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本實用新型公開了一種礦山石材開采用的移動 式石材切割機,是在移動支架(1)下面,分別設有一對通過轉(zhuǎn)軸 (2)相連的主動輪(3)和一對從動輪(4)轉(zhuǎn)動連于導軌座(5)上;在 所述移動支架(1)上,連有石材切割裝置;在移動支架(1)下方相 對應導軌座(5)的位置處,分別設有鎖緊裝置(6);在所述移動支 架(1)上,設有控制移動裝置與轉(zhuǎn)軸(2)相連。采取上述結(jié)構(gòu),可 在待開采石材的礦山上,不用傳統(tǒng)的爆破采石方式即可實現(xiàn)對 石材進行連續(xù)切割作業(yè)。經(jīng)試驗:石材開采合格率在90%左右, 既減少了石材資源的浪費,又有效地保證了人畜及果林免受因 爆破采礦飛起的石塊所造成的傷害。
本實用新型涉及一種金礦用箕斗,包括箕斗殼體,以及箕斗殼體內(nèi)的四個襯板,所述的每個襯板的內(nèi)側(cè)安裝兩組內(nèi)襯槽,每組內(nèi)襯槽縱向排列且不少于兩個,所述的內(nèi)襯槽是由焊接在襯板上的三塊三角形的立板和一塊斜板組成,槽口向上;在襯板上的每組內(nèi)襯槽的兩側(cè)設置有用于沉孔螺釘連接的通孔,所述的通孔在是由同軸的內(nèi)側(cè)的圓臺孔和外側(cè)的圓柱孔組成。本實用新型通過簡單的結(jié)構(gòu),實現(xiàn)延長箕斗使用壽命的目的,減少維修成本,提高采礦效率。
本實用新型涉及地下礦山開采通風降溫技術(shù)領(lǐng)域,具體的涉及一種采場預留回風井裝置。本實用新型公開了一種采場預留回風井裝置,包括固定結(jié)構(gòu)和充氣加壓結(jié)構(gòu);固定結(jié)構(gòu)包括預留回風井結(jié)構(gòu)和氣墊;氣墊安裝于預留回風井結(jié)構(gòu)內(nèi)以密封預留回風井結(jié)構(gòu);充氣加壓結(jié)構(gòu)包括高壓風源管,連接管路與高壓風源管連接;氣墊包括法蘭盤,法蘭盤通過連接管路連接高壓風源管連接;采用氣墊裝填預留回風井結(jié)構(gòu)的內(nèi)部,避免預留回風井結(jié)構(gòu)內(nèi)部進入充填漿體,不需要二次處理,可以大幅度提高采礦效率以及人工安全性。
本實用新型涉及采礦技術(shù)領(lǐng)域,且公開了一種地下礦山機械用的防爆裝置,包括底座、支撐柱、支撐座、除粉塵機構(gòu)、粉塵收集機構(gòu)、通風機構(gòu)和移動機構(gòu),所述支撐柱位于底座的上端,所述支撐座位于支撐柱的上端,所述除粉塵機構(gòu)位于支撐座上端的左側(cè),所述粉塵收集機構(gòu)位于底座的上端,所述除粉塵機構(gòu)與粉塵收集機構(gòu)連通,所述通風機構(gòu)位于除粉塵機構(gòu)的右端,所述移動機構(gòu)位于粉塵收集機構(gòu)的下端。該地下礦山機械用的防爆裝置,通過設置噴霧管,由噴霧泵將降塵噴霧箱內(nèi)部的降塵噴出抽出并由噴霧口噴出,從而對礦山的粉塵達到降塵效果,降塵噴霧與粉塵碰撞形成團聚的顆粒,最終下落到收集箱內(nèi)部,降低了礦井內(nèi)部由于粉塵過多而發(fā)生爆炸的危險。
