本發明公開了一種基于阻波?消能的減小危害效應爆破方法,屬于采礦施工技術領域,包括如下步驟:在工作面依次布置主爆區炮孔、阻波孔、消能孔、空孔;準備聚能?消能爆破器;把水、炸藥、橡膠墊裝入爆破器中;把普通炸藥裝入主炮孔,具有聚能作用的爆破器裝入阻波孔,具有消能作用的爆破器裝入消能孔;水炮泥封口;微差起爆。本發明通過阻波孔先起爆形成的定向裂縫阻波、消能孔內爆破器定向吸能、空孔抑制翼裂紋起裂、排擠空間引導消能孔爆炸能量傳播等多種方法疊加應用,大大降低爆破危害效應。
本發明公開了一種管縫式錨桿支護及其應用方法,涉及采礦場的技術領域,包括管體,側壁上具有管縫,該管縫沿著該管體的延伸方向分布;托板,設置一管體的一端管口處;管環,套設于托板上;本發明具有用料少成本低、施工簡單、有利于機械化操作、施工速度較快、安全性高等優點。
本發明公開了一種本發明的綜采工作面擴安一體化工藝,屬于煤礦采礦技術領域,該工藝改變了傳統的綜采切眼先刷擴、后安裝的作業方式,將綜采切眼刷擴與設備安裝集成,實現兩個工序協同施工作業,工藝核心裝備是擴安一體化成套裝備及液壓支架安裝叉車。提高了綜采工作面的安裝速度,進而提升煤礦開采的效率和工人的勞動強度。
本發明提供一種尼龍組合物材料及其制備方法,涉及高分子材料技術領域。本發明尼龍組合物材料由以下原料制成:聚甲醛、聚氨酯、丙胺酸鈉、聚苯胺、抗氧劑、抗沖擊改性劑、熱穩定劑、潤滑劑。本發明尼龍組合物材料,具有優異的力學性能,加工性能優異,具有良好的物理性能和長久抗靜電性能,適合用于采礦設備、井下設備等對抗靜電等級要求高的產品,也適合于其他需要長久抗靜電的產品。
本發明公開了一種稀土材料在銅冶煉中的應用,包括有鼓風爐、轉爐和陽極爐,廢雜銅依次通過鼓風爐、轉爐和陽極爐進行過濾冶煉,所述轉爐、陽極爐與鼓風爐之間設置有爐渣回管,用于將轉爐和陽極爐的爐渣回收至鼓風爐中重新冶煉,在所述轉爐上設置有銅原料投放口和稀土材料投放口,在所述陽極爐上設置有原料投放口,所述鼓風爐和轉爐上還設置有廢氣排風口;再生銅生產的單位能耗僅為礦產銅的20%,每利用1t廢雜銅,可少開采礦石130t,少產生2tSO2和100t工業廢渣,節能87%。
本發明公開了一種全介質自承式光纜ADSS與電力桿的連接系統,包括:電力桿和一條以上全介質自承式光纜,所述電力桿上設置有緊固件,所述全介質自承式光纜上設置有絞絲線夾;所述絞絲線夾通過延長吊板連接至所述緊固件,以增大所述全介質自承式光纜連接至所述緊固件的自由度。本發明提供的全介質自承式光纜ADSS與電力桿的連接系統,增大了ADSS連接到緊固件上的自由度,使ADSS和緊固件之間留有一定活動空間,即使當電力桿發生位移或歪斜時,電力桿兩側的ADSS能夠調整,從而避免了礦區內出現采礦沉陷時,架設到電力桿上的ADSS造成安全問題。
本發明公開了一種圈定礦體的方法,包括如下步驟:步驟一:垂直礦體的走向布設勘探線,在每條勘探線上布置扇形鉆孔,步驟二:鉆孔施工后,編錄形成鉆孔柱狀圖,步驟三:根據鉆孔的實測結果,將鉆孔反映到剖面圖和平面圖上,步驟四:然后將鉆孔柱狀圖的見礦情況反映到剖面圖和平面圖上,步驟五:根據剖面圖上各個鉆孔的入礦點及出礦點圈定礦體,步驟六:收集已開采中段采場的二次圈定地質資料,特別是位于勘探線上的采場的二次圈定地質資料。該圈定礦體的方法,采用探采資料對比法,驗證原資料正確程度及勘探工作合理性,有利于采切工程的布置,使之布置更趨合理,有助于減少爆破礦石,降低采礦成本,提高盈利水平。
