多礦脈集群開(kāi)采方法與結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性
定 價(jià):57 元
- 作者:汪朝,聶興信,郭進(jìn)平,羅小新 著
- 出版時(shí)間:2021/3/1
- ISBN:9787502487256
- 出 版 社:冶金工業(yè)出版社
- 中圖法分類:TD8
- 頁(yè)碼:141
- 紙張:
- 版次:1
- 開(kāi)本:16開(kāi)
本書(shū)針對(duì)多條平行急傾斜礦脈群的賦存條件,提出集群采礦理念,并對(duì)集群采礦中的若干關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行了研究。本書(shū)的研究成果,為急傾斜薄礦脈群安全高效開(kāi)采提供了新的理念與方法,為今后同類型礦山開(kāi)采提供借鑒與經(jīng)驗(yàn)。
本書(shū)可供礦業(yè)、安全等領(lǐng)域的管理人員、研究人員以及工程技術(shù)人員閱讀,也可供大專院校相關(guān)專業(yè)的師生參考。
1 多礦脈群開(kāi)采概述
1.1 集群理論與集群采礦方法
1.2 礦床開(kāi)采數(shù)值模擬技術(shù)
1.3 本書(shū)主體內(nèi)容及結(jié)構(gòu)
1.4 本章小結(jié)
2 礦山巖體質(zhì)量分級(jí)方法
2.1 礦區(qū)巖體質(zhì)量分類
2.1.1 CSIR巖體質(zhì)量分類
2.1.2 分類數(shù)據(jù)的收集與分析處理
2.1.3 巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)
2.2 巖石物理力學(xué)參數(shù)的工程處理
2.2.1 巖體抗壓強(qiáng)度σmc的工程處理
2.2.2 巖體抗拉強(qiáng)度σmt的工程處理
2.2.3 巖體抗剪切強(qiáng)度Cm、φm的工程處理
2.2.4 巖體變形參數(shù)的工程處理
2.3 本章小結(jié)
3 集群開(kāi)采理念與集群采礦方法設(shè)計(jì)
3.1 集群開(kāi)采理念
3.2 集群開(kāi)采理念與現(xiàn)有開(kāi)采理念的關(guān)系
3.3 集群開(kāi)采技術(shù)體系設(shè)計(jì)
3.4 集群采礦方法設(shè)計(jì)
3.4.1 集群采礦方法適用條件與特點(diǎn)
3.4.2 深孔分段空?qǐng)錾舷蛩煤蟪涮畈傻V法設(shè)計(jì)
3.4.3 淺孔水平分層上向連續(xù)充填采礦法設(shè)計(jì)
3.5 集群采礦法主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
3.5.1 采場(chǎng)出礦能力
3.5.2 采場(chǎng)生產(chǎn)能力與工效
3.5.3 采場(chǎng)的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
3.6 本章小結(jié)
4 集群開(kāi)采頂板安全跨度計(jì)算及模擬分析
4.1 集群開(kāi)采頂板破壞模式及穩(wěn)定性影響因素
4.1.1 頂板破壞模式
4.1.2 頂板穩(wěn)定性影響因素
4.2 采場(chǎng)頂板力學(xué)模型
4.2.1 采場(chǎng)頂板力學(xué)模型確定
4.2.2 安全系數(shù)法基本原理
4.3 巖體力學(xué)參數(shù)選取
4.4 頂板安全跨度計(jì)算
4.4.1 平板梁理論法
4.4.2 荷載傳遞交匯線法
4.4.3 采礦厚跨比法
4.4.4 普氏地壓理論法
4.4.5 結(jié)構(gòu)力學(xué)梁理論法
4.5 頂板安全跨度計(jì)算結(jié)果分析
4.6 集群采礦法頂板跨度數(shù)值模擬驗(yàn)證
4.6.1 集群采礦法采場(chǎng)模型建立
4.6.2 集群采場(chǎng)頇板位移應(yīng)力塑性區(qū)云圖分析
4.7 本章小結(jié)
5 單-采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化
5.1 研究方法及其特點(diǎn)
5.2 屈服準(zhǔn)則及力學(xué)模型
5.3 模型的建立
5.3.1 模型計(jì)算范圍
5.3.2 模擬參數(shù)的選取
5.4 數(shù)值模擬計(jì)算流程圖
5.5 深孔分段空?qǐng)鏊煤蟪涮畈傻V法
5.5.1 數(shù)值模擬開(kāi)挖步距
5.5.2 采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化方案介紹