本實用新型涉及采礦技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及混合井提升系統(tǒng)防過卷裝置,所述防過卷裝置包括設置在混合井提升系統(tǒng)機架上的罐籠防過卷機構(gòu),所述罐籠防過卷機構(gòu)包括罐籠行程開關(guān)和控制罐籠行程開關(guān)伸出、收回的驅(qū)動組件。該防過卷裝置對罐籠行程開關(guān)進行改造,使其在混合井采用罐籠提升方式時伸出,采用箕斗提升方式時收回,不影響箕斗的正常提礦,也有效避免箕斗對罐籠行程開關(guān)造成損傷。
本發(fā)明提供了一種緩傾斜礦體頂?shù)装鍤埩舻V體回采方法,適用于礦石品位高、價值好的緩傾斜礦體頂?shù)装鍤埩舻V體回采。在下盤圍巖中布置鏟運機出礦漏斗底部結(jié)構(gòu),先回采下層礦體,并對下部空區(qū)進行充填,再回采上層礦體。下層礦體回采時,以上部老采空區(qū)為自由面和補償空間,采用扇形中深孔崩落礦石并從鏟運機出礦底部結(jié)構(gòu)中部分出礦,對下部空區(qū)進行充填并接頂,然后再采用點柱式上向分層充填法回采上層礦體。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有回采作業(yè)安全、采場生產(chǎn)能力大、在采礦的同時協(xié)同處理空區(qū)等優(yōu)點。
本發(fā)明提供了一種圍巖穩(wěn)定性檢測系統(tǒng)、方法、服務器和機器可讀存儲介質(zhì),涉及采礦技術(shù)領(lǐng)域,該系統(tǒng)包括設置于巷道側(cè)幫上、且與多個測點位置對應的振動信號采集裝置,與振動信號采集裝置連接的振動數(shù)采設備,以及與振動數(shù)采設備通信連接的服務器;其中,振動信號采集裝置用于采集測點位置處的振動信號;振動數(shù)采設備用于獲取振動信號,并將振動信號發(fā)送至服務器;服務器用于對多次采集到的信號數(shù)據(jù)進行分解及差量分析,并根據(jù)得到的差量結(jié)果進行穩(wěn)定性檢測。本申請實現(xiàn)了鑿巖炮孔的鉆取過程評價巖穩(wěn)定性的檢測,并提升了圍巖穩(wěn)定性檢測的安全性,避免爆破前一段時間內(nèi)圍巖失穩(wěn)造成的人員傷亡或設備損壞。
本發(fā)明公開了一種用于上向進路超高欠采的充填接頂方法,在上向水平分層進路充填采礦方法中,包括如下以下步驟:(1)布置采場(2)架設充填管、回氣管和標線管,封閉可拆卸組合板墻;(3)安裝快速開關(guān)閘刀式自鎖充填放水三通,進行充填作業(yè);(4)脫水、折回氣管,強制接頂。本發(fā)明完全解決了超高欠采充填進路的接頂問題,通過對充填管、回氣管和標線管進行合理架設,且選擇合適的充填料,及其充填料的制備,該充填料漿透水性好、自然沉縮率較低,流動性較好,具有很好的應用前景和社會價值。
本發(fā)明公開了一種金屬礦山上向分層充填采場預支護方法,涉及充填采礦技術(shù)領(lǐng)域,解決了現(xiàn)有技術(shù)中頂板容易發(fā)生垮塌事故、立柱容易發(fā)生剮蹭傾倒、立柱底根礦石無法使用機械設備清理、爆破沖擊波擊會導致立柱松動的問題,具有提高了頂板和立柱穩(wěn)定性,節(jié)省了臨條進路開挖后的支護空間的有益效果,具體方案如下:一種金屬礦山上向分層充填采場預支護方法,首先一步采進路開挖,施工多個設定間距的立柱;一步采充填前加密立柱,從立柱到臨條進路巖幫依次施工作為充填骨架的勾花網(wǎng)、土工布和降低爆破粉塵濃度的水袋;進路充填后對臨條進路進行二步采進路開挖,進路兩側(cè)無需支護;回采結(jié)束后進行二步采充填。
