平盘

  • 塔尔煤田II 区块露天矿外排土场边坡形态优化
    高度为20 m,平盘宽度为36 m,台阶坡面角为33°,最终排弃标高为+140 m 水平。为了验证原设计外排土场参数的合理性,有必要对其稳定性进行评价;若评价结果高于安全储备系数要求,可缩短平盘宽度,进而增加排土容量;若评价结果低于安全储备系数要求,可增大平盘宽度,进而达到安全要求。外排土场各帮原设计边坡稳定性评价结果如图1,外排土场原设计边坡稳定性评价结果汇总见表2。图1 外排土场各帮原设计边坡稳定性评价结果表2 外排土场原设计边坡稳定性评价结果汇总分析

    露天采矿技术 2023年6期2023-12-25

  • 季节性剥离露天煤矿工作帮形态动态控制及推进强度优化
    间内只设一个工作平盘和只在一个台阶进行采剥作业,这一组台阶就称之为组合台阶,如图1 所示。图1中所表示组合台阶为H1及H2两组,每组均由3 个开采台阶组成,每组中同时按1、2、3 及1'、2'、3'顺序进行采剥,完成一个循环之后形成图中虚线所示状态,之后在新的位置上按同样的方式进行采剥工作,一直循环到预定的开采位置为准[16]。其中组合台阶高度即台阶组合方式以及每次循环推进距离为影响经济效果和技术复杂程度的关键性因素,影响露天矿山生产规模、工作帮年推进度以

    煤炭科学技术 2023年10期2023-11-23

  • 边帮压煤在不同回采条件下边坡变形破坏及稳定性分析
    6排检测线,每个平盘处布置1 排,分别位于1400 平盘~1340 平盘。其中1400 平盘为黄土和砂岩、1390平盘为砂岩、1380 平盘为粗砂岩、1370 平盘为粗砂岩、1350 平盘为中粗砂岩、1340 平盘为细砂岩,边帮可采4#煤层(上煤层)位于1340 平盘下方,属上组可采煤层,与地表垂直深度156 m,9#煤层(下煤层)位于上煤层下方,属下组可采煤层,与地表垂直深度216.6 m,上煤层和下煤层之间的垂直距离为44 m。1.2 边帮煤回采方法及

    煤矿安全 2023年1期2023-03-04

  • 不同井采方向边帮煤开采边坡稳定性及控制措施
    件限制滞留在露天平盘下及边坡境界外煤炭资源的总称[1]。具不完全统计我国现有露天煤矿400 余座,积压的边帮煤资源储量约为98~140 亿t,占露天矿总资源量的14%~20%[2-4]。如何将边坡下部赋存煤炭资源“吃干榨净”,达到利用最大化、企业经济效益最大化,是困扰所有露天煤矿的一大难题。边帮煤回采会受露天和地下双重采动效应影响,形成了一个动态多元的复合系统,一定程度上能提高资源的回收率,但也会加快边坡岩体塑性区形成,使塑性区在内部岩体中发育,此过程如在

    煤矿安全 2022年11期2022-12-01

  • 河曲露天矿端帮陡帮开采技术可行性研究
    分析3.1 端帮平盘参数优化河曲露天矿目前端帮在运输系统中还担任着高程运输的作用,斜坡道使得平盘宽度大大增加,应将高程运输放到工作帮上以降低端帮平盘宽度,提高端帮边坡角;端帮平盘两台阶作为一个单元;运输平盘设置为双车道,且矿区内运输车辆最宽宽度为4.5m,道路宽度与车辆宽度、行车密度及运行速度有关,其计算式如下:B=nA+(n-1)x+2Y(5)式中,B为路面宽度,m;n为行车线数,取2;A为汽车后轮计算的宽度即为车辆最大宽度,m;x为两车净距,m,通常取

