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时间:2020-09-26
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1、第一章最终开采境界的确定第一节概述第二节最终境界设计第三节价值模型第四节最终境界设计的计算机优化第一节概述开采储量miningdeposit:一个矿体的一部分地质储量的开采是技术上可行和经济上合理的,这一部分储量称为开采储量。最终开采境界ultimatepit:圈定开采储量的三维几何体称为最终开采境界。如图14-1。最终边坡角finalslope:为满足边坡稳定性要求,边坡坡面与水平面的夹角(一般为35~550)如图14-2。最终开采境界的设计方法分三阶段:手工设计阶段、计算机辅助设计阶段和优化设计阶段第二节最终境界设计的手工法一、基本原理剥采比:剥离的岩石总量与采出的矿石总量之比。Strip
2、pingratio平均剥采比:最终开采境界ABCD内岩石总量W(waste)与矿石总量O(ore)之比,如图14-4。用Ra表示。Averagestrippingratio境界剥采比(瞬时剥采比):如果境界深度增加dH,境界变为A’B’C’D’,境界内岩石增加dW,矿石增量为dO,则dW与dO之比为。用Ri表示。Strippingratioofincreasingunitdepth,如图14-5所示。经济合理剥采比:利润增量为零时的境界剥采比。(或盈亏平衡剥采比breakevenstrippingratio)其中:g0—矿体的地质品位;gradeoforegp—精矿品位;gradeofproc
3、essedoreq—销售价格;salepriceCw—单位剥岩成本;costofwastestrippingCm—单位采矿成本;costofminingCp—单位选矿成本;costofprocessingr—采选综合回收率。Recovery开采dO矿石量的利润为dP,dP=销售价格-采矿成本-剥离成本-选矿成本当dP趋近于零,即开采dO矿量不盈利。则有:确定最终境界的准则是境界剥采比(瞬时剥采比)等于经济合理剥采比。经济合理剥采比与矿石回收率、矿产品价格、开采成本等有关,与矿体几何形状和大小关系不密切。经济合理剥采比大,则相应的境界剥采比也增大,开采的深度就可以增加。二、应用线段比法与面积比法
4、确定最终开采境界(一)地质横剖面面积比法确定长矿体的合理开采深度第一步:根据矿岩稳固程度与设备技术要求确定最终开采境界的最小底宽Bmin及上下盘最终边坡角α、β。第二步:在每一个地质横剖面图上确定出若干深度方案。第三步:对于某一剖面上的深度方案Hi,如图14-6,在Hi水平处选定最小底宽确定出该开采深度的境界底线位置ab,分别从a,b两点以上下盘境界帮坡角α、β做出上下盘边坡线bc、ad,假设bc线交矿体上盘界线于e点。第四步:从Hi水平开始向上减小ΔH高度(ΔH通常为一个开采平台高度),得到Hi-1,在Hi-1水平处以同样的方法作出开采境界线b’c’a’d’。如图14-6第五步:在图中测得岩
5、石增量Δw和矿石增量ΔO之比值。第六步:求算Hi开采深度的境界剥采比Ri,第七步:若Ri≈Rb,(breakevenstrippingratio),则Hi水平即为该地质剖面图上最佳的开采深度;否则,重复第三步到第六步,试算其他深度方案,直到Ri≈Rb成立。(二)地质横剖面线段比法确定长矿体的合理开采深度第一步:根据矿岩稳固程度与设备技术要求确定最终开采境界的最小底宽Bmin及上下盘最终边坡角α、β。第二步:在每一个地质横剖面图上确定出若干深度方案。第三步:对于某一剖面上的深度方案Hi,如图14-7,在Hi水平处选定最小底宽确定出该开采深度的境界底线位置ab,分别从a,b两点以上下盘境界帮坡角α
6、、β做出上下盘边坡线,得出Hi水平的开采境界线cbad。第四步:从Hi水平开始向上减小ΔH高度(ΔH通常为一个开采平台高度),得到Hi-1,在Hi-1水平处以同样的方法作出开采境界线b’c’a‘d’。第五步:在c点与d点分别作aa’的平行线,交Hi水平线于g与f两点,如图14-7。第六步:计算Hi水平的境界剥采比Ri,第七步:若Ri≈Rb,则Hi水平极为该地质剖面图上最佳的开采深度;否则,重复第三步到第六步,试算其他深度方案,直到Ri≈Rb成立。地质横剖面上的线段比是面积比的一种简单形式。矿体走向较长,且矿体形态变化不大时,可运用线段比来代替面积比,这样既可保证具有一定的精度,又免除了求积仪就
7、算面积的繁琐工作。(三)水平剖面面积法确定短矿体的开采深度第一步:选择几个开采的深度方案,基于地质勘探线剖面图绘制出每一个深度方案所在水平的平面图。如图14-8。第二步:在各个开采深度的平面图上,依据矿体形态、运输设备的要求确定出该水平境界的平面的周界,再根据该水平境界的底面与境界帮坡角确定出各地质勘探线剖面图上的相应地表开采境界。a第三步:将个地质勘探线剖面图上的地面界线点投影到带有底部周界的平
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