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露采课设说明书
******大学
课程设计(论文)
课程名称:
金属矿床露天开采
题目:
某矿山露天采矿开拓方案设计
院(系):
*****************
专业班级:
***********************
姓名:
***
学号:
**************
指导教师:
***
2013年6月27日
******大学课程设计(论文)任务书
专业班级:
学生姓名:
指导教师(签名):
一、课程设计(论文)题目
二、本次课程设计(论文)应达到的目的
课程设计是实践教学环节的重要组成部分,金属矿床露天开采课程设计的目的是:
综合运用金属矿床露天开采课程基础理论知识,对露天矿生产系统进行设计,学习其设计方法,重点掌握露天矿境界圈定和开拓系统的设计过程、计算步骤、设计图纸绘制等内容,以及对相关设计手册的熟练运用,培养分析问题和解决问题的能力。
三、本次课程设计(论文)任务的主要内容和要求(包括原始数据、技术参数、设计要求等)
主要内容:
根据给定的设计题目,结合矿床地质地形图、勘探线剖面图,对矿山采矿境界进行圈定,计算矿床的经济合理剥采比、最小底宽、最终边坡角、台阶坡面角、采深,绘制底部周界,并根据选取的设备和计算的参数结果最终绘制采矿终了平面图、采场剖面图和采矿方法图。
设计原始条件:
矿床地质地形图、勘探线剖面图、矿石的特征等(详见设计指导书)。
设计要求:
设计说明书一份,一号图纸两张,二号图纸一张。
四、应收集的资料及主要参考文献
[1]《金属矿床露天开采》陈晓青主编.冶金工业出版社.2010
[2]采矿设计手册》冶金工业出版社.2005
[3]《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2006.
五、审核批准意见
教研室主任(签字)
目录
******大学课程设计(论文)任务书1
1.绪论1
1.1本次课程设计应达到的目的1
1.2本次课程设计任务的主要内容和要求2
1.3矿山地质概况主要内容2
2.采场境界的圈定2
2.1台阶构成要素的参数确定3
2.1.1台阶高度3
2.1.2台阶宽度3
2.1.3台阶坡面角3
2.2境界三要素的确定5
2.2.1最小底宽5
2.2.2最终边坡角6
2.2.3开采深度8
2.3圈定露天矿底部周界11
2.3.1各横剖面底部周界位置的确定11
2.3.2确定端帮位置11
2.3.3连成矿体底部周界14
2.4圈定结果14
3.矿床开拓15
3.1主要设备选择及主要参数15
3.2开拓方案16
4.开采程序说明18
4.1台阶形式18
4.2部分工作面参数的确定18
结语20
参考文献21
1.绪论
1.1本次课程设计应达到的目的
为了使我们对《露天采矿技术》这门课程中所学的基本知识、基本理论及基本方法有个全面系统的掌握,尤其是最基本的境界圈定。
通过本设计,我们将对《露天采矿技术》课程有个深入的全面的了解,并学会利用各种工具书及参考文献资料,我们以团队协作的方式来解决设计中相关的问题。
提高学生独立思考、认真处事、相互交流、合理解决设计中出现的问题的能力,使我们对《露天采矿技术》这门课程有了一个全面的认识,对该门课程所学到的知识、技能初步达到一个学以致用的目的。
通过采区设计达到下列目的:
1系统灵活运用和巩固所学的理论知识,并结合实际条件加以运用。
丰富学生的安全生产实际知识,并进一步培养和锻炼学生热爱劳动、善于理论联系实际、尊重科学和实践的良好思想作风;
