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地面建筑物可分为3级:第1级保护级别的有立井井筒;井架、提升设备、跨度大于20m的桥梁的桥台、大河的河床、水库、有泄水设备的堤堰、110kV以上的高压输电线路、洗煤厂、选矿厂、5层以上的公用或民宅房;属于第Ⅱ级保护级别的有:辅助通风机、斜井井筒、铁路干线路基、跨度小于20m的桥梁的桥台、地方性的地下煤气通道、地区主要管道、矿属工厂、3~4层砖房、医院、学校;属于Ⅲ级保护级别的有:最主要水道建设、天然水池、人工水池、河床、有水的山谷、斜井通风井、地方铁路、架空索道的支架、矿用机车库、矿山中型机械厂及1~2层房屋。
计算安全矿柱尺寸时,为避免测量及参数误差,计算受保护面积时,应在受保护对象的外侧加一围护带,对I级保护级别的地面建筑物及主要井筒,围护带的宽度为15m;Ⅱ级保护级别的建筑物,围护带的宽度为10m;Ⅲ级保护级别的建筑物,围护带的宽度为5m。
为保护主要倾斜巷道,对开有主要倾斜井巷的矿层,到下部各层间垂直安全距离均小于安全深度时,其下部各层均需留设安全矿柱。
立井的井筒深度及工业广场下的煤层赋存深度应小于安全深度。不论煤层倾角大小,立井井筒和工业场地上的建筑物都须留设一个总的安全矿柱。如煤层赋存深度大于采掘安全深度时,不分煤层倾斜角,均应留设井筒安全矿柱,而对工业广场上井筒附近的建筑物,按其使用意义在安全深度水平以下可不留设安全矿柱。
在地形比较简单、无滑坡和陡壁的地区,当缓倾斜和倾斜的薄及中厚煤层,单层采深与采厚的比值应大于40,厚煤层分层采深与采厚的比值应大于60。对工业企业铁路线路可不留设矿柱,但应采用长壁陷落法进行开采。当薄及中厚煤层单层采深与采厚的比值大于60,厚煤层分层采深与采厚的比值大于80时,对网路m级的铁路线可不留设矿柱,亦应采用长壁陷落法进行开采。
矿井在建筑物下、铁路或水体下开采时,必须建立观测站,及时观测地表的移动与变形,查明冒落带和导水裂隙带的高度以及水文地质变化等情况,取得实际资料,作为矿区"三下"开采的依据。
在建筑物下、铁路下、水体下"三下"开采时,必须经过试采,并按照建筑物、铁路、水体的重要程度及可能受到的影。向,编制专门的开采设计。
一般建筑物下的开采设计,必须报矿务局总工程师批准,省矿山主管部门备案。
重要建筑物下、铁路下及水体下的开采设计,必须报省矿山主管部门批准,国务院行业主管部门备案。
试采前必须完成建筑、铁路或水体工程的技术情况调查及加固工作。对此还必须及时观测,发现建筑物、铁路或水体受到开采的影响都必须及时报告、维修,确保安全。试采结束后,必须提出试采报告,报原批准部门审查。
矿山开采所留设的井下境界和巷道矿柱,其月的是防水、防火、防漏风和防止瓦斯泄出,这关系到作业场所的安全,也与邻矿的安全有密切关系。
境界矿柱,指井田勘探境界和可采境界,这两种境界可不留设矿柱;相邻矿井间的境界、分界处,必须留设隔离矿柱,参考尺寸为两井田之间各留20m;如果两井田是以不含承压水的断层作为境界时,断层两侧也必须留有30m隔离矿柱。对于新建矿井和被淹矿井间的隔离矿柱的尺寸,可依防水要求计算确定。对于火成岩体边界线的矿柱,可依变质情况确定。对于丘陵山地、覆盖层不含水的露头线的矿柱,其垂深不大于20m。对于露天与井下边界,若露天寿命小于矿井寿命,与露天坑底的隔离矿柱按井下开采冒落带高度确定;若露天寿命大于矿井寿命,其隔离矿柱可留10m以下。
煤矿的主要巷道和采区都要留设安全煤柱。对于煤层大巷,其上下两侧各留20~50m煤柱;两条煤层大巷之间,留设30~80m宽的煤柱;沿煤层开掘的回风大巷两侧各留20~30m的煤柱;开掘在煤层中的两条回风大巷之间,应留有20~40m宽的煤柱。
采区煤柱。对于薄及中厚煤层,两采区之间应留有10m宽的煤柱;采区上(下)山的一侧应留20m宽的煤柱;采区上(下)山两条巷道之间,应留20~25m宽的隔离煤柱;对于分阶段巷道之间,应留有8~15m的煤柱。对于厚煤层,两来区之间应留有10m宽的边界煤柱;采区上(下)山巷道的一侧应留有30~40m宽的煤柱;采区上(下)山巷道之间应留有20~25m宽的煤柱。急倾斜厚煤层的上、下小阶段之间,应留有3~5m宽的煤柱。
矿山开采所留设的安全矿柱、岩柱,根据用途不同,分为保护地面建筑及井筒的矿(岩)柱、开拓矿(岩)柱、采区矿(岩)柱。
1、矿井中支承井顶的木柱
2、在矿井中留下作为支架的矿石的或煤的长柱
指为保护地貌、地面重要建筑物、构筑物和主要井巷,分割采区和矿井,防水、防火,留下不采或暂时不采的部分矿体。
对上部结构地震影响;基础选型影响进度和造价;变形影响建筑寿命。
民用及公共建筑可以参考国标的条文说明,一般7层以下的为三级,7~30层的为二级,超过30层的为一级
审计中的重要性与我们平常所说的“重要性”有所不同。审计专业术语的重要性是指某一交易或事项可能影响利益相关者做决策的程度,重要性与某一事项的金额或性质相关,并取决于特定环境。重要性水平是对重要性的量化,...