    煤炭工程 2022年5期2022-05-13

  • 露天煤矿综合运距计算模型与方法研究
    :Ln为第n 个平盘的工作线长度,m;H 为台阶高度,m;Lt为道路的水平投影长度,m;k 为运输至第n 个平盘时穿越台阶的数量;A 为最下1 个平盘到地表之间的台阶总数;i 为道路坡度系数,%;Lp为平坡距,m。1.1.2 直进折返式开拓运输系统直进折返式开拓运输系统如图2。图2 直进折返式开拓运输系统直进折返式开拓运输系统指在物料运输的过程中某一台阶的工作线长度无法含括其以下运输道路与平坡距之和,需要在这一平盘改变物料运输的方向,进行折返运输。这种开拓

    露天采矿技术 2022年2期2022-04-16

  • 平朔东露天矿局部超高段排土边坡稳定性研究
    原煤巷道内排水及平盘实际推进缓慢的影响,破碎站移设滞后,导致南部土场下部平盘无法及时跟进。前期东露天矿受征地影响,矿坑北部工作线推进较南部滞后约600 m,导致工作帮北部台阶长期处于滞后状态,内排土场北部空间也无法及时释放。平朔东露天矿正处于榆岭矿采空区,采空区平面面积约126 万m2,局部还存在4#煤与9#煤复合采空区,采空区的勘探制约煤层上部剥离台阶推进,采空区范围内对杂煤的处理降低了煤层开采进度,从而导致矿坑下部台阶整体推进慢,造成内排土空间出露不及

    露天采矿技术 2022年2期2022-04-16

  • 基于运输平盘宽度优化的靠帮开采与经济效益
    中,所设计的运输平盘宽度往往较大。在露天煤矿生产过程中,若端帮运输平盘宽度较大,当开采达到最终境界时,设计的端帮边坡角往往小于满足稳定性系数的端帮边坡角,造成运输平盘压煤,对露天矿生产的经济效益造成一定影响。运输平盘由运输道路、挡墙、排水沟以及安全距离等组成。刘利杰[1]以哈尔乌素露天煤矿为研究背景,在满足端帮边坡稳定的前提下,提出了最下端帮台阶不同宽度的靠帮开采方案,阐述了靠帮开采对端帮道路宽度的影响以及端帮下压煤回收对矿区经济效益的影响;时洪斌[2]针

    中国矿业 2021年11期2021-11-19

  • 平朔东露天矿采区过渡期生产接续研究
    工作帮1320 平盘工作面,此外,由南帮1380 坡道~1350 坡道,经内排土场1350 坡道~1320 坡道~1290 坡道~4#煤底板移动联络道路至矿坑北部,需要考虑二采区工作面如何与现有出入沟衔接问题,故开展东露天矿采区过渡期间生产接续研究具有必要性、紧迫性[6]。2 均衡生产剥采比确定2.1 首采区剩余工程量采用3Dmine 软件对首采区进行开采后建模,利用地质模型报告首采区剩余工程量,保证了计算准确性。北端帮地表高程1 430 m,分别在142

    露天采矿技术 2021年3期2021-07-02

  • 反弹的平盘价制约
    盘盘口,就能发现平盘价是个“神秘价位”。股价反抽时,平盘价非常容易出现大抛压。这种“神秘现象”导致股价较弱,根本冲不过平盘价。一般強势品种冲过平盘价后,也很容易被密集的卖盘砸回。只有部分买盘多头力量特别强的品种,才能有效突破平盘价从而强势回归。平盘价对于早盘下跌达到或超过3%跌幅个股的反抽,就是一种制约。

    股市动态分析 2021年12期2021-06-21

  • 胜利露天煤矿南端帮边坡失稳治理方案
    帮地表1000 平盘~960 平盘4 个台阶发生滑坡,地表1000 平盘滑坡范围东西长的180 m,宽约30 m,地表垂直下降3 m。滑坡导致露天矿南端帮运输道路遭到破坏,更对露天矿生产造成较大的安全隐患,滑坡区治理势在必行。1.2 南端帮滑坡区地质情况胜利露天矿区内大部分岩石强度较低,抗压强度大于6 MPa 的岩石比例为20.49%(占基岩层段的百分数),大于10 MPa 的岩石比例为7.48%,单层最大厚度5.29 m;大于15 MPa 的岩石比例为2

