露天矿课件(1)
露天矿灾害防治与事故分析PPT课件

2、防治措施
e、有拒爆、哑炮等情况,进行上报并及时采 取措施进行处理,二次爆破 必须符合相关 规定。
f、在浓雾、闪电、雷雨及6级以上大风天气 和黑夜时,不得进行露天爆破作业。
g、严禁向炮孔内投掷起爆器具和受冲击易爆 的炸药,严禁使用塑料、金属或带金属包 头的炮杆 。
44
(三)高压用电事故原因分析与防治
内
部
排
土
场
图一
4
露天矿山生产类型
五 彩 湾露 天 矿
5
五彩湾露天矿
6
露天矿山生产类型
剥
离
台
阶台
台
阶
阶
半
螺
旋
线
坑
伊犁皮里青露天煤矿 白石湖露天煤矿
图二
鄯善沙尔湖露天煤矿 红沙泉露天煤矿
哈密淖毛湖露天煤矿 三道岭露天煤矿 托克逊黑山露天煤矿
木垒凯源露天煤矿 库米什露天煤矿 奇台北塔山露天煤矿
7
(二)露天矿的特点
1、行车事故 2、爆破事故 3、高压用电事故 4、片帮、滑坡等
14
二、露天矿主要灾害防治
(一)滑坡 露天矿边坡稳定问题包括最终合理边
坡角、边坡形状、边坡监测和滑坡防治等 方面,它具有经济和安全方面的重要意义。
15
1、滑坡产生的原因分析
a、岩石的力学性质影响,包括岩石的抗拉、 抗压、抗剪强度 b、岩层的构造,如软弱夹层 c、水的影响,如地表水、岩溶水 d、震动影响,如地震、爆破
自燃造成严重的环境污染
33
新疆小龙口5号火区
34
3、煤自燃的防治措施
总的原则是尽量避免煤体与大气接触或减 少接触时间。
a、煤层中有空巷,要及时密闭、充填。 b、对长期不实施推进、不能及时排土回填 的非工作帮及端帮的含煤台阶应用粘土剥离 物覆盖并碾压封闭。 c、合理安排备采煤量,避免煤层的长期暴 露。对平盘上和台阶坡脚处堆积的散煤应进 行清理;
露天矿山开采工艺与安全技术ppt课件

nj
=
V A
(1-4)
式中 nj——境界剥采比,米3/米3或吨/吨、米3/吨; ΔV——境界延伸后所增加的剥岩量,米3或吨; ΔA——境界延深后所增加的矿石量,米3或。
5、经济合理剥采比nj˙H,指经济上允许的最大剥岩量与可 采矿量之比。
二、经济合理剥采比的确定
1、原矿成本比较法
以原矿作为计算基础,使露天采出原矿成本等于地下采出 原矿成本,露天开采矿石成本如下式:
2、分层剥采比(图1-4 b)是指境界内某一水平分层的岩石量 与矿石量之比,即:
式中
nf
nf——分层剥采比;
= Vf Af
(1-2)
Vf——水平分层岩石量,米3或吨;
Af——境界内水平分层的矿石量,米3或吨。
3、生产剥采比(图1—4 c)是指露天矿某一生产时期内所剥岩
石量与所采矿石量之比,即
ns
=
开拓是指建立地表与露天采场各生产水平及各水平之间的 运输通路。
第二节 露天开采境界确定
一、剥采比
1、平均剥采比(图1-4 a)是指露天开采境界内总的岩石量与总
矿石量之比,即:
n p
=
Vp Ap
(1-1)
吨/吨
米3/吨;
Vp——境界内总岩石量,米3或吨; Ap——境界总矿石量,米3或吨。
这种方法是以矿石工业储量做为计算基础,使露天开采矿石 盈利等于地下开采矿石盈利。其关系式为:
UL
nb 1
UD
γ ——矿石容量,吨/米3;
n ——剥采比,米3/米3;
b ——剥离成本,元/米3;
UL、UD ——分别为露天开采和地下开采时每吨工业储量矿 石所获盈利,元/吨。
其经济合理剥采比:
露天矿开采工艺PPT课件

