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* 采矿工程专业主干课程 * 金属矿床地下开采 ③ 平底受矿电耙底部结构 拉底水平和电耙巷道同 在一高度上,采下的矿石 在拉底水平形成三角矿 堆,上面的矿石借自重经 放矿口流入电耙道中。 放矿口尺寸为 2.5~3米,常布 置在电耙巷道一 侧。当矿石极稳 固时,也可双侧 布置放矿口。 平底受矿电耙底部结构 a—两条电耙道;b—一条电耙道 1—溜井;2—电耙绞车硐室;3—电耙巷道; 4—放矿口;5—拉底巷道 * 采矿工程专业主干课程 * 金属矿床地下开采 ④ 装岩机出矿的底部结构 如图所示,距脉内巷 道侧帮5~6米掘进下盘 沿脉运输平巷,沿此运 输巷道每格5~6米掘进 装矿横巷。 脉内沿脉巷道作为矿 房拉底,直接向上回 采。采下矿石借自重溜 到装矿横巷,用装岩机 装入矿车。 装岩机出矿的底部结构 1—下盘沿脉巷道;2—装载巷道; 3—先进天井;4—联络道; 5—上阶段脉内回风巷道 * 采矿工程专业主干课程 * 金属矿床地下开采 ⑤ 振动放矿机出矿的底部结构 在矿房底部漏斗内安装振 动放矿机的结构如图所示。 特点,振动放矿机振动 台面埋设在漏斗口内的矿 石堆中,用偏心振动器使 台面产生谐振,矿石在振 力和重力的共同作用下, 经台面装入矿车。 振动放矿机(矩形机架) 1—振动台面;2—振动器; 3—机架;4—固定用钢绳 * 采矿工程专业主干课程 * 金属矿床地下开采 六、评价 ⒈ 适用条件 ⑴ 围岩和矿石均稳固; ⑵ 矿体厚度以薄和极薄矿脉为宜; ⑶ 矿脉倾角以急倾斜为宜; ⑷ 矿石无结块和自燃性。 ⒉ 优缺点 留矿法具有矿块结构及生产工艺简单,管理方便,可利用矿石自重放矿,采准切割工程量小等优点。 但留矿法安全性较差;平场作业难于实现机械化,劳动强度大;积压大量矿石,影响资金周转。 因此,在中厚以上矿体中,多不采用留矿法。 * 采矿工程专业主干课程 * 金属矿床地下开采 第五节 分段矿房法 特点:按矿块的垂直方向,再划分为若干分段;在每 个分段水平上布置矿房和矿柱,各分段采下的矿石分别 从各分段的出矿巷道运出。 分段矿房回采结束后,可立即回采本分段的矿柱并同 时处理采空区。 一、结构和参数 阶段高度一般为40~60m,分段高为度15~25m。每个 分段划分为矿房和间柱,矿房沿走向长度为35~40m, 间柱宽度为6~8m。 * 采矿工程专业主干课程 * 金属矿床地下开采 分段矿房法典型方案 1—分段运输平巷;2—装运横巷;3—堑沟平巷;4—凿岩平巷; 5—矿柱回采平巷;6—切割横巷;7—间柱凿岩硐室; 8—斜顶柱凿岩硐室;9—切割天井;10—斜顶柱 * 采矿工程专业主干课程 * 金属矿床地下开采 二、采准工作 掘进斜坡道、放矿溜井 、下盘分段运输平巷1、装运巷 道2 、堑沟平巷3 、凿岩平巷4 。 三、切割工作 在矿房的一侧掘进切割横巷6,联通凿岩平巷4与矿柱 回采平巷5,从堑沟平巷3到分段矿房的最高处,掘切割 天井9。在切割巷道钻环形深孔,以切割天井为自由面, 爆破后便形成切割槽。 二、采准工作 掘进斜坡道、放矿溜井 、下盘分段运输平巷1、装运巷 道2 、堑沟平巷3 、凿岩平巷4 。 * 采矿工程专业主干课程 * 金属矿床地下开采 四、回采工作 从切割槽向矿房另一侧,进行回采。在凿岩平巷中钻 环形深孔,崩下的矿石,从装运巷道用铲运机运到分段 运输平巷最近的溜井;溜到阶段运输巷道装车运出。 采场的通风是自采准斜坡道(或人行天井)进风,风流经分段运输平巷(或电耙道)到另一端回风天井排至上阶段回风巷道。 地压控制主要依靠矿石和围岩自身的稳固性和矿柱支撑,并根据矿岩稳固性,合理选择结构参数,及时回采矿柱和处理空区。 回采矿柱的顺序是:先爆间柱并将崩下矿石放出,然 后再爆破顶柱;因受爆力抛掷作用,顶柱崩落的大部分 矿石溜到堑沟内放出。 * 采矿工程专业主干课程 * 金属矿床地下开采 五、评价 适用于矿石和围岩中等稳固以上的倾斜和急倾斜厚 矿体。可使用高效率的无轨装运设备,应用时灵活性 大,回采强度高。可立即回采矿柱和处理采空区。 主要缺点是采准工作量大。 第六节 阶段矿房法 特点:用深孔回采矿房的空场采矿法,矿石借自重 可全部溜到矿块底部放出。 一、水平深孔落矿阶段矿房法 水平深孔落矿阶段矿房法,是在凿岩硐室中,钻水平 扇形深孔,向矿房底部拉底空间崩矿。 * 采矿工程专业主干课程 * 金属矿床地下开采 ⒈ 结构和参数 阶段高度为40~60m,沿走向布置的矿房长度为20~ 40m,垂直走向布置的矿房宽度为10~30m,间柱宽度 为10~15m,顶柱厚度6~8m,底柱高度:漏斗底部结 构为8~13m;平底结构为5~8m。
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