本發明公開了一種山坡露天礦山連續開采系統及降段工藝,屬于山坡露天礦山采礦工藝技術領域。本發明的一種山坡露天礦山連續開采系統及降段工藝,包括對礦石進行挖掘的單斗挖掘機和移動式破碎站,所述移動式破碎站通過Locklink裝置連接有皮帶橋,所述皮帶橋的另一端搭接在固定膠帶上;物料通過固定膠帶輸送至對應儲存倉;采用“移動式破碎站+Locklink裝置+皮帶橋”裝置在新水平開拓出足夠大空間,以滿足移動式破碎站、Locklink裝置、移置膠帶工作平臺尺寸要求后,采用移置膠帶與固定膠帶進行搭接,使得進行新水平準備過程中的礦巖物料能夠通過移置膠帶直接進入已有生產環節。
本發明公開了一種井下人工智能視頻打鉆系統,屬于采礦技術領域,包括井下視頻采集模塊,用于采集井下打鉆、人員數量以及工作行為規范的視頻數據;數據處理模塊,用于對數據進行智能化處理識別打鉆狀態以及人員工作狀態;邊緣計算機模塊,安裝于井下用于接收所述數據處理模塊發送的數據并控制外圍設備;井上服務平臺,用于接收和保存所述邊緣計算機模塊上傳的數據,并展示給管理人員。通過井下視頻采集模塊采集井下作業的視頻數據,并對視頻數據進行智能化處理獲取井下的打鉆信息以及人員作業規范信息,從而使管理人員對人員操作規范和鉆探狀況進行可視化監管,使井下作業管理更加方便,也提高了井下作業的安全性。
本發明公開一種基于物聯網的山體地質災害實時監控系統,包括山體礦區數據采集模塊、山體建筑數據采集模塊、信號處理器、信號收發模塊、地質災害監控中心、移動終端、預警模塊,山體礦區數據采集模塊、山體建筑數據采集模塊均與信號處理器連接,信號處理器與信號收發模塊連接,信號收發模塊與地質災害監控中心連接,移動終端、預警模塊與地質災害監控中心連接;信號收發模塊用于接收信號處理器發送的實時災害信息,并將該實時災害信息發送給地質災害監控中心。本發明能夠實時監控礦區、建筑物的多種與災情相關的參數,利于山體滑坡、崩塌、泥石流的預警和防治,也加大了對山體采礦、山體建筑物的有效監管。
本發明屬于高分子改性領域,特別涉及一種礦井設備專用的PVC/ABS合金及其制備方法,由以下組分按其重量份數組成:ABS?250?500?份,PVC?300?500?份,對壬基苯氧基丙基磺酸鈉1?5?份,聚苯胺5?10份,增韌劑50?100?份,抗氧劑2?5份,熱穩定劑:其與PVC的重量份數比為2?3:100,潤滑劑:其與PVC的重量份數比為1?2:100。本發明所提供的PVC/ABS合金材料,具有優異的力學性能,加工性能優異,具有長久抗靜電的特性,不隨使用時間的增加而衰減,也不存在析出等問題,PVC/ABS材料的成本低廉,非常適合用于采礦設備、井下設備等對抗靜電等級要求高的產品,也適合于其他需要長久抗靜電的產品。
本發明的空間信息計算方法將遙感方法與沉陷預計結合,一方面利用遙感方法提取研究區域遙感影像的積水邊界,另一方面利用工作面預計參數、地質采礦條件,通過概率積分法預計地表下沉盆地地形。將遙感影像提取的積水邊界與預計下沉地形通過坐標進行匹配,確定積水區水面高程,進一步計算沉陷積水區水深,水下地形,積水面積,積水體積,沉陷區庫容各項空間信息,繪制水下地形圖。相對比傳統的沉陷區積水空間信息獲取方法,本發明方便快捷,結果精度高,可計算過往積水空間信息數據,可以為采煤沉陷區治理提供可靠的數據支持,提高采煤沉陷區水土資源的利用價值,改善采煤沉陷區生態環境,緩解了采煤沉陷區人地矛盾。
機械能水資源開發裝置。解決近無動力花費水資源開發裝置的實現問題。采用方案是:裝置運行所需能量由生產機械能的機械力源供給。給出多種機械力源機械能養殖裝置、種植裝置、采礦裝置、船與工作站、以及潛水裝置、水利用裝置、化工裝置、機械能居室。