(1)概述 间断开采工艺各主要生产环节的矿岩流是间断的。目前单斗铁道工艺基本
被淘汰,单斗—汽车开采工艺的发展趋势是向采运设备大型化、系列化发展, 应用范围越来越广。
(2)间断工艺分类
间断工艺分为
单斗—汽车工艺 单斗—铁道工艺
6
平朔安家岭露天矿单斗—汽车间断工艺
7
平庄西露天矿单斗—铁道间断工艺
应列为首选工艺。
21
黑岱沟露天矿吊斗铲倒堆工艺
22
BE公司2570WS型吊斗铲 BE公司2570WS型吊斗铲
23
拉斗铲倒堆工艺
24
(3)剥离倒堆工艺的特点、适用条件
优点: (1)将采掘、运输、排土三个环节合并在一起,致使工艺系统简单化,生产
管理简单化; (2)剥离成本低; (3)劳动效率高,可采用特大型设备。
为0.5—0.87kw·h/m3); ④剥离或采矿的成本低; ⑤易实现集中自动化控制; ⑥作业效率高。 缺点: ①设备投资高; ②对物料块度、硬度有限制; ③作业机动性差; ④需设专门的辅助运输设备、电路系统; ⑤要求系统有很高的可靠性,各环节之间紧密配合; ⑥受气候影响大。 适用条件: ①以经济角度,目前连续开采工艺系统适用于物料硬度为f<1—2的; ②气候不过于严寒; ③矿层赋存较规整; ④物料中不含研磨性物料,或堵塞性的物料。
28
四、我矿开采工艺
1、概述Biblioteka (1)剥离工艺我矿初步设计中剥离工艺采用以拉斗铲无运输倒堆开采工艺为主,以单
斗挖掘机-自移式破碎机-带式输送机-排土机半连续工艺及单斗挖掘机-
自卸卡车间断工艺为辅的综合开采工艺。
(2)采煤工艺
初步设计中采煤工艺采用单斗挖掘机-自卸卡车-半固定式破碎站-带
采矿概论(露天开采)1PPT课件

⒈ 露天矿爆破方法
⑴ 浅眼爆破法。 ⑵ 深孔爆破法。根据起爆顺序和起爆时间的不同,又分为齐发爆 破、秒差爆破、微差爆破。 ⑶ 大爆破(或称硐室爆破法) 。
爆堆形状和尺寸
爆堆的形状和高度、宽度和松散度,对采装、运输工作都有很大 影响。
爆破后,台阶工作面的形状要 规整,不允许出现根底、伞岩等 凹凸不平的现象,如图所示。
如图所示。
露天采场示意图
台阶要素
1—台阶上部平盘; 2—台阶下部平盘; 3—台阶坡面; 4—台阶坡顶线; 5—台阶坡底线; α—台阶坡面角; h—台阶高度;
台阶构成要素示意图
台阶的命名,通常以开采该台阶的下部平盘(即装运设备站立 平盘)的标高表示 。
爆破带:开采时,通常将工作台阶划分成若干条带逐条顺次 开采,每一条带称为爆破带。
① 要先清除表土及软岩层, 然后开挖成阶梯,以增强 基底表面的抗滑力。
废石场滑坡类型 (a)—废石场内部的滑坡; (b)—沿基底面的滑坡; (c)—基底软弱层的滑动
Байду номын сангаас
② 对含水的潮湿基底,应将不易风化的剥离物堆排在基 底之上,并设置排水工程将地下水引出废石场;
③ 对倾斜度较大且光滑的岩石基底,可采用交叉式布点 爆破,以增加其表面粗糙度; ④ 用筑堤或其它疏导工程,拦截或疏引外部地表水不使 其进入废石场,防止在基底表面形成大量潜流,产生较 大的动水压力冲刷基底。 ⑤调整排弃顺序,对于地形上陡下缓的废石场,宜先从 底部堆排或采取水平分段排弃,以保护废石场坡角的稳 定性。
⑵ 废石场泥石流防护措施
废石场泥石流多与滑 坡相伴而生。有降 雨和地面沟谷流水 时,废石场坡面受 到冲刷,使滑坡迅 速转化为泥石流而 漫延。
①泥石流的发生需具备三个基本条件: ★泥石流区含有丰富、松散的岩土来源; ★山坡地形陡峻并有较大的沟谷河床纵坡; ★泥石流区中上游有较大的汇水面积和充沛的水源。
露天矿山开采安全课件