2掌握采区方案设计的步骤和方法,为后续的毕业设计打下基础;
3巩固和发展学生的文字编写、运算和绘图的工程技能,培养和提高大学生分析和解决问题的能力。
1.2本次课程设计任务的主要内容和要求
1.3矿山地质概况主要内容
某露天铁矿床,地表平坦,矿体倾角70°,倾向北,东西走向,长300m,围岩稳固,坚硬系数为8,平均品位40%。
地质勘探线垂直矿体走向方向自东向西排列,间距为60m,勘察结果显示为:
1#勘探线处矿体水平投影厚度为40m,2#勘探线处为矿体水平投影厚度为50m,3#勘探线处矿体水平投影厚度为60m,4#勘探线处矿体水平投影厚度为30m;矿体端部形态规整,矿体厚度变化率可视为0%。
东端部近似呈半径为20m的半圆形,西端矿体近似呈半径为15m的半圆形,0#勘探线、5#勘探线为其切线。
矿体埋深15m,延伸100m。
2.采场境界的圈定
圈定境界时必须遵循以下原则
1.按照开采技术条件选择的采矿方法,正确选择台阶构成要素
2.境界圈定要考虑矿体倾角和厚度的变化,在经济合理剥采比的基础上,尽可能的多圈定已勘察的矿石资源量
3.要考虑矿体的地质构造和矿石与围岩的物理力学性质,合理选取最终边坡角范围
4.境界圈定要满足开拓运输系统布置对空间位置的需求
5.台阶的布置和数目应以所采用的凿岩、挖掘设备的规格和生产效率为依据
2.1台阶构成要素的参数确定
2.1.1台阶高度
已给出台阶高度要求为10m,设计每隔2个安全平台设1个清扫平台。
2.1.2台阶宽度
安全平台:
理论上一般取台阶高度的三分之一,即b1=h/3=3.33m,而在实际中可参考国内外类似矿山实际数值,在此次设计中根据石人沟铁矿的经验实际选取6m
清扫平台:
同上,由于此矿山与石人沟铁矿相类似,故参考《现代采矿手册》,王云敏.北京.冶金工业出版石人沟铁矿的数据b2=10m(P10)
运输平台:
b3=9m,数据参考《现代采矿手册》,王云敏.北京.冶金工业出版社汽车运输平台最小底宽(P12)
2.1.3台阶坡面角
台阶坡面角主要是岩体稳定性的函数,其取值随岩体的稳定性的增强而增大(最大为90°)。
确定台阶坡面角时需要进行岩石稳定性分析,或参照岩体稳定性相类似的矿山选取。
另外,岩体层理面的倾向对台阶坡面角有直接的影响,当台阶坡面与岩体层理面的倾向相同或相近,而且层理面倾角较陡时,台阶坡面角等于层理面的倾角。
表二是均质岩体中台阶坡面角与岩石硬度的大体关系。
表三列出了国内部分金属露天矿的台阶坡面角取值。
表2-1:
均质岩体中台阶坡面角的参考值
岩石硬度系数
台阶坡面角(度)
8~14以上
70~75
3~8
60~70
1~3
50~60
表2-2:
国内部分露天矿的台阶坡面角
矿山名称
台阶坡面角(度)
大孤山铁矿
70
东鞍山铁矿
75
南芬铁矿
48~50(岩石层理倾角)
大石河铁矿
65
白云鄂博铁矿
70
白银厂铜矿
70
根据地质资料得到围岩稳固,坚硬系数为8,参考表5-1均质岩体中台阶坡面角的参考值以及表5-2国内部分露天矿的台阶坡面角,初步选取上下盘台阶坡面角均为70°。
2.2境界三要素的确定
2.2.1最小底宽
露天矿的最小底宽,应满足采掘运输设备在底部正常运行与安全作业的要求,一般不应小于开段沟的底宽。
本次设计采用回返式调车方式,示意图见下。
最小底宽
Bmin=2(Rcmin+0.5bc+e)=2×(9+0.5×2.909+0.5)=21.9m
式中:
Bmin为最小底宽
Rcmin为汽车最小转弯半径
bc为汽车宽度
图2-1回返式掉车方式示意图
e为汽车距离边坡的安全距离
由于矿体平均厚度为45m左右,大于最小底宽较多,故最终确定底宽为22m。
