本發(fā)明涉及用于采煤沉陷地邊采邊復的基于土方平衡的基塘布局方法,屬于采礦技術(shù)、土地利用和土地復墾技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:該方法主要適用于單一煤層,包括基于概率積分法的采煤沉陷預測與地理信息系統(tǒng)結(jié)合,獲得各斷面的下沉剖面線,根據(jù)下沉剖面線從沉陷盆地邊緣至盆地中心,依次等距確定多種土方剝離與回填的范圍,進而估算各種剝離與回填范圍內(nèi)的土方剝離量與土方回填量,當土方剝離量與回填量趨于相等時所確定的剝離與回填范圍,作為最優(yōu)的基塘空間布局。本發(fā)明在確定最佳的土方剝離區(qū)域與回填區(qū)域達到最大限度保護和利用土資源,最大程度的提高復耕率,同時減小畝均復墾成本。確保礦產(chǎn)資源開采與土地保護的協(xié)調(diào)發(fā)展,創(chuàng)建和諧綠色礦山。
本發(fā)明公開了一種利用INSAR精確解算采煤沉陷區(qū)地表下沉量的方法,屬于衛(wèi)星雷達測量領(lǐng)域。該方法包括以下步驟:首先根據(jù)采空區(qū)地質(zhì)采礦條件的信息計算得到采空區(qū)采動影響范圍內(nèi)地表下沉量、地表水平移動量,進而根據(jù)X、Y兩個方向的水平移動量計算水平移動的矢量朝向,并確定與X軸的夾角,然后結(jié)合衛(wèi)星雷達施測點與監(jiān)測目標的相對位置關(guān)系將衛(wèi)星雷達視方向變形量解算得到監(jiān)測目標的下沉量。本發(fā)明針對現(xiàn)有技術(shù)缺陷發(fā)明了利用單顆衛(wèi)星監(jiān)測得到的目標點視方向位移量解算該點下沉量的方法,可以將InSAR監(jiān)測結(jié)果與現(xiàn)有開采沉陷理論形成鏈接,以便更好的將InSAR技術(shù)與開采沉陷理論進行融合與相互促進。
本發(fā)明涉及一種應用于邊采邊復技術(shù)的土壤重構(gòu)方法,屬于采礦技術(shù)、土壤重構(gòu)技術(shù)和土地復墾技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:現(xiàn)場收集研究礦區(qū)相關(guān)信息,進行動態(tài)采煤沉陷預測分析,劃分為多個土壤重構(gòu)單元,應用邊采邊復技術(shù)對塌陷區(qū)進行土壤重構(gòu):并按整塊復墾區(qū)域各個土壤重構(gòu)單元與井下開采耦合的土壤重構(gòu)順序進行。本發(fā)明能夠在提高復墾耕地率的同時確保復墾出優(yōu)質(zhì)高效的耕地,避免對復墾區(qū)域土源的重復擾動,節(jié)省不必要的或重復的復墾施工步驟,縮短復墾時間、降低復墾成本。
本發(fā)明提供了一種充填體包裹下厚大礦柱開采方法,包括:充填體內(nèi)巷道的聯(lián)合支護;異質(zhì)界面控制爆破;非接觸式激光精準掃描與數(shù)字建模三維可視化開采。本發(fā)明適合于充填采礦法回采的礦山,針對充填體包裹條件下的厚大礦柱安全高效連續(xù)開采,既有效控制和管理深井地壓,保障采場與充填體的穩(wěn)定,又能實現(xiàn)深井礦體大規(guī)模、高強度的集中強化開采,降低礦石的開采成本,提高開采的經(jīng)濟效益。
