露天矿境界圈定
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露天矿境界圈定和运矿公路设计课程设计任务书课程设计指导书河北联合大学采矿工程系2011年12月第一部分课程设计任务书一、课程设计的题目露天矿境界圈定和运矿公路设计。
二、设计原始资料1、露天矿地质地形综合平面图。
2、地质勘探线横断面图。
3、矿山地质报告。
4、矿山设计产量。
5、矿山设备类型、数量。
三、设计要求1、按照经济合理的剥采比圈定露天矿开采境界,在地质勘探线横剖面图上初步确定开采深度,在地质纵剖面图上调整露天矿底部位置,确定开拓运输方案,正确绘制露天矿终了平面图。
2、完成采场外部运矿干线公路设计。
包括线路定线,公路平面要素、公路纵断面要素等的确定和填挖方量计算,绘制公路平面图和纵断面图。
3、设计时间为2周,结束时每人交《“露天矿境界圈定和运矿公路设计”课程设计说明书》一份。
设计说明书按设计程序编写、包括方案的确定、设计计算、绘图等内容。
课程设计说明书应有封面、目录、前言、正文、小结及参考文献等部分,其中正文自编章节。
文字应简明、通顺、内容正确完整,书写工整、装订成册。
第二部分课程设计指导书一、设计的目的通过课程设计进一步消化和巩固所学过的露天矿开采设计知识,并使所学的知识系统化。
培养和训练运用所学理论知识进行露天矿境界圈定和公路设计的初步能力、综合分析问题和解决工程实际问题的能力、绘图能力以及正确使用设计手册和相关资料的能力。
通过设计,了解露天采矿和公路工程设计的内容、方法及步骤,初步掌握露天矿境界圈定和公路工程设计方法、计算方法;绘制工程图、编写设计说明书。
二、设计的内容1、按照经济合理的剥采比、矿岩性质,在地质勘探线横剖面图上初步确定开采深度。
2、在地质纵剖面图上调整露天矿底部位置,根据运输条件等圈定露天矿底部周界。
3、确定露天矿的边坡结构和边坡角。
要考虑影响露天矿边坡稳定性的影响因素。
确定露天矿的最终边坡角后,还要根据边帮组成进行验算,并确定边坡细部结构:保安、清扫、运输平台尺寸。
按照保安、清扫、运输平台宽度和布置要求构成的边坡角,不能大于按稳定性要求确定的露天矿最终边坡角。
露天矿开采境界设计露天矿开采境界设计 (surface mining limits design)由露天矿采场底部平面、四周边帮和地表平面限定的可采空间的露天采矿工程设计。
它直接影响矿山生产能力、服务年限、开拓运输方式和矿山经济效益。
设计主要内容包括:剥采比计算、露天矿开采境界深度确定、采场边坡稳定性分析、采场边帮构成要素确定和露天矿开采境界圈定等。
剥采比计算剥采比是露天开采需剥离的废石量与采出的矿石量之比。
单位为t/t 或m3/m3。
按其作用不同,分为经济合理剥采比、境界剥采比、平均剥采比、分层剥采比和生产剥采比。
经济合理剥采比分摊到单位矿石的经济上允许的剥离量。
是确定露天开采境界设计深度的主要技术经济指标。
计算方法有原矿成本比较法、精矿成本比较法、盈利比较法和价格法。
世界各国采用的方法不尽相同。
美国露天矿开采境界设计采用价格法,计算时考虑了盈利指标。
前苏联采用露天开采与地下开采的精矿成本比较法。
选取矿石采选成本时,考虑了基建投资因素。
中国冶金露天矿开采境界设计常采用盈利比较法,即以露天开采和地下开采相同矿石储量获得的盈利相等为计算基础:N j = (Al- Ad) / bA l = Pl- alA d = Pd- ad式中Nj 为经济合理剥采比,t/t;Al,Ad分别为露天开采和地下开采单位矿石加工成精矿获得的盈利,元/t;b为剥离成本,元/t;Pl Pd分别为露天开采和地下开采的精矿价格,元/t;al为露天开采的精矿成本(不含剥离成本),元/t;ad为地下开采的精矿成本,元/t。
