由王運敏所*的《金屬礦山露天轉(zhuǎn)地下開采理論與實踐(精)》一書是根據(jù)作者多年的研究成果,參考國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn),系統(tǒng)地介紹了金屬礦山露天轉(zhuǎn)地下開采的理論研究成果與工程實踐。內(nèi)容包括露天轉(zhuǎn)地下開采合理時機(jī),露天轉(zhuǎn)地下開采隔離層地質(zhì)力學(xué)采礦特征和開采工藝以及覆蓋層控制參數(shù),露天轉(zhuǎn)入地下開采過渡階段采場穩(wěn)定性安全評價,礦山防災(zāi)變微震監(jiān)測與預(yù)報技術(shù),露天轉(zhuǎn)地下開采適用條件和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等理論和工程實踐應(yīng)用技術(shù)。
本書可供從事礦山工程技術(shù)研究、設(shè)計、教學(xué)與生產(chǎn)技術(shù)管理的人員閱讀,也可作為高等學(xué)校相關(guān)專業(yè)教學(xué)參考用書。
1 露天開采概要
1.1 露天開采境界與優(yōu)化
1.1.1 露天開采境界圈定
1.1.2 剝采比的計算方法
1.1.3 露天境界優(yōu)化
1.2 開采步驟與采區(qū)劃分
1.3 分期開采
1.3.1 應(yīng)注意的問題
1.3.2 統(tǒng)一規(guī)劃并分期實施
1.3.3 境界固定和開拓運輸系統(tǒng)
1.3.4 安全生產(chǎn)
1.3.5 技術(shù)實例
1.4 陡幫開采
1.4.1 工藝原理
1.4.2 陡工作幫的形成
1.4.3 陡工作幫的作業(yè)方式
1.4.4 應(yīng)用陡幫開采的有關(guān)問題
2 露天轉(zhuǎn)地下開采平穩(wěn)過渡銜接
2.1 露天轉(zhuǎn)地下開采分界線
2.1.1 露天轉(zhuǎn)地下開采分界線確定方法
2.1.2 露天轉(zhuǎn)地下開采分界線三維可視化確定
2.2 露天轉(zhuǎn)地下開采地下礦建設(shè)時間
2.2.1 基建準(zhǔn)備時間
2.2.2 基建時間
2.2.3 投產(chǎn)至達(dá)產(chǎn)時間
2.3 露天轉(zhuǎn)地下開采平穩(wěn)過渡的時機(jī)
2.3.1 確定原則
2.3.2 時空網(wǎng)絡(luò)圖確定方法
2.4 露天轉(zhuǎn)地下開采開拓系統(tǒng)
2.4.1 開拓系統(tǒng)選擇
2.4.2 開拓系統(tǒng)銜接
2.5 露天轉(zhuǎn)地下開采生產(chǎn)能力銜接
3 露天轉(zhuǎn)地下開采過渡期采礦方法
3.1 空場采礦法過渡工藝
3.1.1 階段礦房采礦法
3.1.2 預(yù)留境界頂柱分段空場階段出礦法
3.1.3 不留境界頂柱分段空場階段出礦法
3.1.4 淺孔留礦采礦法
3.1.5 空場采礦法底部結(jié)構(gòu)優(yōu)化
3.1.6 空場采礦法礦柱的回采及空區(qū)的處理
3.1.7 空場法過渡期應(yīng)用評價
3.2 崩落采礦法過渡工藝
3.2.1 覆蓋層合理厚度
3.2.2 覆蓋層形成途徑及方法
3.2.3 無底柱分段崩落采礦法
3.2.4 有底柱分段崩落采礦法
3.2.5 階段崩落采礦法
3.3 充填采礦法過渡工藝
3.4 露天礦殘留礦柱(體)的回采
3.4.1 露天邊幫殘留礦體的回采
3.4.2 露天底殘留礦柱的回采
3.4.3 露天殘留三角礦柱的回采
4 露天轉(zhuǎn)地下開采應(yīng)力場分布及邊坡沉陷機(jī)理
4.1 露天轉(zhuǎn)地下開采沉陷類型及機(jī)理
4.1.1 露天轉(zhuǎn)地下開采地表沉陷的類型
4.1.2 崩落法放礦沉陷機(jī)理
4.1.3 空場法沉陷機(jī)理
4.1.4 地表移動帶、陷落帶的確定
4.2 露天轉(zhuǎn)地下開采邊坡破壞類型和極限平衡計算模型
4.2.1 露天轉(zhuǎn)地下開采對邊坡穩(wěn)定性的影響
4.2.2 露天轉(zhuǎn)地下開采邊坡破壞模式
4.2.3 露天轉(zhuǎn)地下開采邊坡破壞主要極限平衡計算模型
4.3 露天轉(zhuǎn)地下開采邊坡巖體的強(qiáng)度準(zhǔn)則
4.4 空場法礦柱因應(yīng)力集中造成的抗剪能力衰減規(guī)律