一種含粉煤灰的尾礦廢石高強混凝土的制備方法,屬于資源綜合利用領(lǐng)域。材料的配料組成為:采礦廢石35%-55%,選礦尾礦20%~30%,粉煤灰8%~16%,礦渣6.4%~10%,水泥熟料5.3%~10%,脫硫石膏2.2%~3%。然后外加占膠凝材料2干基質(zhì)量0.3%~1.4%的高效減水劑和占膠凝材料2干基質(zhì)量21%~35%的水。制成的含粉煤灰的尾礦廢石高強混凝土試件標準養(yǎng)護28天抗折強度8MPa~10MPa,28天抗壓強度70MPa~90MPa。與現(xiàn)有生產(chǎn)高強混凝土的技術(shù)相比,粗細骨料100%采用固體廢棄物,水泥熟料所占比例降低30%以上,而粉煤灰、礦渣和脫硫石膏等固體廢棄物比例大幅度提高,能大幅度節(jié)省水泥熟料,從而減排CO2,并能利用大量的固體廢棄物。
本發(fā)明提供了一種礦體拱形立面開采方法。沿被開采礦體最大主應力方向劃分多個礦柱,沿豎向劃分多個礦層,從下至上為起始、中間、頂部礦層,沿垂直于最大主應力方向?qū)⒌V層劃分成多個礦房,起始、中間及頂部礦層的中部分別為第一、第二及第三礦房;對第一礦房開采后向其兩側(cè)開采,開采預定個數(shù)A礦房后充填,同時開采第二礦房及與被充填礦房相鄰的礦房;開采完后向第二礦房兩側(cè)開采,開采預定個數(shù)A礦房后充填,再對位于該礦層上方的中間礦層進行開采,直至開采至頂部礦層;同時開采第三礦房及與被充填礦房相鄰的礦房,開采后向第三礦房兩側(cè)開采直至所有礦房開采完。本發(fā)明解決了現(xiàn)有技術(shù)中礦體開采過程中易發(fā)生較大地表沉降的問題。
本發(fā)明公開了一種全井工區(qū)段或條帶采煤方法,其包括:對當前采煤區(qū)段進行掘進處理,形成區(qū)段平巷;以區(qū)段平巷最后掘出的端頭作為當前采煤工作面的前端頭進行當前采煤工作面的掘進,利用采礦設備,對當前采煤區(qū)段進行采煤作業(yè);在采煤過程中,對當前采煤工作面后端頭處采出的空間進行巷旁支護,形成當前采煤區(qū)段的沿空巷道,并作為下一采煤區(qū)段采煤作業(yè)中的區(qū)段平巷,在減少巷道掘進量與采煤區(qū)段布置時間的同時使得相鄰的兩個采煤區(qū)段之間無需留設煤柱。本發(fā)明的方法,保證兩條巷道和工作面獨立通風,減少巷道掘進量和維護量,利于下一區(qū)段采煤作業(yè),且下一區(qū)段無需掘進區(qū)段平巷,相鄰區(qū)段之間無需留設煤柱,提高采煤效率和資源回收率。
本發(fā)明屬于礦山開采技術(shù)領(lǐng)域,具體是一種基于水環(huán)境容量的離子型稀土礦山開采預測方法及系統(tǒng),所述開采預測方法包括如下步驟:采集礦山基礎數(shù)據(jù),所述礦山基礎數(shù)據(jù)包括:擬采礦塊基本屬性數(shù)據(jù)、流域基本屬性數(shù)據(jù)、水質(zhì)監(jiān)測屬性數(shù)據(jù)、氣象屬性數(shù)據(jù)和污染源基本屬性數(shù)據(jù);基于所采集礦山基礎數(shù)據(jù)計算離子型稀土礦山開采地表水的氨氮濃度;基于氨氮濃度對離子型稀土礦山的開采進行決策,氨氮濃度大于1mg/L的開采年份減少開采量。本發(fā)明的預測方法能夠準確反應稀土礦分散開采導致的面源污染時空動態(tài)變化,使復雜問題簡單化,操作簡便。
