神山灰岩矿溜井扩挖工程爆破施工

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为了完成神山灰岩矿1#溜井扩挖的爆破施工,防止溜井扩挖爆破堵塞,采用天井钻机预先在溜井中心钻凿一条直径3.0 m的导孔,以此导孔作为主要自由面向周边均匀布置炮孔.合理设计并布置崩落眼、周边眼,使用低能量密度的光爆炸药以及毫秒延期导爆管雷管爆破网络进行自上而下的光面爆破作业,有效解决了溜井扩挖爆破堵塞问题,达到预期要求.实践成果可供同类溜井扩挖爆破施工提供参考.
其他文献
通过对东乡铜矿水文地质特征进行分析总结,认为矿区主要含水层为碳酸盐岩溶洞—裂隙水含水层、白垩系下部砾岩裂隙—岩溶含水层,以及岩溶洼地含水层,水文地质条件为中等类型.并根据-325、-370 m中段实际涌水量与水位降深的关系,建立Q—S曲线,预测与其含水层富水性相近的下中段矿坑涌水量,为矿山后续开采提供依据.
为了合理开发利用大黄山油页岩,采用热解气相色谱分析和分步热解气相色谱分析方法,论述了大黄山油页岩的热解产物特征和不同温度区间热解产物的产出比例.结果表明,大黄山油页岩以生油为主,油页岩主要热解产物为轻质烃,最佳热解温度为440~510℃;在这一区间内,热解产物回收率可达72%~87%.根据大黄山赋矿地层富含火山物质的特征,说明开发利用大黄山油页岩时,可以利用赋矿地层中火山物质的硅酸盐成分,促进有机质热解,提高生产效率,增加轻质烃产量,获得更好的经济效益.
学位
为探究岭上岩体的地质特征和成矿性,结合区域内对基性—超基性岩体的研究成果进行分析.岭上岩体具有较高Cr、Ni含量,镁铁比值显示与铜镍硫化物矿床有关;结合区内Cu-Co-Cr-Ni综合水系沉积物异常,认为岩体具备铜镍硫化物矿床成矿条件;岩体普遍具弱磁性,蛇纹石化强烈的角闪橄榄岩可能具备形成超基性岩型磁铁矿的潜力;蛇纹石化辉石橄榄岩MgO含量较高,可考虑对蛇纹石化强烈的辉石橄榄岩作钙镁磷肥生产原料进行综合利用.
为了研究不同装药结构对爆炸应力场的影响,基于爆炸力学基础,通过有限元AN-SYS/LS-DYNA软件进行数值模拟,研究装药结构对爆破应力场的影响.结果表明:在起爆方式等其他条件相同时,连续装药孔壁最大峰值压力与装药结构和装药量有关,且孔壁最大峰值压力位置对应炸药几何中心;在装药高度确定的条件下,炮孔孔壁峰值压力的大小与径向不耦合系数Kd呈负相关;在装药高度不变时,径向不耦合系数Kd越大,其波阵面峰值压力数值越小;此外,装药爆破在岩体内产生的径向峰值应力比耦合装药爆炸所产生的值要低,且在相同位置处,径向不耦
以数码电子雷管为研究对象,选取8,16,24,32,48和72 ms 6种延期方案开展现场试验,在炮孔200 m范围内布置测点,对比不同方案振动速度变化规律,为露天矿山爆破工艺炮孔延期方案提供参考.结果表明:随着距离增大,各测点的振动速度皆表现为整体衰减趋势,且在爆源近区80 m范围内的振动速度衰减更加显著;采用萨道夫斯基公式及指数函数对监测数据进行回归分析,得到不同延期方案下爆破振动速度衰减规律,进一步得出随着微差时间的增大,振动速度整体表现为先减小—后增大—再减小的变化规律;对比2种回归方案,不同爆心
切割拉槽工程是开采中关键的环节,其效率和质量直接影响矿房后续生产的正常衔接.针对切割槽施工爆破效率低和切割槽处的出矿横巷眉线受深孔拉扩槽爆破震动与冲击的损坏,影响出矿作业安全,增加残留矿量等的技术问题,根据采场作业条件、矿岩地质特性、凿岩设备性能等因素,对切割槽施工位置、爆破技术工艺、切割拉槽爆破参数等进行优化,使切割井爆破效率提高近40%,确保了切割槽处的出矿横巷出矿作业安全,综合效益得到提高,为类似矿山高阶段矿房切割拉槽施工提供参考.
晋宁磷矿采场6#坑随着开采深度的增大,已接近终了边坡.为了维护露天采场边坡稳定性,对边坡采用控制爆破技术.研究运用预裂爆破成缝工艺,结合现场漏斗试验以及相关理论,计算得出适用于晋宁磷矿6#露天坑的预裂爆破参数.实践表明,矿山半孔率可达到85%,有效提高了边坡稳定性,研究成果可为类似工程提供参考.
爆破振动是露天矿山生产过程中常见的爆破公害,为降低其对矿山及周边建(构)筑物的影响,提出孔口空气软塞减振装药结构.以乌努格吐山铜钼矿新建粗破碎站工程为背景,选取1和1.5 m长度的空气层对比方案,开展孔口空气软塞装药结构现场爆破试验.结果表明:使用空气软塞减振装药结构平均降振率为8.89%,且空气层长度为1.5 m时的减振效果优于1 m时.空气软塞装药结构可以有效降低爆破振动速度,具有一定的推广价值.
为了优化采空区“三带”高度判断方法,定量分析采空区上覆岩层裂隙富集程度,提出了基于差分法的“三带”划分与采动裂隙量化分析方法.以新景矿3213工作面的地质条件为研究背景,开展了工作面回采的大型三维离散元数值模拟,基于数值模拟结果,将节理裂隙发育情况、位移云图分析和经验公式计算等传统方法与差分法进行比较.结果表明:差分法能对“三带”高度进行准确划分,所得垮落带高度为8.2 m,裂隙带高度为42.7 m,与传统方式所得结果相近.此外,采用差分法所得的下沉差分值能定量描述裂隙富集区的分布.