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尾矿库的尾坝以什么为初期坝(尾矿库的尾矿坝宜以什么为初期坝利用尾矿筑坝)

尾矿库的尾坝以什么为初期坝(尾矿库的尾矿坝宜以什么为初期坝利用尾矿筑坝) 尾矿坝坝型及实例:& nbsp& nbsp尾矿坝类型可分为两类:& nbsp& nbsp一种是初期的大坝是用当地的土石料建造,后期的大坝是用尾矿建造。 & nbsp& nbsp& nbsp初期坝可做成透水坝(有利于尾矿排水固结,近年来已广泛使用)或不透水坝(我国早期已广泛使用)。 后期一般采用上游法筑坝(图1 ~ 8),在地震频繁的国家(如日本、智利),常采用下游法(图9 ~ 15)或中间加高法(图16 ~ 17)筑坝。 & nbsp& nbsp& nbsp另一种是整个坝体采用当地土石料(图18 ~ 19)。 为了延缓投资,这种坝型也可以分期修建。 & nbsp& nbsp& nbsp后一种坝型仅在尾矿颗粒过细而不能用于筑坝时,或在采场有大量废石可用于尾矿库废石堆场时使用,而前一种坝型应用广泛。 & nbsp& nbsp& nbsp初期坝是在基建期由建设单位修建,后期坝通常是在整个生产过程中由生产单位修建。 因此,尾矿坝的设计不仅要选择合理的初始坝型,还要设计好初始坝。更重要的是,应根据尾矿特性、坝址地形地质条件、地震烈度、气候条件、施工条件、生产特点等因素选择尾矿坝总体坝型,做好总体坝设计,确保总体坝的稳定和安全。 & nbsp& nbsp& nbsp国内外尾矿坝的一些例子见表1和表2。 1 & nbsp于谦尾矿库1号坝——长岭矿初期土坝;2-排水管;3-尾矿冲积坝;4-实际坡度图2:杨家杖子尾矿坝1- 1000砌石坝(1952年建成);2-砖石墙;3-土坝(建于1958年);4-尾矿冲积坝图3:大吉山矿山尾矿坝1-初期土坝;2-尾矿冲积坝;3-排水管;D6004-滑坡区(1973年6月)【下】图4:周家沟尾矿坝1-齐大山矿堆石;2-过滤层;3-保护层;4-尾矿坝图5:粉小庙沟尾矿坝1-块石;2-过滤层;3-保护层;4-风化材料;5-尾矿堆积坝图6:攀枝花马家田尾矿坝1-块石;2-风化材料;3-砾石材料;4-尾矿坝图7:尾矿坝1-日本严明太见不谷废石;2-沙子;3-浸润线;4-矿泥图8:日本代佩谷尾矿坝1-废石;2-沙子;3-浸润线;4-矿物软泥;5-暗沟图9:加拿大布伦达尾矿坝1-防渗墙;2-废石;3-挑选石头(直径< 150毫米);4-排水带,61米宽,1米厚(用精选的石头);5-旋风尾矿;6-浆液【下一篇】图10法国拉丰泰尔尾矿坝1-上游拦洪坝;2-初始土坝;3-排水盲沟;4-用旋涡尾矿砂筑坝;5-矿泥图11:日本脚尾矿阔子桥尾矿坝1-废石;2-沙子;3-过滤层;4-矿泥图12:松子泽尾矿坝1-废石,日本尾津泽矿;2-沙子;3-黏液;4-涵洞图13:日本洪武矿洪武泽尾矿坝1-堆石体(坚固的粘质板岩);2-一期工程(砂质粘土);厚度为3- 0.9米砂垫层;4-黏液;5-砂层;6-粘土混凝土层;7-二期工程(砂质粘土)图14:五鳌尾矿坝1-日本严明矿废石;2-土砂;3-矿泥图15: 1-日本贞丰矿原尾矿坝砾石(40 ~ 270mm);2-沙子;3-矿泥图16:一座尾矿坝1-西德初期坝(1965年);2-排水层;3-黏液;4-旋涡尾矿砂图17:加拿大塔式尾矿坝1-初坝;初始过滤坝的2趾;3-旋风尾矿;4-黏液;5-底部排水;6-坝轴线【下】图18:凡口矿尾矿坝图19:八一矿1号尾矿坝-排水棱镜;2-均质粘土;3-后方排尾表1:国内部分尾矿坝一览表厂矿名称备注坝型高度×初期坝长(m)及后期堆积坝内外坡排渗坝高(m):弓长岭均质土18× 2002.51: 4 ~ 5d200设计排水管8049:寿粉均质土18×3302.51:5渗透沟55已完成。1963年发现初期坝顶渗水,后加设18×1033/2.51:5设计渗水管,排干坡上大吉山均质土。3751-1973年万余米的滑坡,是由最初的坝顶渗漏引起的。