中国冶金露天矿设计采用的经济合理剥采比数值,按矿岩体积计算,铁矿、锰矿、有色金属矿为5~10,冶金辅助原料矿为1~1.5,铝土矿、粘土矿为13~16。
境界剥采比 又称增量剥采比。
当露天开采境界延深深度为h 时,其周界增加的废石量△V 与增加的矿石量△Q 之比(图1a)。
用境界剥采比N k 在地质横剖面图上计算开采境界深度。
露天开采境界的确定原则露天开采境界的确定,实质上是对剥采比大小的控制,使之不超过经济合理剥采比。
然而,究竟要控制哪一种剥采比,各有不同的看法。
归纳起来,主要有控制境界剥采比、平均剥采比和生产剥采比三种观点。
现介绍如下:一)、境界剥采比不大于经济合理剥采比(n j ≤n jh )1.实质提出这一原则的最初含义,是使紧邻露天开采境界那层矿岩的开采成本不大于地下开采成本;经进一步分析表明,它还有一层更深的含义,即能使整个矿床开采的总经济效果〈成本或盈利〉最佳。
如图8-2-7所示,假如abcd 是露天开采境界,为了采出邻近境界那层矿石ΔA ,就要剥离岩石ΔV 。
当这一层矿岩的露天开采成本小于地下开采成本时,境界可以继续向下延深和扩大;一旦两者成本相等,露天开采境界就以此为限,剩余部分改用地下开采。
作为划分露天和地下开采界限的这一临界条件为γγD AC Vb Aa ∆=∆+∆ ba C A V D )(-=∆∆γ (8-15) 式中 ΔA ——露天开采境界延深后所增加的矿石量,m 3;ΔV ——露天开采境界延深后所增加的岩石量,m 3。
等式的左端是境界剥采比n j ,右端是经济合理剥采比n jh ,亦即jh j n n = (8-16)2.评价由于这一原则具有使整个矿床开采的总经济效果最佳这个含意,获得了广泛的赞同,再加之运用起来简单方便,因而国内外都普遍运用这一原则来圈定露天矿境界。
尽管在确定露天开采境界方面还有其他一些原则,而且有不少人对n j ≤n jh 原则提出过种种异议,但是由于它具有深刻的经济内容,故始终被广泛用于矿山设计中。
n j ≤n jh 原则也存在一些缺陷,主要是:〈1〉它只是概略地研究整个矿床的开采效果,并未细致分析露天开采各过程的经济境界,只能使矿床开采的总经济效果最佳,而不能直接控制露天矿的基建投资和生产成本〈生产剥采比〉,不能保证开采过程中任何时候的经济性最好。
〈2〉不适用于某些不连续的矿床。
石墨矿露天开采的境界参数及分期建设的必要性摘要:本文介绍了某石墨矿露天开采的境界参数,对矿区面积较大的矿山采用分期建设方式,进而解决企业前期基建投资大、征林征地困难的问题,同时还有利于企业降低开采成本。
关键词:露天开采;参数;分期建设1概述某石墨矿分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ共3个矿段,其中Ⅰ号矿段为主要矿段,所包含的资源量占99.43%,赋存标高+402米至+150m,矿体大部分出露地表,埋藏浅,结合矿区矿体赋存条件、开采技术条件和经济合理剥采比,矿山适宜采用露天开采方式。
2露天开采境界圈定原则(1)圈定的露天开采境界内采出的矿石有盈利。
(2)尽可能把较多的矿石圈定在露天开采境界内,充分利用资源,发挥露天开采的优越性。
(3)所圈定的露天采场的最终边坡角,小于边坡稳定所允许的角度,确保露天采场边坡的稳定,保证生产安全。
(4)矿山规模与矿山服务年限相适应的原则。
3分期建设一、分期建设的必要性考虑到I号矿段露天终了境界走向长约2550m,最宽处约670m,后期境界内矿量较大,剥离量大,剥采比难均衡和均衡时间短;为降低矿山前期投资和成本,增强企业前期效益,使矿山形成滚动发展,尽快达到规模开采,以进一步降低开采成本,减少投资,均衡生产剥采比,形成规模效益,设计推荐采用分期开采。
二、分期境界的确定(1)分期原则①前期境界内矿量应保有一定的生产年限;②保持扩帮台阶宽度在50m以上,以利扩帮作业的正常进行;③减少和避免四周扩帮,减少上下台阶作业的互相干扰;④充分考虑前期开采境界与后期开采的关系,合理分期;⑤圈定分期境界的边帮参数与后期境界边帮参数相同。
