排土

  • 倾斜基底排土稳定分析及边坡角优化
    矿生产中需要大量排土场,倾斜露天煤矿为减少土地占用和缩短剥离运距,面临顺倾基底排土作业安全问题。排土场边坡的稳定性与排弃物料性质、基底岩土体性质、边坡形态等因素有关外。基底倾向与排土场边坡倾向一致时,形成顺倾边坡,将对排土场稳定与安全造成重大隐患,是影响稳定性重要因素[1-2]。学者们针对排土排土极限与增高研究方面开展大量研究工作。王胜[3]以吉朗德露天矿为例,分析了顺倾层状边坡稳定性;张信等[4]基于有限元强度折减方法,对顺倾软弱基底边坡进行了稳定性分

    露天采矿技术 2023年6期2023-12-25

  • 水泥土搅拌桩施工排土的计量与应用
    未涉及搅拌桩施工排土量的研究。针对像机场等大面积搅拌桩软基处理工程,水泥土搅拌桩施工会产生大量的排土,图1为深圳某机场软基处理工程中搅拌桩施工排土现场图。对于像深圳等土方弃置困难的城市,排土引起的土方外弃会造成工程造价和工期的增加。因此,对于水泥土搅拌桩施工排土的准确计量是很有必要的。本文基于深圳某机场软基处理工程,采用理论计算、现场试验的方法研究水泥土搅拌桩施工排土的计量和处理,对类似工程具有一定的参考意义。1 工程概况工程位于深圳西部填海区,场地有较深

    山西建筑 2023年20期2023-10-09

  • 基于空间转换的精准采矿关键技术应用
    者通过矿山采场和排土场的时空关系建立数学模型,对矿山的生产进行优化[1-4],另外一些研究者从生产进度[5]、运输道路[6]、物流调度[7]、地质风险[8]等角度对生产方案进行研究。王东等[9]以元宝山露天矿内排土场为工程背景提出一种内排土场压脚挂帮并行建设方案。栗嘉彬[10]提出了采—排—复一体化技术适应性评价体系;李国清等[11]运用改进遗传算法获得矿山生产接续和设备调度最佳方案;马龙等[12]设计双层可行域搜索策略,用改进的量子粒子群优化算法进行成本

    现代矿业 2023年7期2023-08-24

  • 露天矿内排土场基底承载力分析及扩容稳定性研究
    山的生产过程中,排土是整个露天采矿工艺的重要环节,具有内排条件的矿山一般都会尽量多的选择内排方式进行剥离物的排弃。为了缩短运距和减小外排土场征地费用,众多矿山在内排土的使用中考虑了增高扩容,以提高内排土场的容量,最大程度的获得经济效益[3]。目前众多学者对内排土场基底承载力及增高扩容方面进行了较多研究。赵贵彬等[4]针对扎尼河露天煤矿内排土场,采用预留底煤的方式对内排土场增高扩容进行稳定性控制,完成了内排土场的增高扩容;周永利[5]通过在内排土场布置钻孔,

    露天采矿技术 2022年6期2022-12-16

  • 伊敏露天矿排土空间优化研究
    特定区域建设成为排土场[1],而对于露天矿,排土空间的接续问题是非常重要的,它直接影响露天矿的生产是否能够正常接续。但是对伊敏露天矿采掘近水平煤层的露天矿来说,在满足排土空间的条件下,尽早实现内排、尽可能地增大内排量,是露天矿减少外排量和提高经济效益和生产环境效益的重要途径[2],所以伊敏露天矿除2 次产能核增外,没有使用外排土场。但是在2020 年产能核增至2 700 万t/a 后,伊敏露天矿内排空间紧张问题显现,2021 年的剥离强度增加,凸显了该问题

    露天采矿技术 2022年5期2022-10-04

  • 基于强度函数法的某排土场稳定性分析
    团建设有限公司)排土场作为矿山永久边坡将永续存在,并影响周边环境及建(构)筑物的安全[1]。排土场由于其排土工艺特点,散体物料在台阶高处自然滚落,呈现出明显的上下差异性,下部多为大块石,而边坡上部细粒土含量多,致使散体物料的宏观力学特性表现出强烈的不均匀性[2]。排土场散体物料在较高台阶上自然滚落堆积,通过不同台阶位置的试验,从台阶的上部到下部,散体物料的内摩擦角逐渐增加,而黏聚力不断减小[3]。但是在目前的排土场稳定性分析中,多采用统一、固定的排土台阶抗

    现代矿业 2022年6期2022-07-13

  • 排土场勘察几点问题分析和探讨
    30080)1 排土场概况本次排土场设计用途为排放采场废石,边坡为永久性边坡。排土场位于斜坡上,地形总体上东南高西北低。原始山坡坡度总体为6°~42°,无断裂构造、滑坡、崩塌、塌陷等不良地质作用,勘察期间通过地质调查和测绘,自然边坡是稳定的。2 稳定性计算参数的选取2.1 天然土层的稳定性计算参数按以下取值。素填土,天然重度γ=18.0kN/m3,γsat=18.4kN/m3,固结快剪强度标准值,内摩擦角φ=14°,粘聚力C=14kPa;粉质黏土含卵石,天