本發明公開了一種金屬礦山多中段采區主溜井結構布置及方法,涉及金屬礦山采礦技術領域,包括:第一中段直溜井;第二中段直溜井,所述第二中段直溜井設置在所述第一中段直溜井的底端,且所述第二中段直溜井與所述第一中段直溜井下料口相通,所述第二中段直溜井的轉角處設置有斜溜槽,且所述斜溜槽的兩端貫穿至所述第二中段直溜井的內部;漏斗擋墻,所述漏斗擋墻安裝在所述第二中段直溜井的內部。本發明通過設置第一中段直溜井、第二中段直溜井、第三中段直溜井、斜溜槽、弧形閘門漏斗與漏斗擋墻,使礦山主溜井各中段下礦的相對獨立性,并具備一定的臨時存礦和調節能力,從而達到優化生產組織,并起到在維修中,不失去主溜井全部功能的效果。
本發明涉及礦區生態環境保護工程技術領域,具體涉及一種煤礦區采動災害地面控制方法及裝置。所述方法包括以下步驟:步驟1,收集地質采礦資料;步驟2,判別關鍵層并預測其破斷特征;步驟3,進行開采沉陷預計;步驟4,設計采動損傷傳導阻斷路線;步驟5,實施采動損傷傳導地面阻斷工程;步驟6,布設側向支擋反力系統,對阻斷路線外側土體施加反向推力。所述側向支擋反力系統包括2面相對而立的鋼板樁墻和布置在鋼板樁墻之間的若干個液壓伸縮式支撐桿。本發明通過地面工程措施切斷沉陷盆地中心區域和外圍區域在淺地表的物理聯系,將地表采動主要影響范圍控制在盆地中心區域,從而保護了面積更大的外圍區域,采動災害控制效果好,應用前景廣闊。
本發明公開了一種用于智能化礦井設計的BIM系統,包括采礦專業圖紙、礦建專業圖紙、機制專業圖紙、地質專業圖紙、四大件專業圖紙、全專業模型整合、性能化分析、碰撞檢查、工業負荷分析、BIM模型調整、三維管線綜合、成果輸出。本發明用于智能化礦井設計的BIM系統,首先繪制各個專業的圖紙或建立模型,其次整合全專業模型,再次進行性能化分析、碰撞檢查、工業負荷分析,若滿足要求即可進行三維管線綜合并成果輸出,否則,BIM模型調整,重新進行全專業模型整合。因此本發明具有智能程序化,使用方便和功能高效等優點,達到智能化礦井設計的目的。
本發明公開了一種全自動式礦石篩選設備,涉及采礦的技術領域,包括移動板,為U型,可移動的連接于篩選框的前、后側壁上;橫梁板,前、后兩端分別與兩個連板固定連接;盒體,通過若干第一彈簧與橫梁板的下表面固定連接;其中,該盒體的右側壁上對應每個篩選孔的位置分別具有滑孔;刮板,固定連接于盒體的下表面;若干推板,分別滑動貫穿篩選孔;若干頂桿,分別滑動貫穿滑孔,若干該頂桿的一端分別與推板固定連接;頂板,位于盒體內,并與若干頂桿固定連接;若干第二彈簧,分別滑動套設于頂桿上,該第二彈簧的一端與頂板固定連接、另一端與盒體的右端內壁固定連接;本申請具有使用方便、能夠在不停止機器的情況下對篩選孔進行疏通等優點。
本發明公開了一種模擬采空區地表土體產生拉張裂隙的試驗裝置及方法。其裝置涉及一種物理模擬試驗裝置。裝置包括支架及部位舉升移動系統,所述支架具體為頂面缺失的長方體狀空腔結構,所述支架內設有多個平行且按支架水平延伸方向順序排列的凹型裝樣盒,相鄰裝樣盒底端無豎直壁的邊緣之間通過轉軸鉸接,所有裝樣盒連接后構成頂面和與支架水平延伸方向垂直的兩豎直面缺失的長方體狀空腔結構的裝樣集盒,每個裝樣盒正下方的支架內均設置有一個可帶動其進行上下往復運動的舉升系統。同時本發明提供了一種利用上述裝置進行采礦區地表拉張裂隙形成過程的模擬方法;本發明可有效模擬采空區地表土體產生拉張裂隙的發育及演變過程。
一種井下采場精細化爆破開采的方法,涉及礦產采集技術領域,其特征在于:包括以下操作步驟,確立采礦方式、設計爆破方式、確立爆破參數、起爆網路連接、確定炸藥裝填要求。本發明方法合理、操作方便、爆破簡單。