(2)分期结果根据上述原则,结合矿体赋存条件,确定将I号矿段分两期进行开采,16~28号勘探线间矿区中部地势较低处为一期开采境界,其余为二期开采境界。
4露天开采最终边坡要素及采出矿岩量根据矿区边坡岩体稳定性分析,露天开采最终边坡要素的确定考虑了矿、岩的物理机械性质、开采深度和开拓运输布置要求等条件。
五、露天开采境界的确定方法(一)确定露天矿最小底宽露天矿最小底宽应满足采装运输设备的要求。
目前我国绝大多数矿山以自卸汽车运输为主,故只介绍汽车运输最小底宽的计算。
若采用折反式调车,则:Bmin=Rcmin+0.5bc+2e+0.5 lc (1-18)式中Rcmin——汽车最小转变半径;米;Bc——汽车宽度,米;e——汽车距边坡的安全距离,米;lc——汽车长度,米。
若采用回返式调车,则:Bmin=2(Rcmin+0.5bc+e)(1-19)在确定开采境界时,若矿体厚度小于最小底宽,底平面按最小底宽绘制;若矿体厚度大于最小底宽不多,则以矿体厚度为最低水平底宽;若矿体宽度远大于最小底宽,露天矿底的位置主要以境界内可采矿量尽量大而剥岩量最小确定之。
(二)选取露天矿边坡角最终边坡角的选取,对剥岩量影响很大。
在保证边坡稳定的前提下,边坡角的选取一般按类似已进行开采矿山实用的边坡角选取。
类比法边坡角的选取应满足安全条件和技术条件的最小边坡角值。
(三)确定露天开采深度1、长露天矿开采深度的确定露天矿走向长度大时,首先在各地质横断面图上初定开采深度,然后再用纵断面图调整露天矿底部标高。
(1)在各地质横断面图上初步确定露天开采深度。
首先,在横剖面图上作出若干个深度的开采境界方案(图1-11)。
依据前面选定的最小底宽和边坡角,绘制开采境界图。
其次,针对各开采深度方案,用面积比法或线段比法计算其境界剥采比。
最后将各方案的境界剥采比与开采深度绘成关系曲线,与经济合理剥采比的水平线的交点深度,就是所要求的开采深度。
图1-11 长露天矿开采深度的确定图1-12 厚矿体的无剥离开采H1-最初确定的开采深度;H2-无剥离开采的深度H3-最终的露天开采深度至此,完成了一个地质横断面图上露天开采理论深度的确定。
按同样的方法,可将露天矿床范围内所有横断面图上的理论深度都确定下来。
应当指出,在确定厚矿体的开采深度时,鉴于露天矿底的位置不易确定,有时按矿体厚度而不是最小底宽作图(图1-12 ),然后继续向下无剥岩采矿,直至最小底宽为止。
露天开采境界确定的手工方法目前,在我国的露天开采设计中,广泛采用n j≤n jh原则确定境界。
现将确定露天开采境界的步骤和作法分述于下。
一)、确定露天矿最小底宽露天矿最小底宽应满足采装运输设备的要求,保证矿山工程正常发展。
采用铁路运输时,露天矿的最小底宽为Bmin=2Rwh+T+3e-h L cotα (8-18)式中 Bmin一一露天矿最小底宽,m;Rwh——挖掘机机体回转半径,m;T一一铁道线路宽度,m;h L一一挖掘机机体底盘高度,m;e一一挖掘机机体、边披及车辆三者间的安全距离,e=1.0~1.5m;α一一露天矿最下一个台阶的坡面角,(°)。
当采用汽车运输时,底宽应满足汽车调车要求。
当采用回返式调车时,其底宽为Bmin=2(Rcmin+0.5b c+e) (8-19)若采用折返式调车,则Bmin=Rcmin十0.5b c十2e+0.5l e (8-20)式中Rmin——汽车最小转弯半径,m;b c——汽车宽度,m;e——汽车距边坡的安全距离,m;l c--汽车长度,m。