    价值工程 2022年20期2022-06-30

  • 平朔东露天矿局部超高段排土边坡稳定性研究
    处于滞后状态,内排土场北部空间也无法及时释放。平朔东露天矿正处于榆岭矿采空区,采空区平面面积约126 万m2,局部还存在4#煤与9#煤复合采空区,采空区的勘探制约煤层上部剥离台阶推进,采空区范围内对杂煤的处理降低了煤层开采进度,从而导致矿坑下部台阶整体推进慢,造成内排土空间出露不及时,导致内排空间紧张,造成排土运距增加和排土场重心提升,直接影响生产设备效率的发挥与生产成本增加。综合考虑破碎站移设滞后、征地、采空区等因素的影响下,造成了东露天矿内排土场空间紧

    露天采矿技术 2022年2期2022-04-16

  • 安家岭露天煤矿复杂地质条件下采运排优化
    系统布置困难,内排土场排弃空间不足等问题。针对上述情况,国内学者做了一些研究取得了显著的成果。一些学者结合煤层底板倾角分布和剥离物料流向情况,利用空间在坡度、稳定性满足的条件下实施对上部各干道进行优化改造,在保持运输系统流畅的情况下实现内排土空间的创造,有效地降低了提升高度和运距[1-2];通过开采程序、采排工作面布置、运输系统布置等优化方式,有效缓解背斜对露天矿生产带来的不利影响[3-4]。但在生产实践中,由于地质条件、开采程序、开采现状等不同条件下,会

    露天采矿技术 2022年1期2022-02-20

  • 有限排土空间增高扩容及安全控制研究
    100013)排土场增高扩容可有效扩大其收纳能力,降低土地的占用量,进而减少运距节,降低运营成本。在保证边坡安全基础上,如何实现内排土场的增高扩容,进而发挥其最大经济效益,是排土场增高扩容的核心问题。苏文贤[1]在早期介绍了国外露天矿高台阶排土技术的发展,介绍了高台阶排土场变形特征及其控制方法;蔡明祥[2]分析了黑山露天煤矿北排土场变形模式,运用极限平衡法对增高扩容后方案进行稳定性计算,确定了合理的安全系数;王俊[3]和杨秀等[4]分别以安太堡露天矿南寺

    露天采矿技术 2021年6期2021-12-08

  • 露天矿山采-排动态运输数学模型研究*
    炼厂,剥离物运往排土场[1-3]。露天矿山的一项主要工作就是排土工作,排土工序是露天矿开采的基本工序之一,作为露天矿山接纳废石的场所,是露天矿组织生产不可缺少的一项永久性工程建筑[4-7]。露天矿排土的成本在很大程度上影响了一个矿山的经济效益,对于选择汽车运输的大型露天矿,排土运输费用占整个露天矿生产费用的60%以上。而且随着开采深度的不断增大,这部分费用也在不断增加。为此,许多从事露天采矿的生产者和研究人员一直在深入研究影响运输费用的因素,并寻求解决的对

    采矿技术 2021年6期2021-12-06

  • 基于时空优化的某露天矿深部开采综合技术研究 *
    013年以来,外排土增加了租地费用,运输成本也居高不下,给企业带来了很大压力。因此,该矿决定开展排土规划研究[2],最终确定用六号坑东采区排土,从南130线开始,往北至112线(120线为地质断层分界线),实行分段开采分段内排,排土场顶面经济水平标高为2 310 m(2019年经昆明冶金研究院验证后采用此值作为该矿250万t/a采矿工程[3]项目中排土场设计标高),设计总库容5 000万m3,可满足各采坑排土要求。至2017年底,在往北推进时,内排空间上部

    化工矿物与加工 2021年9期2021-09-24

  • 老黏土地层提高盾构螺旋机排土效率研究
    影响盾构螺旋机的排土效率,给盾构掘进的效率优化带来困难。1 老黏土地层导致的盾构螺旋机排土效率降低问题分析姚庄站~文博园站区间线路自御景湾小区前方的姚庄站起,止于娃哈哈自来水厂对面的文博园站。区间里程K15+507.128~K16+809.708,拟采用盾构法施工。主要穿越土层为黏土5-3-4 层(Q3al),为膨胀性老黏土,硬塑状态。盾构穿越土层时,由于老黏土层流动性差,出土口产生滞排,出土口两侧挂土,影响整体施工进度。出土挂土、水土迸溅和喷涌造成的大量

    四川水泥 2021年6期2021-06-27

  • 高地震烈度带倾斜基底排土场稳定性分析
    矿生产过程中,外排土场的选址及安全稳定性评价是矿山持续长久生产的关键环节之一[1]。青海大头羊煤矿二矿为一夹持在北西向逆推断层带内,呈条带状含煤区。为积极响应国家低产能矿井升级改造政策,公司决定对大头羊煤矿二矿进行改扩建,设计将矿区西侧F4断层上盘及野羊沟以西+3 750 m 水平以上区域进行露天开采。结合该露天矿开拓运输方式,考虑到露天矿采掘场周围地形陡峭,经多次实地踏勘,首采区往东约0.3 km处有一迂回弯曲的沟谷条带,沟谷地形上宽下窄,地形坡度9°~

    黑龙江科学 2021年8期2021-05-06

  • 露天矿分期开采及内部排土探究
    定性影响,而内部排土不仅可以大幅降低运输与土地征用成本,还能够在矿体采掘过程中及时回填采空区,有利于保障生产安全和降低对地下岩土结构、地表生态系统的干扰。因而在技术与自然条件允许的前提下,应优先采用采用分期开采与内部排土方式进行露天矿的开采。1 分期开采与内部排土的技术原理和特点1.1 露天矿分期开采概述分期进行矿床空间分布范围大、走势与品位复杂的露天矿开采有助于控制生产成本,基于对全境界地质构造、矿体赋存等自然条件以及开采技术条件的深入分析,明确不同时期