一種采煤沉陷區(qū)地表建設光伏發(fā)電匯集站適宜性評估方法,包括以下步驟:(a)確定采煤沉陷區(qū)評估范圍;(b)收集采煤沉陷區(qū)評估范圍內(nèi)的地質(zhì)采礦條件數(shù)據(jù)和開采數(shù)據(jù)以及所屬礦區(qū)的地表沉陷數(shù)據(jù);(c)獲得開采煤層埋深、采空區(qū)塌陷狀況相關(guān)數(shù)據(jù);(d)得到的評估范圍內(nèi)各地表變形值最大值;(e)評估匯集站建設荷載對地下采空區(qū)的穩(wěn)定性影響;(f)評估范圍內(nèi)地下采空區(qū)處于相對穩(wěn)定狀態(tài)情況下,根據(jù)下表所示的匯集站建設適宜性分類準則進行綜合評估,給出擬建光伏發(fā)電匯集站區(qū)域的適宜性。本發(fā)明能夠為光伏發(fā)電項目匯集站在采煤沉陷區(qū)地表的建設提供科學依據(jù),確保匯集站建成后正常運行。
本發(fā)明提供一種鋁土礦開采方法,包括在采礦區(qū)域進行探巷并形成至少兩條探礦巷道,在相鄰兩條所述探礦巷道之間設置貫巷,并在所述貫巷內(nèi)布置長壁工作面。本發(fā)明提供的鋁土礦開采方法,在探礦巷道之間開設一條貫巷,并在貫巷內(nèi)設置長壁工作面,利用液壓支架避免空頂作業(yè),利用長壁工作面形成連續(xù)布置并進行回采,結(jié)合爆破落礦工藝,便可形成開采鋁土礦的長壁開采方法,通過設置柔性簾,工作人員在液壓支架內(nèi)可保證安全,并且利用鏟料槽與耙裝機和三輪車之間相配合,實現(xiàn)安全高效的實現(xiàn)鋁土礦體回收,工人可避免空頂作業(yè),利用長壁工作面形成礦體連續(xù)性開采可提高工作效率,克服了現(xiàn)有技術(shù)中需要留設礦柱支撐的問題,提高了資源回收率。
本發(fā)明提供一種薄煤層無煤柱前進式采煤方法,包括:確定采礦區(qū)域、布置巷道、布置工作區(qū)間、開采充填和完全開采。本發(fā)明提供的薄煤層無煤柱前進式采煤方法,具有以下有益效果:采煤系統(tǒng)布置簡單,一次可同時開采2個工作面,生產(chǎn)效率高;工作面采用前進式開采工藝,3條巷道同時服務2個工作面,巷道掘進率低,出煤速度快,且有益于緩解采掘接續(xù)緊張;采用跳采方式,所形成的固廢收納空間形狀規(guī)則,兩側(cè)均為實體結(jié)構(gòu),容易形成規(guī)則充填體;將采空區(qū)作為固廢收納空間利用,實現(xiàn)地下廢棄空間有效利用,減弱礦山壓力顯現(xiàn),降低留巷難度,防止地表下沉;工作面不留煤柱,提高了煤炭資源采出率。
本申請?zhí)峁┮环N用于地下礦產(chǎn)開采的填充開采方法,包括如下步驟:當工作面開始回采時,第一支架隨回采面向前推進,布置在第一支架后方的第二支架隨著第一支架向前推進;所述第二支架向前推進第一預設距離時停止向前推進,所述第一支架繼續(xù)跟隨回采面向前推進;所述第一支架跟隨回采面繼續(xù)向前推進第二預設距離;將填充體填充到所述第一支架與所述第二支架之間的填充空間中。通過對第二支架的操作,重復上述步驟即可簡便的進行多個填充空間的填充,不需要將每個填充空間和填充距離都進行測量,簡化了填充開采的步驟,提高了填充開采的效率。本申請還提供一種用于地下采礦的聯(lián)合支架。