在确定露天开采境界时,若矿体厚度小于最小底宽,底平面按最小底宽绘制;若矿体厚度比最小底宽大得不多,底平面可以矿体厚度为界;若矿体厚度远大于最小底宽,通常按最小底宽作图,并按下列因素确定露天矿底的位置:(1)使境界内的可采矿量最大而剥岩量最小;(2)使可采矿量最可靠,通常露天矿底宜置于矿体中间,以避免地质作图误差所造成的影响;(3)根据矿石品位分布,使采出的矿石质量最高;(4)根据岩石的物理力学性质调整露天矿底位置,使边坡稳固且穿爆方便。
二)、选取露天矿最终边坡角露天矿的最终边坡角,对剥采比有很大的影响。
随着开采深度增加和边坡角的减小,所需的剥岩量会急剧增加,因此从经济效果考虑,希望边坡角尽可能大;然而,有不少矿山由于盲目追求陡边坡而造成滑坡事故,严重影响生产。
因此,选择时应同时考虑安全因素和经济因素,在保证露天矿安全前提下,最终边坡角尽可能大些,以减少剥离量。
平泉金矿露天开采境界确定【摘要】本文用数据论证的方法,论述平泉露天矿露天最终开采境界的确定理由。
【关键词】露天矿;最终开采境界;确定一、提出问题露天开采最终境界的确定,是每个露天开采的矿山首先要论证的问题,只有通过细致的计算比较才能确定最终开采境界。
平泉矿也是这样。
二、数据论证最终露天开采境界的确定需要用以下几个方法计算对比:1.用经济合理剥采比验证。
(1)露天开采经济合理剥采比的计算验证。
第一,经济合理剥采比的计算。
以原矿成本法计算经济合理剥采比nj,nj=■=■=5.4t/t。
式中:c为地下开采每吨矿石成本:45元/t,a为露天开采每吨矿石采矿费用:7元/t,b为露天开采每吨废石费用:7元/t。
第二,经济合理剥采比的应用。
除其计算原则为应用原则外,还有生产期间的生产剥采比不应大于经济合理剥采比,否则就坑内开采。
一般规律是境界内平均剥采比的1.2倍,即为正常年份的生产剥采比。
据此限定境界内平均剥采比为5.4÷12=4.5t/t。
(2)露天采场边坡参数的确定。
i号矿带(或称矿化蚀变带):金矿化主要产于蚀变花岗班岩体中上部,呈浸染状-细脉状分布,矿化带受f0、f2、f4构造破碎控制,矿化带宽度大于50m~300m,长度大于800m~100m,深度大于500m。
矿体的上下盘均为花岗班岩。
根据矿岩、物理机械性质,水文地质及矿山实例,比照确定以下参数:台阶坡面角70?;台阶高度10m;安全崖道宽3m;清扫平台宽度10m,每三个安全崖道留一个清扫平台;运输道宽度8m;运输道回头曲线半径20m;运输道纵坡10%,每一个台阶留一个长30m坡度为0%的缓坡段。
(3)境界圈定。
第一,约束条件。
除境界内平均剥采比不得大于4.5t/t外,还有沟内公路及沟内水系不能破坏,境界内的矿量应保证十年左右生产期限,基建剥离量尽量减少,露天采矿场底宽不应小于30m。
第二,圈定方法。
应用平面圈定法。
第三,露天采矿场深度(底)的确定。
露天矿境界圈定
班级:卓采矿15-1班
姓名:宋泉积
学号:120154402033
指导教师:陈晓青
辽宁科技大学
目录
1.境界圈定 (1)
1.1矿区概况 (1)
1.1.1地理位置、交通 (1)
1.1.2地形地貌 (1)
1.1.3煤层构造 (1)
1.2境界资料 (4)
1.3境界圈定原则 (4)
1.4境界圈定步骤 (5)
1.4.1开采深度的确定 (5)
1.4.2开采周界的确定 (6)
露天开采课程设计
1.境界圈定
1.1矿区概况
08采本煤矿位于陈旗煤田矿区东部详查区的东北部 4-16勘探线间,行政区划隶属内蒙古自治区呼伦贝尔市谢尔塔拉镇。
圈定的矿区范围由9个拐点组成。
矿区东西走向长1.69km,南北倾向宽1.73km,面积1.936km2,储量1646万吨,工业储量1479.6万吨,可采储量1132.8万吨,服务年限17.15年。
1.1.1地理位置、交通
08采本矿区位于市区东北方,距市区约25km,谢尔塔拉镇至市区有水泥公路相通,本区至谢尔塔拉镇有草原土路相通,301国道在本区以南约l5km处通过,滨洲铁路在本区以南约20km处通过,08采本煤矿铁路专用线在本区西南约8km处通过。
交通较为便捷。