    世界有色金属 2020年4期2020-12-08

  • 露天矿山胶排系统小高差升段的应用
    汽车运输-推土机排土模式,汽车运距超6.2Km,运输成本占总成本月60%,盈利能力大幅降低。为解决运输成本超高难题,于2015年引进胶排系统,该系统由破碎站、固定输送带、移置式输送带、转载站、排土机等生产设施组成;废石通过自卸汽车运输,入两台破碎机卸料口,经两台破碎机破碎,由破碎机皮带转载到带式输送机系统;经三条固定带式输送机和两条移置式带式输送机系统运输至落家井排土场,通过排土机排弃。1 矿用排土机的升段方式传统胶排升段以大高差为主,一次升段高差以40m

    世界有色金属 2020年4期2020-12-08

  • 露天矿大型排土机安装工艺研究
    送机、堆取料机、排土机、电气部分等设备组成,排土机作为半连续生产系统中的关键设备,在整个系统中发挥着重要的作用。排土机主要由受料臂、卸料臂、配重臂、卸料尾车、操作室、行走机构、底盘、回转平台、塔架、桅杆及俯仰油缸、配电室、液压及润滑系统、配电系统等主要部分组成,设备结构形式复杂、体积重量庞大、安装工艺繁琐、施工安全隐患多,在排土机安装施工过程中既要保证施工安全、工程质量,又要节省施工成本,提高经济效益[1]。1 项目背景露天矿半连续生产系统主要由电铲、移动

    商品与质量 2020年13期2020-11-27

  • 排土机ACS880变频调速控制系统设计
    到了较大的发展,排土机作为“连续和半连续开采工艺”设备组成中最末端的设备,负责将露天矿地表剥离物排弃至排土场,是露天矿开采生产工艺设备组成中重要的一环。以前,我国所需的大型排土机基本都是依赖进口,世界知名的国外生产公司有德国的KRUPP公司、瑞典的SANDVIK公司等,为了适应国内市场需求,加快露天矿排土机国产化的进程,自主开发研制了大型排土机。该产品采用变频调速控制系统设计,具有输送能力大、能源消耗少、维护费用低、工作效率高等优点。实践证明与传统的卡车运

    机械工程与自动化 2020年5期2020-11-05

  • 伊敏露天矿连续系统初期布置方式优化
    离物排至露天矿内排土场(采煤602 带式输送机北部),加高内排土场,由于排弃位置距离剥离工作面2 km,采用轮斗-转载机-工作面带式输送机-端帮带式输送机-排土工作面带式输送机-排土机的布置方式[6],其排土场最终排弃标高为725 m,此套系统与采煤系统西端帮带式输送机交叉,轮斗连续系统带式输送机需要跨越采煤带式输送机(采用栈桥方式跨越)。剥离物通过轮斗挖掘机挖掘,经转载机给入采掘工作面654 m水平的L1移动式带式输送机,经654~670 m 水平端帮L

    露天采矿技术 2020年5期2020-11-03

  • 安太堡露天矿过背斜期间南部并帮区排土优化
    州036000)排土工作的任务就是选择合理的排土工艺、制定排土参数、选择排土设备,组织排土工序,各环节紧密配合,发挥排土场的最大能力,保障露天矿的持续均衡生产[1-2]。露天矿的排土工艺主要分为推土犁排土、带式排土排土、机械铲排土、推土机排土。安太堡露天矿采用的是推土机排土工艺,这种工艺需要推土机和自卸卡车配合作业,卡车-推土机排土又可分为边缘排土和场地排土2 种作业方式,安太堡矿主要采用的是边缘排土,即卡车以后退的方式排卸土岩,一般卡车后轮距离排土台阶

    露天采矿技术 2020年4期2020-09-02

  • 平朔东露天矿采区转向方法研究
    工作线过长,则内排土场停止跟进位置较早,导致加高内排量(或增加外排量)过大。东露天矿首采区北部采区地表宽度约5.5 km,底部宽度约4.7 km,适宜划分3个或2 个采区,若再多划分采区导致采煤工作线过短,因此主要对比划分3 个或者2 个采区情况。2.1 首采区北部划分2 个采区情况首采区北部划分2 个采区示意图如图1,首采区上部剥离台阶刚到地表界时转向开始,此阶段产生的剥离总量为686.53 Mm3(实方),松方量为789.51 Mm3(松散系数取1.1

    露天采矿技术 2020年3期2020-07-02

  • 关于3Dmine矿业软件在凌空三维道路设计中的应用
    。1 以某山谷型排土场场内运输道路设计为例某排土场场区地形为北西—南东走向的沟谷地形,沟谷延伸长,山体上植被发育;排土场基底平缓,坡度约3°,排土场两侧为自然山脊,两侧山脊可以作为自然屏障,排土场属缓坡山沟排土场。由于排土场需要库容量较大,设计考虑分二期建设,排土场一期坡脚位于尾矿库坝址下游1.24km处,该处山谷狭窄。且东帮运输胶带一期到达位置为排土场内东帮750m转载站,距离排土场底部630m标高,垂直高差120m。原有道路不能满足矿用卡车通行。为保证

    中国金属通报 2020年3期2020-04-22

  • 安太堡露天矿运输系统优化与内排土形成方案
    是要解决好近距离排土空间及其运输通道问题。针对不同的煤层覆存条件,在开采设计中,形成了纵采工艺和横采工艺[1]。当煤层为倾斜或急倾斜时,一般采用横采工艺,以便内排空间的释放。当遇到地质构造引起煤层赋存条件发生重大变化时,应提前优化开采程序来应对。当前,各露天矿均面临生产用地的问题,遇到重大地质构造时,其开采程序并不能按照设计的方式进行,引起后续的运输系统形成、排土空间等困难。以倾斜煤层纵采为例,其煤层底板为倾斜或急倾斜,从排土场稳定方面考虑,当顺倾坡度大于

