一種在線分析鐵礦石中鐵元素含量的裝置及方法:其測量裝置是一個探測器與放射源一起置于被測量物料的一側,另一個探測器置于被測量物料的另一側,射線照射到皮帶上物料后與物料發生作用,兩個探測器分別將各自接收到的射線轉化為脈沖信號傳輸給多道能譜分析器處理,并將有效信息上傳給上位機,由上位機根據相應公式計算出物料中鐵元素的含量值。本發明的測量方法不受物料形狀和厚度變化的影響,測量精度高,整體系統集成度高,操作簡單,運行穩定。本發明適用于金屬礦山、采礦廠、選礦廠以及港口等需要對皮帶運輸中的礦石進行在線鐵品位測量的場合,也可以用于在線對皮帶上的礦粉進行檢測。
本發明涉及一種實際礦體挖掘的模擬裝置及方法,該裝置包括模型箱、礦體模擬盒、傳動系統,模型箱為按照實際礦區尺寸縮小后的五面封閉上面開口的立方體箱體,且一個側立面下端設置有一個可抽出礦體模擬盒箱體的矩形孔,模型箱底部設置有固定轉向滑輪的橫梁礦體模擬盒包括頂面層箱體和下層箱體,下層箱體水平疊放于模型箱中,頂面層箱體放置于下層箱體上方;傳動系統包括第一電動絞盤、第二電動絞盤、固定支架和螺紋扣,第一電動絞盤和第二電動絞盤固定于所述固定支架上,螺紋扣安裝于所述礦體模擬盒的箱體側面板螺紋孔中。采用本發明進行鐵礦深部開采模型試驗研究,揭示了無底柱分段崩落采礦過程中不同開采速率下礦區圍巖變形過程。
本發明涉及一種堆筑不透水尾礦庫壩體的方法,具體是選用礦廠甩尾廢石或采礦場剝離廢石作為堆筑尾礦,將尾礦在旋流器中進行分級篩選;將分級后產生的粗砂從庫尾開始堆筑,逐步向下游推進,保證庫內不存水并且明確碾壓區域和壓實度指標;在尾礦堆筑壩終期的外坡面,在每垂直高差8~10m設一道平臺,平臺寬度在3~5m,在平臺上設置永久性橫向排水溝;在尾礦堆筑壩終期的內坡面上覆上一層不透水的土工膜;在土工膜上覆完后,采用高標號的硅酸鹽水泥以及硬度大且耐磨性好的骨料進行護坡。本發明工藝流程簡單,操作方便,能有效控制環境污染、有效增加庫容,具有工程量小、造價低、施工簡便、方便維修的優點,堆筑后的尾礦壩安全穩定性好。
本發明涉及一種露天礦山開采中深孔爆破上下相鄰臺階錯位穿孔法,露天礦山開采礦巖爆破過程包括臺階的穿孔和爆破,臺階穿孔和爆破從上至下依次對各臺階進行垂直穿孔和爆破,臺階布孔方式分為方形布孔、矩形布孔或三角形布孔,其特征在于上一臺階爆破開采結束后,確定下一臺階爆破孔眼的穿孔位置,下一臺階的爆破孔眼的穿孔位置與上一臺階爆破孔眼的穿孔位置錯位布置。本發明的優點:由于本發明下一臺階爆破孔眼的穿孔位置與上一臺階爆破孔眼的穿孔位置錯位設置,減少了鉆機在浮渣上穿孔作業,提高了鉆機的效率,減少了廢孔率;使下一臺階爆破孔眼的穿孔位置為上一臺階爆破產生爆破漏斗作用力最小的部位,提高了爆破能量的有效利用。
本發明涉及尾礦砂處理技術領域,具體為一種含鐵尾礦庫回采與綜合利用工藝方法,包含尾礦庫回采、除鐵制砂、尾礦砂制磚的步驟。與現有技術相比較,本發明提出的一種含鐵尾礦庫回采與綜合利用工藝方法,有益效果在于:該回采與綜合利用工藝方法合理、設備移動方便、造價低、運行成本低、采礦效率高、效果好,對尾礦砂回采最為適合,可以實現對砂礦體完整開采,不浪費不損失資源,保證對砂礦資源的充分利用。該回采與綜合利用工藝方法中,尾礦砂制磚的過程中,尾礦預處理使用粉化設備,將尾礦硬度低的充分粉化,有硬度的砂石仍然保持粗粒度,可使物料形成較好的級配;此外采用雙軸攪拌機間歇攪拌,可使物料混合充分、均勻。