1.1.2地形地貌
08采本矿区的地貌,其宏观显示为略有起伏的高平原
北部及东北部与低山丘陵相接。
南有河谷,西北有河谷,地势北东高而南西低,海拔标高最高724.09m,最低601.88m。
本区内地形呈缓波状,起伏不大,西北高,东南低,海拔标高在 630-660m之间。
1.1.3煤层构造
一工程地质条件
地层及岩石的工程地质特征
1)第四系松散岩组:
属高平原地带,第四系松散岩组厚度11.70-39.55m,平均25.43m,其变化规律由东向西、由北向南逐渐增厚。
第四系底板起伏较大,与下伏含煤地层为不整合接触。
2)白垩系大磨拐河组碎屑岩岩组
该组地层由砂砾岩、砂岩、粉砂岩、泥岩、炭质泥岩和煤层组成。
3)煤岩岩组
本区煤具有光泽暗淡,含丝炭,木质结构,性脆的特征。
由于煤的节埋和层理发育,煤芯多呈短柱状、碎块状或片状。
可钻性也较强,效率2.56-1.34m/时,煤芯完整程度较差,中等级仅占20.2%,其他都为碎一很碎。
煤的比重为1.56-1.75,容重 1.07-1.13,含水率46.0-51.3%,孔隙率28.7-53.65%。
煤的硬度较大,一般刀刻不动或刀刻有痕迹,软煤刀进0.5mm,抗压强度一般为54.8-167.5kg/Cm2。
4)各煤层顶底板岩石工程地质特征
2号煤层:由于该层位于中部,岩石强度逐渐增高,顶板泥岩的δ值一般为14-39kg/cm2,顶板砂砾岩的δ值一般在5-20kg/cm2,个别胶结好的部位可达60kg/cm2以上。
但厚度很薄。
底板泥岩、粉砂岩的δ值为28-61kg/cm2。
3号煤层:顶板以粉砂岩、砂砾岩、泥岩为主,大部分胶结较好,δ值10-43kg/cm2,底板泥岩、粉细砂岩的δ值一般为17-53kg/cm2。
本区井田内可采煤层自上而下为2、3号煤层,2号煤层全区
发育,煤层由南向北,由东向西呈变薄趋势。
煤层最厚17米,最薄7.46米,平均12.16米,煤层结构简单,内含厚度在0.2-0.4米之间的夹矸1到2层,埋深在28.6米到78.8米之间,平均埋深55.4米;3号煤层最厚4.64米,最薄3.01米,平均3.37米,埋深在42.58—110.86米,平均74.46米
二水文地质条件
区内既无河流又无湖泊,本区南有河,距本区南部边界约20km,西北有河,距本区约15km。
1)、第四系孔隙含水岩组
本区位于在国防公路以东的波状高平原区,由于普遍发育了粘土、亚粘土及泥砾层,具良好含水性的砂砾层几乎完全不发育,且第四系的底板因高于区域地下水位,致使矿区大面积第四系不存在含水条件。
故确认本区为第四系"无水区"。
2)、裂隙一孔隙含水岩组
本区发育共包括以各煤层为主的2个相对独立的含水层即(Ⅱ、Ⅲ号含水层),各含水层之间水力联系不明显,煤层是其主要含水介质。
各含水层的稳定
性受煤层稳定性限制,含水介质特征及含水层类型基本相同,它们具相似或相近的水文地质条件。
故本次工作以Ⅲ号含水层水文地质特征概述本区的水文地质特征。
Ⅲ号含水层:发育于整个矿区,其岩性组合以煤层为主,包括其顶、底板部分中、粗砂岩和砂砾岩,含水层厚度2-58m(平均24.23m)。
Ⅲ号含水层与大气降水无直接联系,侧向径流是其主要补给源。
地下水质类·Cl-Na型,矿化度为1.1-1.6g/L,由东向西矿化度有增高的趋势。
型一般为HCO
3
其单孔涌水量为0.48-4.43L/s,单位涌水量0.020-0.538L/s.m,其富水性较差,补给、径流及排泄条件较差。
3)矿坑充水因素分析
①、矿坑充水水源
矿区各主要含水层的水文地质特征及露天开采的开采方式,决定了该矿区充水水源以地下水和大气降水为主,而地表水(莫格勒尔河)则由于远离矿区且被透水性能差的地层所隔,故认为其对矿坑涌水不会产生影响。
②、充水通道
