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第十一章 矿床开拓方法;;第二节 开拓方法分类;开拓方法分类表 ;开拓方法选择的依据主要有:;第三节 平硐开拓法;;A-A剖面图; 出矿:
平硐以上各中段采下的矿石,一般用矿车中转,经溜矿井(或辅助盲竖井)下放到平硐水平,再由矿车经主运输平硐运出地表。
;二.垂直矿体走向上盘平硐开拓法
当矿脉和山坡的倾斜方向相同时,则由上盘掘进平硐穿过矿脉开拓矿床,这种开拓方法叫做下盘平硐开拓法。 如图6-3所示。;三· 沿矿体走向平硐开拓法
当矿体侧翼沿山坡露出,平硐可沿矿脉走向掘进,成为沿脉平硐开拓法。如图6-4。;第四节 斜井开拓法 inclined shaft;;适用条件;
(1) 矿体范围大,厚度小,下盘岩石不稳固,
矿石稳固,矿石价值不高;
(2) 矿井急需短期投产,争取早日见矿,并
需作补充勘探。;; 当矿体倾角较大(350~420),斜井可采用伪斜井。
; 当斜井倾角大于250~300时,一般用箕斗提升; ;第五节 竖井开拓法;一·下盘竖井开拓法
在矿体下盘岩石移动带以外开掘竖井,再掘阶段石门通达矿脉。这种开拓方法在国内金属矿山使用最广,如图2-9。;优点:井筒维护条件好,不需要保安矿柱。;; 这种开拓方法与下盘竖井开拓法比较,存在严重缺点。
在下列条件使用:;三· 侧翼竖井开拓法;适应条件:;一· 斜坡道的类型;;第七节 联合开拓法;; 当矿体开采深度超过500m以上时,上部用明竖井,而下部采用盲竖井。如图2-14。 ; 当矿体开采深度超过500m以上时,或上部矿体倾角大,下部矿体倾角小,上部用明竖井,而下部采用盲斜井。如图2-15。 ;第八节 中段高度的确定;第八节 主要开拓巷道评述;二· 竖井与斜井的比较;三· 斜坡道与其他主要开拓巷道的比较
与竖井,斜井相比,斜坡道有许多
优点:
1.矿体开拓快,投产早。
2.斜坡道可代替主井或付井
3.节省大量钢材
4.产量大,效率高
缺点:
无轨设备采用柴油为动力,排除废气污染井下空气,需增加通风费用。投资大,维修工作量大。
;;二. 选择主要开拓巷道位应考虑的因素
选择主要开拓巷道位置的基本准则是:
基建与生产费用最小,尽可能不留保安矿柱,
有方??和足够的工业场地,掘进条件良好等
在具体选择时应考虑以下因素:
(1)矿区地形,地质构造和矿体埋藏条件;
(2)矿井生产能力及井巷服务年限;
(3)矿床的勘探程度;
(4)矿山岩石性质及水文地质条件;
(5)井巷位置应考虑地表和地下运输联系方便,应使运输功最小,开拓工程量最小。;(6)应保证井巷出口位置及有关构筑物不受山坡滑石,山崩和雪崩等危害;
(7)井巷出口的标高应在历年最高洪水位以上3m,以免被洪水淹没;
(8)井筒(或平硐)位置应避免压矿,尽量位于岩层移动带以外,距地面移动界线的最小距离应大于20m,否则应留保安矿柱。
(9)井巷出口应有足够的工业场地,以便布置各种建筑物,调车场,堆放场等;
(10)改进或扩建矿山应考虑原有井巷和有关建筑物,构筑物等的充分利用。
;三.主要开拓巷道沿矿体走向位置的选择
矿石进入阶段运输平巷有两种情况
(一)矿石集中在固定点进入运输巷道的情况
如图7-1所示。固定点为穿脉与沿脉的交会点。;ore;2.第二种情况:矿石分散情况
在这种情况下,依据上述原理可知,运输功最小的井筒位置应在矿量的等分线上。
; 上述按最小功原理来求合理的井筒位置的方法,也适合于平硐开拓的情况。
;;;地表移动曲线的圈定:
(1)在勘探线剖面图上按设计开采的最低水平画出 矿体下盘和上盘的岩石移动界线;
(2)在地形地质平面图上画出勘探线剖面图岩石移动界线与地表交点的坐标位置;
(3)将相邻二勘探线的各点连成直线,二矿脉两端的二点则分别与邻近勘探线的下,上盘二点连成直线,经修整后得一闭合型地表土岩层移动范围图。
预计在地表移动带内的中央可能发生岩土塌陷, 在其外围则产生土岩移动。; 从地表崩落带的边界至开采最低边界的连线和水平面所构成的倾角,称为崩落角∠ EAC1。
从地表移动带的边界至开采最低边界的连线和水平面所构成的倾角,称为移动角∠ CAC1 。; 影响岩层移动角的因素很多;主要是岩石性质,地质结构,矿体厚度,倾角,与开采深度。以及使用的采矿方法。
;(二)井筒垂直矿体走向位置的选定
;;;六 副井和通风井位置的选定;集中布置的优点:
(1)工业场地布置集中,可减小平整工业场地的土石方;
(2)井底车场布置集中,生产管理方便,可减少基 建工程量;
(3)井筒相距较近,开拓工作量少,基建时间短;
(4) 井筒集中布置,有利于集中排水;
(5) 井筒延伸时
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