本發明公開一種留設H形間柱結構的厚大穩固礦體充填開采方法:將待采礦體劃分為多個階段,每個階段內劃分為礦塊,礦塊分為先行回采的一步驟礦塊和滯后回采的二步驟礦塊,相鄰礦塊之間留設礦塊間柱;一步驟礦塊作為一個采場回采,回采后充填空區;二步驟礦塊劃分為上盤采場和下盤采場分別回采,上盤采場和下盤采場之間留設上下盤采場間柱;二步驟礦塊中的上盤采場和下盤采場,先回采一側采場,回采并充填其空區后,再回采并充填另一側采場;一步驟礦塊相鄰的兩個二步驟礦塊中,其同時回采的上盤采場和下盤采場對角布置。適用于礦石品位較低的巖體穩固的厚大金屬非金屬礦體安全經濟高效開采,具有采場生產能力大、回采效率高、充填成本低等特點。
本發明公開了一種橫跨礦區地表拉張裂隙帶式保護區的保護方法,該方法包括:步驟1、預測采礦區地表拉張裂隙帶分布位置;步驟2、勘測地表橫跨或處于步驟1所預測拉張裂隙帶上的保護區位置、保護區的平面形態;步驟3、在保護區外圍邊緣處均勻施工豎直向下的鉆孔;步驟4、在拉張裂隙發生前,對每個鉆孔進行注水,增加其周圍土層濕度以降低土體強度,令保護區外圍邊緣處形成低強度延展圈。本發明根據固體材料在受損點形成應力集中的原理,按照上述方法步驟進行地面人工干預,使拉張裂隙沿受損點或線改變裂隙在局部的延伸發展,繞過受保護的地面構筑物或林木分布區,從而降低或減輕因局部巖土體拉裂作用對構筑物或林木的破壞程度。
本發明涉及厚松散層礦區采動地表變形破壞控制方法,具體涉及厚松散層礦區采動地表變形破壞阻隔控制方法。該方法包括以下步驟:1、收集地質采礦資料,獲得采區位置及尺寸、煤系地層結構、概率積分法預計參數、各巖層和松散層物理力學參數等數據信息;2、進行開采沉陷預計,預測地表下沉盆地范圍、主要影響半徑,以及拐點等主要特征點的位置;3、在下沉盆地拐點附近距拐點不同距離的位置布設不同深度的隔離墻,通過數值模擬對各方案的控制效果進行驗證;4、綜合評估各方案的控制效果和工程成本,確定最終的實施方案;5、在煤炭開采前,根據選定的方案修建地下隔離墻。本發明通過預先修建地下隔離墻,阻斷采動附加應力的傳導路徑,阻擋墻體外側土體向采空區中心方向移動,將地表采動主要影響控制在隔離墻內側,從而對外側區域起到保護作用。
本發明公開了一種礦區事故安全管理系統,涉及安全系統技術領域,該系統包括安全信息管理系統、事故隱患預報系統和事故隱患分析系統;事故隱患預報系統將采集的數據分別傳輸至安全信息管理系統和事故隱患分析系統;安全管理系統還包括事故預報常規推理專家系統和事故預報神經網絡專家系統,事故預報常規推理專家系統和事故預報神經網絡專家系統用于接受事故隱患預報系統傳輸的數據;安全信息管理系統包括礦工傷亡信息系統和巖礦信息管理系統。該種事故安全管理系統能夠提高采礦設計、生產管理與事故預測的能力,有效解決了現如今對礦區安全事故預報的不全面、評估分析不科學、不合理、不準確以及安全信息數據管理雜亂無章的現狀。
本發明公開了一種安全性好、資源回收率高、回采工藝流程簡單、效果好的適用于電耙出礦的“Y”型頂部樓板式礦柱回采方法。本發明采用電耙設備出礦工藝,相比于無軌設備出礦,采掘工程量小,投入成本少,改善了作業環境;采掘工程均布置在礦體外圍,回采作業安全性高,貧化率低,采礦工藝流程簡單;“Y”型頂部原生礦柱相比于規則礦柱頂部膠結充填體,穩定性好,回采效果好,回收率高,增加礦山企業經濟效益。
本發明公開了一種基于入侵雜草優化算法求取概率積分參數的方法,包括以下步驟:(1)將已知工作面地區的地質采礦條件參數和工作面種群初始參數代入概率積分公式,預計觀測點的下沉值和水平移動值;(2)將工作面觀測點的實測下沉值和水平移動值與步驟1中的預計下沉值和水平移動值作差,構建誤差函數;(3)將步驟2的誤差函數作為適應度函數,采用入侵雜草優化算法反演概率積分參數,求解出該工作面的概率積分參數。本發明方法簡單,首次將入侵雜草優化算法應用于概率積分參數求取,可解算出全部概率積分參數,并且具有求取參數精度高的優點。