本發明提供一種小型煤礦巷道開掘機,本發明應用于采礦領域,包括:切割機構、運輸機構、行走機構、機體、電氣系統、供水系統、操作控制系統和可調節寬度鏟板,可調節寬度鏟板組件包括鏟板主體、傳動組件、伸縮支撐桿組、左收集板和右收集板,供水系統與切割機構連接,切割機構固定在機體前端,電氣系統、運輸系統與機體連接,操作控制系統放置在機體內部,傳動組件放置在鏟板主體,本發明可以同時實現剝離煤巖、裝載運出、機器本身的行走調動以及噴霧除塵等功能,集切割、裝載、運輸、行走于一身,具有投資少、施工準備時間短和再利用性高等顯著特點。
本發明涉及一種鐵礦地下選礦廠的破碎系統及破碎工藝,其特征在于主要由粗破碎車間、中破碎車間、篩分車間、細破碎車間和檢修系統構成,粗破碎車間、中破碎車間、篩分車間和細破碎車間按照作業的先后順序沿采礦廠運輸巷道的豎直方向從上到下階梯狀布置。其破碎工藝是將開采出的粒度為600mm?1000mm大塊礦石經粗破碎機、中破碎機和細破碎機破碎后的礦石粒度為20mm?30mm,再給入振動篩的篩下產品經泵給入磨選系統的粗選作業。本發明能耗低,不占地表用地,環保,能為后續磨選系統提供合格原料。
本發明公開了一種露天礦智能鉆爆及爆堆大塊率優化方法,包括:S1:確定爆破方案的爆破參數;S2:基于爆破方案對露天采礦臺階進行爆破作業;S3:獲取爆破后的爆堆圖像并對爆堆圖像進行區域劃分;S4:判斷各區域的大塊率是否超過閾值,若是,則基于預設修改值對項目參數進行修改。本發明通過采集爆堆的圖像,并基于該圖像對爆堆進行區域劃分,分別判斷各區域的大塊率,然后進行針對性調整項目參數及對應位置,優化了爆堆大塊率。
本發明涉及一種多鑿巖硐室回收礦柱的方法,包括露天轉地下開采時,沿礦體走向布置礦塊,每個礦塊劃分礦房和礦柱,布置開拓系統和采準系統。其特征在于采用多鑿巖硐室法回采厚礦柱?頂柱單元以及采用鑿巖硐室法回采間柱單元。本發明的優點是:對于露天轉井下第一階段采用淺孔留礦法開采,礦柱久未回收的礦山,使用此種回收方法可以加快礦柱處理時間,施工工藝簡單,提高了礦柱回收的回收率。
本發明屬于金屬礦床地下采礦技術領域,公開了一種斜分條分段崩落方法、采場結構、應用,采用斜分條采場結構進行分段開采,在每一分條的上下兩個分段分別布置誘導進路與回收進路,位于上分段的誘導進路回采時形成適宜采空區,誘導上覆礦巖自然冒落,留于采場的自然冒落礦石與部分崩落礦石,由位于下分段的回收進路回采時放出。本發明利用傾斜、急傾斜礦體的采動壓力破碎上盤側礦石,實現自然落礦,由此節省了爆破工程,并增大了回采進路的礦石層高度,減小下盤殘留礦石量,從而實現增效降耗與改善礦石回采指標;成本低、安全性好、損失貧化低、開采效率高,適用于傾斜、急傾斜層狀中厚到厚礦體,比常規無底柱分段崩落法,可降低損失貧化8~10個百分點。
一種高純度菱鎂礦的磨礦工藝,它包括以下步驟:1、采礦采出的原礦經粗碎后破碎后倒入自磨機進行磨礦,磨后的礦漿經渣漿泵給入分級設備進行分級;2、分級的粗顆粒返砂返回至自磨機再次磨礦;3、分級設備的溢流即合格礦漿,給入浮選機進行浮選作業,去除雜質礦物。本發明工藝流程處理菱鎂礦礦石,不但取消了菱鎂礦的中碎、細碎作業,簡化了生產流程,而且節約了設備投資和基建投資,降低了選礦生產成本,提高了經濟效益,還減少了鋼球用量,減少了鐵進入流程中的量。
