【摘 要】
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无底柱分段崩落法为我国地下铁矿的主要采矿方法,长期以来由于受传统放矿理论的约束,这类矿山大多采用10m×10m左右的小结构参数,开采方式落后,作业地点分散,设备效率低,生产
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无底柱分段崩落法为我国地下铁矿的主要采矿方法,长期以来由于受传统放矿理论的约束,这类矿山大多采用10m×10m左右的小结构参数,开采方式落后,作业地点分散,设备效率低,生产成本高,制约了我国地下矿山的发展。近年来国外的无底柱分段崩落法正朝着“两大、一高、一减少”的方向发展,即采用大结构参数,装备大型高效设备,高强度开采,减少采准工程量,以降低采矿成本。 大间距无底柱分段崩落法是指进路间距大于分段高度的采矿方法,它解决了分段高度受设备能力制约的问题,加大进路间距,中心孔深度略有增加,不会对凿岩、装药、爆破作业等造成困难,现有采矿设备能满足大间距采矿的需要。工艺变化不大,易于操作。由于一次崩矿量增加,有利于大型采矿设备发挥效率,掘采比降低,降低生产成本,取得巨大的经济效益。 大间距无底柱由于加大了进路间距,改善了巷道的应力集中状态,提高了回采巷道的稳定性。另外,由于加大了进路间距,减少了进路数量,暴露的矿岩面积减少,也有利于采场地压的改善。我国的大多数金属矿山矿体埋藏深、地压大,矿体本身松软破碎,围岩不稳固。有的节理,裂隙和断层发育,有的粉矿多、矿石稳固性极差,有的矿体虽然坚硬,但是非常破碎。地压问题是影响采矿生产、安全的主要问题。采用大间距无疑对改善这类矿山的地压、促进矿山的发展是十分有利的。 梅山铁矿在国内首先使用大间距无底柱结构参数,将进路间距由15m加大到20m,进路数减少了25%,取得了巨大的经济效益。目前,大间距无底柱理论在国内许多矿山得到推广应用,如北铭河铁矿,大红山铁矿等。 本论文在现场地质勘察、采区调查、相关资料收集整理的基础上,对梅山铁矿进行应力和位移的监测,采用三维连续介质有限单元法计算程序,对梅山铁矿
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