(注:
汽车距离边坡的安全距离e取0.5,参考《现代采矿手册》,王云敏.北京.冶金工业出版社P11)
2.2.2最终边坡角
露天矿最终边坡角对露天矿的生产安全与经济效果都有很大影响。
过小的边坡角,将增加剥岩量,使剥采比增大,从经济效果来考虑,希望边坡角尽可能大些。
然而,过大的边坡角,将导致边坡失稳,严重影响矿山正常生产。
因此,露天矿的最终边坡角,要同时满足安全稳定条件和开采技术条件的要求。
1.安全稳定条件是指根据边坡岩体的性质,通过稳定性分析计算,确定能保证边坡稳定的边坡倾角。
在境界设计阶段,一般是参照类似矿山实践资料选取稳定的边坡角,并用已有资料对其稳定性进行初步分析和简要计算。
在本次设计中,根据国内部分露天铁矿的经验值,上下盘的最终边坡角取值范围为42°~48°由于考虑到该矿床围岩坚硬系数为8,属于中等稳固,初步设计为45°。
2.开采技术条件是指按边坡的构成要素确定最终边坡角。
露天矿最终边坡由最终台阶,即非工作台阶组成(下图所示),其水平部分,即最终平台,按作用不同分为安全平台、清扫平台和运输平台。
图2-2最终边帮组成
实践经验表明,较窄的安全平台和清扫平台在邻近边坡爆破时常遭破坏,以致不能发挥应有的作用。
因此,近年来国内外不少矿山采用预裂爆破并段,即把2~3个台阶的坡面有控制地连成一体,然后设置一个宽度达8~12m的清扫平台,以便能有效地发挥拦截和清扫落石的作用。
如果边坡稳定性较差,要求的边坡角较缓,则不宜并段。
最终台阶坡面角a,安全平台、清扫平台、运输平台和出人沟的宽度a、b、c和d,以及相应平台数n1、n2、n3和n4,台阶高度h等参数确定之后,符合开采技术条件的最终边坡角β可用下式计算:
=100/(36.4+66)=0.9765
解得β=44°
对于此次设计的急倾斜矿体,与按安全稳定条件确定的最终边坡角相差不大。
故初步认为设计合理。
2.2.3开采深度
确定露天开采境界的原则实质上是确定露天矿开采深度的理论依据。
确定开采深度的方法为方案-分析法,具体操作步骤如下:
1.确定地质横断面图的理论开采深度。
1)经济合理剥采比的计算
nJH采用原矿成本比较法
nJH=(CD-a)γ/b=(88-14.2)×2.1/36.9=4.2
式中:
nJH为经济合理剥采比
CD为地采矿石成本,取88.0,元/t
a为露天开采采矿费用,取14.2,元/t
b为露天开采剥离费用,取36.9,元/m3
上述数据来源于《现代采矿手册》,王云敏.北京.冶金工业出版社南芬铁矿1979年汽车运输方式的数据,考虑到资金的时间价值,均取原始数据的10倍。
γ为矿石体重,取2.1m3/t
nJ的算法采用面积比法(设计中所用到的面积均由计算机辅助软件CAD量取)
2)绘制nJ-H关系曲线
开采深度是根据某种剥采比小于等于经济合理剥采比来确定的,在此次设计中选用nJ≤nJH。
(nJ为境界剥采比)
图2-3面积比法求境界剥采比
根据露天开采境界每下降单位深度(△H)时所引起的岩石增量△V与矿石增量△A之比,即
nJ=△V/△A,计算出不同地质横断面图各个深度的境界剥采比,然后绘制不同地质横断面的nJ-H关系曲线如下。
图2-41#~4#nJ-H曲线
3)分析nJ-H关系曲线
分析以上各地质横断面图,过nJ轴做平行于H轴的剥采比为4.2的直线交与nJ-H曲线,再过交点做垂直于H轴的直线相交与H轴,交点的H值即为该断面的理论开采深度。
按照此方法得出1#勘探线理论开采深度为95m,2#勘探线理论开采深度为115m,3#勘探线理论开采深度为115m,4#勘探线理论开采深度为72m。
2.在地质纵断面图上调整露天矿底部标高