本實用新型提供一種崩落法回采傾斜的中厚、厚礦體的實驗儀器,屬于崩落法仿真實驗技術(shù)領(lǐng)域。裝置包括實驗架及箱體,箱體安裝在實驗架上,所述實驗架包括實驗架體、架體厚度擴展板、礦石模擬進路,所述箱體包括面板及側(cè)板,所述礦石模擬進路安裝在箱體內(nèi)且延伸至箱體表面的出礦口。改進的技術(shù)方案為平面模型和立體模型的實現(xiàn)裝置,實驗方法通過上述裝置實現(xiàn)。本實用新型可以實現(xiàn)傾斜、急傾斜(中厚)礦體采礦過程的仿真模擬,為類似礦體賦存條件的礦山高效、經(jīng)濟地開采礦物資源提供了技術(shù)支持。
本實用新型涉及一種測斜觀測電纜固定夾具,尤其適用于采礦工程領(lǐng)域中地層的變形觀測。采礦工程中的地層變形觀測一般采用測斜儀,測斜儀一般是以人力為動力,以專用電纜為引線,將探頭從深部地層逐漸提升到地面。測量過程中每提升0.5m(或1m)需停留一段時間,待數(shù)據(jù)穩(wěn)定后才能讀數(shù),停留過程中一直是人來拉著電纜,這不僅需要很大的力而且經(jīng)常會出現(xiàn)電纜下滑導致數(shù)據(jù)穩(wěn)定時間過久及測量精度下降等問題。本實用新型涉及一種測斜觀測電纜固定夾具,能夠在測斜儀停留讀數(shù)期間固定住電纜,不僅減輕了勞動強度,而且減少了數(shù)據(jù)穩(wěn)定的時間,提高了工作效率和測量精度。
本實用新型一種通信終端,由包覆有顯示器的顯示器殼體和保護殼構(gòu)成,顯示器殼體與保護殼通過對接連接器折疊式連接;顯示器包括:微處理器、分別與微處理器連接的通信裝置、體溫傳感器、呼吸頻率傳感器、脈搏傳感器、周圍溫度傳感器、觸摸顯示屏、GPS裝置、存儲裝置、電源裝置;在保護殼內(nèi)設有傳感器陣列模塊;在顯示器殼體上設有射頻標簽。本實用新型的技術(shù)方案,可以提供雙向?qū)崟r信息的更新,對交警人員、公安警察、消防員以及井下采礦礦工實時定位、有效的團隊協(xié)調(diào),并監(jiān)測交警人員、公安警察、消防員以及井下采礦礦工的自身與環(huán)境狀態(tài)。
本實用新型公開了一種爆破孔深測量裝置,解決了在爆破實施中因同時實施爆破的各爆破孔深不一致,致使爆破后形成的面不在同一平面上從而增加了采礦成本的技術(shù)問題。包括爆破工作面(6),在爆破工作面(6)上鉆出的爆破孔(1),在所述的爆破孔(1)中設置有孔深測量桿(2),在高出爆破工作面(6)的孔深測量桿(2)上活動設置有可在孔深測量桿上上下滑動的滑座(3),在滑座(3)上設置有掃平儀接受器(4),在爆破工作面(6)上設置有掃平儀(5)。使爆破后形成的面平整,降低了采礦成本。
遙控自動鉆機由工作平臺、工作機構(gòu)、動力機構(gòu)、行走機構(gòu)和自動操作機構(gòu)組成,工作平臺上連接有攝像器,自動操縱機構(gòu)包括遙控裝置和液壓裝置,遙控裝置的遙控部分有位于地面的遙控鍵盤連接編碼器連接光端器,以及位于工作面的光端器連接無線發(fā)射器、無線接收器連接解碼器,解碼器后并聯(lián)動力機構(gòu)和方向控制閥,兩光端器之間有光纖。實現(xiàn)了機上無人操作,可避免工作面采礦人員的傷亡;徹底改善了采礦工人的勞動條件;可提高勞動生產(chǎn)率。