    露天采矿技术 2020年1期2020-03-25

  • 露天矿矿建剥离工程规划设计方法研究
    前期施工准备包括排土场勘察、各项成本的核算、剥离施工方案的设计、工程实施过程的安全规则设定和剥离工程实施计划规划等。排土场勘察是露天矿矿建剥离工程的前期比较重要的环节之一。根据计划开采的露天矿的位置、地质条件、排土作业的规划投入成本、环境保护要求等条件,勘察符合各项要求的最优排土场。成本核算要对矿建工程中所有项目的成本统计,并适当留出一定的成本浮动范围。按照露天矿矿建剥离工程施工过程,矿建剥离工程的成本主要分为资源成本、排土成本、运输成本等几个方面。其中资

    中国金属通报 2019年11期2019-12-14

  • 某多台阶排土场堆置参数优化分析及稳定性研究
    102628)排土场是一种特殊的人工建造形成的高、大散体介质堆积体,用于集中堆存矿山采矿排弃物。国内排土场设计追求“最少征地、最大容量、尽可能离露天采场近”,逐渐形成了排土场高(如南芬矿庙儿沟280m、朱家包包铁矿148m~280m、紫金山金矿江山岽单台阶450m)[1-3]、坡度陡的局面,导致了部分排土场稳定性不佳,滑坡事故日益严重。因此,为保证排土场的边坡稳定性,有必要对排土场的堆置参数进行合理优化。排土场堆置参数主要包括排土场总高度、单台阶高度、台

    世界有色金属 2019年14期2019-09-16

  • 露天矿山联合排土应用研究
    的调查,露天矿山排土运输成本约占矿山总成本的40%,且废石排土场具有占用土地多,体积大,对地表破坏性大的特点[1]。根据大量的露天矿开拓运输系统的生产运营经验,国外大多数金属露天矿的汽车运输距离为1.0~5.5km,平均为2.5~3.0km,经济合理运距一般为5~7km。超过经济合理运距以后卡车的油耗、磨损、作业循环时间增加,当汽车运输距离增加至到一定程度,采用单一汽车运输方案已不经济,需对运输工艺进行改造,达到降低运输费用的目的。发展胶带—排土排土工艺

    中国矿山工程 2019年1期2019-03-01

  • 南美热带雨林地区露天金属矿山排土场施工措施及方法
    金属矿山施工中,排土场作为一个重大危险源,其稳定性对矿山安全生产尤为重要,排土场一旦发生滑坡及泥石流等灾害事故,对安全及环境带来的巨大影响不可估量。米拉多铜矿地处南美洲厄瓜多尔国赤道热带雨林地区,具有典型的亚马逊地区湿润多雨的气候特点,年降雨量在1 860 mm左右,月平均最大降雨量达到358 mm,地表植被茂密,地表水和地下水丰富。与此同时,从矿区看,以花岗闪长岩为主的萨莫拉岩体广泛分布,受雨淋和高原气候影响,不均匀风化十分严重。地表腐殖土、全风化层的一

    金属矿山 2018年12期2019-01-14

  • 我国冶金矿山排土场研究分析
    30000)1 排土场研究现状排土场是我国冶金矿山工作当中的重要一环,相关科技人员一直以来针对露天矿排土新工艺、新技术、排土场稳定性、排土场滑坡、泥石流灾害防治技术以及复垦环境保护等不同技术领域做出研究,尤其是上世纪八十年代到近二十年以来,排土技术不断增强,而且针对排土设备使其大型化、科学化、智能化,排土场各设施分析结果技术完善,各实验研究手段不断优化,我国冶金矿山排土场工作不断进步且完善。1.1 排土方式排土方式的先进与否决定了排土场的工作效率高低。我国

    中国金属通报 2019年1期2019-01-04

  • 昆阳磷矿二次内排设计与应用研究
    00运输成本高和排土空间受限是许多露天矿山所面临的难题。随着采矿技术的快速发展,大量露天矿山采用内排土减少运输成本和提高土地利用率。为解决生产排土问题,在露天矿山采用内部排土场,减少了征地并节约成本,且方便采场和排土场统一管理[1-2]。露天采场内排方案的实施,不仅可以缩短运输距离,而且能降低运输成本[3-5]。露天矿山内排运输系统的建立,可以提高设备效率,降低生产成本,提高经济效益水平[6-8]。实施内排土方案,不仅可以降低排土费用,而且可以保护生态环境

    武汉工程大学学报 2018年6期2019-01-02

  • 我国首套9000t/h排土机(含卸料车)设备交付使用
    套9000t/h排土机(含卸料车)设备正式交付使用。国内首台套9000t/h排土机设备是太重集团公司依托山西太钢工程技术有限公司总包、太钢集团岚县矿业有限公司开发完成的。该套设备由太重集团公司自主设计、制造、运输、安装及调试,对太重由挖掘设备制造企业向半连续开采成套系统开发企业转型具有重要战略意义。9000t/h排土机设备适用于千万吨级以上的大型露天矿山,配合破碎站及排料皮带组成的破碎及排料系统具有生产成本低,使用效率高,维护成本低等多种优点。排土机与卸料