本發明公開了一種工程機械管理方法,其特征在于包括:工程機械管理,輔助設備基本信息維護,包括增加、刪除、修改、查詢;工程機械生產調度,該功能允許調度員根據生產計劃或維修計劃的要求改變工程機械的生產或維護任務;能向排土場、破碎站、電鏟、車間、道路—在采礦數據庫中定義的任何位置調度工程機械并指明任務;當調度生效時,系統通過專用網絡傳遞調度信息,并在終端上顯示;能對任意時間間隔內的全部設備或部分設備進行生產過程運行回放顯示,能人為控制回放速度,有助于分析礦山生產過程、優化礦山生產計劃、挖掘生產潛力、追查事故原因、統計查詢歷史數據。
本發明公開了一種露天煤礦礦區廢棄裸地生態修復方法,包括裸地生境生態修復工程、植被生態恢復工程和封育治理,裸地生境生態修復工程包括:首先將采礦區中廢棄的碎石、水泥塊和砂礫砂土按照粒徑大小整理與分類,然后利用廢棄的大塊水泥石、磚塊修建和鋪設路面,其他碎石由大到小自下而上堆放,最后用細小的砂礫砂土填充礫石的縫隙;所述植被生態恢復工程包括:通過對礦區周邊進行群落調查,選擇適宜的鄉土樹種進行種植,并在坡腳種植藤本植物。本發明采用就地取材的方式,直接利用原有的廢棄的碎石、水泥塊和砂礫砂土建立可以使植物自然成活的生境環境,降低生態修復成本,提高生態修復效率。
本發明屬于礦山生產管理技術領域,尤其是涉及一種利用飛機航拍影像的露天礦采剝量計算方法,本發明利用飛機航拍影像技術,根據露天礦地理情況,進行飛機航跡規劃和設計,對飛機搭載的數碼相機進行檢校,控制數碼相機進行航拍,同時進行影像獲取與存儲,記錄拍照時刻提供的飛機位置和姿態信息,從而構建露天礦地表三維點云模型。本發明無需控制點的光束平差法構建露天礦地表三維點云模型,建立露天礦地表不規則三角網模型,對采礦量和排巖量進行自動測量和統計,將不同時間露天礦三角網模型的體積累加值相減精確計算得到開挖(回填)體的土石方量,實現露天礦采剝量計算,提升露天礦測量工作效率,提高采剝量統計精度。
本發明涉及一種無底柱分段崩落法采礦的中深孔取樣設備及方法,中深孔取樣設備包括漏斗收集裝置和設置在漏斗式收集裝置下部的固液分離裝置所組成,其方法包括下列步驟:S1樣品收集,采用漏斗式收集裝置將中深孔鑿巖產生的水和巖礦碎屑固液混合物進行收集后經導管給入固液分離裝置;S2采用固液分離裝置先對固液混合物進行過濾篩分,粗粒樣品給入粗粒樣品收集箱,細粒樣品經斗式細粒收集倉的出料口給入離心分離裝置,離心分離裝置的溢流通過溢流管給入水箱,離心分離裝置的底流經底流管給入細粒收集倉;S3縮分取樣將粗粒樣品和細粒樣品充分混勻后進行縮分取樣,進而取得具有代表性的中深孔樣品。
一種煤礦開采過程中底板突水預警系統及方法,其屬于礦井水文地質和采礦工程領域。該預警系統包括微震監測系統、數值計算系統、虛擬現實系統、網絡傳輸系統和預警預報分析中心。微震監測系統中傳感器網絡的空間陣列布置是影響微震監測數據可靠性和有效性的關鍵,減小了震源定位誤差。在虛擬的三維地質環境中,地質體的顯示可以更為直觀、清晰、準確,更有助于分析人員深刻地認識和分析工程區地質體的形成、演變和發展;對于進一步揭示隱伏地質構造的幾何形態,判斷斷層運動規律,弄清地層接觸關系,深入研究地學規律,都有啟發和幫助。通過微震監測數據、應力分析結果以及三維地質力學模型的無縫連接與顯示,實現對底板突水的實時監測和預警。