一些。
露天矿山开采安全
5
露天采矿场(二)
非工作边帮是指已完成开采工作的台阶组成 的最终边帮。非工作边帮最上一个台阶的坡顶线 最下一个台阶的坡底线的假想斜面,叫露天采矿 场的非工作帮坡面(图二AG、BH)。
该帮坡面代表露天矿厂边帮的最终位置。最
终帮坡面与水平面的夹角叫最终边坡角(图二β、 γ)。
露天矿山开采安全
边坡出露的时间越短越稳定;
露天矿山开采安全
32
5. 管理方面的影响:
如超挖坡角,在边坡上部堆置废石和设 备,建筑房屋等,都会降低边坡的稳定性。
6. 地震对边坡的稳定也有影响。
露天矿山开采安全
33
边坡的安全管理
确保露天矿边坡安全是一项综合性工 作,包括确定合理的边坡参数,选择适 当的开采技术和制定严格的边坡安全管 理制度。
露天矿山开采安全
27
影响边坡稳定的主要因素
1、岩石的物理力学性质: 2、地质构造: 3、水文地质条件的影响: 4、开采技术条件的影响: 5、管理方面的安全
28
1.岩石的物理力学性质:
主要有岩石的硬度、凝聚力和内磨擦角等。 一般岩石的硬度越大越稳定。常见的滑坡是在 沙质岩、泥岩、灰岩及片理化的岩层中发生。
露天矿山开采安全
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边坡事故的预防
露天采场边坡滑坡、工作台阶和非工作台阶 的坍塌以及浮石冒落统称为坍塌事故。预防边 坡坍塌事故的主要措施有:
一、技术措施
二、管理措施
2024/5/10
露天矿山开采安全
35
一、技术措施
1、贯彻“采剥并举、剥离先行”的方针, 超前剥离表土风化层。
2、 严格按照《金属非金属露天矿山安全》 规程的要求设置台阶高度、平台宽度、和台 阶坡面角,确定合适的边坡形式。确定合理 的开采顺序和推进方向,从上到下逐层开采, 禁止一面坡的开采方式,严禁“掏采”。
《伊敏露天矿介绍》课件

露天矿开采对环境的影响不容忽视,应采取有效的环境保护措施,如水土保持、植被恢复、土地复垦 、废水和废气处理等,以减少对环境的破坏,实现绿色矿山的目标。
04 矿区生产管理与运营
生产计划与调度
生产计划制定
根据市场需求、资源条件和生产能力,制定合理的生产计划,确保矿区生产的顺利进行 。
生产调度管理
设施
露天矿开采还需要建设相应的设施,如采矿工作平台、运输道路、排土场、排水设施和供电系统等。这些设施的 合理规划与建设是保障露天矿正常生产和安全的重要基础。
安全技术与环境保护
安全技术
露天矿开采应采取一系列安全技术措施,包括边坡稳定性监测、排土场安全设计、防尘降噪措施、事 故预警系统等,以降低安全风险,保障作业人员的生命安全。
技术升级
为了提高生产效率和资源利用率,矿区将引 进先进的采矿技术和设备,对现有生产工艺
进行升级改造。
产业链延伸与多元化发展
要点一
产业链延伸
在保障主业发展的基础上,矿区将积极向产业链上下游延 伸,拓展相关业务领域。
要点二
多元化发展
为了降低经营风险,矿区将寻求多元化发展机会,如开展 矿产资源深加工、物流运输等业务。
通过实时监测和数据分析,对生产过程进行动态调度,优化资源配置,提高生产效率。
物资供应与物流
物资采购
根据生产需要,及时采购所需的原材料 、设备及配件,确保生产过程的正常进 行。
VS
物流管理
建立高效的物流管理体系,优化运输和仓 储环节,降低物流成本,提高物资供应的 及时性和准确性。
财务管理与经济效益
矿区可持续发展战略
环境保护
矿区将采取一系列措施保护生态环境,减少生产过程中 的环境污染,实现绿色发展。
露天矿山课件

国家安全监管总局监管一司(海油安办) 郭新庆
内容提要
一、金属非金 属露天矿山基 本知识
二、金属非金 属露天矿山安 全生产形势
三、金属非金属 露天矿山企业安 全生产及安全监 管重点
露天矿鸟瞰
(三维模型)
一、金属非金属露天矿山基本知识
封闭圈
一、金属非金属露天矿山基本知识
用余推力法计算的安全系数大于1.15,生产正常的; 排水沟及泥石流拦挡设施符合设计要求的。
内容提要
一、金属非金 属露天矿山基 本知识
二、金属非金 属露天矿山安 全生产形势
三、金属非金属 露天矿山企业安 全生产及安全监 管重点
二、金属非金属露天矿山安全生产形势
(一)金属非金属露天矿山总体情况
我国金属非金属露天矿山总量大、规模小、安全基础薄弱
对于小型露天采石场,至少配备1名专职安全生产 管理人员
三、金属非金属露天矿山企业安全生产及安 全监管重点
露天矿山企业应当落实安全生产责任制
按照“一岗双责”、“管业务必须管安全、管生产经 营必须管安全”的原则,建立健全的安全生产责任制
明确企业所有人员在安全生产方面所应承担的职责, 并建立配套的考核机制,确保责任制落实到位
易发生泥石流的山坡排土场,下游有设施,未采取切实 有效的防治措施的
排土场存在重大危险源,极易发生车毁人亡事故的 山坡汇水面积大而未修筑排水沟或排水沟被严重堵塞的 用余推力法计算的安全系数小于1.0的
一、金属非金属露天矿山基本知识
排土场——病级
排土场地基条件不好,对排土场的安全影响不大的; 易发生泥石流的山坡排土场,下游有山地、沙漠或农田,
排土场(也叫废石场):堆放剥离物的场所,指矿山采矿 排弃物集中排放的场所
露天矿采石场安全知识培训课件(插图80张)

