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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
由于东露天矿的排土场主要是西露天矿坑,其深度达480 m,排土作业需要自下而上逐渐形成排土台阶,这样就需要将东露天矿的剥离物从东露天矿坑内运输到地表,再从地表将剥离物反向运输至西露天矿坑下部进行排土。通过对西露天矿内排土场边坡稳定性研究,合理的对排土场进行排土,保证排土场边坡的稳定,为我矿的安全生产提供保障。  相似文献   

2.
主要介绍了高段排土在快速形成内排土场的重要作用,从高段排土场形成、运输系统优化和安全保障措施几个方面介绍了东露天矿内排土场形成的方法和措施,分析了内排土场的形成在增加内排空间及节能降耗方面的作用。通过东露天矿快速形成内排土场方案的实施,直接节约生产成本约3 000万元,证明该方案的可行性和实用性。  相似文献   

3.
成果鉴定     
鞍钢前峪废弃尾矿库建排土场稳定性研究通过鉴定鞍钢东鞍山铁矿设计年采剥量为2100万吨,排岩量1200万吨,长期存在排土场容量不足问题,影响矿山生产发展。为了解决排土问题,提高矿山经济效益,减少占地面  相似文献   

4.
安家岭露天煤矿东排土场位于西易井工矿采空区上方,并且排土标高增加导致出现平盘裂缝、应用数值模拟和极限平衡理论,分析了东排土场的变形破坏机理,评价东排土场边坡稳定。结果表明:DP3剖面不满足安全储备要求,存在滑坡隐患,新增标高排土是东排土场平盘出现新裂缝的一个主要因素,西易井工矿开采9#煤后采空区为东排土场不稳定的最主要因素;提出了停止排土,巡查以及布置监测线监测点实现实时监测提前预警的防治措施。  相似文献   

5.
传统的排土场排渣优化方法比较繁琐,且精度低。为了快速计算排土场容量的变化情况,利用Surpac软件建立了排土场块体模型,并测算排渣运距和反坡数量,采用排土场双线排渣方案,根据排土场容量与排渣量平衡性原则以及排渣经济性原则分析方案,最终结合地形特征,合理分配台阶内废石的排渣路线,降低排渣成本,实现高效高精度的排土场排渣优化。  相似文献   

6.
为提高露天煤矿经济效益及确保安全生产,对排土场参数及建设发展程序进行优化,有效保障露天煤矿排土工程安全及控制排土成本。通过优化露天煤矿外排土场参数,以排土场剥离运输功最小为基本原则,优化排土场段高;提出4种露天煤矿卡车外排土场排土程序方案;根据不同排土程序方案下动态绘制排土场排弃量与加权运输距离曲线,建立排土场运输费用现值模型及排土场征地费用现值模型。结果表明:以内蒙古元宝山露天煤矿为研究对象,根据总费用最少为原则,确定四合村北排土场方案为最佳排土场位置,根据不同排土程序条件下,优化元宝山露天煤矿新建卡车排土场合理排弃段高为26 m,同时推荐采用对向发展式排土程序。露天煤矿逐年动态发展运输、征地费用不同;排土场运输、征地现值模型简单可靠,对于解决其他露天煤矿卡车外排土场设计优化问题具有一定的参考价值。  相似文献   

7.
为查明某露天矿东排土场现状边坡稳定性状态,为后续排土工程发展提供指导,基于对东排土场边坡工程地质条件分析与认识,首先采用有限差分数值模拟手段对东排土场边坡的最危险破坏模式进行分析,然后采用极限平衡分析法对东排土场现状边坡进行安全评价。结果表明:该露天矿东排土场的最危险破坏模式为单台阶圆弧滑动;鉴于边坡稳定性较好,且现有边坡角度和高度都小于设计值,可满足矿山排弃要求;提出了配套安全措施,为露天矿排土工程发展提供了指导。  相似文献   

8.
抚顺东露天矿排土主要采用电铁排土工艺,其内排土场位于抚顺矿业集团西露天矿开采境界内,分别为东区排土场及西区排土场。2014年5月,西露天矿北帮出现片帮滑落,造成东露天矿内排土场的排土能力突然大幅下降。根据排土总量提出内排土场规划建设方案,解决东露天矿排土压力过大的问题。  相似文献   

9.
为研究露天矿外排土场边坡稳定性,以某露天矿为例,依据工程地质勘察成果和排土场初步设计,确定排土场岩土体物理力学指标,并建立典型工程地质模型。根据典型工程地质模型,利用有限元方法进行边坡潜在滑坡模式分析,运用极限平衡理论进行稳定性计算。结果表明:排土场潜在滑坡模式为沿排土场基底(第四系)的"坐落滑移式"滑动,边坡稳定系数不满足安全储备系数的要求。最终确定了排土场边坡底部境界压脚治理措施,在保证边坡稳定的前提下,提高了排土场的收容量、减少了排弃物料的运距。  相似文献   

