Читаем Объёмно-поэтапный компьютерный анализ месторождений при определении главных параметров карьера и расчёта комплекта оборудования для производства горных работ полностью

«Пиковые» объёмы начального периода разработки могут быть перенесены в строительный период или снижены уменьшением производительности карьера по полезному ископаемому, вследствие чего увеличивается на время отработки этапа, а следовательно, и производительность по вскрыше .

Расчёт количества экскаваторов для полезного ископаемого.

Расчёт количества экскаваторов для вскрыши

2. Жильные и штокообразные округлые в плане залежи ()

Геометрическая модель рабочей зоны карьера представляет собой усеченный конус с диаметром дна, равного

При анализе для измерения на геологическом разрезе

Порядок расчётов

I этап

Разнос бортов карьера при глубине первого этапа под углом .

Объем горной массы в первом этапе.

Объем полезного ископаемого в первом этапе.

Объем вскрыши в первом этапе.

Текущий коэффициент вскрыши в первом этапе.

2 этап

Разнос бортов карьера при глубине первого и второго этапа под углом .

Объем горной массы при глубине первого и второго этапа.

Объем горной массы во втором этапе.

Объем полезного ископаемого во втором этапе.

Объем вскрыши во втором этапе.

Текущий коэффициент вскрыши во втором этапе.

Этап «n»

Разнос бортов карьера при увеличении глубины на следующий этап.

Объем горной массы во всей рабочей зоне при увеличении глубины на следующий этап.

Объем горной массы в этапе «n».

Объем полезного ископаемого в этапе «n».

Объем вскрыши в этапе «n».

Текущий коэффициент вскрыши в этапе «n».

Разнос бортов карьера (Мmax) под рабочими углами, соответствующий условию

Варианты определения:

1) при одинаковой мощности рудного тела по глубине

2) при разной мощности рудного тела в каждом этапе Мmax определяется точкой пересечения графика kn с графиком kгр.. Угол наклона графика k т принимается равным рабочему углу откоса бортов карьера βраб..

19. Глубина карьера при максимальном разносе бортов карьера под рабочими углами.

Объем горной массы в контуре карьера при максимальном разносе бортов карьера.

Максимальная глубина карьера.

Объем горной массы в контуре карьера при максимальной глубине.

Объем горной массы в контурах карьера после достижения максимального разноса бортов карьера под рабочими углами (объём при погашении горных работ).

Объем полезного ископаемого в максимальном контуре карьера.

Объем вскрыши в максимальном контуре карьера.

Средний коэффициент вскрыши в максимальном контуре карьера.

Объем полезного ископаемого после достижения максимального разноса бортов карьера.

Объем вскрыши после достижения максимального разноса бортов карьера.

Количество этапов отработки карьера.

Количество этапов отработки при достижении максимального разноса бортов карьера.

Количество этапов отработки после достижения максимального разноса бортов карьера.

Максимально возможная производительность карьера по полезному ископаемому.

У – скорость углубления горных работ на карьере (с автомобильным транспортом обычно 15 м/год, при железнодорожном -10 м/год).

Время отработки каждого этапа.

Необходимая годовая производительность по вскрыше в каждом этапе.

Построение календарного графика горных работ. Порядок построения и усреднения графика описан выше в разделе пластообразные и протяжённые наклонные и крутопадающие залежи

Усреднение годовых объемов горных работ по вскрыше.

Расчет количества экскаваторов по полезному ископаемому.

Расчет количества экскаваторов по вскрыше.

Мощные рудные залежи

Геометрическая модель рабочей зоны карьера представляет собой

усеченную пирамиду с параметрами: площади оснований – верхняя Sв, нижняя Sн и высота Н.

При расчётах на геологических материалах в каждом этапе измеряется: площадь основания равная площади рудного тела или радиус вписанного в геометрический многоугольник площади дна радиус

Порядок расчётов

1 этап

1. Площадь верхнего контура первого этапа отрабатываемого под рабочими углами бортов карьера , глубиной h1 при площади основания этапа Sр1 равного площади дна карьера первого этапа Sн1.

