1) stoping sequence
回采顺序
1.
In the undergroud stoping of Jinch-angyu,the stope stability is obviously affected by the different stoping sequence.
在金厂峪金矿深部地下采场的回采过程中,采用不同的回采顺序,对采场稳定性具有显著的影响。
2.
The stoping sequence can be of interval combination type,namely stoping the top zone from the top to the bottom,while the deep zone from the bottom to the top.
其回采顺序为间隔组合式 ,即上部区段采用由上而下的回采顺序 ,深部区段采用由下而上的回采顺序 ,该方式可使矿山的生产经营变得更加灵活。
3.
In view of the thick and large orebody of Taohuazui mine area,the stoping sequence and structural parameters were optimized by using 3D elasticity finite element method,and which have been applied in productio
针对三鑫公司桃花嘴矿区的厚大矿体,通过三维弹性有限元分析方法,优化厚大矿体回采顺序和采场结构参数,并应用于生产实际中。
2) mining sequence
回采顺序
1.
The FLAC program is adopted to simulate seven kinds of mining sequences.
根据金川二矿区多中段多盘区同时回采的实际情况 ,采用FLAC数值软件对 7种回采顺序进行了数值模拟 ,结果表明 ,从矿体一端向另一端渐进式下降的回采顺序 ,有助于改善二矿区回采区域的地应力条件 ,减小塑性区面积及围岩的移动。
2.
The mining sequence from level -460 m to -580 m ofⅠ# orebody is researched according to its occurrence con dition.
根据某矿Ⅰ#矿体赋存状态,研究-460m至-580m中段矿体回采顺序并制定了几种可能的阶段开拓方案。
4) mining traffic road
回采顺槽
5) mining order
开采顺序
1.
According to the reasonable seam mining order and mine production scale,arranging the normal face replacement and corresponding driving engineering,the reasonable relation between mining and driving can be kept.
根据煤层的合理开采顺序和矿井生产规模,安排好正常的采煤工作面接替和相应的巷道掘进工程,才能保持合理的矿井采掘关系。
2.
This paper analyses the failure process of the slope under different underground mining sequence from the angle of analysis of the slope failure feature due to combining mining,and the mining order is optimized,.
本文从联采对露天边坡破坏特征分析的角度,分析不同井工开开采部位下边坡的破坏过程,并优化其开采顺序。
6) mining sequence
开采顺序
1.
The industrial indexes of the deposit, mining sequence and the gro- uping emptied stopes are analyed and discussed, and the reasonable and viable schemes are brought up, whichguarantees the rationality and the feasibility of mining in Changba-Lijiagou lead-zinc mining area.
从厂坝—李家沟铅锌矿区的现状出发,指出了进行矿山开采设计的难点,并从矿床工业指标、开采顺序和群采空区几个方面进行分析讨论,提出了合理可行的解决方案,保证了厂坝—李家沟铅锌矿区开采的合理性和可行性。
2.
This paper anylises the cause of the inefficient ore production in Gaoshan Ming Area of these years, points out the exsiting problom,and based on analysing, calculating, remaking mine progress plan,puts forth rational mining sequence about this deposit and adoptable productiveness of Gaoshan Mining Area.