本發明公開了一種特大型金屬礦山綠色安全高效開采方法,涉及技術領域。該特大型金屬礦山綠色安全高效開采方法,包括如下步驟:S1、使用大直徑深孔階段空場嗣后充填法進行采礦操作,采用隔一采一的回采順序,厚大部分沿礦體走向方向每100m劃分為一個盤區,盤區間垂直走向留設18m厚盤區間柱。該特大型金屬礦山綠色安全高效開采方法,采用超大型高壓輥磨加濕式桶型打散加高效篩選節能技術,使用“多碎少磨”的球磨工藝,同時進行礦巖分選,進一步的降低了能耗,同時通過“水力旋流器+振動脫水篩”工藝改造,旋流器溢流中?0.074mm平均含量為58.80%,+0.355mm平均含量僅為8.96%,脫水振動篩篩上+0.355mm含量為84.49%,分級效果好,有效的提高了開采效率。
本發明公開了一種采用中線法一次性建壩的超細粒尾礦庫加高擴容堆排結構,是由原尾砂攔擋壩(1)、壩肩截洪溝(12)、首級加高壩體(2)、二級加高壩體(3)、三級加高壩體(4)……n級加高壩體組合構成,在每級加高壩體頂層的壩體內施工有一排相互平行并垂直于壩體軸線的該級中粗砂排滲盲溝(9),鋪設排水連通管(7)和地下水收集管(11),在該級中粗砂排滲盲溝(9)中埋設排滲花管(8),每垂直間隔0.5m~1.0m高度滿鋪一層高強耐腐蝕土工格柵(6)。本發明方法加快細粒尾礦的固結,改善和提高細粒尾砂的力學強度指標,使尾礦庫庫容得到了顯著的增加,延長了生產服務年限,同時也解決了部分排土場容量不足及采礦廢石堆存的問題。
本發明公開了一種用于提高貧磁鐵礦地下開采資源利用率的工藝,屬于冶金礦山鐵礦資源綜合利用技術領域。本發明的一種用于提高貧磁鐵礦地下開采資源利用率的工藝,步驟包括礦巖混提→礦巖混合破碎篩分→篩下產品干式磁選,圍巖提升是與礦石提升共用一個井筒。本發明實現了更好的處理貧磁鐵礦地下圍巖,充分提高貧磁鐵礦地下采礦資源利用率的目的。
本發明公開了一種防治露天轉地下開采過渡期井下水患的方法,將礦山開采階段分為露天開采階段(1)、露天轉地下過渡階段(2)、地下開采階段(3)。在露天轉地下過渡階段(2)再劃分為銜接生產中段(4)、應急中段(5)。在應急中段(5)內均勻劃分礦房(13)和礦柱(14),先回采礦房(13)下層礦體;在礦房(13)內,開鑿向上泄水井(6)與銜接生產中段(4)溝通,應急中段(5)內多個礦房(13)回采結束后,即形成了突水期間井下雨水的場所,當暴雨季節來臨時,雨水涌入應急中段(5)的礦房(13)內,通過泄水井(12)流入主水倉,然后經水泵排至地表安全地段,從而解決了暴雨季節露天轉地下礦山過渡期井下防排水能力不足的難題,為露天轉地下礦山安全過渡提供了保障。
一種高潛水位采煤沉陷積水區三維空間信息動態預測方法,適用于高潛水位礦區地表開采沉陷積水區的動態預測。首先獲取礦區的工作面信息和地質采礦條件,根據工作面的開采進度,利用概率積分法動態預計下沉盆地并計算出不同等值線截面的下沉盆地的容積;根據采煤沉陷區區域的水文水資源數據建立水量平衡迭代方程;根據迭代方程計算出采煤沉陷區積水量,建立沉陷盆地容積與盆地內積水體積之間的關系模型;進而預測沉陷盆地的三維動態空間信息。其步驟簡單,成本低廉,能隨工作面推進和時間的推移動態預計采煤沉陷積水區的三維空間信息有利于把握沉陷區的水資源動態變化情況,適用于高潛水位采煤沉陷區的生態環境綜合治理。
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