本發(fā)明公開一種運輸自動控制系統(tǒng),包括:精準定位基站、運輸軌道、識別卡、翻車裝置和自動管理系統(tǒng),所述自動管理系統(tǒng)包括工控機、輪訓服務模塊、數(shù)據(jù)庫、視頻監(jiān)控系統(tǒng)和廣播系統(tǒng);每個礦車設置對應的的識別卡,識別卡被寫入礦車信息;礦車到達精準定位基站,基站讀取礦車識別卡的信息,寫入數(shù)據(jù)庫,并發(fā)送至工控機,控制相應的翻車裝置卸料;同時發(fā)送信息至視頻監(jiān)控系統(tǒng)和廣播系統(tǒng)進行視頻抓拍和語音廣播。本發(fā)明采用自動化控制,提高了生產(chǎn)效率,減少人工參與,提高采礦和物料運輸安全系數(shù)。
本發(fā)明公開了采礦技術(shù)領(lǐng)域的一種礦用絞車安裝定位儀,包括底座、安裝板、U型安裝板、智能顯示裝置和水平定位裝置,所述安裝板和U型安裝板焊接在底座的頂部,本發(fā)明中,第一調(diào)節(jié)軸和第二調(diào)節(jié)軸的設置,有利于調(diào)整激光燈本體的角度,方便固定激光燈本體,調(diào)節(jié)螺栓,調(diào)節(jié)槽和調(diào)節(jié)板的設置,有利于方便調(diào)節(jié)遮雨罩本體的傾斜度,遮雨罩本體的設置,有利于提高對該設備的防雨效果,進一步提高防護效果,太陽能板和光伏控制器的設置,有利于能夠?qū)⒐饽苻D(zhuǎn)化為電能,提高節(jié)能環(huán)保效果,激光燈本體的設置,有利于方便對該設備起到矯正效果,進一步提高安裝時的定位效果,增加使用功能。
本發(fā)明提供了一種海上施工裝置及海上施工方法。海上施工裝置包括裝置主體、隔水筒和井架。裝置主體一端的端部設有凹型開口;隔水筒收容于凹型開口處;隔水筒的底部能夠由凹型開口處插入海底,頂部向上超出水面,而隔絕海水;井架位于裝置主體上位于凹型開口上方,井架用于懸掛施工設備。該海上施工裝置的井架用于懸掛施工設備,而使施工設備能夠伸入隔水筒內(nèi)進行海上豎井施工和澆筑橋墩。該海上施工裝置填補了在海上采礦和海上橋墩施工行業(yè)裝備的空白,具有較大的應用前景。且該海上施工裝置以隔水筒為圍堰,因此在水泥澆筑時,無需搭載腳手架,而使得該海上施工裝置的施工周期較短。
一種拱形控頂光面控柱爆破方法,主要應用于采礦過程中,其先在進路間頂面向上開鑿工作槽,沿工作槽壁面由上部向下沿垂直壁面方向施工三排炮孔即光爆孔、第二落礦孔、第一落礦孔,光爆孔呈圓弧線排列,三排炮孔平行設置,在第三排光爆孔左右端下部位置沿垂直工作槽壁面方向各打若干個礦柱光爆孔,兩端的礦柱光爆孔豎直上下排布到工作槽底部;在第一、二落礦孔、光爆孔及礦柱光爆孔內(nèi)裝入炸藥;裝藥后用炮泥填塞好炮孔口;采用導爆管微差起爆,先起爆第一落礦孔,接著起爆第二落礦孔,最后起爆光爆孔和礦柱光爆孔;循環(huán)上述步驟直到各進路間均實施完爆破。本發(fā)明形成的頂板及礦柱承壓力大、落下的礦石塊小均勻、出礦率高。