本實用新型涉及一種基于伺服控制系統(tǒng)的電纜線拉放裝置,尤其適用于采礦工程中深部地層的變形觀測。采礦工程領(lǐng)域中的深部地層觀測一般是采用專用電纜線將沉降儀(或測斜儀)探頭從測斜管底部向上逐步提升進行觀測。以往的電纜線拉放均是通過人力,費時費力且誤差較大。本實用新型用伺服電機提供動力,以專用繞線器作為繞線裝置,并在繞線裝置上制有專用卡扣。根據(jù)提升要求,對伺服控制器進行模式設定,配合伺服驅(qū)動器實現(xiàn)對測斜儀(或沉降儀)電纜的自動提升,且能自由控制升降高度,從而把工人從繁重的體力勞動中解放出來,不僅提高了工作效率,而且增大了測量精度。
本實用新型涉及采礦技術(shù)領(lǐng)域,提出一種礦井按需通風裝置、系統(tǒng)、方法、計算機可讀介質(zhì)及電子設備,涉及采礦技術(shù)領(lǐng)域,所述裝置包括:總風量獲取單元,人員數(shù)據(jù)獲取單元,設備數(shù)據(jù)獲取單元,環(huán)境數(shù)據(jù)獲取單元,以及,仿真單元,用于根據(jù)人員數(shù)據(jù)、設備數(shù)據(jù)以及環(huán)境數(shù)據(jù)進行仿真運行,得到模擬風流數(shù)據(jù);控制單元,根據(jù)所述模擬風流數(shù)據(jù)、所述實際風流數(shù)據(jù)以及所述礦井的總風量確定所述各個作業(yè)點的通風設備的目標工作狀態(tài)。本實用新型根據(jù)礦井的總風量、局部的實際風流數(shù)據(jù)和模擬風流數(shù)據(jù),確定各個作業(yè)點的通風設備的目標工作狀態(tài),可以動態(tài)地調(diào)整各個作業(yè)點的通風設備的工作狀態(tài),實現(xiàn)各個工作點的按需通風。
本實用新型提供一種基于巷道圍巖破裂輔助孔監(jiān)測的動力災害預警系統(tǒng),屬于采礦工程、巖土工程動力災害監(jiān)測及預警技術(shù)領(lǐng)域。該系統(tǒng)包括聲發(fā)射實時采集監(jiān)測系統(tǒng)、監(jiān)測孔、輔助孔,通過布設輔助孔將沖擊地壓孕育演化過程中的圍巖破裂過程顯現(xiàn)于輔助孔周邊,通過布設監(jiān)測孔并將傳感器安裝于監(jiān)測孔中,通過聲發(fā)射實時采集監(jiān)測系統(tǒng)直接監(jiān)測輔助孔孔壁圍巖微破裂狀態(tài),對動力災害進行實時監(jiān)測。本實用新型克服了鉆屑法(針對煤礦沖擊地壓預警)操作繁瑣、不能實時監(jiān)測及聲發(fā)射法有效信號弱、噪音干擾強導致監(jiān)測結(jié)果欠準確的缺陷,提高了采礦工程、巖土工程動力災害監(jiān)測的安全性和有效性。
本實用新型公開一種智能頭盔,包括:射頻標簽裝置、LED照明裝置、微處理器、以及分別與微處理器連接的通信裝置、傳感器陣列模塊、攝像裝置、頭盔顯示器、麥克風、揚聲器、GPS裝置、存儲裝置以及電源裝置。采用本實用新型的技術(shù)方案,可以實現(xiàn)對交警人員、公安警察、消防員以及井下采礦礦工的無線識別定位、裝備跟蹤,對交警人員、公安警察、消防員以及井下采礦礦工的周圍環(huán)境和自身人體條件的檢測、多媒體監(jiān)控、無線通信、免提語音通信、實時定位以及投影顯示的功能。
