一种复合煤层露天矿排弃物与煤层置换步距的确定方法

    公开(公告)号:CN116006182A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310021388.2

    申请日:2023-01-06

    Abstract: 本发明提供一种复合煤层露天矿排弃物与煤层置换步距的确定方法,首先根据露天煤矿开采设计及作业参数,获取运输平盘宽度c,保安平盘宽度d,台阶坡面角α,台阶高度H,然后确定边坡岩体的物理力学参数,其次基于二维刚体极限平衡法,计算得到界边坡的稳定性系数,最后确定排弃物与各煤层的置换步距。本发明提出的方法能够保证排弃物与煤层置换前后端帮的边坡稳定性系数不变,能够满足设计规范与边坡安全等要求,计算流程简单,而且不需要内排土场自下至上全部建设进行压帮,仅需要局部进行压帮,能够节省大量的排弃物;能够大量回采端帮剩余煤炭资源,实现资源回采最大化,经济效益显著。

    一种有助于端帮开采安全的露天矿内排土场建设施工方法

    公开(公告)号:CN116006181A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310015895.5

    申请日:2023-01-06

    Abstract: 本发明提供一种有助于端帮开采安全的露天矿内排土场建设施工方法,当采场工作帮Ⅰ向前推进一定位置时,能够建设内排土场Ⅱ后,确定端帮开采的初始作业区域Ⅲ以及初始作业安全区域IV,当内排土场建设至端帮回采煤层底板Ⅴ时,沿进行开采的端帮Ⅵ一侧停止建设,在区域Ⅳ以外区域继续向未进行开采的端帮Ⅶ一侧按照排土场设计参数继续增高内排土场建设,当端帮开采向采场工作帮一侧开采一定距离后,确定端帮开采的正常作业区域Ⅷ及正常作业安全区域Ⅸ,沿进行开采的端帮一侧开始进行内排土场建设,建设方向为向采场工作帮与未进行开采的端帮一侧。本发明充分利用内排土场压脚作用,提高端帮开采条件下露天煤矿边坡稳定性,可有效规避地质灾害的发生。

    一种平面折线形凸边坡三维稳定性计算方法

    公开(公告)号:CN115081214B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202210716775.3

    申请日:2022-06-23

    Abstract: 本发明提供一种平面折线形凸边坡三维稳定性计算方法,首先将平面折线形凸边坡的滑面视为椭球面或椭球面与弱层面组合,建立滑面方程,然后基于条柱底滑面的力学效应推导平面折线形凸边坡三维力学效应的数学模型,基于极限平衡理论和等效原理,建立平面折线形凸边坡三维稳定性的二维等效数学模型,最后剩余推力法计算平面折线形凸边坡的三维稳定性系数。本发明基于极限平衡理论和等效思想,将边坡三维力学效应的数学表达式进行二维等效,实现了平面折线形凸边坡三维稳定性的二维等效表征,规避了传统的边坡三维稳定性计算方法中数值收敛性差、计算过程复杂的问题;有效解决了该种条件下的边坡稳定性分析和设计难题。

    一种单一煤层露天矿凸形边坡坡面拐点位置确定方法

    公开(公告)号:CN115292940A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210955116.5

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明一种单一煤层露天矿凸形边坡坡面拐点位置确定方法,包括确定含软弱夹层的单一煤层的线性边坡的潜在滑面,确定凸形边坡相对于线性边坡增加的边坡的面积以及稳定性系数,然后根据不同边坡角下的形态参数得到一组稳定性系数解集,最后根据稳定性系数解集和少剥离面积得到最优凸形边坡的设计参数。本发明基于刚体极限平衡法,通过计算凸形形态边坡中的几何面积、定义增加坡体的稳定性系数,根据边坡稳定性关系能够准确快速的计算出最优断面形态设计参数b、c。本方法克服了现有方法计算断面形态设计后边坡稳定性系数流程繁琐、操作复杂等的不足,同时能够为边坡稳定性分析与形态优化提供理论基础。

    一种单一煤层露天矿凸形边坡坡面拐点位置确定方法

    公开(公告)号:CN115292940B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202210955116.5

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明一种单一煤层露天矿凸形边坡坡面拐点位置确定方法,包括确定含软弱夹层的单一煤层的线性边坡的潜在滑面,确定凸形边坡相对于线性边坡增加的边坡的面积以及稳定性系数,然后根据不同边坡角下的形态参数得到一组稳定性系数解集,最后根据稳定性系数解集和少剥离面积得到最优凸形边坡的设计参数。本发明基于刚体极限平衡法,通过计算凸形形态边坡中的几何面积、定义增加坡体的稳定性系数,根据边坡稳定性关系能够准确快速的计算出最优断面形态设计参数b、c。本方法克服了现有方法计算断面形态设计后边坡稳定性系数流程繁琐、操作复杂等的不足,同时能够为边坡稳定性分析与形态优化提供理论基础。

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