10.
为进一步优化露天矿排土场岩土块体堆置顺序,降低运输费用,针对现阶段尚未有效解决多时段露天矿卡车内排规划整体优化问题展开研究,提出了一种面向卡车内排运输、考虑采剥动态变化的内排土场岩土块体堆置顺序优化算法。排弃位置以块体表示,采剥位置以实体模型表示,根据各时段采剥位置实体质心点坐标、排弃块体质心点坐标和工作线长度计算运距,考虑实际对运距进行修正,再根据运输成本计算各时段采剥位置到排弃块体的运输费用。对排弃块体加入时间维度,进行分时段运输费用计算。以剥离物运输总费用最小为目标函数建模,将排土场排弃时空发展关系、安全距离和排弃量等作为约束条件,构建了内排规划模型。采用0-1整数规划对模型进行多时段一次性求解,得出内排土场最优岩土块体堆置顺序。以某露天矿为例,运用所提出的算法对该矿内排土场岩土块体堆置顺序进行了优化,结果显示:最优排土规划方案的剥离物运输总费用为92 099.41万元,相比原设计方案节省1 284.17万元,达到内排土场岩土块体排弃时间及排弃位置最优的优化目标。研究结果进一步反映出:在完成排土场设计的基础上深层次挖掘排土工程时空发展关系,提出多时段排土规划整体优化思路,对于制定...  相似文献   

11.
为了确定平朔东露天矿首采区向二采区转向方式,进而做好转向前期准备工作,提出了建立东露天矿采区生产模型,分别模拟采区直角转向与采区扇形转向,以实际数据为依托进行排土容量计算,进而确定合理的转向方式.结果表明:采取直角转向时,内排土场容积欠量为26 621万m3,采取扇形转向时内排土场容积欠量为3 524万m3,为尽量满足...  相似文献   

12.
通过对胜利露天煤矿东帮涌水和内排土场的滑坡因素的分析,找出了可能引起内排滑坡的主要因素为东帮地下水涌水,所以,采取了疏干排水、在内排基底修筑疏水盲沟、在内排上部修筑防隔水坝和减缓内排边坡角等综合治理措施,来防止内排土场发生滑坡。  相似文献   

13.
废弃尾矿库作高阶段排土场址的环境评估及预防措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
减少矿山排土场占地是当今世界性的问题,如何利用废弃尾矿库是矿业发达国家正在探索的重大课题。为解决鞍钢矿山公司东鞍山铁矿长期排土容量和排上能力不足,同时解决征地困难和节约巨额征地费用,在矿区附近废弃尾矿库区,堆放80~100m高阶段排土场,对其环境演变进行评估,为达到高阶段排土场的稳定性,提出相应的防护措施。  相似文献   

14.
在一些露天开采的铁矿,排土场的堆置量每年高达数千万t,并占用了大面积的土地。同时,为了增加堆置容量,一般是形成单台阶或多台阶排土场。必须指出,台阶高度在很大程度上决定着排土工程效率。在运输1m~3岩石的总费用中,排土费用约占20%,因此,往往采取增加排土场高度来降低排土费用,以提高矿山生产的经济效益。在克里沃罗格矿区大多数露天矿的电铲  相似文献   

15.
黑岱沟排土场西部区变形分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
排土场变形关系到露天矿安全生产及排土场的收容量,论文以黑岱沟排土场西部变形区为工程背景,综合分析了该区工程水文地质条件和变形监测数据,总结了黑岱沟排土场西部变形区变形机理,阐明了进一步治理工程思路.  相似文献   

16.
遵照伟大领袖毛主席关于“以农业为基础、工业为主导”的教导,我矿将排土场进行了调整与改造,做到了不占良田,少压耕地或缓征耕地。自1965年至今,剥离了大量的废石,均排卸在原排土场的上部,未占用一分农田,节省农田2567亩,提高了排弃生产能力40%左右,缩短了运距,提高了运输效率20%;予计在1974年底基本完成排土场改造,为今后矿山生产创造了有利的条件。(一)排土场的调整与改造如图1所示,我矿原设计的排土场,在东露天采场有团山和象鼻山南部二个汽车排土场,在它的西南部设有大理岩和闪长岩两个机车排土场;在西露天采场的北部和西南部共有4个汽车排土场。自建矿以来,在不影响采场安全和边坡稳定的原则下,利用地形,结合我矿生产的实际情况,采用分散与集中相结合的排土方法,  相似文献   

17.
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机排土工艺。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。  相似文献   

18.
汝箕沟无烟煤分公司露天采区内排土场尚未形成规模,外排土场受桥梁承重和容量等条件制约,大型采、运输设备的优势得不到充分发挥,给露天生产带来极大影响。通过对中槽外排土场进行扩容方案优化设计,缓解短期排土压力,为公司全面解决排土问题提供了强有力的时间和空间保证。  相似文献   

19.
内排土场滑坡对建矿50年的三道岭露天煤矿是一个新问题,针对内排土场因软基底发生滑坡,进行了滑动原因分析,并以提高内排抗滑能力和增大内排容量为目的,提出了治理措施和方法,为下阶安全生产提供指导。  相似文献   

20.
针对安太堡露天煤矿南寺沟排土场的增高扩容问题,分析了影响该排土场稳定性的主要因素及可能的滑坡模式,介绍了排土参数的优化方法及工作程序。通过优化分析,使南寺沟排土场最小工作平盘宽度由65m缩小至60m,总体边坡角由17°增大至19°,增加排土容量约5000万m~3,在保证露天矿生产安全、增加排土场容量、缓解排土压力等方面具有借鉴意义。  相似文献   

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