将上述得到的各点相连接,得出一条不规则的深度折线,为调整前的开采深度。
为了有利于开采和布置运输线路,露天底部应调成统一标高,特别的当矿体埋藏深度沿走向相差较大时,而深部长度又能满足开拓运输布线时,露天底部可调成梯段形,即多个底。
图2-5在地质纵断面图上调整露天矿底平面标高
如上图所示,在满足调整原则的前提下初步设定开采深度为100m,此时圈入矿岩量和圈出矿石量在误差允许的范围内认为相等。
2.3圈定露天矿底部周界
2.3.1各横剖面底部周界位置的确定
在露天底部平面图上各剖面线上确定底部位置,每个剖面一般得到两个点。
2.3.2确定端帮位置
实质是在走向上确定露天开采境界,以便减少露天矿两个端帮岩石量对露天开采经济效益的影响。
也就是安端帮nJ≤nJH的原则,把不符合要求的少量端部矿体及其对应的大量端部岩石圈出开采境界。
如下图所示为纵断面图,k为矿体走向末端位置,假如a为能满足上述原则要求的端帮坡面位置,则Ly为圈出的端部矿体长。
端帮境界剥采比等于端帮在垂直面A-A上岩石投影面积与矿石投影面积的比值。
图2-6矿体走向两端确定端部位置
具体方法为,在确定的最低水平上移动a点,的出不同的nJ和Ly值,然后做出nJ-Ly曲线,则曲线与nJH水平线的交点对应的Ly值即为矿体圈出长度
1.东部端部位置的确定
按上述方法得出下图
图2-5东部端帮nJ-H曲线
根据上图表可得,当矿石圈出长度为60m时
nJ=nJH=4.2
故,东端帮位置为距矿体端部向中间圈出矿体长度60m。
2.西部端部位置的确定
同理,得出下图
图2-5西部端帮nJ-H曲线
由于在西端矿体较薄,当圈出矿体长度为78m时
nJ=4.1>nJH=4.2
故西端帮位置为距矿体端部向中间圈出矿体长度85m。
2.3.3连成矿体底部周界
将通过上述得到各点连接成一条光滑的线,即得到底平面周界,经验证,弯曲部分满足运输线路曲线半径要求,底部长度也满足设置运输线路的要求,故认定圈定合理。
2.4圈定结果
根据地质、地形条件及上述境界圈定的原则及参数,设计圈定开拓运输方案的露天开采境界。
经技术经济比较,境界圈定结果见表四。
表四:
露天开采圈定结果表
序号
项目
单位
一
地质赋存情况
1
矿体长
m
300
2
矿体厚(最大)
m
60
3
矿体倾角
度
70°
二
境界参数
1
台阶高
m
10
2
台阶坡面角
度
70°
3
安全平台宽度
m
6
4
清扫平台宽度
m
10
5
运输(公路)平台宽度
m
9
三
境界圈定的结果
1
境界尺寸:
上口(长×宽)
m
364×273
2
境界尺寸:
下口(长×宽)
m
162×22
3
最终边坡角
度
3.1
下盘
度
47.8
3.2
上盘
度
32.5
3.矿床开拓
3.1主要设备选择及主要参数
本次设计采用额定载重为20t的自卸式汽车,铲斗容积为4m3的电铲,相关主要工作参数如下表
汽车
序号
性能
单位
车型
1
额定载重
t
20
2
自重
t
15.6
3
总重
t
35.6
4
车厢容积(平装/堆装)
m3
10.7/13
5
车厢尺寸长
mm
4840
6
宽
mm
2620
7
高
mm
1000
8
外型尺寸长
mm
7610
9
宽
mm
2909
10
高
mm
3110
11
发动机型号
康明斯
NT-855-C250
12
发动机额定功率
kW
186
13
最小转弯半径
m
9
14
最大爬坡度
%
29
15
最高车速
km/h
50
16
百公里油耗
升
72
17
价格
万元
41
18
型号
北京BJZ3364
19
制造厂
北京重型汽车制造厂
铲运机
主要性能参数
