1) stope orepass
采场溜井
1.
FLAC 3D is used in the numerical simulation on the stope orepass stability in front and behind sumberged well and reinforcement.
采用FLAC3D软件对淹井前后、加固前后采场溜井的稳定状况进行模拟计算,验证了所采取加固技术的可靠性和合理性。
2) Mine pass
采区溜井
3) underground stope
井下采场
1.
The practice of back safety management of underground stope in San Shan Dao Gold Mine;
三山岛金矿井下采场顶板管理的探索与实践
4) mining shaft and open-pit
采矿井场
5) extraction well yard
采油井场
1.
This paper analyzes the hidden risks in safe production that exist in the "two pools and a groove" in the extraction well yard,and proposes the countermeasures for controlling the hidden risks of oil-leading grooves for the purpose of proving the reference for the construction of standardized well yard in the oilfield.
针对采油井场"两池一沟"中导油沟存在的安全隐患进行了分析,并提出了控制导油沟安全隐患的对策,以期为油田标准化井场的建设提供参考。
6) ore pass
溜井
1.
The reasons for the blockage in Zijinshan Gold Mine ore pass and corresponding precaution technology;
紫金山金矿溜井堵塞原因分析及其预防
补充资料:溜井
溜井
ore pass
l{u{{ng溜井(o re Pass)连接两个或两个以上阶段,用来溜放矿岩的垂直或倾斜井筒。它是地下矿转运矿岩的辅助开拓巷道。矿岩含有大量粘结物或对块度有特殊要求时.不宜采用溜井。溜井可按3个特点分类:(们按用途分为溜放矿石的矿石溜井和溜放废石废石溜井;(2)按溜井的倾角分为直溜井和斜溜井(图1);(3)按联接方式分为单段式、分段控制式和多段阶梯式溜井(图1)’付4戈鉴 图l溜井形式 单段式垂直留井八单段式斜溜五;分段式直溜丝 d分段控专式直溜井。多段阶梯式溜井 }王留耸;2斜溜肚;月卸犷稠室; 乍故犷闸习砰室;弓第一段留三弓转运溜井 为使溜井持续、安全地溜放矿岩和提高溜井的放矿效率,应正确地选择溜井的位置、溜井和溜井口的结构参数、溜口的装矿设施、溜井的加固方式、溜井通风道、安全道和格筛的位置和参数 位置选择应尽可能布置在矿量集中、矿岩运输功最小、岩层坚固且整体性好、无断层破碎带、尤溶洞和无大量涌水的地点,必要时应作工程地质工作,查明溜井通过岩层的工程地质条件当主提升井旁有两条或两条以上溜井时、应考虑装矿和卸矿点布置合理 结构由溜井井身、放矿溜口、卸矿口和贮矿仓等部分组成。根据溜井放矿理沦、模拟试验和矿山的生产经验资料选取溜井结构及其参数 断面形状和尺寸垂直溜井一般为圆形或方形;斜溜井采用矩形或拱形。设计溜井尺寸,要保证矿岩在溜井中溜放时,不致在溜井井身部位发生堵塞。溜放非粘结性矿岩,溜井直径D主要取决于被溜放矿岩的最大块度d.应使D妻6J;溜放粘结性矿岩,必须考虑溜放物料白勺粘结力。容、了和内摩擦角,.应使D、今(1、51。向。‘、和声值可用实验得出,或参考条件类似矿山的数据 深度主要取决于矿山的地形和地质条件、矿体赋存条件以及开拓和运输的要求溜井参数选择合理.并采用贮矿措施时,深度可以不受限制。中国矿山多为垂直溜井,深度为2的一3()()m;红透山铜犷的分段式主溜井已达到78om瑶岗仙钨矿的斜溜井已达到3即m- 溜口结构参数溜口是溜井系统中的关键部位,结构和参数见图2。为防止放矿时矿石在溜口中发生堵塞,应使月:)口.H多(I .8一2·4)口,月、值为65。一75当矿石自然安息角大,湿度大、粉矿多、或者具粘结性时,取大值:反之取小值;当采用振动机出矿时.也取小值;溜口宽度召多3d。溜井发生堵塞时,堵塞点多数在斜脖上部为便于处理.斜脖长度不宜太大,因此设计时,必须注意使。
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