地下金属矿山大直径深孔采矿技术 作者:孙忠铭 著 出版时间:2014年版内容简介《地下金属矿山大直径深孔采矿技术》首先从采矿破岩的角度简要介绍了凿岩、炸药、爆破理论等相关知识,重点系统地归纳了大直径深孔采矿领域三十余年的研发和应用研究工作,具体介绍了大直径深孔采矿技术应用条件分析、技术方案类型选择和采场工程结构、设备配套、工艺设计等,并对工艺实施所涉及的地下大直径深孔大量落矿爆破条件分析、爆破方法、矿岩可爆性、炸药选择及与矿岩物理力学性质的匹配、起爆方式、爆破的大孔径效应、高应力岩体爆破、工艺参数设计、爆破作用控制等方面从理论与实践的角度进行了阐述,列举了较多案例,就地下大直径深孔采矿技术进一步可能扩大的应用范围进行了初步探讨。 《地下金属矿山大直径深孔采矿技术》可供矿山、科研院所科技人员和高等院校采矿专业师生参阅。目录1 绪论1.1 破岩方法概述1.2 大直径深孔采矿技术概述参考文献2 深孔凿岩设备与技术发展2.1 地下潜孔凿岩2.1.1 地下大直径潜孔钻机2.1.2 潜孔冲击器2.1.3 潜孔凿岩钻具2.2 重型凿岩机及凿岩台车2.2.1 重型凿岩机2.2.2 凿岩台车2.3 地下大直径深孔凿岩技术2.3.1 合理孔深和炮孔精度控制2.3.2 地下大直径深孔自动化凿岩和遥控凿岩机参考文献3 矿岩爆破基本物理过程和地下大直径深孔采矿的爆破技术3.1 工业炸药及主要性能3.1.1 常用工业炸药3.1.2 炸药的爆炸性能3.1.3 炸药的感度与爆轰理论3.1.4 炸药的起爆与起爆器材3.2 岩体中的爆炸应力波3.2.1 应力波的形成与传播3.2.2 近距离炮孔爆破的应力波参数3.3 矿岩可爆性与爆破工程地质3.3.1 矿岩可爆性3.3.2 地质条件对爆破的影响3.3.3 高应力岩体的爆破3.4 炮孔爆破的大孔径效应及合理利用炸药能量3.4.1 创造炸药的理想爆轰条件3.4.2 改善应力波传播条件3.4.3 创造充分利用气泡能的有利条件3.4.4 减小炸药爆炸过程的化学损失和热损失3.4.5 充分利用岩体变形位移过程的破碎作用3.5 地下大直径深孔采矿的爆破技术3.5.1 球形药包垂直后退式分层爆破3.5.2 大直径深孔阶段崩矿3.5.3 束状孔爆破3.5.4 采场顶层破顶爆破参考文献4 地下大直径深孔采矿技术4.1 VCR采矿法4.1.1 VCR采矿法概述4.1.2 VCR采矿法的应用及发展4.1.3 VCR采矿法的适用条件4.1.4 C.W.Livinston漏斗爆破理论的应用4.1.5 VCR采矿法回采矿房4.1.6 VCR采矿法回采间柱采场4.1.7 VCR法爆破掘进天井4.2 束状孔当量球形药包大量落矿采矿技术4.2.1 主要研究工作4.2.2 应用案例4.3 大直径深孔阶段爆破采矿4.3.1 基本概念4.3.2 应用案例——凡口铅锌矿4.4 大直径深孔阶段挤压爆破单步骤连续采矿4.4.1 基本概念4.4.2 应用案例——金厂峪金矿4.5 安庆铜矿高阶段崩矿4.5.1 矿体开采条件4.5.2 7号矿房采场回采方案4.5.3 9号矿房采场高阶段回采4.5.4 高阶段大直径深孔采矿法实施方案4.6 地下大直径深孔采矿技术的非常规应用4.6.1 澳大利亚矿山VCR法开采露天矿边帮盲小矿体4.6.2 采用地下大直径深孔穿爆作业的露天高台阶采矿和连续运输4.6.3 露天矿坑底剩余矿量的回采参考文献5 地下大直径深孔残矿回采与空区处理5.1 基于不同成因的残矿类型5.2 残矿回采技术工艺选择基本要点5.3 大直径深孔采矿技术残矿回采与空区处理实例5.3.1 铜坑矿细脉带空区群安全隐患区治理与残矿回采5.3.2 可可塔勒铅锌矿7号矿体残矿回采5.3.3 赤峰国维矿束状孔强制与诱导崩落回采残矿参考文献6 地下大直径深孔大量落矿爆破工艺设计6.1 地下大量落矿爆破技术条件分析6.1.1 地下大型矿山合理爆破规模和爆破周期6.1.2 爆破技术条件及爆破工程地质6.1.3 爆破方案与爆破方法选择6.2 基于矿岩可爆性爆破参数设计6.2.1 波阻抗匹配与炸药类型选择6.2.2 爆破漏斗试验与最优爆破漏斗6.3 装药结构6.3.1 装药几何概念的再定义6.3.2 装药参数对炸药能量利用率的影响6.3.3 不同装药条件下合理充填长度6.4 合理爆破顺序微差时间6.5 起爆方法与起爆系统6.6 大直径深孔爆破工艺参数6.6.1 VCR法爆破6.6.2 阶段深孔台阶爆破6.6.3 束状深孔爆破6.6.4 当量球形药包束状深孔分层爆破6.6.5 爆破施工机械参考文献7 崩矿界面的类型与稳定性影响因素7.1 原岩帮壁及其稳定性的影响因素7.2 充填体帮壁在爆破载荷作用下的动力响应与稳定性7.3 安庆铜矿深部厚大矿体二步回采应用案例7.3.1 深井厚大矿体高阶段分单元区域整体上行连续开采技术7.3.2 充填体包裹条件下厚大矿柱的安全高效回采技术参考文献8 大直径深孔大量落矿的爆破地震与空气冲击波8.1 爆破地震效应8.1.1 爆破地震波的形成及危害8.1.2 爆破地震波的特征和爆破振动参数8.1.3 爆破地震安全判据和安全距离8.1.4 爆破地震效应的预测与控制8.1.5 爆破地震监测系统8.2 井下大量落矿爆破空气冲击波8.2.1 爆破空气冲击波及其主要参数8.2.2 空气冲击波的危害8.2.3 影响空气冲击波初始能量主要因素8.2.4 爆破空气冲击波的测试8.2.5 空气冲击波沿井下巷道的传播8.2.6 井下空气冲击波的防护8.2.7 阻波墙8.3 分层崩落矿石产生的气浪与防护垫层8.3.1 分层崩落矿石产生的气浪8.3.2 防护垫层参考文献9 大直径深孔大量落矿爆破作业的组织与安全措施9.1 爆破组织结构9.2 爆破前期准备工作组织9.3 装药施工组织9.4 起爆网路连接组织9.5 爆后工作组织参考文献10 地下大直径深孔采矿与MassMin10.1 地下大规模高效率采矿的发展现状10.2 工艺设计及设备大型化发展10.3 地下大规模高效率采矿发展10.3.1 自然崩落采矿法10.3.2 无底柱分段崩落采矿法10.3.3 地下大直径深孔采矿技术及其进一步发展参考文献索引 上一篇: 地矿领域内三维实体建模及场景可视化算法研究 下一篇: 浮选药剂 矿物浮选和能源资源富集中的应用表面化学 第1卷 基本原理 英文版