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复杂多空区下低贫损安全开采工艺技术研究

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

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