    露天采矿技术 2021年2期2021-05-13

  • 滚轮平盘牵引式无级变速器自适应变速机构动力学分析
    引式CVT—滚轮平盘牵引式CVT,提出了一种基于螺纹-弹簧力封闭的自适应变速机构,并对此CVT进行了运动学计算和动力学分析建模,以给牵引式CVT自适应变速研究提供新的思路。1 自适应变速机构描述如图1所示,将传统的滚轮平盘牵引式CVT[8]的输出轴与滚轮之间通过滚珠螺纹传动连接,在滚轮的另一端设置力封闭弹簧机构,其在某一位置可与螺纹轴向力平衡,滚珠螺纹传动经牵引传动到力封闭弹簧,构成了滚轮平盘牵引式CVT的自适应变速机构。其工作原理为:动力从输入轴输入,经

    工程科学与技术 2021年2期2021-03-29

  • 露天煤矿外排土场边坡滑坡治理
    坡下部1060 平盘有1 条村民道路,常有村民和车辆经过,此处滑坡将掩埋村民道路,造成出行不便甚至是人身伤亡事故。村民道路紧临罐子沟河道,若滑坡方量大将堵塞罐子沟河道,影响露天煤矿发展和当地居民生活。所以治理魏家峁露天煤矿东一排土场边坡滑坡尤为必要[2]。1 矿山概况魏家峁露天煤矿位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗东部,是一座现代化大型露天煤矿,该矿一期设计规模6 Mt/a,二期规模为12 Mt/a,平均剥采比为7.04 m3/t。魏家峁露天矿是国内地形条件较复

    露天采矿技术 2021年1期2021-03-07

  • 盘中下跌反抽的卖出技巧
    度以及股价反弹到平盘价位附近时的表现进行判断。盘中个股下跌后都会出现反弹,但反弹有强有弱。部分下跌后能轻松反弹到红盘之上,部分则在盘中下跌后反弹衰弱无法翻红。个股盘中下跌出现反弹时股价反弹到平盘价位时的表现极为重要。如连平盘价都过不了的属于表现特弱。反弹到红盘附近就熄火的也不强势,能轻松超越平盘价回到红盘之上才算强。实践中个股从绿盘下反弹到平盘价位时,平盘价位对股价回升构成较大的压力。平盘价位压力体现在股价由绿盘反抽回到平盘,原来盘中的亏损被扳回部分投资者

    股市动态分析 2019年16期2019-07-10

  • 金堆城钼矿床硫元素分布规律研究
    露天矿所有已开采平盘的S元素品位按不同方式分别进行圈定计算,S品位计算均已按开采的矿体界限为准,因较早(2007年前)的品位分析是靠数字化仪将纸质版的品位录入电脑中只有Mo品位,因此在1056-1044平盘以上的北露天各平盘均只有部分有S品位,而且越往上部北露天的S品位有数据的面积越来越少,1080-1068平盘北露天没有S品位的占总面积74%,1092-1080平盘北露天没有S品位的占总面积73.4%(因已有小部分南露天数据,所以占比稍下降)。因此计算各

    世界有色金属 2019年9期2019-07-03

  • 海州露天矿边坡治理方案选择
    部区域。2 削坡平盘整治主要是对南帮坡面进行削坡、平整。采用反坡式平盘整治,平盘略向内侧倾斜,能减少平面蓄水量,并使暴雨时过多的径流由平盘内侧安全排至附近竖向排水沟,减少对台阶坡面的直接冲刷。图1 平盘整治示意图南帮平盘整治设计参数为:垂直坡高8米,设置大平盘和小平盘,小平盘宽不小于3米,大平盘宽15米,各台阶坡面角30°~52°,总体边坡角控制在38°之内。平盘采用反坡式平盘整治,平盘略向内侧倾斜,坡度3%,以便减少平面蓄水量,阻止平台径流直接汇入边坡,

    世界有色金属 2018年2期2018-04-21

  • 62m2平盘过滤机的日常运行及优化改造
    45000)1 平盘过滤机概况平盘过滤机为水平安装的回转托盘,上部有支撑格板,用来安装孔板。它的锥形底部有孔,并与下面的真空系统、高压风系统、返液系统轮回相通。平盘共分20个互不相通的扇形区,随着平盘的转动,来完成平盘的下料过滤吸干、滤布吹起松动物料、洗涤、真空吸干、蒸汽干燥、过滤、螺旋刮料等各项过程。2 设备构成平盘过滤机由驱动部分、卸料部分、布料管箱、供气管道、供水管道、罩子等构成。其中:驱动部分有润滑油泵、电机、涡轮减速器、万向联轴节、小齿轮、大齿轮