4.5 露天轉(zhuǎn)地下開采應(yīng)力場
4.5.1 應(yīng)力場變化規(guī)律
4.5.2 應(yīng)力場演化FLAC3D如計算理論及方法
5 露天轉(zhuǎn)地下開采過程的微震監(jiān)測
5.1 露天轉(zhuǎn)地下開采誘發(fā)的微震活動
5.2 微震監(jiān)測技術(shù)原理
5.2.1 監(jiān)測系統(tǒng)簡介
5.2.2 監(jiān)測系統(tǒng)的組成及其主要功能
5.3 監(jiān)測系統(tǒng)操作方法
5.3.1 模型導(dǎo)入
5.3.2 事件時間范圍查看
5.3.3 事件處理
5.3.4 信號實時采集與記錄
5.3.5 HNAS中連續(xù)數(shù)據(jù)的人工處理
5.3.6 數(shù)據(jù)過濾及報告生成
5.3.7 遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)傳輸及MMS-View的使用
5.3.8 監(jiān)測系統(tǒng)常見操作問題
5.4 石人溝鐵礦微震監(jiān)測實例
5.4.1 采場穩(wěn)定性分區(qū)
5.4.2 監(jiān)測系統(tǒng)方案
5.4.3 監(jiān)測信號抗干擾
5.4.4 監(jiān)測數(shù)據(jù)采集與傳輸
5.4.5 監(jiān)測數(shù)據(jù)預(yù)處理
5.4.6 微震監(jiān)測結(jié)果解析
6 露天轉(zhuǎn)地下開采風(fēng)險控制安全技術(shù)
6.1 露天轉(zhuǎn)地下開采重大危險有害因素辨識
6.1.1 露天邊坡極限破壞
6.1.2 地下巷道與采場失穩(wěn)
6.1.3 爆破震動致災(zāi)
6.1.4 地下突水與泥石流
6.1.5 覆蓋層和境界頂柱安全結(jié)構(gòu)弱化
6.1.6 其他危險、有害因素
6.2 露天轉(zhuǎn)地下開采安全評價
6.2.1 露天邊坡防護(hù)安全評價方法
6.2.2 覆蓋層和境界頂柱安全評價
6.2.3 地下采場穩(wěn)定性評價
6.3 礦山巖體動力災(zāi)害預(yù)測預(yù)警
6.3.1 巖體安全程度評價和預(yù)測
6.3.2 礦山動力災(zāi)害預(yù)測預(yù)警
6.4 基于微震監(jiān)測系統(tǒng)的人員搜救和應(yīng)急救援
7 露天轉(zhuǎn)地下開采防排水
7.1 露天礦防排水
7.1.1 露天礦防水
7.1.2 露天礦排水
7.2 地下礦防排水
7.2.1 礦坑涌水量
7.2.2 附加涌水量
7.3 地面與井下的綜合防護(hù)措施
7.3.1 地面防護(hù)措施
7.3.2 井下防護(hù)措施
7.4 露天轉(zhuǎn)地下開采應(yīng)急水倉
7.4.1 應(yīng)急水倉的概念
7.4.2 應(yīng)急水倉應(yīng)達(dá)到的效果
7.4.3 應(yīng)急水倉基本原理及實施方案
7.4.4 應(yīng)急水倉形式與建設(shè)投入
8 礦山地質(zhì)災(zāi)害治理與生態(tài)恢復(fù)
8.1 礦山地質(zhì)環(huán)境影響評估
8.1.1 露天轉(zhuǎn)地下開采地質(zhì)災(zāi)害種類
8.1.2 采礦活動對生態(tài)環(huán)境的破壞
8.2 礦山地質(zhì)災(zāi)害治理技術(shù)
8.2.1 露天采場邊坡治理
8.2.2 地面塌陷區(qū)的治理
8.3 生態(tài)環(huán)境恢復(fù)策略研究
8.3.1 基本原則——核心價值觀的確立
8.3.2 技術(shù)保證——多專業(yè)技術(shù)的支撐
8.3.3 運行保障——管理與維護(hù)機(jī)制的構(gòu)建
9 國內(nèi)外露天轉(zhuǎn)地下開采實例
9.1 國外露天轉(zhuǎn)地下開采實例
9.1.1 瑞典Kiruna鐵礦
9.1.2 俄羅斯蓋斯克銅礦
9.1.3 力口拿大Kidd Creek礦
9.1.4 俄羅斯克里沃羅格礦區(qū)
9.2 國內(nèi)露天轉(zhuǎn)地下開采實例
9.2.1 海南聯(lián)合礦業(yè)北一采區(qū)
9.2.2 河北鋼鐵集團(tuán)石人溝鐵礦
9.2.3 太鋼集團(tuán)峨口鐵礦
9.2.4 首鋼礦業(yè)杏山鐵礦
9.2.5 鞍鋼眼前山鐵礦
參考文獻(xiàn)