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1)  stope recovery
工作面回采率
1.
Discussions and analyses about the defects of both concepts and computitive formulae, used in the present specifactions, textbooks, handbooks,mine designing and productive institutes, concerning recoverable reserves,mine designed recoverable reserves,mine permament coal pillar apportionment, actual mining coal reserves and stope recovery are given in this paper.
讨论分析了现行规程、教材、手册及设计、生产矿山等部门在可采储量与矿井设计可采储量、全矿井永久煤柱摊销、回采煤量与工作面回采率等概念及计算公式上的欠缺,提出了修改意见及改进公式,研究了储量发生增减时摊销方法、简便公式、性质及适用条件。
2)  working face
回采工作面
1.
Study on the distributing rule of gas emission in working face;
回采工作面瓦斯涌出分布规律的研究
2.
Evolvement rules of the roof control and crack field in working face;
顶板防治与回采工作面裂隙场演化规律
3.
Different-source gas emission prediction model of working face based on BP artificial neural network and its application;
回采工作面瓦斯涌出BP神经网络分源预测模型及应用
3)  coal face
回采工作面
1.
In order to resolve the difficult problem to calculate the temperature of rock surrounding coal face andheat transfer between air and wall rock,the authors analyzed the heat conduction differential equation in movingcoordinate,resolved the equation by finite element method,set up the computer program with FORTRAN languageand calculated a actual coal face.
针对回采工作面围岩温度场和围岩散热难以计算的问题,研究了动坐标下的导热微分方程以及该方程的有限单元求解方法和计算式;以FORTRAN语言编制了计算程序并进行了实例计算。
2.
According to the characteristic of moving boundary of coal face , the authors set up the heat conduction differential equation and studied the dimensionless form of the equation.
根据回采工作面移动边界的特点,建立了动坐标下的围岩导热微分方程,研究了该方程的无因次形式;在大量计算结果的基础上,分析了煤岩平均热物理参数的计算式;给出了回采工作面围岩不稳定换热准数随各无因次参数的变化曲线和不稳定换热系数的计算式。
4)  coal mining face
回采工作面
1.
Research on application of downward ventilation to coal mining face in horizontal seam with coal outburst in potential;
近水平突出煤层回采工作面下行通风应用研究
2.
Gas drainage trial in coal mining face of Pinghu Mine;
坪湖矿回采工作面瓦斯抽放试验
3.
Technology on retaining roadway on original site in goaf after coal mining face crossing rise is put forward.
提出一种回采工作面过上山采空区原位留巷技术 。
5)  actual mining face
回采工作面
1.
Accident reason and prevention of the partial foof falling at actual mining face;
回采工作面局部冒顶的原因及防治
2.
Study on the length of the actual mining face in Huainan mine area;
淮南矿区回采工作面长度的探讨
3.
Approach on the selection of the reasonable length of the actual mining face;
回采工作面合理长度的选择探讨
6)  stope face
回采工作面
1.
Selecting the sealing position for stope face after mining;
回采工作面采后密闭位置的选择
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。
  

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