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公开(公告)号:CN113586058B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202111062509.5
申请日:2021-09-10
Applicant: 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司
Abstract: 本发明涉及一种上向水平分层沿走向进路分步开采方法,包括:(1)、将采场脉外巷道进行分段,同时对每一分段的脉外巷道进行分层;布置通道进行施工,施工至矿体上盘后布置采进路;(3)、在采进路施工完成后在采场下盘位置以外打板墙充填;(4)、充填结束后横穿采场压顶施工换层至上一分层,在横穿采场方向上施工至矿体上盘;(5)、循环上述步骤进行上采,直至结束。本公开所述方法能够兼顾生产效率、成本以及安全等方面,具有回采效率高、成本低、安全性高等优势,解决了现有技术中针对缓倾斜薄矿体的开采方法无法同时兼顾上述效果的问题。(2)、在某一线路采场最底层横穿采场的方向上
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公开(公告)号:CN115075821B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202210779994.6
申请日:2022-07-04
Applicant: 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司
Abstract: 本发明公开了一种深部矿体砌体结构连续采矿嗣后充填采矿方法,沿走向划分为矿块,矿块内划分为方形砌体结构采场,矿块之间留设间柱,在矿块下部布置矿块运输皮带道和采场运输皮带道,在矿块上部布置矿块联络道及采场联络道,采场采用自下盘向上盘的顺序进行回采,即先回采靠下盘位置条带内的采场,再回采靠上盘位置条带内的采场,同一条带内的采场自远离矿块运输皮带道的一侧向矿块运输皮带道一侧后退式回采,同时间柱两侧相对应条带内的采场交错进行回采与充填。本发明能够有效克服深部高地应力、高地温给采矿作业带来的不利影响,具有低碳环保、回采作业安全、采场作业机械化程度高,人工作业劳动强度低,采场生产能力大等优点。
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公开(公告)号:CN119435138A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411911146.1
申请日:2024-12-24
Applicant: 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司 , 北京科技大学
Abstract: 本申请公开了一种岩体破碎带应力应变实时监测方法、岩体稳定性分析方法。其中,实时监测方法包括:确定破碎带表面区域:沿破碎带表面区域中间位置的竖向开凿凹槽,凹槽贯穿破碎带表面区域延伸至两侧的完整岩体区;将预设应力监测装置埋设于凹槽内;根据凹槽,确定第一钻孔位置信息、第二钻孔位置信息,并钻探第一安装孔、第二安装孔;将第一锚杆、第二锚杆分别安装于第一安装孔、第二安装孔,且第一锚杆、第二锚杆均悬伸设置;将预设应变监测装置安装在悬伸出的第一锚杆、第二锚杆之间;基于预设应力监测装置、预设应变监测装置获取破碎带区域的应力信息、应变信息。该方法能够对破碎带中的受力、变形进行实时监测,为围岩治理提供依据。
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公开(公告)号:CN118895973A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411262747.4
申请日:2024-09-10
Applicant: 山东黄金集团有限公司 , 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司
Abstract: 本发明提供了一种极薄矿脉井下先贫化预分选水力提升绿色采矿方法,涉及金属矿地下开采技术领域,其包括如下步骤:S1,贫化回采:进行采场布置,采用水平进路式回采方法进行采矿,将回采得到的矿岩混合体通过分段运输巷道运至第一溜井;S2,预分选:所述第一溜井的底部施工有预分选硐室,对矿岩混合体依次进行一次破碎、分选处理,再将分选后的矿石进行二次破碎工序,由此完成预分选;S3,水力提升:将预分选后的矿石传送至井下专用矿石仓内,采用水力提升方法将矿石经管路输送至地表选矿车间。该方法采用先贫化回采、预分选、水力提升三个联合工艺,能够有效破解极薄矿脉开采难题,提高生产效率,缓解提升压力,以及绿色矿山的建设问题。
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公开(公告)号:CN116357322A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310536228.1
申请日:2023-05-12
Applicant: 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司
IPC: E21C41/22
Abstract: 本发明公开了一种下向进路充填采矿法脉外采准工程的低废布置方法。采场沿矿体走向布置,中段内自上而下划分为分段,分段内划分为五个分层,分层内以进路为单位进行回采,分段及分层均采用自上而下的顺序进行回采。在矿体下盘脉外布置采准斜坡道和分段平巷,分段平巷的底板标高与各分段第三分层的底板标高相同。各分层回采时,利用平坡采联、上行采联或下行采联通过第三分层平坡采联联通分段平巷和采场。本发明能够有效减少采场联络巷掘进工程量,提高采场循环速度,增大采场生产能力,降低废石产出与排放成本。