有直接充水含水层的水文地质特征容易确定,矿坑的充水通道多属渗入型通道,即含水层中的地下水通过其裂隙、孔隙"均匀"地渗入矿坑,其中裂隙通道主要是煤层本身的构造和风化裂隙,而孔隙通道则是指发育于煤层顶、底板砂岩、砂砾岩中的孔隙。
前己述及煤层是主要含水介质,可见,矿坑的充水通道以裂隙通道为主。
③、矿床水文地质类型
根据上述直接充水含水层的岩石性质、蓄水构造类型及其渗透条件、富水性,按照《煤、泥炭资源地质勘查规范》的划分原则,该区直接充水含水层从裂隙含水层为主,其单位涌水量一般小于 2.0L/s.m,煤层位于地下水位和当地侵蚀基准面之下,但矿区远离地表水体,结合直接充水含水层的水文地质特征、矿区蓄水构造类型,可确定该区水文地质条件的复杂程度为中等,该区的矿床水文地质勘探类型应属二类二型。
1.2境界资料
露天矿境界的圈定是露天矿重要的经济指标之一,直接影响到该矿的经济效益,境界过大会导致成本升高,境界过小会导致资源的浪费。
所以,准确的圈定露天矿的境界是露天矿开采的首要步骤。
在本次课程设计之前,原始资料已经给出了最初的境界。
设计范围:最低开采设计标高460 m,2-7勘探线之间。
最初所给定的境界见下图:
1.3境界圈定原则
露天开采境界确定的原则有以下几点:
(1).圈定的露天开采境界要保证露天采场内采出的矿石有盈利,即采用的境界剥采比不大于经济合理剥采比;
(2).要充分利用资源,尽可能把较多的矿石圈定在露天开采境界内,发挥露天开采的优越性;
(3).所圈定的露天采矿场的帮坡应等于露天边坡稳定所允许的角度,以保证
露天采矿场的安全生产;
(4).用经济合理剥采比圈定的露天开采范围很大,服务年限太长时,应按矿山一般服务年限确定初期露天开采的深度;
(5).下列情况可适当扩大露天开采境界:
按境界剥采比不大于经济合理剥采比圈定露天开采境界后,境界外余下的工业矿量不多,经济上不宜再用地下开采;
矿石和围岩稳固性差,水文地质条件复杂,水量大,矿石和围岩有自燃危险等,在安全上和技术上不适合于地下开采;
(6).下列情况可适当缩小露天开采境界
开采境界边缘附近有重要建筑物、构筑物、河流和铁路干线等需要保护或难于迁移至露天采场影响范围之外;
(7).当矿体极不规则,沿倾向厚度变化大,矿体上部覆盖层较厚或地形复杂(如境界内有孤立山头等)时,用境界剥采比不大于经济合理剥采比初步确定境界后,再用平均剥采比进行校核;
(8).如果基建剥离量大,初期生产剥采比大,则需进行综合技术经济比较,以确定用露天或地下开采;
(9).对于特厚的剥采比很小的矿床,有时要根据勘探程度及服务年限确定露天开采境界,而不应该按境界剥采比确定开采境界。
如硅石、白云石、石灰石及特厚巨大的铁矿床,主要是根据服务年限和勘探程度确定合理的开采深度。
(10).根据该矿的经济条件和煤质的特征,确定经济合理剥采比为Njh=4:1m 3/m 3
1.4境界圈定步骤
1.4.1开采深度的确定
在地质剖面图上,按境界剥采比不大于经济合理剥采比(即jh j n n )的原则确定合理开采深度,其步骤为:
(1).在各横剖面图上初步确定露天开采深度
1).根据矿岩硬度系数,初选最终边坡角为65°;
2).在各横剖面图上作出若干个深度的开采境界方案;
3).针对各个方案,用面积法计算其境界剥采比
n;
j
4).将各方案的境界剥采比
n与开采深度H绘成关系曲线,再画出代表经济
j
合理剥采比的水平线,两线交点的横坐标H,就是所要求的开采深度,见下图。
1.4.2开采周界的确定
根据8剖面图和12剖面图的岩层厚度以及煤层厚度,做横剖面图,计算出经济合理剥采比,由于露天矿的经济合理剥采比为4:1较合适。
在图中可以看到符合条件的经济合理剥采比,所以由此可以圈定露天矿的境界。
《孟爱国老师课堂笔记》孟爱国 2011
《露天采矿学上》骆中州中国矿业大学出版社 1986
《露天采矿学下》张达贤中国矿业大学出版社 1986
《露天采矿手册》中国矿业学院主编煤炭工业出版社 1987。