    支部建设 2018年2期2018-11-20

  • 某大型露天矿山排土系统转场方案设计与施工
    胶带运输机—胶带排土排土工艺在国内外深露天矿的应用日益广泛。汽车将废石运至固定或移动式破碎站进行粗破碎,破碎后的废石卸入胶带运输机,运至废石场,再转入胶带排土机进行排卸。当一个排土区域排满后,将排土机转场至下一排土区域进行排土排土机的转场主要发生在排土区域之间的转换,根据作业水平可分为同水平排土机转场和不同水平排土机移设[1]。结合生产实践对同水平不同排土区间排土机的转场进行研究,对排土机转场工程进行系统化设计及施工,以实现胶带运输系统的效率、效益最优

    现代矿业 2018年10期2018-11-20

  • 曼家寨采场东帮废石运输线路优化实践
    ]。1 露天矿山排土现状曼家寨露天采场东部排土排土台阶主要为1250m、1180m、1140m、1110m、1060m、1020m和970m, 按照“高土高排、低土低排”的原则进行排土作业。2015年,1250m排土已不能满足继续排土要求,采场上部(1260-1380m)废石需排往1180m及以下排土平台进行排弃。现实中1180m、1140m排土平台的排土容量已较小,为使1180m、1140m排土平台有足够的排土作业空间,采场上部废石需直接排往1110m

    世界有色金属 2018年11期2018-08-22

  • 露天采矿技术及其发展方向
    开采工艺;爆破;排土;防排水;发展方向在现代科学技术快速发展的新形势下,我国露天采矿技术取得了较大的进步,一些新技术和新工艺在矿区中进行应用,特别是一些先进的采矿技术的应用,有效的提高了矿区开采的水平,这对我国冶金工业的发展起到了积极的促进作用。1露天采矿工艺技术1.1开采工艺1.1.1胶结充填采矿技术利用胶结充填采矿技术可以有效的提高矿产资源的回采率,并对地表进行有效保护。随着胶结充填采矿技术的不断发展,一些新技术的出现,进一步提高采充填采矿工艺与矿床开

    科学与财富 2018年17期2018-08-11

  • 探析大型露天钼矿排土场设计
    集中堆放形成矿山排土场。排土场的设计涉及到露天矿采装、运输的生产能力和矿山经济效益,还涉及到土地的合理利用等问题。2 排土场场址的选择2.1 排土场场址选择一般原则排土场总容积应与矿山总剥离量相适应。排土场宜选择在露天采场附近的沟谷、丘陵、沙滩、荒地,少占耕地,不占良田。在不妨碍矿山生产和露天采场边坡稳定的前提下,应尽量靠近露天采场,使废石的运输距离最短,废石的运输费用最省。排土场宜选择在矿区最小风频上风向,以减少扬尘污染。排土场应保持良好的工作状态,保证

    铜业工程 2018年3期2018-07-11

  • 履带桥式排土排土工艺及其在废石排弃中的应用
    山坡地形,其单段排土段高度高,排土带的宽度宽,悬臂式排土机作为连续排弃常用的排土设备,其很好的适应了山坡露天的排土工艺,因而得到了广泛的应用,悬臂式排土机详见图1。图1 悬臂式排土机但是使用悬臂式排土排土,在排土初期需要使用汽车在排土场修筑初始路堤,工作量大。在地形较为平坦的排土场,由于排土排土段高受到悬臂式排土机臂长及排土场安全的限制,排土段高较低,致使单一排土带容量小,排土机及其配套的移置式胶带机需要频繁的移设,影响排土效率,故在此情况下,可考虑采

    世界有色金属 2018年8期2018-06-28

  • 国内某露天矿山排土工艺研究
    至露天坑东北部的排土场内。由于排土台阶高度不断增加,露天坑内开采水平逐渐降低,导致汽车重载上坡运行,运输距离不断延长,从目前的开采水平到排土场的运距已达约4km。与此同时,由于征地困难,矿山只能考虑将排土场继续向高向上发展以满足废石排弃的需要。汽车运输成本的急剧上升,排土场征地困难等因素,要求矿山优化排土工艺以达到降低废石运输成本的目的。本文以该露天矿山为背景,进行排土工艺的研究。在露天矿山开采初期,排土场一般采用矿用自卸式汽车运输、推土机推排的排土工艺,

    中国矿山工程 2018年2期2018-05-04

  • 尖山铁矿大型排土场综合治理实践
    t/a。尖山铁矿排土场分南部排土场和北部排土场,排土场最终排土容积为4.97亿m3,为国际上第一个建立在黄土高原上多沟谷复杂地形不均匀大厚度的黄土软弱地基基础上的汽车排土与胶带排土组合形成的年受岩能力超5 000万t、总排岩高度达370 m的超大型露天排土场。排土场为建立在软弱沟谷地基上的4个汽车排土台阶与2个胶带排土台阶组合形成的自下而上由外向里分阶段后退式多台阶覆盖土场,存在地基软弱、排土强度大、高度高、地形复杂等特点。南排土场为尖山铁矿的主排土场,该

    山西冶金 2018年5期2018-03-30

  • 某露天矿排土场高台阶排土工艺优化治理
    天矿自胶带运输—排土排土工艺广泛应用以来,为矿山追求高效益生产,降低汽车运距,节约生产成本起到了积极的作用[1-2]。东北某铁矿排土场采用胶带运输—排土排土系统进行单台阶排土,现台阶高度达到280 m,设计终了状态时的台阶高度将达到320 m。排土排土系统建成投产后,该排土排土排土部位由于是单台阶、高段高排土作业,自2002年起先后发生过2次局部中、小规模滑坡事故和多次水石流事故,对矿山排土作业安全、下游村庄和设施造成了一定程度的影响。随着对排土