本發明屬于金屬礦床地下開采技術領域,具體涉及一種露天運輸系統下分區開采掛幫礦的方法。本發明首先根據掛幫礦的礦體的走向劃分開采區域,以露天運輸系統的運輸道為分割標準,運輸道一側靠近露天上邊坡的掛幫礦區域作為第一分區,位于運輸道下方的掛幫礦區域作為第二分區,將運輸道另一側向露天下邊坡延伸的掛幫礦區域劃分為N個開采區域,N≥1,在開采前對露天邊坡加固,最后按照區域劃分,從第一分區開始對每個分區依次進行開采,其中每個分區內按照礦體垂直方向,采用進路充填采礦法自下向上進行分層回采。本發明能夠對露天運輸道路下掛幫礦進行安全高效回收,并對邊坡形成永久保護。
本發明涉及一種礦區坡面復墾地水肥保持結構,包括肥力持有層,下滲層,持水層,截留層,所述水肥保持結構包括多個保水單元;所述保水單元之間設有間隔帶;所述肥力持有層,下滲層,持水層,截留層從上之下排列組成保水單元;所述水肥保持結構厚度為50?70cm;所述間隔帶為截留層原料堆積而成,所述間隔帶寬度為下底0.7?0.9m,上底0.2?0.3m。本結構采用采礦生產過程中產生的剝離物為原料,可實現廢物利用,減少土地占用,避免新廢棄地的形成,保水截水作用強,有效解決坡面排土場復墾后土壤產生徑流而導致復墾種植后水肥流失的問題。
本發明涉及一種薄礦體分段崩落留礦連續回采工藝,其特征在于包括將礦體劃分為階段,將階段再劃分為分段,在每個階段的上水平和下水平之間進行采準、切割、扇形中深孔采礦鑿巖、留礦回采與出礦。本發明的優點是:除出礦巷道外,其它采準工程全部在礦體內進行,沒有頂底柱及間柱處理工程,礦體外不另做斜坡道等輔助工程,也不用大型設備,投資少,見效快。
本發明提供一種基于物聯網和工業云的選礦設備移動監測系統及方法,該系統包括工業云服務器、智能終端、選礦設備數據采集單元和本地服務器;選礦設備數據采集單元,包括PLC、數據采集傳感器和視頻采集模塊;數據采集傳感器包括有線傳感器和無線傳感器;有線傳感器的輸入端和無線傳感器的輸入端均連接采礦廠監測的各個設備,有線傳感器的輸出端連接PLC的輸入端,無線傳感器通過無線網關連接本地服務器,PLC的輸出端和視頻采集模塊的輸出端連接本地服務器,工業云服務器與智能終端通過無線網絡進行通訊;實現了使設備的監控不必在固定場所內進行,可以向企業管理人員和科研人員提供隨時隨地監測數據,體現出本方案的方便快捷性。
一種井下膏體充填管道增阻裝置,包括下管道法蘭、上管道法蘭、增阻盤和管道伸縮器,所述下管道法蘭通過增阻盤與管道伸縮器的內管法蘭固定安裝,且下管道法蘭與增阻盤接觸面和增阻盤與管道伸縮器的內管法蘭接觸面之間均設置有法蘭密封圈,所述管道伸縮器的外管一端法蘭與上管道法蘭固定安裝,本實用新型裝置用于井下采礦膏體充填材料管道輸送,能夠增加深井開采礦山實施膏體充填時的沿程阻力損失,減少剩余壓頭,從而使膏體材料在管道內滿管輸送,使管道輸送系統運行平穩,同時還起到使膏體材料混合均勻的效果;本實用新型裝置不需要減小管道直徑,保證了充填效率,減輕管道磨損。
本實用新型涉及深海采礦作業設備,具體地說是一種海底集礦車行走底盤,前伸縮架與后伸縮架的一端分別與所述本體的前后兩側伸縮連接,該本體的前后兩側均安裝有推拉油缸,兩側推拉油缸的活塞桿分別與所述前伸縮架和后伸縮架相連,該前伸縮架及后伸縮架通過所述推拉油缸的驅動伸縮;所述前伸縮架及后伸縮架的另一端均連接有步進油缸,該步進油缸的活塞桿連接有在所述履帶系統出現打滑或行走困難時完成支撐步進的支撐滑靴,該支撐滑靴通過所述步進油缸的驅動升降。本實用新型集履帶行走與支撐步進相結合,能夠適應深海海底各種復雜的地形,在履帶行走出現打滑、行走困難時及時自救,順利完成深海海底采礦的任務。