本發(fā)明是一種進路分步護頂回采破碎礦體方法,在垂直走向分條回采破碎礦體過程中,工作面距控礦主斷裂4m之前時,每次爆破后采用管縫式錨桿垂直頂板面進行豎向支護,每一排的錨桿采用鋼帶連接在一起;工作面至距控礦主斷裂4m時,采用螺紋鋼加工出縱向錨桿;在進路工作面的頂板,將縱向錨桿以外插角8°~12°進行縱向支護;對進路工作面的拱部進行豎向管縫式錨桿支護;主斷裂附近礦體最后一炮爆破后,采用留礦法的形式,利用留下的礦石暫時支撐主斷裂面,再對暴露出的主斷裂面進行管縫式錨桿護頂支護;最后,將剩余礦石全部鏟運完畢,進行進路接頂充填。根據(jù)同一條進路不同的采礦位置,提供了與之相適應的安全支護方法,并使支護效果更好。
本發(fā)明涉及一種礦石電動分配車。所要解決的問題就是背景技術(shù)存在的:采礦使用的礦石分配車的驅(qū)動機構(gòu)采用油缸、氣缸或鋼絲繩絞車驅(qū)動分配車行走,油缸或氣缸這兩種方式動力消耗大,效率低,維修量大,還要配置液壓站或高壓氣源,附屬設備維修復雜;而鋼絲繩絞車驅(qū)動方式占用卸礦平臺面積大,鋼絲繩需經(jīng)常更換,維修成本高的問題。其技術(shù)方案要點是驅(qū)動裝置與軸承支座上的主軸部件通過嚙合齒輪聯(lián)接,驅(qū)動裝置為擺線針輪電機減速機,嚙合齒輪為開式齒輪。本發(fā)明適用于礦石電動分配車。
本實用新型公開了一種多用途泵送裝置,包括安裝在機架上的泵送機構(gòu)、液壓系統(tǒng)、液壓支腿、電控系統(tǒng)和行走系統(tǒng),其特點是所述的行走系統(tǒng)為兩套,其中一套為公路拖行行走裝置,另一套為用于采礦、隧道、地鐵及地下管網(wǎng)施工工程軌道行走的可調(diào)輪距行走裝置,本實用新型具有適合狹窄空間使用、能泵送干硬性及粘稠度大等流動性差的多種物料、輪胎能快速拆裝、適宜不同軌距拖行、安裝空間小的特點。
本發(fā)明公開了一種二氧化氯發(fā)生器消毒系統(tǒng)及方法,涉及采礦技術(shù)領(lǐng)域,該系統(tǒng)包括用于緩存反應液體的發(fā)生箱,所述發(fā)生箱上端中間位置設有一個攪拌軸,所述攪拌軸上端連接用于帶動其轉(zhuǎn)動的旋轉(zhuǎn)驅(qū)動件,所述攪拌軸內(nèi)部設有用于導氣的導氣通道,所述攪拌軸下端設有與導氣通道連通的排氣橫管,所述排氣橫管設置有若干個,本申請消除了傳統(tǒng)裝置加料再攪拌的混合方式的弊端,本申請通過將固體原料粉末化,同時利用活塞擊碎并擾流,再搭配送風機制,使得固體原料呈彌散的狀態(tài)混合在空氣中進入液體中,極大的提高接觸的面積,從而提高了反應速度,另外還搭配過濾和防堵塞機制,保證了氣體的質(zhì)量和排氣的通暢性。
本發(fā)明是一種改進式散體下厚大破碎頂?shù)字M路回采方法,將殘留的礦柱垂直走向劃分為若干礦塊,并在礦塊間留有間柱及護頂?shù)V柱以控制進路頂板;經(jīng)采場分層聯(lián)絡道掘進垂直礦體及中央脈內(nèi)沿脈巷道構(gòu)成采準工程;頂?shù)字捎眠M路法回采,其中進路斷面形狀為平行四邊形,傾角為70°,進路呈下坡走勢,坡度為3%;依次經(jīng)中央脈內(nèi)沿脈巷道、采場分層聯(lián)絡道、分段運輸平巷及溜井聯(lián)絡巷出礦。具有安全性好,效率高,生產(chǎn)能力大,回采時間短,采礦連續(xù)性強,資源貧化損失小等特點。