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公开(公告)号:CN115015398A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210598428.5
申请日:2022-05-30
Applicant: 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司 , 东北大学
Abstract: 一种深井半井壁回路超声系统及岩体质量评价方法,系统的超声波发射探头和超声波接收探头与非金属超声波检测仪通信连接,非金属超声波检测仪与计算机通信连接;空心探测支撑杆与井壁围岩探测孔插装配合;电动伸缩杆布设在空心探测支撑杆的探测孔插入端,超声波发射探头固装在电动伸缩杆上;超声波接收探头固设在井壁围岩表面。方法为:施工探测孔;孔内选定发射点,孔外选定探测点;确定发射点与探测点之间直线距离;探测点处安装超声波接收探头;空心探测支撑杆插入孔内使超声波发射探头位于发射点;电动伸缩杆伸长使超声波发射探头顶靠孔壁;发射和接收超声波信号并计算所用时间;计算岩体损伤因子;计算井壁围岩完整性系数;计算BQ值。
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公开(公告)号:CN112523757B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202011431066.8
申请日:2020-12-09
Applicant: 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司
Abstract: 本发明公开了一种硬岩深竖井井筒让压支护时机确定方法,属于地下工程技术领域,通过合理地确定竖井井筒临时支护和永久支护的持续时间以及转换时机,充分释放围岩中的应力,发挥并利用围岩自身承载能力,实现井壁结构的低压或免压承载,包括以下步骤:确定支护方案,获取联合支护体的支护刚度和最大承载力;获取井筒围岩变形特征曲线GRC,围岩中的压力即联合支护体的承载力,获取联合支护体的最大承载力对应的围岩变形量,以联合支护体的最大承载力对应的围岩变形量确定临时支护时机;获取联合支护体支护承载力、支护刚度和围岩变形量的关系,以临时支护与围岩变形量达到平衡作为永久支护时机。
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公开(公告)号:CN112484341B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202010484267.8
申请日:2020-06-01
Applicant: 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司
IPC: F25B30/06 , F25B41/40 , F25B41/20 , F25B41/31 , F25B43/00 , F25B39/00 , F24D17/02 , F28D15/02 , F28D20/00 , F28F27/02 , F28F19/01 , F24D15/04 , F24T10/10 , F24T10/40
Abstract: 本发明提供了一种根据水泵功率自动控制阀门的地源热泵系统,所述系统还包括蓄热器,所述蓄热器设置在与换热器管路并联的蓄热器管路上,所述换热器管路和蓄热器管路上分别设置第五阀门和第六阀门,泵与控制器数据连接,控制器所示系统根据水泵的功率自动调整第五阀门和第六阀门的开度。本发明通过根据水泵功率控制第五阀门和第六阀门的开度,可以在水流量增加的时候,此时热量会变多,参与换热的制冷剂温度会升高,在满足客户端的热量需求的情况下,将更多的热量通过蓄热器进行存储,从而保证热量的充分利用,避免热量浪费。
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公开(公告)号:CN113863858A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111265716.0
申请日:2021-10-28
Applicant: 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司
Abstract: 本发明公开了一种用于井下破碎边帮岩样采集的钻机及方法,属于岩土工程技术领域,包括立式钻机和移动式编码器,移动式编码器用以对取芯钻杆进行喷码;所述立式钻机前端固定设置地质雷达,所述移动式编码器包括可上下伸缩的伸缩喷头,且伸缩喷头可在水平方向往复移动;其中,地质雷达可以精准定位所取围岩松动圈厚度,准确获得钻进作业的无效取样长度,移动式喷码器根据松动圈厚度在所取岩芯后端的相同位置处喷码标记,便于操作人员舍弃位于松动圈的岩芯,提高岩芯钻取的成功率,解决了现有取样方法无法越过井下巷道破碎围岩松动圈取得原始状态岩样的问题。
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公开(公告)号:CN113266354A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110652690.9
申请日:2021-06-09
Applicant: 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司
Abstract: 本发明提供了一种沿走向分层进路二步回采上向充填采矿法。该方法通过沿矿体走向划分矿块,并垂直矿体走向施工两条中央采场联络道和两条两翼采场联络道;再通过中央采场联络道进入矿体,采用分层法对下盘矿体进行一步回采,并在每层回采完成后进行胶结充填;待下盘矿体回采超过上盘矿体预定分层后,再通过两翼采场联络道对上盘矿体进行二步回采,并对采空区进行充填,完成对矿体的开采。通过上述方式,本发明能够有效控制回采面积,并减少采准工程和进路法的封闭次数,在确保安全生产的同时也解决了20m左右矿体生产能力低、台车施工困难的问题,具有较高的实际应用价值。
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