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公开(公告)号:CN102606159B
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201210082315.6
申请日:2012-03-26
Applicant: 中南大学 , 贵州开磷(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种中厚急倾斜破碎矿体框架式人工假顶下向分段胶结充填法,沿矿体走向划分矿房矿柱;采用无轨采准系统;在分段凿岩巷内预先构筑高强度钢筋混凝土人工假顶;采用自上而下的回采顺序;矿体由位于底部的分段凿岩巷进行凿岩爆破出矿;采用中深孔凿岩,遥控铲运机出矿;矿房采完后,采用水泥尾矿胶结充填;矿柱采完后,采用水泥尾矿胶结充填或素尾砂充填;在混凝土人工假顶保护下回采完框架内矿房后,开始回采本分段相邻矿柱,同时回采下分段框架内对应矿房,之后再回采下分段对应矿柱;中段内房柱采完后即转向下中段回采。本发明具有开采急倾斜中厚破碎或极破碎矿体安全性高,资源贫化损失率低,机械化程度高,生产能力大等显著优点。
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公开(公告)号:CN102168579A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201110094911.1
申请日:2011-04-15
Applicant: 中南大学 , 贵州开磷(集团)有限责任公司
IPC: E21F15/00
Abstract: 本发明公开了一种中厚倾斜破碎矿体脉内采准无间柱连续分段充填法,将矿块划分为多分段、小矿房的盘区结构,即在盘区内划分分段,分段内不留间柱,划分连续回采单元;盘区斜坡道布置在矿体上盘,分段巷道即凿岩出矿平巷布置在脉内;盘区内各分段巷道相互连通,无轨设备调运灵活方便;回采前采场中央切割上山和采场上向扇形中深孔施工好;多分段采场凿岩、爆破、支护、出矿、充填平行作业;同一分段采场采用从盘区两翼向中央后退的无间柱连续回采方式,且回采工艺按顺序分开进行;采空区用尾砂或废石充填。本发明是一种低采准比、低贫损、高效率、回采安全的适合中厚倾斜破碎矿体的无间柱连续分段充填法。
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公开(公告)号:CN104100270A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410263729.8
申请日:2014-06-13
Applicant: 贵州开磷(集团)有限责任公司 , 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种缓倾斜矿脉无轨开采方法,该方法步骤包括矿脉划分及矿块布置、凿岩巷道布置、分段充填;所述矿脉划分沿矿脉垂高划分中段,中段内划分分段,沿走向划分采场;在矿脉下盘预先掘进分段出矿溜井;在溜井一侧形成脉外溜井联络巷;在溜井联络巷两端分别形成向上和向下连接各分段底部的溜井联络斜坡道;上向和下向溜井联络斜坡道及溜井联络巷实现无轨采矿设备、人员、材料的通行与停留;矿石通过各分段溜矿井出矿。本发明具有脉外采准工程量少、生产效率高、作业安全等特点,解决了缓倾斜薄矿脉脉外采准量大、矿石难以自溜而机械化程度低、劳动强度大,效率低的技术难题,实现了缓倾斜薄矿脉的无轨机械化高效开采。
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公开(公告)号:CN103742144A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410019959.X
申请日:2014-01-16
Applicant: 贵州开磷(集团)有限责任公司 , 江西理工大学
IPC: E21C41/00
Abstract: 本发明公开了一种矿石损失贫化的控制方法及其用途,它包括以下步骤:(1)、建立矿床的地质三维数字模型;(2)、计算出每个所要开采的矿房的损失贫化率(3)、计算出实际损失贫化率;(4)、计算设计的损失贫化率与实际损失贫化率的数值差;(5)、如果数差值不超过1%~20%,说明损失贫化率在正常范围,否则通过采取相应的措施。本发明的有益效果是:通过对矿石损失贫化的量化控制,实现了采矿作业的精细化开采,有效地节约了资源,提高了矿产资源的利用率,增加了矿山的经济效益,提高了矿山的技术和管理水平,实现了对矿石损失贫化的有效控制与管理,解决了目前难以用量化的技术方法来实现开采过程中矿石损失贫化的问题。
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公开(公告)号:CN103089265A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201110344240.X
申请日:2011-11-04
Applicant: 贵州开磷(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种适合中厚倾斜层状矿体地下矿山开采大排距中深孔爆破落矿方法。其方法是先把矿体延走向和倾向分成矿块,矿块经采准切割形成回采空间后,采用中深孔爆破落矿,其方法如下:第一步:延矿块走向一次性分排布置中深孔,每排中深孔按起爆顺序又分为中央主爆破孔组,顶板预裂爆破孔组,底板抛掷爆破孔组;第二步:在每排中深孔前同时打一组首爆破孔;第三步:采用毫秒延期爆破落矿,先起爆首爆破孔组,再依次起爆中央主爆破孔组、顶板预裂爆破孔组和底板抛掷爆破孔组;第四步:爆破落矿后,采用大型无轨铲装设备出矿。本发明解决了长期以来困扰空场法采矿的回采效率问题,使大型无轨采掘设备能最大限度发挥效率。