遙控自動裝藥機由工作平臺、工作機構(gòu)、動力機構(gòu)、行走機構(gòu)和自動操作機構(gòu)組成,工作平臺上連接有攝像器,自動操縱機構(gòu)包括遙控裝置和液壓裝置,遙控裝置的遙控部分有位于地面的遙控鍵盤連接編碼器連接光端器,以及位于工作面的光端器連接無線發(fā)射器、無線接收器連接解碼器,解碼器后并聯(lián)動力機構(gòu)和方向控制閥,兩光端器之間有光纖。實現(xiàn)了機上無人操作,可避免工作面采礦人員的傷亡;徹底改善了采礦工人的勞動條件;可提高勞動生產(chǎn)率。
本發(fā)明公開了一種礦山放礦數(shù)據(jù)的處理方法及裝置。其中,該處理方法包括:獲取基礎數(shù)據(jù);根據(jù)基礎數(shù)據(jù)計算放礦點的目標出礦量、目標放礦高度和放出體的分層品位;按照目標出礦量、目標放礦高度、放出體的分層品位以及放礦點的預設放礦指數(shù)確定第一目標排產(chǎn)數(shù)據(jù);獲取放礦點的實際出礦參數(shù);使用實際出礦參數(shù)調(diào)整第一目標排產(chǎn)數(shù)據(jù)得到第二目標排產(chǎn)數(shù)據(jù)。通過本發(fā)明,解決了現(xiàn)有技術(shù)中采用自然礦塊崩落法開采礦山的計算出礦數(shù)據(jù)不準確的問題,實現(xiàn)了對使用自然崩落法開采礦山的出礦數(shù)據(jù)的準確計算,從而可以準確控制礦山的放礦。
一種基于滑動嚙合齒原理的電纜防漏電裝置,屬于采礦、電氣、交通、機械技術(shù)領(lǐng)域。該裝置包括電纜、導電接觸頭、絕緣橡膠套、固定環(huán)、固定支架、嚙合滑塊、嚙合齒、螺絲釘、寬軌道槽、窄軌道槽和中擋結(jié)構(gòu),絕緣橡膠套將包裹一層導電接觸頭的電纜與外界隔絕,兩個嚙合滑塊安置于絕緣橡膠套上,并通過固定支架與導電接觸頭上的固定環(huán)相連接。該裝置通過一層絕緣橡膠套將包裹有導電接觸頭的電纜與外界隔絕,絕緣橡膠套通過兩個對稱分布的嚙合滑塊實現(xiàn)滑動閉合開關(guān),固定支架將嚙合滑塊與固定環(huán)之間相連接,保證嚙合滑塊受力均勻。本實用新型具有成本較低、安裝方便簡易、保護效果良好、應用廣泛的特點,主要應用于地下采礦和軌道交通電機車裝置中。
本申請公開了一種空場嗣后充填系統(tǒng),其特征在于,包括:水泥倉、廢石倉、水倉、臥式攪拌機、移動充填泵以及測量控制裝置,所述測量控制裝置,包括檢測器和控制器,所述檢測器采集所需充填采礦區(qū)的信息,所述控制器與檢測器、臥式攪拌機的進料端分別相連,控制制造充填物料的量;所述水泥倉、廢石倉、水倉分別連接所述控制器;所述臥式攪拌機進料端連接所述控制器,出料端連接移動充填泵并通過移動充填泵出料充填。本申請達到了如下效果:(1)結(jié)構(gòu)簡單,設計科學,增加了采礦過程的安全性;(2)節(jié)省了資源,降低了工人勞動強度,提高了生產(chǎn)率;(3)適用范圍廣,可控性強;(4)降低了維修成本;(5)方便處理應急狀況。
