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地下金属矿山采矿(矿床开采条件)

地下金属矿山采矿(矿床开采条件) 矿床开采 建筑:& nbsp;& nbsp一、采矿原则 建筑:& nbsp;& nbsp& nbsp(1)综合开采 根据地表移动规律,地表不均匀沉陷和地表变形集中在地表沉陷盆地边缘区域,边缘区域地表变形经历了一个由动态到静态的发展过程,并达到最大值。 地下每有一个永久开采边界,地表就出现一个数值较大的沉陷盆地边缘变形区。 全方位开采是同时开采整个建筑物或铁路干线下的矿体,在这个矿体内不会形成开采边界,尽量减少开采对建筑物的有害影响。 一般只能在水平或缓倾斜煤层进行综合开采,应采用长壁开采。 此时,地面沉降盆地中心会出现一个范围较大、变形值较小的局部区域。 当地建筑位于下沉盆地中心时,地下开采对其影响和破坏最小。 如图1所示。 1 & nbsp沉降盆地与建筑物的关系1-边缘区;2-中区;3-内部边缘区域;4—外边缘区域:& nbsp& nbsp& nbsp(2)同步开采 矿区有断层时,建筑物下矿体两侧应同时开采,以减少开采边界的不利影响。 采矿可以在几个工作面和矿区同时进行 如果一个矿区有几个矿井同时生产,就要同时联合开采,不留永久性的界桩,这样几个矿井开采对地表建筑物的综合影响就会明显减弱。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(3)连续开采 对于走向长、延伸大的矿体,应自上而下连续开采,不得长时间停顿,尤其是浅部开采。 连续开采需要一个又一个工作面,一个又一个采区,一个又一个阶段。 长时间的停顿(约3 ~ 5个月)会导致永久采动边界的形成,在原来只有动态变形值的地方造成规定的变形值,从而对建筑物造成破坏。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(4)合理安排开采方向 地表移动的观测和建筑物下采煤的实践表明,地表移动的主要方向始终指向采空区域,即无论在水平面上还是垂直面上,始终垂直于开采边界。 地表拉应力引起的裂隙往往是平行的开采边界。 建筑物的抗变形能力与其平面形状有关。对于矩形建筑,长轴方向抗变形能力小,短轴方向抗变形能力大。 因此,建筑物的长轴方向应平行于表面裂缝走向布置,以减少拉伸变形对建筑物的破坏。 布置工作面或采区位置时,应考虑地面建筑物的平面几何形状。 在矿区地表布置工业设施时,还应考虑采矿对其的影响,选择合理的布局。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(5)对称回采 为了保护地表对倾斜和拉伸变形非常敏感的建筑物,如烟囱、水塔等塔类建筑物,可采用对称式背采布置。 一般有两种方法:一种是在建筑物正下方布置两个背向开采的工作面,如图2a所示。 这样,建筑物就能始终位于下沉盆地中心的压缩变形区,而不承受拉伸变形和倾斜。 由于建筑物的压缩变形抗力一般大于其拉伸变形抗力,随着开采面积空的扩大,这种压缩变形状态将很快过渡到不变形或压缩变形极小的状态,即均匀下沉。 第二,背面布置在离建筑中心一定距离处,如图2b所示。根据煤矿的开采经验,这个距离是建筑物支柱临界宽度的四分之一。 此时,建筑物的拉伸和压缩变形较小。 2 & nbsp对称后退采矿法:& nbsp& nbsp& nbsp二。挖掘方式:& nbsp& nbsp& nbsp充填法主要用于开采地表建筑物下的矿床,有时也使用房柱法。 只有在非常特殊的条件下,单层崩落法才用于采矿,如深埋、薄矿体、缓倾斜沉积矿床等。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(1)充填采矿法 充填开采不仅能降低上覆岩层的破坏高度,还能显著减小地表移动和变形,是建筑物下开采的有效方法。 充填法的回采方案取决于具体条件。对于矿岩稳定的矿体,一般采用上向分层充填法,否则采用下向分层充填法回采。 我国地下金属矿山主要采用尾矿胶结充填或废石胶结充填技术开采地表建筑物下的矿床;然后煤矿采用水砂充填法开采。 波兰采用水砂充填法开采的煤炭占中国地面建筑物下煤炭开采总量的80%。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(2)房柱式采煤法 矿柱开采不仅可以减少地表下沉和变形,还可以降低冒落带和导水裂隙带的高度。 根据煤矿实测资料,房柱式开采的地表沉陷系数(地表沉陷与煤层厚度之比)为:房柱式法后续充填0.01 ~ 0.05;0.06 ~ 0.16为崩落法房柱法 其余矿柱承受上部覆盖层的全部荷载,只允许地表轻微均匀的下沉和变形。 根据煤矿的实践,当采用房柱式开采法进行正规开采时,留柱面积必须大于总开采面积的30%。 在金属矿山中,留柱方案很少使用,人工胶结矿柱已广泛用于代替自然矿柱进行开采,大大降低了矿石损失。 
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