    金属矿山 2018年3期2018-03-23

  • 某高边坡排土排土工艺优化对比
    公司)某铁矿2#排土场现采用胶带机—排土排土系统单台阶排土排土机站立标高为600 m,坡底标高约320 m,台阶高280 m;终了状态时的设计台阶高度将达到320 m。排土机排岩系统建成投产后,由于2#排土场的排土排土部位是单台阶、高段高排土作业,自2002年先后发生过2次局部中、小规模滑坡事故和多次水石流(排土场坡面稀性泥石流)事故,对矿山排土作业安全、下游村庄和设施造成了一定程度的影响。2014年某科研机构对矿山开展排土场的稳定性及排土规划设计可

    现代矿业 2018年2期2018-03-21

  • 基于离散元分析盾构动态掘进引起的无黏性地层主应力特征
    下,考虑不同土仓排土速率,分析盾构掘进引起的地表沉隆变化;取上、下2组极限排土工况,研究盾构掘进过程中排土速率引起的砂土地层主应力变化特征。研究结果表明:盾构掘进引起的地层主应力大小和方向的变化与土仓排土速率密切相关;在不排土工况下, 地层主应力的量值和偏转明显,掘进引起地层主应力响应的范围要比排土工况的大,且主应力比排土工况的更不容易达到稳定状态。在排土工况下,掌子面前方会形成明显的应力释放区;在同一排土速度下,掘进过程中地层大、小主应力随盾构掘进变化趋

    中南大学学报(自然科学版) 2017年11期2017-12-11

  • 平朔东露天矿排土机行走路径探讨
    6)平朔东露天矿排土机行走路径探讨刘 果1,王忠杰2(1.中煤平朔集团有限公司 东露天矿,山西 朔州 036006;2.平朔煤炭工业公司 矿联公司,山西 朔州 036006)平朔东露天矿半连续系统排土机目前放置在外排1475土场,排土机需要从外排土场行走至场地。根据排土机行走特点和参数要求,论证排土机行走至存放场地最佳路径方案,以最小工程量、花最短时间将排土机行走至1400平盘存放场地。露天矿;排土机;回场地;行走方案Abstract:The East O

    露天采矿技术 2017年10期2017-10-16

  • 大型排土机平衡性和稳定性的优化计算
    30024)大型排土机平衡性和稳定性的优化计算孙 刚1,2(1.太原重工股份有限公司技术中心, 2.矿山采掘装备及智能制造国家重点实验室,山西 太原 030024)介绍了大型排土机平衡性及稳定性的设计规则,结合现代设计方法,采用三维建模,简化传统的排土机平衡性和稳定性计算公式,对大型排土机平衡及稳定性方面进行了优化计算,提高了计算速度和准确度,确保排土机工作时的平衡性和稳定性。大型排土机 平衡性 稳定性 现代设计理论与方法 优化计算针对岩石硬度的不同,通过

    山西冶金 2017年4期2017-09-28

  • 基于背斜构造条件下安太堡露天矿产能与排土方案优化
    太堡露天矿产能与排土方案优化贺昌斌1,解廷堃1,张加权1,常永刚2,李海潮3,韩 亮1,曹新宇1,杨 秀1(1.中煤平朔集团有限公司 安太堡露天矿,山西,朔州 036006;2.中煤平朔集团有限公司 安家岭露天矿,山西 朔州 036000;3.山西煤矿安全监察局 长治监察分局,山西 长治 046011)当前安太堡露天矿正处于背斜构造区,依赖延深露煤与大提升远距离排土维持生产,能耗高、效率低和效益差。针对该问题,结合地表与煤层覆存、可利用排土空间容量、延深条

    露天采矿技术 2017年9期2017-09-03

  • 排土场土石混合体强度重构时空分布规律及时效稳定性评价
    661699)排土场土石混合体强度重构时空分布规律及时效稳定性评价罗伟(云南省小龙潭矿务局,云南 开远 661699)通过实验进行土石混合体物时效强度的测试,并根据力学参数时空分布建立模型进行稳定性评价,揭示了排土场动态发展过程中的时效稳定性变化规律。土石混合体;重构;时空分布;稳定性评价1 土石混合体强度重构时空分布规律排土场随着高度增加,在垂直方向上排土场的土石混合体中的每一点都受到上覆应力,在该应力作用下,将直接导致排土场的密度发生变化,但这种变化

    露天采矿技术 2017年9期2017-09-03

  • 露天矿用排土桥工艺的研究
    006)露天矿用排土桥工艺的研究王赟(中国煤炭科工集团太原研究院有限公司,山西太原030006)提出了露天煤矿开采线扩大、运输距离加长后存在的问题,阐述了排土桥运输工艺的配套设备、开采方法及相关设备运输能力,说明了其开采特点,并与卡车运输工艺的运行成本进行了对比。排土桥;排土机;露天煤矿;运行成本0 引言据现有勘察资料显示我国适合露天开采的资源储量占总量的10%~15%,且资源分布差异较大,主要分布在西部和华北地区[1]。露天开采与地下开采相比具有安全、高