5.5.3 施工后圍巖位移分布
5.5.4 施工后圍巖應(yīng)力分布
5.5.5 施工后圍巖塑性區(qū)分布
5.5.6 采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化方案對(duì)比
5.6 淺孔水平分層上向連續(xù)充填采礦法
5.6.1 數(shù)值模擬開(kāi)挖步距
5.6.2 采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化方案介紹
5.6.3 施工后圍巖位移分布
5.6.4 開(kāi)挖后圍巖應(yīng)力分布
5.6.5 施工后圍巖塑性區(qū)分布
5.6.6 采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化方案對(duì)比
5.7 本章小結(jié)
6 集群回采順序優(yōu)化數(shù)值模擬
6.1 集群回采順序提出的依據(jù)
6.2 集群回采順序說(shuō)明
6.3 集群回采模型
6.3.1 基本假設(shè)
6.3.2 數(shù)值模擬參數(shù)選取
6.3.3 模型建立
6.4 集群回采數(shù)值模擬
6.4.1 初始狀態(tài)下的模型數(shù)值模擬
6.4.2 采場(chǎng)集群開(kāi)采數(shù)值模擬
6.4.3 完全回采數(shù)值模擬
6.6 本章小結(jié)
7 采場(chǎng)圍巖破壞機(jī)制數(shù)值模擬
7.1 非連續(xù)一連續(xù)介質(zhì)耦合數(shù)值模擬方法
7.1.1 節(jié)理巖體斷裂力學(xué)
7.1.2 非連續(xù)介質(zhì)數(shù)值模型模擬
7.2 PFC2D離散介質(zhì)模型
7.2.1 PFC2D基本原理
7.2.2 建立PFC2D巖體模型的步驟
7.3 FLAc與PFC2D模型的耦合
7.3.1 FLAC基本原理
7.3.2 PFC2D/FLAC耦合模型的建立
7.3.3 礦體回采順序
7.4 計(jì)算結(jié)果分析
7.5 本章小結(jié)
8 采場(chǎng)底部結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性
8.1 采場(chǎng)底部結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性數(shù)值模型
8.1.1 本構(gòu)模型及屈服準(zhǔn)則
8.1.2 邊界條件和初始地應(yīng)力場(chǎng)
8.1.3 數(shù)值模型的建立
8.2 底部結(jié)構(gòu)巷道穩(wěn)定性主要影響因素
8.3 底部結(jié)構(gòu)巷道破壞機(jī)理
8.3.1 巖體性質(zhì)的影響
8.3.2 地應(yīng)力的影響
8.3.3 巷道斷面形狀的影響
8.3.4 支護(hù)條件的影響
8.4 塹溝巷道與出礦巷道交岔點(diǎn)開(kāi)挖順序
8.4.1 方案設(shè)計(jì)
8.4.2 計(jì)算結(jié)果及分析
8.5 出礦巷道間距
8.5.1 礦石流動(dòng)規(guī)律
8.5.2 出礦巷道間距理論計(jì)算
8.5.3 數(shù)值模擬及結(jié)果分析
8.6 出礦巷道布置形式和開(kāi)挖順序
8.6.1 方案設(shè)計(jì)
8.6.2 計(jì)算結(jié)果及分析
8.7 采場(chǎng)底部結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性控制技術(shù)
8.7.1 支護(hù)對(duì)象
8.7.2 目前支護(hù)方式存在的主要問(wèn)題
8.7.3 軟弱破碎大變形圍巖支護(hù)原則
8.7.4 基于聯(lián)合支護(hù)理論的支護(hù)方式選擇及作用機(jī)理分析
8.7.5 數(shù)值計(jì)算結(jié)果及分析
8.8 本章小結(jié)
9 工程實(shí)例
9.1 礦山地質(zhì)概況
9.2 集群采礦方法設(shè)計(jì)
9.2.1 采場(chǎng)布置
9.2.2 采場(chǎng)通風(fēng)
9.2.3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
9.3 集群采場(chǎng)頂板安全跨度
9.4 集群回采順序
9.4.1 集群回采位移監(jiān)測(cè)工程布置
9.4.2 回采過(guò)程位移監(jiān)測(cè)結(jié)果
9.4.3 集群回采結(jié)果分析
9.5 本章小結(jié)
10 結(jié)論