一種基于滑動嚙合齒原理的電纜防漏電裝置及使用方法,屬于采礦、電氣、交通、機械技術(shù)領(lǐng)域。該裝置包括電纜、導電接觸頭、絕緣橡膠套、固定環(huán)、固定支架、嚙合滑塊、嚙合齒、螺絲釘、寬軌道槽、窄軌道槽和中擋結(jié)構(gòu),絕緣橡膠套將包裹一層導電接觸頭的電纜與外界隔絕,兩個嚙合滑塊安置于絕緣橡膠套上,并通過固定支架與導電接觸頭上的固定環(huán)相連接。該裝置通過一層絕緣橡膠套將包裹有導電接觸頭的電纜與外界隔絕,絕緣橡膠套通過兩個對稱分布的嚙合滑塊實現(xiàn)滑動閉合開關(guān),固定支架將嚙合滑塊與固定環(huán)之間相連接,保證嚙合滑塊受力均勻。本發(fā)明具有成本較低、安裝方便簡易、保護效果良好、應用廣泛的特點,主要應用于地下采礦和軌道交通電機車裝置中。
本發(fā)明提供了一種礦山光纖傳感器安裝方法及專用卡爪,該方法及專用卡爪屬于采礦領(lǐng)域,該方法包括:在礦山巖層上打檢測孔;將檢測管穿過密封體,并將裝有檢測管的所述密封體塞入所述檢測孔,并保證所述密封體與所述檢測孔液密配合,所述密封體設置有兩個孔,其分別用于出氣和注漿;將水泥沙漿通過注漿孔注滿所述檢測孔后,密閉所述密封體上的出氣孔和注漿孔;待水泥沙漿硬化后,取出所述密封體并將所述鋼絲繩與光纖傳感器連接。該方法具有提高測量精度的優(yōu)點。
本實用新型實施例提供一種露天礦爆破礦石流跟蹤系統(tǒng),屬于采礦技術(shù)領(lǐng)域。該系統(tǒng)包括:跟蹤球及通信探測儀;跟蹤球被設置在礦石待爆破區(qū)域內(nèi);通信探測儀,用于在礦石爆破結(jié)束后,對爆破礦堆內(nèi)的跟蹤球進行定位。由于可以對爆破時礦石位移量進行監(jiān)控,模擬出礦石在爆破區(qū)間發(fā)生位移的軌跡,從而確定礦石/廢石邊界的位置,通過基于智能跟蹤球隨爆位移分布的礦巖邊界曲線擬合算法,自動根據(jù)定位結(jié)果圈定不同品位的礦石邊界,降低由爆破引起的采礦貧化率和礦損率,達到盡量減少礦石損失和礦石貧化的目的,并與前期設計進行比對,減少分級錯誤的發(fā)生,增強露天礦精細化開采水平,從而提高礦山經(jīng)濟效益和資源利用率。
一種用于大變形量測的分布式光纖傳感器,屬于土木工程測試儀器領(lǐng)域。本傳感器主體結(jié)構(gòu)由金屬桿體與內(nèi)置光纖的外層橡膠體組成,金屬桿體與外層橡膠體之間設置潤滑層,外層橡膠體內(nèi)布設四根光纖,其中兩根光纖按照螺旋狀布設于外層橡膠體表層,與橡膠體組成實體,共同變形,同時在外層橡膠體層內(nèi)設預留孔,孔內(nèi)布設另外兩根光纖,連接組成回路,作為溫度補償,可消除溫度效應對測量結(jié)果的影響。測量時,外部巖土體變形引起傳感器外層橡膠體沿軸向變形,由于用于量測變形的光纖按照螺旋狀布設,沿光纖軸向僅發(fā)生微小變形,從而實現(xiàn)大變形量測。本傳感器可應用于土木工程、采礦工程等領(lǐng)域中的巖土體或結(jié)構(gòu)物的沉降、滑移、離層等現(xiàn)象的大變形量測,加工方便,結(jié)構(gòu)簡單,造價低廉。
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