環(huán)境敏感區(qū)復(fù)雜破碎資源精細化充填開采關(guān)鍵技術(shù)
定 價:99 元
- 作者:陳秋松 著
- 出版時間:2023/9/1
- ISBN:9787502496463
- 出 版 社:冶金工業(yè)出版社
- 中圖法分類:TD823.7
- 頁碼:
- 紙張:膠版紙
- 版次:
- 開本:16開
本書針對近國家礦山公園或近城區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)礦山復(fù)雜破碎資源開采難題,開展了精細化充填采礦技術(shù)研究,主要內(nèi)括緒論、復(fù)雜破碎資源低擾動精細化開采技術(shù)路采場充填結(jié)構(gòu)強化技術(shù)、水淬銅渣新型充填膠凝材料、農(nóng)作物稻草秸稈充填材料、膏體充填智能化控制系統(tǒng)、工程案例、環(huán)境敏感區(qū)資源開采發(fā)展趨勢。本書可供從事礦山綠色智能開采工作的科研和工程技術(shù)人員閱讀,也可供高等院校相關(guān)專業(yè)的師生參考。
目錄1緒論1.1概述1.1.1一般概念1.1.2典型環(huán)境敏感區(qū)復(fù)雜破碎資源開采礦山1.1.3存在問題1.2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀1.2.1復(fù)雜資源開采技術(shù)研究現(xiàn)狀1.2.2固體廢棄物充填處置研究現(xiàn)狀1.2.3礦山充填智能化發(fā)展現(xiàn)狀1.3研究內(nèi)容技術(shù)路線1.3.1主要研究內(nèi)容1.3.2擬攻克的關(guān)鍵技術(shù)1.3.3研究方案與技術(shù)路線2復(fù)雜破碎資源低擾動精細化開采技術(shù)2.1背景礦山概況2.1.1安徽某鐵礦概況2.1.2江西某銅礦概況2.2采礦方法選擇與優(yōu)化2.2.1安徽某鐵礦采礦方法優(yōu)化選擇2.2.2江西某銅礦采礦方法優(yōu)化選擇2.3預(yù)控頂上路充填法2.3.1采場布置2.3.2預(yù)控頂技術(shù)2.3.3采準切割2.3.4回采工藝2.3.5主要技術(shù)濟指標2.3.6方法評價2.4脈內(nèi)外聯(lián)合采準的留礦嗣后充填法2.4.1采場布置2.4.2采準切割2.4.3回采工藝2.4.4主要技術(shù)濟指標2.4.5方法評價2.5本章小結(jié)路采場充填結(jié)構(gòu)強化技術(shù)3.1試驗材料與方法3.1.1試驗材料3.1.2樣品制備3.1.3試驗方法3.2柔性纖維網(wǎng)充填體力學(xué)特性3.2.1試驗方案3.2.2柔性纖維網(wǎng)對充填體抗壓強度的影響3.2.3柔性纖維網(wǎng)配網(wǎng)率3.2.4充填體損傷模式3.3柔性纖維網(wǎng)充填體力學(xué)特性3.3.1基于室內(nèi)試驗的力學(xué)特性3.3.2基于數(shù)值模擬的力學(xué)特性3.4柔性纖維網(wǎng)強化采場充填工藝3.4.1柔性纖維網(wǎng)強化采場充填體結(jié)構(gòu)模型3.4.2柔性纖維網(wǎng)強路采場充填工藝3.5本章小結(jié)4水淬銅渣新型充填膠凝材料4.1水淬銅渣的產(chǎn)生與性質(zhì)4.1.1銅渣的產(chǎn)生與利用4.1.2銅渣的化學(xué)成分4.1.3銅渣的礦物組成4.1.4銅渣的火山灰活性4.2試驗材料與方法4.2.1試驗材料4.2.2試驗方法4.3水淬銅渣機械活化作用機理4.3.1機械活化對水淬銅渣物化性質(zhì)影響4.3.2機械活化對復(fù)合水泥水化放熱過程的影響4.3.3機械活化對復(fù)合水泥抗壓強度的影響4.3.4機械活化對復(fù)合水泥水化產(