    露天采矿技术 2017年8期2017-08-07

  • 抚顺东露天矿东舍场排土规划
    顺东露天矿东舍场排土规划霍明亮,冯萍,韩伟(抚顺矿业集团设计院有限责任公司,辽宁抚顺113017)抚顺东舍场排土方式为电铁排土工艺,排弃物主要来源为抚顺东露天矿的剥离物以及页岩炼油厂排弃的废渣。随着东露天矿的剥离量逐步增加以及页岩炼油厂新建两部干馏炉废渣排弃量的增加,使得东舍场排弃能力不能满足生产需要,为此提出了东舍场排土规划,解决排土能力不足的问题。排土场;电铁排土;新建排土线0 引言排土工作是露天开采中一个重要环节,排土工作规划的好坏直接影响采矿、运输

    露天采矿技术 2017年5期2017-06-05

  • 抚顺东舍场排土排土方案探讨
    17)抚顺东舍场排土排土方案探讨霍明亮,刘文龙(抚顺矿业集团设计院有限责任公司,辽宁 抚顺 113017)目前,页岩炼油厂在东舍场山上新建翻车仓及上山胶带,虽然排土工艺并未改变但可在上山完成装车工作,极大的缩短了运距。胶带上山后,从工艺及生产成本考虑,更为适合东舍场的排土工艺为排土排土工艺,为此对东舍场采用排土排土方案进行探讨。排土场;电铁排土排土排土0 引 言在采用连续和半连续工艺系统的露天矿中,多用带式排土机排弃土岩。这种排土方式已在露天矿中

    露天采矿技术 2017年7期2017-03-10

  • 土压平衡盾构土仓排土引起的干砂地层响应特征分析
    土压平衡盾构土仓排土引起的干砂地层响应特征分析瞿同明,王树英,刘朋飞(中南大学 土木工程学院,湖南 长沙 410075)为阐明土压平衡盾构挤土与排土掘进状态对周围土体的扰动机理,采用离散元方法建立土仓不排土排土两组盾构掘进二维数值模型,比较分析了两种工况下盾构掘进时掌子面及周围地层的细观力学变化特征.研究表明:不排土工况下,盾构对周围土层有明显挤密,土体竖向位移呈椭圆形、水平位移呈圆形向前方扩散变小;排土工况下,刀盘周围土体无明显挤密,水平位移很小,竖向

    郑州大学学报(工学版) 2017年1期2017-03-02

  • 德兴铜矿纯废石与含铜废石的排土规划研究
    废石与含铜废石的排土规划研究李宏伟(鑫达金银开发中心)废石场排土规划合理与否关系到矿山生产顺利进行。通过对德兴铜矿废石场排土现状的调查和堆浸要求,制定了排土方案,利用层次分析法对废石场各排土方案进行比较选择,并对该矿废石场中的含铜废石进行堆浸处理,提高了Cu金属的回收量,为矿山更好地进行排土规划提供依据。废石场排土方案层次分析法排土工艺参数废石场是露天矿山连续性生产中不可缺少的一部分,废石场排土规划是否合理直接关系到矿山生产的顺利进行和矿山经济效益[1]。

    现代矿业 2016年5期2016-09-26

  • 白云鄂博西矿排土场优化方案设计与论证
    )白云鄂博西矿排土场优化方案设计与论证杜文秀程建忠(内蒙古包钢钢联有限公司巴润矿业分公司)排土场在自然堆放过程中,物料性质、单台阶高度、堆积平台预留宽度及整体边坡角是影响排土场稳定性的关键因素。针对白云鄂博西矿排土场的实际情况及基于排土工艺的要求,进行了排土场优化设计并进行了稳定性分析。结果表明:基于特定岩性,单台阶高度为20m,可保证排土场的整体稳定性,同时可节约运距,达到降本增效的目的。排土场稳定性分析降本增效白云鄂博西矿位于内蒙古自治区西北部,地处

    现代矿业 2016年8期2016-09-20

  • 白云鄂博某矿排土机堆排工艺设计
    )白云鄂博某矿排土机堆排工艺设计董红彦王伊鸣(中冶京诚(秦皇岛)工程技术有限公司)摘要针对目前露天矿山的生产特点,根据胶带机运输物料的特性,以白云鄂博某矿的排土场为背景,提出了在半连续工艺系统中排土排土工艺。通过上排作业排土带宽度、下排作业排土带宽度、排土工作平台宽度工艺参数及设备选型确定了排土场最大移设宽度,选择了扇形排土方式,介绍了排土机组装和初始路堤布置的要求,为深凹露天矿山排土场建设生产提供了参考。关键词露天矿山排土机堆排扇形排土露天采矿场粗破

    现代矿业 2016年4期2016-06-16

  • EPLAN软件在排土机电气设计中的应用
    EPLAN软件在排土机电气设计中的应用尉建龙,马 兵,范喜斌(太原重工股份有限公司 技术中心,山西 太原 030024)阐述了传统制图软件CAD在排土机电气设计上的不足,以及使用EPLAN软件进行设计的优势,并重点介绍了EPLAN在排土机电气系统设计中的具体应用。排土机;CAD;EPLAN;电气制图0 引言面对全球市场竞争日益激烈的现状,使用传统的CAD制图工具对排土机电气图纸进行设计已经无法满足当前排土机电气设计精度和设计效率等方面的要求。EPLAN在绘

    机械工程与自动化 2015年6期2015-12-05

  • 符山铁矿尾矿库下游排土的安全影响分析及对策
    游形成了一个新的排土场,对原尾矿库的边坡稳定、防洪和回水造成一定的威胁。为确保该尾矿库的安全稳定运行,采用瑞典圆弧法和总应力法,分析了该排土场对尾矿库边坡稳定、防洪和回水的影响,并提出了相应的防治对策,以消除新排土场对尾矿库的不利因素。1 尾矿库现状符山铁矿黑铁峧尾矿库位于河北省涉县境内,该尾矿库由华北冶金矿山建设公司设计研究院设计[3],尾矿库总坝高97.5 m,总库容500 万 m3,服务年限15 a。初期坝为堆石坝,坝底标高737.5 m,坝顶标高7