本實用新型屬于地質科研技術領域,尤其是一種地質科研找礦專用照明裝置,針對現有的照明裝置在使用過程中,大多為手提式,不便于進行固定定位,且不便于調節照明角度,從而導致降低了找礦采礦效率的問題,現提出如下方案,其包括殼體,所述殼體的外側通過焊接固定安裝有提手,殼體的頂部開設有安裝孔,殼體的兩側內壁均開設有第一滑槽,兩個第一滑槽內滑動安裝有同一個支板,支板的頂部通過焊接固定安裝有鵝頸管,鵝頸管的一端固定安裝有紫外燈本體,支板上設置有伸縮機構,本實用新型能夠在使用過程中,便于進行固定定位,且便于調節照明角度,從而可以提高找礦采礦效率,結構簡單,使用方便。
本申請提供一種移動式燈車裝置,包括小車框架組件、方鋼燈架組件、配電箱組件和燈具,所述方鋼燈架組件和所述配電箱組件分別設置在所述小車框架組件上,所述燈具設置在所述方鋼燈架組件的頂部;洞室鉆爆、采煤、采礦或者隧道工程中,該裝置可放置于掌子面(采煤、采礦或者隧道工程中的開挖坑道)30m外,對掌子面進行照明投射,解決了不便于永久性安裝照明燈具的高施工部位、有角度需求的安裝部位及爆破區域的照明問題,同時在照明過程中,燈具可以進行高度的調節照射,可以滿實現不同照明的高度,滿足不同照明區域的使用,照明范圍廣泛,還可以對燈具進行拆卸,實施效果較好,可以快速移動,安全可靠,操作方便。
本發明公開了一種采礦行業對井下作業人員的防護設施——防沖擊屋。是在沖擊地壓區域的看守性崗位地點,選擇煤質較好處掘2m深硐室,采用“O”型支護,棚距0.7m,四周用2m長錨桿按0.7m間距打入煤層,剎好三行木杠,防沖擊屋內鑲嚴鑲牢背板,安設海棉減震板,外皮用阻燃抗風筒布包好,減震板固定在棚子上,將硐室內全斷面封嚴包牢,防沖擊屋室內安設多于躲避人員數量的壓風自救。因為使用錨網“O”型棚復合支護,所以在發生沖擊地壓時,由于防沖擊屋中支護強度大,受破壞較小,可以維持足夠的生存空間。人員發生顛簸和碰撞時,有減震板緩沖,不會發生傷害。既使在外界被封堵的情況下,也可以利用壓風系統安全地等待救援。
具有測試裝置的數顯式發爆器,由測試裝置和發 爆器組成。測試裝置由電源、測試信號輸入、A/D 轉換器、液晶顯示裝置聯接而成。發爆器的充電穩壓 裝置由分壓電阻R11、R10、氖泡ND、BG2、BG3聯接 而成。發爆器的引爆器由推挽式變流器、倍壓整流電 路和主電容C8—C11組成。本發明結構簡單、使用簡 便、顯示靈敏準確、安全可靠、體積小,重量輕,造價 低,適用于采礦工業,特別是有甲烷(瓦斯)的煤礦安 全放炮。
本發明屬于采礦工程礦井通風領域,具體涉及一種校核礦井巷道摩擦風阻值的方法。本發明技術方案是首先測試得到礦井巷道的摩擦風阻,將其錄入到本發明的礦井通風智能管理系統中,通過矩陣演算得到礦井通風網絡中的關鍵通路以及關鍵通路中的高信任分支,以這一分支的摩擦風阻值為基準,反過來校核其他巷道的摩擦風阻,進而得到整個礦井通風網絡各巷道最接近真值的摩擦風阻,然后在系統中驗證性工業試驗,以確保本發明技術方案的準確性。本發明方發依托PC計算機,實現了礦井通風系統在計算機屏幕上的反演與模擬,與礦井現場測試值最大誤差小于4%,為礦井通風管理與技術改造提供了科學依據,為煤炭礦井的安全生產提供了有力保障。
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