chǎn)物的影響4.4水淬銅渣高溫活化作用機理4.4.1高溫活化對水淬銅渣物化性質(zhì)影響4.4.2高溫活化對水淬銅渣玻璃相結(jié)構(gòu)的影響4.4.3高溫活化對復(fù)合水泥水化放熱過程的影響4.4.4高溫活化對復(fù)合水泥抗壓強度的影響4.4.5高溫活化對復(fù)合水泥水化產(chǎn)物的影響4.5基于水淬銅渣復(fù)合水泥的充填材料特性4.5.1充填骨料物化性質(zhì)分析4.5.2全尾砂膠結(jié)充填材料配比參數(shù)優(yōu)化4.5.3基于水淬銅渣復(fù)合水泥的充填材料特性研究4.6本章小結(jié)5農(nóng)作物稻草秸稈充填材料5.1稻草秸稈的產(chǎn)生與性質(zhì)5.1.1稻草秸稈的產(chǎn)生5.1.2稻草秸稈基本性質(zhì)5.1.3稻草秸稈利用現(xiàn)狀5.2充填試驗材料與方法5.2.1充填試驗材料5.2.2充填試驗方法5.3稻草秸稈充填料漿流變性能5.3.1稻草秸稈對充填料漿擴散度的影響5.3.2稻草秸稈對充填料漿流變參數(shù)的影響5.4稻草秸稈充填體單軸抗壓性能5.4.1試驗結(jié)果5.4.2抗壓強度分析5.4.3宏觀破壞形態(tài)5.5稻草秸稈充填體巴西劈裂抗拉性能5.5.1試驗結(jié)果5.5.2抗拉強度分析5.6稻草秸稈充填體性能機理和微觀特征5.6.1稻草秸稈材料增韌機理5.6.2稻草秸稈充填體脆性分析5.6.3稻草秸稈對充填體微觀結(jié)構(gòu)影響5.7本章小結(jié)6膏體充填智能化控制系膏體充填工藝流程及主要設(shè)施6.1.1膏體充填工藝流程6.1.2膏體充填系統(tǒng)主要設(shè)施6.2智能化控制系體方案6.2.1系體架構(gòu)6.2.2能目標6.3一鍵充填系統(tǒng)6.3.1一鍵充填工藝控制時序6.3.2配料精準控制方法6.3.3攪拌泵送控制方法6.3.4一鍵充填系統(tǒng)自動化架構(gòu)6.3.5一鍵充填能設(shè)計6.3.6關(guān)鍵儀器儀表選擇狀態(tài)監(jiān)測系監(jiān)測系統(tǒng)架構(gòu)組成.2監(jiān)測能設(shè)計.3監(jiān)測對象及監(jiān)測方式.4狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)硬件配置.5輔助監(jiān)控6.5生產(chǎn)管理系統(tǒng)6.5.1生產(chǎn)調(diào)度與管理6.5.2異常處理6.5.3運營成本分析6.5.4其他統(tǒng)計分析6.5.5遠程訪問6.6本章小結(jié)7工程案例7.1湖南寶山有色金屬礦業(yè)有限責(zé)任公司7.1.1工程背景7.1.2充填工藝7.1.3運行況7.2江西銅業(yè)集團銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司7.2.1工程背景7.2.2充填工藝7.2.3運行況7.3金川集團股份有限公司二礦區(qū)7.3.1工程背景7.3.2充填工藝7.3.3運行況8環(huán)境敏感區(qū)資源開采發(fā)展趨勢8.1低擾動破巖開采技術(shù)8.1.1精細爆破8.1.2機械破巖8.1.3水力破巖8.1.4CO2相變致裂破巖8.1.5激光破巖8.1.6微波破巖8.2礦業(yè)固廢全鏈條充填處置技術(shù)8.3InSAR礦區(qū)地表沉降變形監(jiān)測技術(shù)8.3.1概念與優(yōu)勢8.3.2InSAR技術(shù)基本原理8.3.3InSAR技術(shù)數(shù)據(jù)處理流程8.4數(shù)字采礦技術(shù)8.4.1數(shù)字采礦技術(shù)目標8.4.2數(shù)字采礦技術(shù)與方法參考文獻