并通过分析、计算及采掘进度计划的重新编制,提出了该矿床合理的开采顺序及高山采区适宜的生产规模。
补充资料:回采率
在计算的区域(或计算范围)内采出的工业储量与报销的工业储量(即该区域的工业总储量)的百分比叫回采率;损失的工业储量与报销的工业储量的百分比叫矿石损失率。这两个指标从数量上表示地下资源的利用程度。根据计算范围的大小,可分为工作面(见回采工作面)、采区(矿块)、阶段和全矿回采率。中国矿山管理部门对不同矿床的回采率都有相应的规定,以保证资源的充分回收。非煤地下矿山常用有用成分回采率,即采出工业储量中的有用成分含量与报销工业储量中的有用成分含量的百分比来表示资源的利用程度。有用成分损失率为损失的有用成分含量与报销工业储量中的有用成分含量的百分比。
矿石损失 分设计损失和生产损失两类。前者主要是矿山设计中规定不采的各种保安矿柱。后者包括矿山生产期间因地质变化采不出的部分矿体或煤层,维护采场、巷道及地质构造破坏所保留的矿柱,因深孔位置布置不当未崩下的矿石,出矿过程遗留在底板和充填料中的损失,因废石大量混入,停止放矿留在崩落采场的损失,运输过程中的洒落损失和其他管理不善造成的损失。矿石损失除降低资源利用效果外,将增加每吨采出矿石的开拓、采准、折旧和管理等的摊销费用。大量矿石损失将缩短矿山服务年限,并可能造成冲击地压和自燃发火等隐患。
矿石贫化 采矿过程中采出的矿石因混入废石,使矿石品位降低的现象。矿石贫化将增加运输和加工费用,降低矿石加工部门的生产能力和回收率。如废石中含有有害杂质,将降低最终产品质量。
矿石损失率和贫化率 在露天开采中,两者一般在5%以下,低于地下开采很多。不同地下采矿方法的损失率和贫化率也相差很大,如充填法可能降至5%以下,而分段和阶段崩落法常大于15%。有的采矿方法如分段和阶段崩落法,减少矿石损失时,则贫化增大。20世纪50年代以来,各国广泛采用高强度、低成本的地下采矿方法开采较贫的矿体,损失和贫化指标都较高。
贫化率可根据工业矿石品位和采出矿石品位直接算出。如能直接测定采出矿石量、损失矿石量和混入废石量,可直接算出回采率和废石混入率,如不能直接测定,则用下式间接计算:
式中:Q为工业储量,c为工业储量的品位,T为采出矿石量,a为采出矿石的品位,b为混入废石的品位。在设计中,多根据条件类似的矿山来选用采矿方法的损失和贫化指标。设计规定不采的矿石,损失指标可直接算出。
降低矿石损失和贫化指标的措施 加强地质测量工作,提供可靠的地质资料;正确选择采矿方法及其构成要素;合理圈定保安矿柱;选用正确的开采顺序;及时回采矿柱和处理采空区;合理选用覆岩下的放矿方案和放矿制度;注意减少采场中和运输过程中的粉矿损失;加强生产管理和统计工作。
矿石损失 分设计损失和生产损失两类。前者主要是矿山设计中规定不采的各种保安矿柱。后者包括矿山生产期间因地质变化采不出的部分矿体或煤层,维护采场、巷道及地质构造破坏所保留的矿柱,因深孔位置布置不当未崩下的矿石,出矿过程遗留在底板和充填料中的损失,因废石大量混入,停止放矿留在崩落采场的损失,运输过程中的洒落损失和其他管理不善造成的损失。矿石损失除降低资源利用效果外,将增加每吨采出矿石的开拓、采准、折旧和管理等的摊销费用。大量矿石损失将缩短矿山服务年限,并可能造成冲击地压和自燃发火等隐患。
矿石贫化 采矿过程中采出的矿石因混入废石,使矿石品位降低的现象。矿石贫化将增加运输和加工费用,降低矿石加工部门的生产能力和回收率。如废石中含有有害杂质,将降低最终产品质量。
矿石损失率和贫化率 在露天开采中,两者一般在5%以下,低于地下开采很多。不同地下采矿方法的损失率和贫化率也相差很大,如充填法可能降至5%以下,而分段和阶段崩落法常大于15%。有的采矿方法如分段和阶段崩落法,减少矿石损失时,则贫化增大。20世纪50年代以来,各国广泛采用高强度、低成本的地下采矿方法开采较贫的矿体,损失和贫化指标都较高。
贫化率可根据工业矿石品位和采出矿石品位直接算出。如能直接测定采出矿石量、损失矿石量和混入废石量,可直接算出回采率和废石混入率,如不能直接测定,则用下式间接计算:
式中:Q为工业储量,c为工业储量的品位,T为采出矿石量,a为采出矿石的品位,b为混入废石的品位。在设计中,多根据条件类似的矿山来选用采矿方法的损失和贫化指标。设计规定不采的矿石,损失指标可直接算出。
降低矿石损失和贫化指标的措施 加强地质测量工作,提供可靠的地质资料;正确选择采矿方法及其构成要素;合理圈定保安矿柱;选用正确的开采顺序;及时回采矿柱和处理采空区;合理选用覆岩下的放矿方案和放矿制度;注意减少采场中和运输过程中的粉矿损失;加强生产管理和统计工作。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条