杨家杖子干砌石为15× 1460.5/1.51。铜山(响水冲)干砌石15×1250.7/1.21:4 No . 3935由于排水井事故,金平均质砂粘土12×12002.51:1:4长期停用。31.526号初期坝顶发生渗漏,不敢抬高水库水位。桃林砂粘土17×230①3/2.51:5排水管防渗。天宝山(立山选矿厂)干砌石11×1830.6/1.01:3:1无& nbsp45 & nbsp长均质土6.5×1101.5/2.01:3 No . 42.826 . 7初坝加高5.5米,铜陵狮子山12.5×215.52.51:4均质土用旋流分级尾砂筑坝,尾砂附着在边坡反滤层5736上。大屯(官家山)均质土8× 2702.5 ~ 3.01: 3: 5,底部渗水管3315。坝首仙林埠均质土12×852.51:5,渗管4920 & nbsp凹山风化石料,透水13×460①2.25/2.01:5渗水管7020 & nbsp攀枝花(马家田)混合堆石,透水35.5× 1001.75 ~ 2/1.751: 6底渗,未施工。20545前期采用定向爆破施工南芬(小庙沟)混合堆石,透水22.5× 1762.01: 5 ~ 6渗水管,未施工12068 & nbsp歪头山风化砂,透水11×5002/2.51:5渗水管9018:东鞍山(果子园)混合砾石,透水24×2062/2 ~ 2.51:5:120 & nbsp;尚未投入使用的大厂堆石,透水22×1201.7/1.61:5:101 & nbsp;投入使用前,一次性用23.7× 1403/2.5-2222的凡口均质土筑坝,一次性用27× 2201.6/2.0-26的透水筑坝,然后在沉积座上筑成土坝。75m高八一凤凰矿土23× 120 ① 2.5 ~ 3/2 ~ 2.5-21已建成一次。东鞍山均质土9×6502.51:51:54447 1968年,尾矿库坝高40米时,用废石筑坝。大孤山均质土18× 2382.5-45废石用于制备。& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp最多45:【下一期】& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp2 & nbsp国外部分尾矿坝参考厂名(国名)、初期坝、后期堆积坝、生产年份、备注、坝型、高/长(m)内外坡、Krimax土坝高(m)坡堆石法10.5/1602.51501: 3 ~ 4上游法1958: Forila(赞比亚)堆石和透水33/:& nbsp;1: 2上游法:后期在坝外坡形成台阶,加反滤层。Kadzalan(江苏)堆石,透水性10/1.75/21001: 2.5 ~ 6上游法:& nbsp阿巴库尔斯克(苏)砾石材料,渗流4/23001.5/2: 1:2上游法1958:格林斯克(苏)亚粘土12/100 & nbsp;5/40下部1: 1上部1: 6 ~ 8平均1: 4上游法:1: 1堆积边坡、崩塌和渗流、69年废石加筋阿加拉苏可砾石、渗流20/1.3140/531: 3 ~ 4上游法1963年& nbsp拉冈·蒂勒(法):nbsp& nbsp01:4 1968年下游法& nbsp在Brenda(加拿大),上游斜墙堆石,下游堆石,透水性40.5/52.5/9202.75/1.51221:3 ~ 1.4,下游法1968年建成,1970年投产。1970年汛期危急,上游大坝加高4.6米。1971年上游大坝加高4.6米(1970年3月无旋流)。吉布莱恩(加拿大)土坝30/1:291 & nbsp;中级法1972: 25/3001: 260/401: 2一个尾矿坝的中级法(西德)1965: 18/1: 1911: 1、75沙砾的下游法,在Kneek坝的渗透性(英国):& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp 
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