中英文摘要 | 第1-9页 |
1 绪论 | 第9-11页 |
1.1 国内外研究现状 | 第9页 |
1.2 研究课题的目的和意义 | 第9-10页 |
1.3 主要研究内容 | 第10-11页 |
2 矿床地质 | 第11-15页 |
2.1 概况 | 第11页 |
2.2 矿区及矿床地质特征 | 第11-12页 |
2.2.1 矿区地质 | 第11页 |
2.2.2 矿体地质特征 | 第11-12页 |
2.3 矿床水文地质及开采技术条件简述 | 第12-15页 |
2.3.1 矿床水文地质条件 | 第12-13页 |
2.3.2 开采技术条件 | 第13-15页 |
3 试验开采地段群采空区形态层位探测 | 第15-29页 |
3.1 采空区层位探测技术的研究现状及研究方式 | 第15-16页 |
3.1.1 采空区的危害 | 第15页 |
3.1.2 采空区层位探测技术的研究进展情况 | 第15-16页 |
3.2 群采破坏情况 | 第16页 |
3.3 地下空区探测 | 第16-18页 |
3.3.1 空区探测的必要性 | 第16-17页 |
3.3.2 主要研究方式 | 第17页 |
3.3.3 地下空区探测技术线路 | 第17页 |
3.3.4 本研究采用的主要先进技术与实施效果 | 第17-18页 |
3.4 RAMAC/GPR探地雷达和SE2404EX型综合探测仪工作原 | 第18-20页 |
3.4.1 探地雷达 | 第18-19页 |
3.4.2 瑞雷波法探测 | 第19-20页 |
3.5 空区层位探测模式 | 第20-22页 |
3.5.1 空区层位探测模式的确定 | 第20-21页 |
3.5.2 采用的技术参数与工作量 | 第21-22页 |
3.6 测试数据、图像处理结果及解释 | 第22-24页 |
3.6.1 探地雷达测试成果典型图 | 第22页 |
3.6.2 瑞雷波法测试成果典型图 | 第22-24页 |
3.7 现场空区层位探测与定位结果 | 第24-26页 |
3.7.1 调查后空区层位之间模糊空间关系及其填充状况 | 第24-25页 |
3.7.2 探测信号数据处理结果 | 第25-26页 |
3.8 结论 | 第26-29页 |
4 分段凿岩连续崩矿回采方案的确定与采切工程优化设计 | 第29-39页 |
4.1 试验地点的选择 | 第29页 |
4.2 试验地点的地质情况 | 第29页 |
4.3 试验矿段的空区状况 | 第29-30页 |
4.4 试验矿段的回采方案 | 第30-32页 |
4.4.1 采矿方法的选择 | 第30-31页 |
4.4.2 采矿方案的技术特点 | 第31-32页 |
4.5 采场布置及采准工程 | 第32-35页 |
4.6 开采顺序 | 第35-37页 |
4.7 切割槽形成与崩矿工艺 | 第37-38页 |
4.7.1 切割槽的形成工艺 | 第37-38页 |
4.7.2 崩矿工艺 | 第38页 |
4.8 出矿方式与出矿管理 | 第38页 |
4.9 覆盖岩层的形成 | 第38-39页 |
5 多空区下强制与诱导落矿的工业试验 | 第39-54页 |
5.1 概况 | 第39页 |
5.2 地质概况及储量 | 第39页 |
5.3 采矿方法的选择采准工程布置 | 第39-40页 |
5.3.1 采矿方法的选择 | 第39-40页 |
5.3.2 采准工程布置 | 第40页 |
5.4 回采工作 | 第40-42页 |
5.4.1 回采方案 | 第40-41页 |
5.4.2 上部氧化矿的隔离措施 | 第41-42页 |
5.5 爆破与崩矿 | 第42-47页 |
5.5.1 概述 | 第42页 |
5.5.2 爆破方案 | 第42-45页 |
5.5.3 爆破安全参数计算 | 第45-46页 |
5.5.4 爆破施工要求 | 第46-47页 |
5.6 多空区下中深孔爆破强制崩矿产生的地震效应 | 第47-51页 |
5.6.1 多空区下中深孔爆破强制崩矿产生的地震效应研究进展 | 第47页 |
5.6.2 中深孔爆破强制崩落采场中矿石的情况 | 第47-48页 |
5.6.3 峰值质点振动速度的测定 | 第48-49页 |
5.6.4 地震效应讨论 | 第49-50页 |
5.6.5 地震效应结论 | 第50-51页 |
5.7 崩矿效果与分析 | 第51-52页 |
5.8 出矿方式与出矿管理 | 第52页 |
5.9 地压控制与安全措施 | 第52页 |
5.10 主要技术经济指标与崩矿试验研究小结 | 第52-54页 |
5.10.1 主要技术经济指标 | 第52页 |
5.10.2 崩矿试验研究小结 | 第52-54页 |
6 全文总结 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-58页 |
致谢 | 第58页 |