高孝樓
山西礦山建設(shè)股份有限公司 山西忻州 030000
(1)實驗?zāi)P拖洹!皢喂?jié)單通道”實驗框架是按照1:50 的幾何比例設(shè)計和制造的,模型的結(jié)構(gòu)和路面由透明的有機(jī)玻璃面板和角鋼組成,模型箱的幾何尺寸為400mm×400mm×1000mm(長x 寬x 高),結(jié)構(gòu)原理如圖1 所示。
(2)實驗用礦巖材料。實驗中使用的礦石是磁鐵礦(黑色),廢棄的石頭是白色硅質(zhì)巖,表1 顯示了礦石和廢石顆粒的粒度組成的質(zhì)量百分比,計算礦石和廢物的成分,稱重并混合均勻,然后按特定順序填寫實驗?zāi)P涂颉?/p>
表1 礦巖顆粒級配組成
(3)出礦鏟設(shè)計。在4m3刮板(鏟斗寬度2.5m)的基礎(chǔ)上,挖掘機(jī)的寬度按1:50 設(shè)計。
(1)鏟入深度計算。根據(jù)Rankine 土壓力理論,鏟運(yùn)機(jī)最優(yōu)鏟入深度計算式,如式(1)。
式中,x 為鏟入深度(m);H 為巷道高度(m);φ 為自然角。
測量實驗礦石時,自然靜止角為38 度,已知實驗?zāi)P偷穆访娓叨葹?4mm,根據(jù)等式(1),在每個塌陷階段用于挖掘礦石的挖掘機(jī)的最佳深度為66.46mm,為了研究挖掘機(jī)穿透深度與塌陷距離之間的關(guān)系,以及挖掘機(jī)穿透深度對礦石牽引力的影響,實際產(chǎn)量實際上是66.46 毫米實驗鏟的實際增加或減少了10 倍,調(diào)整產(chǎn)量[1]。
(2)實驗鏟入深度定位值計算。根據(jù)圖2 模型箱中出礦巷道的長度,實驗中礦鏟的鏟入深度定位值L 由式(2)確定。
在坍塌階段,拉礦實驗的模型箱分別充滿了2.6m、3.8m 和4.6m,裝載過程使用垂直隔板將礦石與前部廢料分離,并將礦石和廢料同時安裝在隔板的兩側(cè),以防止塌陷階段變大。為了達(dá)到設(shè)計的高度,首先要有礦頂和廢物,水平放置石頭,垂直拉動擋板,繼續(xù)將碎石填充到設(shè)計高度,并在模型箱填充過程中,必須準(zhǔn)確記錄填充的礦石量。
出礦時嚴(yán)格按以下要求進(jìn)行:
(1)在使用不同深度的挖掘機(jī)進(jìn)行挖掘之前,請根據(jù)等式(2)中確定的定位值調(diào)整定位板,在整個板的提取過程中移動手柄和位置,然后使鏟深出現(xiàn)變化;
(2)在采礦過程中,使礦石的各個部分保持均勻并在挖土?xí)r模擬鏟斗的運(yùn)動,將礦石保持在盡可能靠近模型箱的位置,當(dāng)實際的中央刮板離開礦井時,站內(nèi)的礦石和巖石會一起靠近;
(3)提取每種礦石后,用鏟子將挖出的礦石與廢棄的石頭分離,并分別稱重以創(chuàng)建實驗記錄;
(4)選礦的重要標(biāo)準(zhǔn)是基于70%的混合比。
為了研究挖掘機(jī)的侵入深度與塌陷步距之間的關(guān)系,在3 種塌陷步距和7 種深度下進(jìn)行了21 組礦石牽引實驗。
頂部廢石漏斗演變特征。在一系列的21 個實驗中,廢棄礦山在礦井出口處的出現(xiàn)(即礦井出口處廢棄巖石的正面侵入)是一個節(jié)點,廢棄礦井的上部漏斗具有一定的規(guī)律性,尾礦漏斗的膨脹特征的深度為2.32m、3.32m 和4.32m、相應(yīng)的崩塌度分別為2.6m、3.6m 和4.6m。
當(dāng)鏟子的深度相同時,上部分的廢石漏斗的凹部的深度隨著塌陷階段的增加而增加,這種現(xiàn)象可能與礦石和巖石之間的沉降密度差異有關(guān),與沉降密度較小的巖石相比,礦石的沉降密度越高,礦石的重力作用就越明顯,巖石的流動性也就越大。
在相同的步驟條件下,上挖石漏斗的埋深隨開挖深度的增加而逐漸減小,造成這種現(xiàn)象的原因是,隨著鏟子深度的增加,礦化巖石的擾動范圍增大,有利于礦石流動,并增加了其前面的巖石數(shù)量,并且在某些階段可能會導(dǎo)致入侵。
如果鏟深到達(dá)一定程度時,則礦石行進(jìn)的時間越長,礦石的釋放就越純凈。此特征的主要原因是,在一定的鉆探深度條件下,礦石開采引起的礦物巖石擾動程度不會改變,隨著崩落級數(shù)的增加,沿著道路方向的崩落厚度增加,從而延遲了碎石到達(dá)出口所需的時間。
采礦是中國市場經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,通過礦產(chǎn)資源的利用和利用,我們?yōu)楣I(yè)生產(chǎn)提供了多種基本原料,并保證了礦產(chǎn)加工企業(yè)的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。在開采過程中,無柱分段崩落的開發(fā)方法因其效率高,成本低而被高度機(jī)械化,并被用于各種礦物開采過程中[2-3]。