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公开(公告)号:CN102865080A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210377477.2
申请日:2012-10-08
Applicant: 中南大学 , 贵州开磷(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种高地应力硬岩诱导致裂工程布置及非爆破回采工艺,在待开矿层中应用爆破或相关机械(如掘进机)开挖一条高×宽=3m×4m诱导巷道,诱导巷道的开挖引起地应力调整能促使矿石破裂,诱导巷道开挖后短时间内,局部矿石会自发崩落,其他未崩落的矿石可用机械方式回采,生产能力得到提高。在矿岩诱导致裂后继续作业,要加强人员和设备通过地区的顶板支护,选取锚网支护方式,并用掘进机等相关设备进行致裂后矿石的非爆破回采,注意加强非爆破回采时的通风,专利中涉及抽出式局扇进行局部通风除尘等措施。本发明是一种机械化程度高、劳动强度低、生产效率高、生产能力大的高地应力硬岩诱导致裂工程布置及非爆破回采工艺。
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公开(公告)号:CN103696770B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201310692187.1
申请日:2013-12-17
Applicant: 武汉工程大学 , 贵州开磷(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种地下采矿切割上山拉槽新技术。采用技术方案如下:地下采矿切割上山拉槽方法,采用分级掏槽和直眼、斜眼复合掏槽相结合,分级装药延时一次爆破;其中,直眼掏槽孔贯穿整个切割上山的长度且分两级装药,斜眼掏槽孔倾斜于爆破平面向中心孔方向延伸。本发明能够大大提高切割上山一次拉槽的长度,减少拉槽次数,优化矿山回采工艺,同时避免多次拉槽时工作人员在顶板极不稳定的情况下的危险作业,从而减少矿山地下采场回采过程中的人力和财力的消耗,提高了矿山安全和生产效益。
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公开(公告)号:CN103089265B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201110344240.X
申请日:2011-11-04
Applicant: 贵州开磷(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种适合中厚倾斜层状矿体地下矿山开采大排距中深孔爆破落矿方法。其方法是先把矿体延走向和倾向分成矿块,矿块经采准切割形成回采空间后,采用中深孔爆破落矿,其方法如下:第一步:延矿块走向一次性分排布置中深孔,每排中深孔按起爆顺序又分为中央主爆破孔组,顶板预裂爆破孔组,底板抛掷爆破孔组;第二步:在每排中深孔前同时打一组首爆破孔;第三步:采用毫秒延期爆破落矿,先起爆首爆破孔组,再依次起爆中央主爆破孔组、顶板预裂爆破孔组和底板抛掷爆破孔组;第四步:爆破落矿后,采用大型无轨铲装设备出矿。本发明解决了长期以来困扰空场法采矿的回采效率问题,使大型无轨采掘设备能最大限度发挥效率。
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公开(公告)号:CN104015648A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410238455.7
申请日:2014-05-30
Applicant: 贵州开磷(集团)有限责任公司 , 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种长距离无臂耙矿台车,包括车身及设置于车身下方的行走机构,所述行走机构主要由负责车辆行走的车身底盘、后桥、轮胎及传动轴组成,所述车身底盘前部和尾部分别设置有中部蛙式液压支腿和尾部蛙式液压支腿,所述车身前部安装有动力与操作系统,在车身底盘上安装有电耙绞车和车载吊机,所述电耙绞车通过旋转轴盘与车身底盘连接,在旋转轴盘上设置有用于连接电耙绞车底座的轴盘旋转轴。本发明通过将普通电耙载入台车上,场内设置的两个定滑轮与耙矿台车的配合移动,实现大面积的机械化耙矿及与铲运机配合的联合出矿作业,解决了传统方法耙矿位置固定不变、运搬困难、出矿效率低、贫化损失率大、作业安全性差、成本高等技术问题。
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公开(公告)号:CN103334747A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310253036.6
申请日:2013-06-24
Applicant: 中南大学 , 贵州开磷(集团)有限责任公司
IPC: E21C25/52
Abstract: 本发明公开了一种矿用冲击切削组合破岩装置,包括切割头(1)、截齿(2)和底座(5),在底座(5)上安装有与切割头(1)同轴的冲击构件(4),在冲击构件(4)上安装有与切割头(1)同轴的冲击头(3),冲击头(3)位于截割头(1)的顶部中心位置且伸出截割头(1)。尤其是能够对地下矿山深部开采环境下硬岩冲击切削组合破岩的装置,属于矿山机械领域。冲击构件控制冲击头运动,冲击构件固定在底座上。切割头做旋转运动,冲击头沿着切割头的中心轴线做伸出缩回做冲击运动,冲击头伸出切割头的长度范围为0~20cm,冲击频率为30~60次/min。本发明与现有技术相比有如下优点:安全性高,采矿成本低,生产效率高,矿山生产能力大,作业环境好,劳动强度小,矿石损失贫化率低。
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