    机械管理开发 2018年8期2018-02-16

  • 平盘过滤机技术创新初探
    明摘 要:某公司平盘系统存在设计、设备问题,导致故障频发,产能、产品质量均不达标。文章介绍了该公司的技术改造方案,通过对系统原理及影响因素分析研究,对平盘的本体及配套设备进行一系列的优化改造,提高了平盘产能,改善了平盘指标。关键词:平盘;技术创新;经济效益中图分类号:TF351.3 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2017)30-0028-02前言某公司平盘系统存在较多设计、设备问题,导致故障频发,主要原因一是滤液管道及槽罐频繁堵塞,造成平盘

    科技创新与应用 2017年30期2017-11-07

  • 平朔东露天矿半连续工艺系统后续应用研究
    内排土场1290平盘及采运排位于同一水平,相对系统外排作业,减少了爬坡胶带机运输成本。前期东露天矿半连续工艺系统只有1401胶带机爬坡,根据数据统计,1401胶带机2016年 1—9月用电 1 036万kW·h,运输物料432.96万m3,如电费按0.6元/(kW·h)计算,当半连续工艺系统恢复运行时,所有胶带机呈水平运输,此时水平胶带机总长度与之前处于水平胶带机的总长度相差不大,因此将半连续工艺系统前期平均生产成本去除爬坡1401胶带机的平均生产成本则近

    露天采矿技术 2017年6期2017-06-23

  • 平朔东露天矿边坡系统安全管理
    艺,其中1290平盘上采用一套单斗挖掘机-自移式破碎机-带式输送机-排土机半连续开采工艺,原煤采用单斗挖掘机-卡车-端帮半固定式破碎站-端帮带式输送机-运输大巷-选煤厂半连续工艺。单斗工艺剥离采用35、60 m3单斗挖掘机及17 m3前装机,用172~290 t的自卸卡车运输。该工艺具有简单可靠、机动灵活、开采强度大等优点[1]。1 边坡系统概况东露天矿边坡系统分为矿坑边坡系统和外排土场边坡系统。矿坑边坡系统包含工作帮边坡、北端帮边坡、南端帮边坡、内排土场

    露天采矿技术 2017年5期2017-06-05

  • 吹不灭的蜡烛
    lòu)斗、1个平盘实验步骤:1.点燃蜡烛,并固定在平盘上。2.使漏斗的宽口正对着蜡烛的火焰,从漏斗的小口对着火焰用力吹氣。3.使漏斗的细口正对着蜡烛的火焰,从漏斗的宽口对着火焰用力吹气。我们会发现:如果从漏斗的细口端吹气,火苗将斜向漏斗的宽口端,并不容易被吹灭;如果从漏斗的宽口端吹气,蜡烛将很容易被吹灭。温馨提示:这个实验中的蜡烛需要点燃。为避免发生危险,请在家长陪同下完成。小编姐姐说原理从漏斗的细口吹气时,吹出的气体从细口到宽口会逐渐疏散,气压减弱。这

    作文周刊·小学二年级版 2016年18期2017-05-26

  • 铝发热盘自动浇铸系统中平盘结构模态分析
    各工位质量较大,平盘又时常处于旋转工作状态,并且浇铸的铝液温度高达500~600℃,故前期设计中对铝发热盘自动浇铸系统整体结构的安全性也提出了较高要求,设计中除了要考虑静力条件下结构的强度、刚度、稳定性以及疲劳等力学问题之外,也应考虑动力学问题。模态分析是确定结构振动特性的一种技术[1],如:确定结构的自然频率、振型、振型的参与系数。在结构动力学分析中,模态分析理论是基础,工程实践中,模态分析技术广泛应用于评价结构系统的动态特性、在新产品设计中进行结构动态

    机床与液压 2013年3期2013-09-17