本申請公開了一種離子型稀土開采工藝地下水污染防控方法,屬于采礦技術(shù)領(lǐng)域,解決了現(xiàn)有技術(shù)中離子型稀土開采工藝的防滲帷幕、防滲布等防滲手段不可避免地對周遭環(huán)境造成不可逆的改變的問題。本申請的技術(shù)方案中,包括以下步驟:根據(jù)稀土采區(qū)的地質(zhì)條件和礦床分布,在需要進行凍結(jié)的凍結(jié)屏障區(qū)域內(nèi)遍布熱虹吸管,相鄰的兩個熱虹吸管之間間隔設置;向熱虹吸管內(nèi)注入工作流體介質(zhì);通過熱虹吸管對礦床周圍的基質(zhì)冷凍并形成凍土型凍結(jié)屏障;監(jiān)測熱虹吸管及其周邊基質(zhì)的溫度,保持凍土型凍結(jié)屏障的完整。本申請的優(yōu)點在于:在開采區(qū)邊緣形成完整的凍結(jié)屏障,防止污染物的滲出,并且不會對周遭環(huán)境造成不可逆的改變。
本發(fā)明公開了采礦技術(shù)領(lǐng)域的一種礦用巷道成型測定儀,包括殼體、加長桿、圖像處理器和伸縮調(diào)節(jié)柄,所述加長桿安裝在所述殼體的頂部,所述圖像處理器安裝在所述加長桿的頂部,所述伸縮調(diào)節(jié)柄安裝在所述殼體的底部,所述殼體的頂部設置有圓臺狀固定管,所述殼體的前表面安裝有顯示屏、微型PLC、總成開關(guān)和穩(wěn)壓電源,所述殼體的底部設置有套管,所述殼體的左側(cè)安裝有把手,所述把手的外壁套接有橡膠防滑套,所述加長桿的左右兩側(cè)中端均設置有內(nèi)螺紋連接管,兩個所述內(nèi)螺紋連接管的外側(cè)均安裝有右旋螺紋桿,本發(fā)明能夠?qū)ο锏赖牟煌嵌冗M行檢測,能夠?qū)ο锏莱尚颓闆r進行圖像檢測。
本發(fā)明涉及采礦技術(shù)領(lǐng)域,具體是一種用于礦石采樣的開槽裝置,包括機架,所述機架的頂部安裝有驅(qū)動電機,所述驅(qū)動電機的底端安裝有驅(qū)動軸,所述機架的內(nèi)腔安裝有傳動架,所述傳動架內(nèi)腔設置有若干道固定桿,所述固定桿的中間位置安裝有螺紋套,所述螺紋套內(nèi)穿設有螺紋桿,所述傳動架的底端安裝有作業(yè)架,所述作業(yè)架包括有頂板和底架,左右兩側(cè)相鄰的底架之間設置有傳動腔,所述傳動腔的頂部安裝有傳動電機,所述傳動電機的底端通過轉(zhuǎn)軸安裝有傳動齒輪,所述傳動腔內(nèi)設置有傳動塊,所述傳動塊內(nèi)設置有限位軸承,所述限位軸承內(nèi)穿設有作業(yè)錐桿。本發(fā)明操作簡單,作業(yè)方便,對于開槽深度位置可控性高,合適采樣實驗時作業(yè)。
一種懸掛提升裝置,除由天輪(3)、提升鋼絲繩(4)、罐籠(5)、平衡錘(6)組成外,其不同之處在于所述的天輪(3)的下端的兩根提升鋼絲繩(4)之間有懸掛裝置(1),懸掛裝置(1)通過懸掛鋼絲繩(2)分別與罐籠(5)、平衡錘(6)連接,因而,不僅能分擔起固定荷載、提高提升設備的效率,而且能提高提升設備的安全性,還能在提升同等流動荷載的指標下、降低提升設備的配置,減小基本投資,減少使用成本,特別適合于在采礦、隧道等工程中擔當牽引提升運輸之用。
