大间距无底柱分段崩落法回采爆破参数的研究

来源 :武汉科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mahongxin2009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本课题的提出是应金山店铁矿采矿生产之所需,研究的目的是要确定适合矿山具体情况的、大间距结构下的、合理的回采爆破参数,为矿山具体实施大间距采矿提供回采爆破参数选择的理论依据。为此,本文从理论研究、数值模拟和物理模型模拟实验三个方面对问题的解决展开了具体的研究,这三个部分工作彼此验证、补充和完善,最终提出了一套基于上述工作的回采爆破参数设计,对现场生产具有重要的指导意义。在理论上,分析了地下回采扇形炮孔爆破破岩机理和大间距结构参数下各回采爆破参数的选择依据。利用弹塑性力学、损伤力学及岩石断裂力学原理,在考虑了初始损伤及二次损伤因素后,得到了裂隙岩体柱状装药(耦合装药情况下)爆破破坏范围表达式; 根据金山店铁矿的矿岩物理力学特性计算了孔径为80mm柱形孔爆破产生的压缩半径和裂隙半径。通过理论分析,对井下回采爆破参数的优化选择提出了一些新的方法,最终建立了适合金山店铁矿的大间距结构参数下合理回采爆破参数设计方法。数值模拟方面,为客观再现扇形孔爆破应力波传播全过程,研究抵抗线和孔底距的取值范围,验证理论优化设计井下回采爆破参数的合理性,利用了大型有限元计算软件——ANSYS8.0/LS-DANY970软件对爆破作用过程进行了数值模拟,并对输出结果进行了相应的理论分析。模拟结论和理论推导结果相符合,相互论证了其合理性。为了认清大间距情况下不同崩矿步距的放矿规律,确定合理的崩矿步距,进行物理模型模拟放矿实验。实验结果表明:金山店铁矿在大间距结构参数下无底柱分段崩落法的崩矿步距以3.4m左右为宜,太小容易形成悬顶,太大端部矿体难以放出,从而进一步证明了理论上优化设计出的崩矿步距的合理性。
其他文献
在露天矿穿爆作业过程中,由于穿孔作业面比较复杂导致穿孔作业不规律,进而导致后续爆破作业效果不理想。这种情况是露天矿穿爆作业过程中经常出现的状况,严重影响着露天矿生
在厚煤层综放开采过程中,区段煤柱尺寸的合理设计、支护时间准确判定,对提高回米率、降低成本、保障矿井安全生产、延长矿井服务年限都有重大的意义,对放顶煤开采理论的发展与完
干式真空泵是未来真空泵的发展趋势,具有广阔的市场。但国产干式真空泵的可靠性不高,平均无故障运行时间短,这阻碍了国产干式真空泵的发展。为了提高干式真空泵的可靠性,本文进行了干式真空泵整机性能及关键部件可靠性测试方法的研究。首先,设计和搭建了基于力控组态软件的整机监测平台,对泵的运行状态及运行过程中的动态参数进行提取,为设计人员提供了基础数据。针对干式真空泵的剐蹭故障,研制了一套基于硬件包络解调原理的
动力总成悬置系统减振性能的好坏对汽车NVH性能有很大影响,探究动力总成的动力学响应并合理优化悬置系统,对提高系统解耦程度及乘客的舒适性具有重要意义。本文以某型号动力
本文通过对荣华二采区10
期刊
传统的元胞自动机模型和网络模型在研究人员疏散上分别存在优缺点,本文第二章通过建立一个混合模型,试图将两者结合起来。在第三章中,我们采用元胞自动机模型分别对不同房间结构
该文从混凝土材料的细观结构入手,应用弹性损伤理建立描述了细观单元的本构关系,建立了混凝土的数值模型,以此为基础进行了混凝土断裂过程的数值模拟研究。
随着煤矿综合机械化开采能力的不断提高及其装备技术的不断发展,对乳化液泵的性能提出了更高的要求。为研究、设计和开发高性能的乳化液泵,单纯运用传统的设计方法需要进行样机的试制和各种性能试验,周期长、成本高,变更参数或条件困难,有时甚至无法实现。虚拟样机技术可实现对泵的传动系统、液力系统的运动特性和动力学特性进行精确的仿真研究。虚拟样机技术是一项新生的工程技术。借助于这项技术,可以在计算机上建立机械系统
纳米TiO_2因其光催化活性高、无毒、价廉、稳定性好而引起人们广泛关注。但是TiO_2的带隙较宽(3.2ev),能利用的太阳能仅占太阳能总量的大约3%,论文采用稀土La掺杂以拓宽TiO_2光谱响应范围并提高其可见光催化能力。论文采用sol-gel法制备了La掺杂TiO_2/高岭石光催化材料。研究了掺杂量、焙烧温度、焙烧时间、水解温度和水解时间五种因素对催化剂光催化活性的影响。分别以模拟印染废水酸性
在机械设备故障诊断中,最重要、最关键,同时也是最困难的问题之一就是信号故障特征的提取,它直接关系到故障诊断的准确性和早期故障预报的可靠性。机械设备的故障信号一般为非平稳信号,而采用振动分析的故障信号频率特征是反映设备故障的主要信息。传统的基于线性、平稳假定的故障特征提取方法不能准确提取非平稳信号的时频变化特征,因此,本文采用适于处理非线性、非平稳信号的新方法——Hilbert-Huang变换,提取