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小东沟钼矿无底柱分段崩落法结构参数优化:基于效率与效益的综合研究.docx

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一、引言

1.1研究背景与意义

随着现代工业的快速发展,钼作为一种重要的战略金属,在钢铁、电子、化工等领域的应用愈发广泛,其市场需求也在持续攀升。小东沟钼矿作为我国重要的钼矿资源产地之一,对于保障钼金属的稳定供应起着关键作用。

小东沟钼矿位于[具体地理位置],矿区范围达[X]平方公里。该矿于[首次发现时间]被发现,历经多年的勘探与开发,目前已探明的钼矿石储量丰富,达[具体储量],平均品位为[X]%,矿体较为集中,矿化均匀,矿层厚度稳定,具备良好的开采条件。在当前的开采进程中,小东沟钼矿主要采用无底柱分段崩落法。此方法凭借其采场结构简单、安全性较高、生产能力大以及机械化程度高等显著优势,在地下矿山开采中得到了广泛应用。然而,该方法也存在一些不容忽视的问题,例如在开采过程中,矿石损失率和贫化率相对较高,这不仅造成了资源的浪费,还增加了开采成本,严重影响了矿山的经济效益。

在无底柱分段崩落法的实际应用中,结构参数的合理性对开采效果起着决定性作用。其关键结构参数,如分段高度、进路间距和崩矿步距等,直接关系到崩落矿石层的形状与放出体形状的匹配程度,进而影响矿石的回收指标。若结构参数不合理,将会导致放出椭球体的形态和相互位置关系出现偏差,使得矿石在放矿过程中提前混入废石,造成贫化率升高;同时,也可能致使部分矿石残留,无法有效回收,从而增加损失率。相关研究表明,在部分采用无底柱分段崩落法的矿山中,由于结构参数不合理,矿石损失率高达[X]%,贫化率甚至超过了[X]%,这给矿山的可持续发展带来了严峻挑战。

因此,对小东沟钼矿无底柱分段崩落法的结构参数进行优化研究,具有至关重要的现实意义。通过优化结构参数,能够使崩落矿石层形状与放出体形状达到更好的适配,有效降低矿石的损失率和贫化率,提高资源利用率,减少资源浪费。这不仅有助于提升矿山的经济效益,还能增强矿山在市场中的竞争力,为矿山的长期稳定发展奠定坚实基础。此外,合理的结构参数优化还能降低开采成本,提高生产效率,保障矿山的安全生产,对于推动我国钼矿开采行业的技术进步和可持续发展具有重要的示范作用和参考价值。

1.2国内外研究现状

无底柱分段崩落法作为地下矿山开采的重要方法之一,在国内外都受到了广泛的关注与研究。国外对无底柱分段崩落法的研究起步较早,技术相对成熟。例如,瑞典的基鲁纳铁矿,自20世纪70年代起就开始加大结构参数应用,其分段高度和进路间距不断增大,从最初的10m×10m逐步发展到后来的25m×25m甚至更大,通过长期的实践与研究,积累了丰富的经验,并在采场结构优化、放矿理论以及地压控制等方面取得了显著成果。在放矿理论研究方面,国外学者提出了诸多经典理论,如W.A.Hustrulid提出的“放出体理论”,为理解放矿过程中矿石的移动规律提供了重要的理论基础,使得对放矿过程的分析更加科学和准确。同时,在开采技术方面,国外矿山普遍采用先进的凿岩、出矿设备,如大型液压凿岩台车和高效的铲运机,这些设备的应用极大地提高了开采效率和作业安全性。

国内对无底柱分段崩落法的研究和应用始于20世纪60年代中期,经过多年的发展,该方法在金属矿山,尤其是铁矿山得到了广泛应用。在结构参数研究方面,国内学者通过理论分析、数值模拟和现场试验等多种手段,对分段高度、进路间距和崩矿步距等关键参数进行了深入研究。一些学者基于散体力学理论,分析了矿岩的流动特性,建立了相应的数学模型来优化结构参数,以降低矿石损失率和贫化率。同时,随着计算机技术的飞速发展,数值模拟软件如ANSYS、FLAC等被广泛应用于无底柱分段崩落法的研究中,通过模拟不同结构参数下的开采过程,直观地分析矿石的运移规律和损失贫化情况,为参数优化提供了有力的技术支持。

在小东沟钼矿的研究方面,目前已有部分成果。有学者针对小东沟钼矿的地质条件,对其采矿方法的选择进行了探讨,认为无底柱分段崩落法适合该矿的开采。在爆破参数优化方面,也有研究通过理论分析和数值模拟,提出了适合小东沟钼矿的爆破参数,如合理的炮孔间距、抵抗线和装药量等,以提高爆破效果,减少大块率,为后续的放矿作业创造良好条件。

然而,当前针对小东沟钼矿无底柱分段崩落法结构参数优化的研究仍存在一定的局限性。一方面,现有的研究多侧重于单一参数的优化,缺乏对分段高度、进路间距和崩矿步距等多个参数之间协同优化的系统研究。而实际上,这些参数之间相互关联、相互影响,单一参数的优化可能无法实现整体开采效果的最优。另一方面,在研究过程中,对小东沟钼矿复杂的地质条件,如矿体的形态变化、矿岩的物理力学性质差异等因素的考虑还不够全面。这些地质条件的变化会对结构参数的合理性产生重要影响,如果不能充分考虑这些因素,优化后的结构参数在实际应用中可能无法达到预期的效果。此

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