标准斗容
4-5m3
主电机功率
250kW
提升速度
0.855m/s
最大挖掘半径
14.3m
推压速度
0.53m/s
最大挖掘高度
10.1m
行走速度
0.43km/h
最大卸载半径
12.65m
最大提升力
480kN
最大卸载高度
6.3m
最大推压力
230kN
挖掘深度
3.2m
最大爬坡角度
12度
工作重量
202t
平均比压
243kPa
理论生产率
572m3/h
3.2开拓方案
1)露天矿床开拓是露天矿设计中带有全局性的一个重要问题,对矿山建设和生产具有重大影响。
一方面受露天开采境界的影响,另一方面还影响基建工程量、基建投资和基建时间,影响矿山的生产能力、矿石损失和贫化、生产的可靠性和均衡性以及生产成本等。
开拓系统一旦形成,则不易改变。
否则会给生产带来许多困难,还会造成经济上的重大损失。
因此,正确选定开拓方法是十分重要的。
确定矿床开拓方法,必须遵照党和国家关于矿山建设的方针、政策,依据矿床赋存的地形地质条件,综合考虑各方面的因素,经全面分析比较后方能选定合理的开拓方案。
2)开拓方法选择的原则
(1)矿山建设速度必须满足国家的要求,保证投产早,达产快;
(2)生产工艺简单可靠,设备选择应因地制宜,中小型矿山尽量采用本地区能制造的设备;
(3)工程量少,施工方便;
(4)不占良田,少占耕地,并有利于改地造田;
(5)基建投资少,特别是初期投资少;
(6)生产经营费用低。
根据上述原则在本次设计中采用上盘固定坑线开拓,直进--折返布线
3)开拓设计部分参数的确定
设计台阶高度为10m,坡度要求为8%,计算得出展线长度为125m;最小转弯半径由汽车性能参数表取9m;链接平台长度安全规定为40~60m,在此次设计中根据实际地形特征选取规定的允许值。
4.开采程序说明
4.1台阶形式
由于该矿体属于急倾斜矿体,故台阶形式设计为水平台阶。
4.2部分工作面参数的确定
1)采掘带宽度
采掘带就是一次挖掘的宽度
bc=(1~1.5)Rwc=14.3~21.45m
设计取20m。
2)工作平盘宽度
此次设计采用采用汽车运输,最小工作平盘宽度按下式计算
Bmin=b+c+d+e+f+g
式中:
Bmin为最小工作平盘宽度
b为爆堆宽度
b=(5~7)w=35~49m,实际选取40m
注:
w=(0.6~0.9)H=6~9m,选取7m
c为爆堆坡底线至汽车边缘的距离,取2m
d为车辆运行宽度
注:
本次设计采用回返式调车,由2.2.1计算得d=22m
e为线路外侧至动力电杆距离,取1m
f为动力电杆至台阶稳定边界线的距离,取4m
g为安全距离
g=h(cotγ-cotα)=6.3m,实际取7m,(α为台阶坡面角,由2.1.3取70°,γ台阶稳定坡面角,取45°)
由以上参数最终计算得:
Bmin=b+c+d+e+f+g=40+2+22+1+4+7=76m
结语
为期2周的本次课程设计在各位指导老师和各位同学的大力配合和支持下,顺利地完成了。
在此对四位指导表示衷心的感谢!
但由于时间紧、工程量大、加上由于一些资料的难以搜集查询、编者水平有限,难免有错漏之处和认识上的不足,敬望各位老师批评、指正。
参考文献
[1]陈晓青.《金属矿床露天开采》.北京:
冶金工业出版社2010.6
[2]王玉杰.《爆破工程》.武汉:
武汉理工大学出版社2007.9
[3]王运敏.《现代采矿手册》.北京:
冶金工业出版社2012.1
[4]中国矿业学院.《露天采矿手册》.北京:
煤炭工业出版社1986.10
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