电的重要性
围绕中心论点, 从不同角度进行论证, 形成若干分论点, 最后合成论点。 人常说“柴米油盐”这就是生活的必须,基础是柴,有 了柴才有了人们生活必须的吃喝玩乐。柴,追溯到远古时代 “钻木生火”野外生活的时候,都是靠着野火,柴火, 共同点是给人们以照明和温暖,带来生活的便利和幸福, 促进了社会的进步。 转换成电的这个过程中,带来生活种种便利,如今电已 成为不可或缺的,已成为人们的柴,科技进步的最好证明。 发明了电 电的逐步应用 成为生活中必需品 答:( 1)辨别一次能源与二次能源的依据. 一次能源是从自然界中直接获得的天然能源. 一次能源经过加转换成人们需要的 另一种形式的能源叫做二次能源,如电力、蒸汽、焦炭、煤气等. (2)常规能源和新能源的划分是相对的. “常规”是通常使用的意思. “新”的含义有两层:一是 20 世纪中叶以来才被利用; 二是以前利用过,现在又有新的利用方式. 它们本质的区别
声音的重要性
精心整理 有人说:“声音是灵魂的音乐。 ”是的,有时候,光是听一个人的声音, 就构成了足够的诱惑力。 而有的人,却不那么幸运,不说话还好,一张口,就让人厌烦。声音是一种谜。 ? 35岁的艾蓝说:“我不喜欢自己的声音, 不够甜美、性感。”她希望自己的声音像李玟: “以 前听过她唱歌,觉得她声音一般。 后来在美国电视里听到她说中文的广告, 很震惊!她的声音很性 感,比较高但又不尖,很女人。 ”? 艾蓝是一个优雅的女人,声音柔美而不失醇厚。她还记得第一次听到自己的录音, “是大学 时上外语课,从录音听着觉得不好听,太成熟。 ”? 第一次听到自己的录音,或者第一次听到答录机上自己的声音,有谁没有觉得怪异?似乎一 种不和谐突然出现:那个所谓的自己的声音,与我们对自己的印象相距遥远! ? “在 90%的情况下,人们不喜欢录下来自己的声音, 他们觉得不像自己。 因为人是通过骨头听 到自己的声音,
在理想的状态下,间柱、顶底柱的回采施工应与矿房回采同步,以保证在矿房回采结束后,及时回收矿柱。但在实际生产中,由于关系到生产的接续、生产安全及人员短缺等问题,往往是矿柱回收滞后于矿房的回采。由于矿柱回采的滞后,当矿房内的矿石出空后,矿柱就成为安全隐患,这时如果不及时进行顶底柱及间柱回采施工,极易出现安全事故。在爆破顺序上,如果间柱的爆破迟于顶底柱爆破,必然导致岩石混入率加大,影响回收质量和回采率,因此间柱、顶底柱的爆破施工要同时进行。
为保证绝对安全,对于浅孔留矿法顶底柱的回收施工应该与浅孔采矿同步,否则在矿房采矿结束后对顶底柱进行回采施工,使人员在采空区上部作业,存在极大的安全隐患。因此,在进行人行天井施工的同时,须进行间柱回采施工;在矿块进行切割与浅孔采矿的同时,进行顶底柱的回采施工。这样,在浅采结束后,就可以对间柱与顶底柱同时进行爆破落矿,从而避免了人员在空区上部作业,保证施工安全。同时,这种回采顺序不仅能有效地保证出矿产量,更保证了矿石质量。