    现代矿业 2015年11期2015-06-21

  • 排土机俯仰液压系统的改进及仿真优化
    津300130)排土机是一种大型高效的物料运输设备。我国现在正处于工业化时期,重工业发展迅速,煤炭等固体能源和固体矿物资源的需求量在不断扩大,排土机作为大型物料运输机械受到越来越广泛的应用。排土机主要由履带行走机构、受料臂、配重臂、俯仰机构、排料臂等部分组成,见图1。图1 排土机组成其中俯仰机构承受排料臂的重力,并通过俯仰液压缸的伸缩实现排料臂的俯仰和物料的分层堆积。故对俯仰机构进行分析至关重要。排土机俯仰机构分为上部钢丝绳起吊和下部液压缸支撑两种形式。为

    机床与液压 2015年8期2015-04-25

  • 海外Weld Range大型露天铁矿内部排土
    土量越大,所需要排土场容量越大。根据排土场与露天采场的位置关系,将排土场分为内部排土场和外部排土场。内部排土场是指将露天开采结束后形成的采空区作为废石的排弃场地[1]。内部排土场利用采空区进行排岩,相比于外部排土场,不需要额外征地,可大大减少征地费用。开采结束的露天矿,不进行处理,易发生地质灾害,而回填采空区是解决露天矿坑发生地质灾害的有效措施,有利于露天坑复垦工作的开采[3]。因此,在露天开采中,应优先考虑内部排土场。1 矿山概况Weld Range铁矿

    金属矿山 2015年1期2015-04-03

  • 太和铁矿排土场滑坡变形地质灾害原因分析及治理措施探讨
    041)太和铁矿排土场滑坡变形地质灾害原因分析及治理措施探讨■何华(重钢西昌矿业公司太和铁矿 四川凉山 615041)阐述了太和铁矿排土场存在的崩塌、滑坡变形等主要不良地质灾害问题,分析了其影响因素及成因,阐述了预防和治理措施。排土场滑坡变形原因防治治理措施1 前言太和铁矿排土场位于四川省凉山彝族自治州西昌市太和镇,位于太和矿区露天采矿场北侧、西漂尾矿库的西南侧,占地约114.27hm2。经过30多年的建设,该排土场已形成了一个较大排土区域,现已堆存废石量

    地球 2015年11期2015-03-31

  • 露天胶带排土最大段高及排土机安全距离的确定
    天矿将逐渐增加,排土新工艺、新技术和许多大型排土设备将得到广泛的应用。其中汽车—破碎机—胶带运输机—排土排土的应用就是其中之一。随着矿山开采水平的逐年下降,岩石运距、排土场容量、排土场稳定性与占地的矛盾日益突出,直接影响着矿山企业的直接经济效益。因此,发展胶带排土工艺,不仅可提高露天矿山的排土效率,节省排土费用,而且可节约矿山排土占地。长期以来胶带排土的最大段高和台阶安全距离都是以经验估算和相似矿山参照的方式来确定[1],对提高露天矿安全性能和生产效率十

    金属矿山 2015年3期2015-03-26

  • 紫金山北口排土排土工艺探讨
    究院)紫金山北口排土排土工艺探讨谢雄辉1赵武鹍2,3,4秦忠虎5(1.紫金矿业集团南方投资有限公司;2.中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司;3.金属矿山安全与健康国家重点实验室;4.华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司;5.紫金矿冶设计研究院)紫金山北口排土场采用多台阶顺排工艺,运行中出现单段特高台阶,导致排土边坡不稳定、坡脚软弱基底产生圆弧滑动危害。为此,提出覆盖式多台阶排土工艺,采用排水固结、堆载预压处理软弱基底,经过稳定性演算符合规范

    现代矿业 2015年7期2015-03-09

  • 齐大山排土场边坡参数优化及稳定性分析
    目前,我国露天矿排土作业的薄弱环节是高台阶排土场稳定机理研究不够,因此不能结合排土工艺采取相应的稳定治理措施。露天矿排土工艺和设备比较单一,与国外先进技术相比,我国露天矿排土场单位面积堆置容量低、排土效率低、占地面积多、排土场复垦率低[1-4]。排土场地基的表土层承载力、极限堆放高度等相关因素是国内外研究机构研究的方向[5-6]。虽然我国曾组织过高台阶排土工艺重点科技攻关,支持开展了重大工程科研工作,使露天矿的排土技术取得了长足的发展,在一些领域已具有世界

    金属矿山 2013年2期2013-04-03

  • 排土场稳定性影响因素及对策
    002)露天矿的排土场设计,应根据场址的工程地质和水文地质、地形坡度、排弃物料的物理力学性质,结合排弃方式、运输排土设备类型等,在稳定与安全的前提下,确定场址及排土场的技术参数。按不同标准可将排土场分为多种类,不同类别的排土场具有不同的特点,同时影响排土场稳定性的因素也各不相同。1 排土场稳定性影响因素1.1 选址排土场的稳定问题在进行排土场选址规划时就应当予以考虑,并重点进行论证和对比;选址阶段主要考虑地形、地基和水文等因素,条件允许的情况下应进行专门性

    河南建材 2012年6期2012-08-07