的布置 溜井与阶段的接口分为上口、中口和下口。 ⑴ 溜井的上口结构:  溜井上口:指溜井与它所服务的最上部一个阶段的 接口。  溜井卸矿口的结构形状分为喇叭式与无喇叭式两种。 ⒊ 溜井的接口 开拓巷道的布置            溜口的结构形式   a—筒形单溜口;b—楔形单溜口;   c—筒形双溜口;d—楔形双溜口  喇叭口处倾斜坡度应大于50°~55°。在卸矿口装设 格筛。 开拓巷道的布置 ⑵ 溜井的中口结构 :  溜井中口:指多阶段溜井与它所服务的中间阶段的接口。如图所示。  溜井的中口结构 1-溜井;2-卸矿硐室; 3-斜溜道;4-格筛    ◆倾角应大于矿石的自然安息角, 一般采用45°~55°。 ◆宽度应等于或大于最大合格 矿石块度的4~5倍,且不小于 2.5米。 ◆高度应等于或大于最大合格矿 石块度的3~4倍,且不小于2米。   ◆长度在15米以内。 溜井用斜溜道与中间阶段的卸矿硐室连接。 开拓巷道的布置   ※筒形溜口的结构参数 包括:溜口高度、溜口 斜脖长度、溜口额墙厚 度、溜口顶板倾角、溜 口内坡角、溜口底板倾 角、双溜口中心距离等。 ⑶ 溜井的下口结构   溜井下口:指溜井与装矿水平(或称放矿水平)的接口。 ※溜井的溜口处设置闸门,用来控制向矿车的放矿量。 开拓巷道的布置 ⒋ 溜井的检查巷道  溜井的检查巷道包括检查天井和检查平巷。 溜井的检查巷道 1—检查天井;2—检查平巷; 3—运输平巷 ⒍ 溜井的生产能力  取决于上口的卸矿能力和下口 的放矿能力,卸矿能力与放矿能 力又取决于上口与下口所处平巷运 输的能力。 ⒌ 溜井的布置  主要与装卸、运输矿石和溜井的 安全、管理等因素有关。 开拓巷道的布置 ※它为各阶段转运矿石、废石、人员设

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