一種礦山開采過導水斷裂構(gòu)造的支護方法,屬于地下采礦方法,先沿垂直斷層方向掘進工作巷道,每向前掘進1-2m進行一次臨時支護,當工作巷道挖到距離斷層5-10m時停止掘進,對工作巷道進行擴刷,擴刷3米長的注漿設備巷道,放置注漿設備,然后由注漿設備巷道末端向斷層打通若干個管棚孔,管棚孔位于工作巷道頂壁上方,各管棚孔內(nèi)安裝管棚支護,將注漿管與各管棚孔接通,使水泥砂漿流入斷裂帶地下水中;接著繼續(xù)掘進工作巷道,掘進至距離斷層表面2m時停止,從距離斷層表面2m處向?qū)當嗔褬?gòu)造方向打入若干個錨排;最后從工作巷道末端面向斷層方向打通若干個引水孔。本發(fā)明挖掘巷道過斷裂構(gòu)造時,不會發(fā)生塌方,挖掘過程安全,可獲得較大經(jīng)濟效益。
本發(fā)明提出了一種礦體生成模擬方法、系統(tǒng)、電子設備及介質(zhì),涉及礦體模擬系統(tǒng)領(lǐng)域。一種礦體生成模擬方法,其包括如下步驟:根據(jù)礦山資料生成礦體三維模型,根據(jù)多次探礦數(shù)據(jù)確定上述礦體三維模型的礦石儲量;獲取多次探礦的礦體元素濃度比值、礦體開采點和礦石儲量變化面,根據(jù)上述礦石儲量變化面獲取多個凸點和多個凹點;利用多組礦采模擬數(shù)據(jù)機器學習得到礦體模擬訓練模型,其中每組上述礦采模擬數(shù)據(jù)均包括同一礦體的凸點數(shù)量、凹點數(shù)量、開采量、上述礦體元素濃度比值、開采頻率、上述礦體開采點的坐標、各凸點的坐標、各凹點的坐標以及用于標示礦石儲量前后變化的兩個儲量三維模型,能夠?qū)崿F(xiàn)礦體動態(tài)更新,提高采礦效率。
本發(fā)明公開了一種基于地下空間的采、選、充及水循環(huán)利用方法及控制系統(tǒng),礦石運輸至地下選廠空間,通過選廠的破碎、磨浮、氰化等選礦操作得到低濃度料漿,低濃度料漿輸送至撬裝一體機進行粗細分離,細粒級尾砂料漿進入濃密機和絮凝劑結(jié)合發(fā)生絮凝沉降反應后,壓縮成高濃度料漿,高濃度料漿經(jīng)穩(wěn)態(tài)放砂后進入攪拌機與膠凝材料混合,攪拌后的料漿進入立式攪拌機進一步攪拌,最后通過自流或者泵送至空區(qū)進行充填。并利用選礦?充填產(chǎn)生的工業(yè)水進行發(fā)電。將選礦?充填系統(tǒng)轉(zhuǎn)移到地下,縮短了深部采礦與地表選礦及充填系統(tǒng)之間輸送距離,避免了地表管路敷設難題,有利于提高充填濃度和縮短充填體強度凝固時間,并實現(xiàn)工業(yè)水循環(huán)再利用。
一種分段掘進天井方法,其不同之處在于將長天井分成多段短天井掘進,上下兩分段的采場聯(lián)絡通道在水平位置上相互錯開,分別布置在天井的兩側(cè),天井與二分段的采場聯(lián)絡道貫通后,就可以進行一分段礦體的回采,在一分段采礦后,進行三分段巷掘進,從二分段向上掘進天井與三分段的采場聯(lián)絡道貫通,其它各分段天井施工均按照以上方法進行,直到最上的一個分段與上一中段的通風巷道貫通,因而通風效果好,作業(yè)環(huán)境安全,勞動強度小,掘進效率高,大大地降低了生產(chǎn)成本,特別適合于高中段、緩傾斜中厚礦體內(nèi)掘進天井。
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