国外金属矿山应用房柱法回采比较多。原苏联的马格涅季特铁矿矿山工业场和高山机械厂在地下有6000多万吨的保安矿柱储量,回采使用的采矿方法是房柱法嗣后胶结充填,这样既能够保证工业场地稳定,同时也能成功回采保安矿柱;前苏联兹良洛夫矿在残留矿柱的二次回采上使用的是振动出矿技术,房间矿柱和顶柱向采空的矿房崩落,同时振动放矿机出矿,这会有益于对残留矿柱的回采;美国马格蒙特矿为了对矿柱中的高品位矿石成功回采,采取了错索支撑保护大约27m的矿房跨度;墨西哥的格雷罗矿则同时回采矿柱和进行采空区充填作业,最终成功回收得到高品位矿石;加拿大汤普森矿也取得一定的成果,垂直矿块采矿法(VBM)被使用,进行对房间矿柱大量崩矿回收,并且采用圆木假顶护顶;罗德矿,地处加拿大,采用圆木假顶护顶,在高应力错索支撑的护顶的保护之下,回收矿柱顶柱,创造了一个非常安全的作业环境。
日本在矿往回采的安全管理研究上同样作了许多工作,分析回采矿柱及围岩的相关有限元分析结果,在矿柱回采中,对残留矿柱及空区围岩两者周围的压力及变形进行多次监测,使用的主要监测装置有:位移计、压力盒及声发射装置,实时监测,再根据得到的数据的分析结果,放入矿山生产指导工作中;俄罗斯研究者在西宾斯克怜矿高水平构造应力矿区关于有冲击地压危险的矿块矿柱回采方面也收获了一定的宝贵成果,比如如何合理正确的选择矿块及矿柱的分布位置、推进方向、进行局部卸载、设置合理的卸压区及加强必要的支护等。图1是国外一些矿山充填矿房及其矿柱回采概括。
我国有许多拥有多年开采历史的矿山,不同种类矿床采用了不同回采矿柱方法,提供了有价值的经验参考。开采缓倾斜及倾斜中厚矿体方面,贵州隶矿、荆襄刘冲矶矿、新冶铜矿等采用人工岩柱支撑法,回采矿房内矿柱,并用中深孔或浅眼来抽采局部矿柱等方式来回采全面法、房柱法的矿块矿柱,从而极大地增加了矿床回采率。其中贵州万山矿区效果显著,隶矿回采率高达95%。厚矿体开采中,狮子山铜矿、铜官山铜矿、寿王坟铜矿、大吉山鹤矿、赤马山铜矿等十几个大中型矿山在回采矿柱上大量采用崩落法,回收得到大量矿柱,为完善矿床开采顺序,实现采矿计划有着重要意义,并提供了宝贵的实际经验。
上个世纪五十年代,铜官山钢矿为了更好的提高矿柱的回采率队及回采强度而采用有底柱分段崩落法回采矿块间柱和顶底柱。从走十年代开始,矿柱回采中开始应用充填法。凡口铅巧矿回收间柱及顶底柱时采用尾砂矿柱;柏坊铜矿在由于具备复杂的采矿技术条件和较大岩层压力,所W使用了胶结充填法来回采矿柱;铜山铜矿为了实现保护露天采矿场的目的,在矿柱回收上采用胶结矿柱,在矿房回收上使用尾砂矿柱的方式。金川镇矿则在下向分层胶结矿柱的应用上取得一定的成功。图2是国内一些矿山用空场法回采充填矿房间柱的简况。
可以看出,国内普遍使用上向胶结充填法进行矿柱的回采。
矿柱回收是指某段矿场开采完毕后对矿山开采所留设的安全矿柱、岩柱,根据用途不同,分为保护地面建筑及井筒的矿(岩)柱、开拓矿(岩)柱、采区矿(岩)柱等矿柱的回收。矿产资源属于不可再生资源,在加强矿产资源的勘探开发的同时,还应不断提高矿石回收效率,最大程度的从正在开采的矿床中回收矿产资源。
有色金属矿山大部分保留各种类型的矿柱,矿柱矿量据统计数据显示大约占矿山可采量的30%~40%。矿柱大量积压,会造成矿石资源的大量损失,而且也存在严重的安全隐患,因此,矿柱的回采对矿山的生产、安全、经济效益有重大的影响。