2.Объем горной массы в первом этапе.

3. Объем полезного ископаемого в первом этапе.

Объем вскрыши в первом этапе.

Текущий коэффициент вскрыши в первом этапе.

2 этап

Площадь верхнего контура при глубине первого и второго этапа

2 =h1 + h2)

Объем горной массы в первом и втором этапе (Н2).

Объём горной массы во втором этапе.

7.Объем полезного ископаемого во втором этапе.

Объем вскрыши во втором этапе.

Текущий коэффициент вскрыши во втором этапе.

Разнос бортов карьера (Smax) под рабочими углами, соответствующий условию

Варианты определения:

1) при одинаковой мощности рудного тела по глубине

2) при разной мощности рудного тела в каждом этапе Mmax определяется точкой пересечения графика kn с графиком kгр. Угол наклона графика k т принимается равным рабочему углу откоса бортов карьера βраб..

10. Глубина карьера Hвmax под рабочими углами борта карьера при максимальном расширении площади контура карьера по поверхности Sвmax (Rвmax) определяется по точке пересечения графика текущего коэффициента вскрыши с графиком граничного коэффициента вскрыши или

Перейти на страницу:

Все книги серии Техническая литература

Похожие книги

102 способа хищения электроэнергии
102 способа хищения электроэнергии

Рассмотрена проблема хищений электроэнергии и снижения коммерческих потерь в электрических сетях потребителей. Приведены законодательно–правовые основы для привлечения к ответственности виновных в хищении электроэнергии. Изложены вопросы определения расчетных параметров средств учета электроэнергии, показаны схемы подключения счетчиков электрической энергии. Описаны расчетные и технологические способы хищения электроэнергии. Обсуждаются организационные и технические мероприятия по обнаружению, предотвращению и устранению хищений.Для работников энергоснабжающих организаций и инспекторского состава органов Ростехнадзора. Материалы книги могут быть использованы руководителями и специалистами энергослужб предприятий (организаций) для правильного определения расчетных параметров средств учета и потерь электроэнергии в электрических сетях.Если потенциальные расхитители электроэнергии надеются найти в книге «полезные советы», они должны отдавать себе отчет, что контролирующие структуры информированы в не меньшей степени и, следовательно, вооружены для эффективной борьбы с противоправной деятельностью.Настоящая книга является переработанным и дополненным изданием выпущенной в 2005 г. книги «101 способ хищения электроэнергии».

Валентин Викторович Красник

Технические науки / Образование и наука
Электроника для начинающих (2-е издание)
Электроника для начинающих (2-е издание)

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию, елочные огни, электронные украшения, устройство преобразования звука, кодовый замок и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий. Во втором издании существенно переработан текст книги, в экспериментах используются более доступные электронные компоненты, добавлены новые проекты, в том числе с контроллером Arduino.

Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки
100 великих чудес инженерной мысли
100 великих чудес инженерной мысли

За два последних столетия научно-технический прогресс совершил ошеломляющий рывок. На что ранее человечество затрачивало века, теперь уходят десятилетия или всего лишь годы. При таких темпах развития науки и техники сегодня удивить мир чем-то особенным очень трудно. Но в прежние времена появление нового творения инженерной мысли зачастую означало преодоление очередного рубежа, решение той или иной крайне актуальной задачи. Человечество «брало очередную высоту», и эта «высота» служила отправной точкой для новых свершений. Довольно много сооружений и изделий, даже утративших утилитарное значение, тем не менее остались в памяти людей как чудеса науки и техники. Новая книга серии «Популярная коллекция «100 великих» рассказывает о чудесах инженерной мысли разных стран и эпох: от изобретений и построек Древнего Востока и Античности до небоскребов в сегодняшних странах Юго-Восточной и Восточной Азии.

Андрей Юрьевич Низовский

История / Технические науки / Образование и наука