露天矿采石场安全知识培训课件(插图80张)非煤露天矿山、采石场安全知识培训课件吉林东北亚国际工程技术集团矿山设计院白刚2016.61.主要危险有害因素、常用术语1.1 主要危险有害因素露天矿、采石场存在的主要危险有害因素如下:滑坡(坍塌)与滚石炸药爆炸中毒与窒息排土场坍塌机械及车辆伤害高处坠落物体打击触电火灾粉尘1.2 常用术语坡顶线:是指台阶坡面与上部平台(或地面)相交成的线。
坡底线:是指台阶坡面与下部平台相交成的线。
阶段:在水平面上按一定高度划分成的每一层,分为工作台阶、最终台阶。
平台(平盘):满足爆破、铲装以及其它作业安全要求的水平台,分为工作平台(平盘)、穿孔平台、剥离平台、安全平台、清扫平台、运输平台。
台阶坡面:台阶上、下平台之间的倾斜面,台阶坡面与水平面之间的夹角叫台阶坡面角,分为工作台阶坡面角、最终台阶坡面角。
工作面(线):是指采矿、剥岩作业中,挖掘设备面对的工作台阶坡面。
开采要素(也称采剥要素、工作要素、工作参数):工作台阶(阶段)高度、工作台阶坡面角度、最小工作平台(平盘)宽度。
边坡参数(也称采场参数):最终台阶高度、最终台阶坡面角、安全平台宽度、清扫平台宽度、运输平台宽度、最终边坡角。
封闭圈:采场内最上部台阶形成水平环状闭合的坡顶线,其海拔标高称为封闭圈标高。
山坡露天矿:封闭圈标高以上的露天采场部分。
凹陷露天矿:封闭圈标高以下的露天采场部分。
爆破危险界限线、爆破危险区:以爆破区边界为起点向外平面辐射200--300m的各点连成封闭线,该线为爆破危险界限线,其圈定的范围为爆破危险区。
以矿区边界为起点圈定的是最大爆破危险区。
非运输道路:也称简易路,顾名思义,是不可用于汽车运输的公路,仅用于山下的钻机、挖掘机、装载机、材料、人员等到达作业点,其特点是线路纵坡度较大,最大可达到57%(300)。
300310330340 350350200m300m爆破危险界限线爆破危险区封闭圈标高320320倒排作业:是指采用挖掘机、装载机或推土机利用倾斜台阶坡面,将石料(矿石)溜放到下部装矿平台的作业。
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设备配置及性能、 设备配置及性能、用途
EH-4电导率成像系统主机 AFE-EH4型模拟前放单元 TX-IM2型发射机 BE-26型主频率电级 BE-26 BF-IM型磁性场传感器 EMAP软件,系统参数设置及数据采集、分析 系统 BF-IM10磁性场传感器(0.1-1000Hz) 低频率Cu-CuSO4电极(50m电缆)
6 品位、矿量计算的水平断面法 品位、
在露天矿山,矿石的开采是分台阶进行的,因 此用于矿量、品位计算的一个水平断面即为一 个台阶。 常用的水平断面法有: 多边形法 三角形法。
6.1 多边形法
第一步:把穿越水平面的钻孔根据钻孔坐标,绘于水平面上,并将本平面 的组合样品品位标注在图上。
600N
s-20 0.175 s-22 0.417 s-23 0.215 s-21 0.489 s-14 0.140
2 探矿数据及其预处理
矿床勘探方法 钻孔取样 样品组合处理 极值样品(Outlier)处理
地 质 勘 探 地
地质构造岩浆岩 槽探坑探钻探 光片簿片包裹体 重砂化石同位素
电测剖面法 次 电 传导类电法勘探 直流电法 DUK—1 电测深法 测 量 中间梯度法 位
一 次 电 位 测 量tlier)处理 极值样品(Outlier)处理
极值样品是指那些品位值比绝大多数样品的品位
(或样品平均品位)高出许多的样品,它们在贵重金属 矿床较为常见。处理方法: 处理方法: 限值处理:将极值样品的品位降至某一上限值。 删除处理:将极值样品从样本空间中删去,不参与分析 计算。 注意: 注意:使用上述处理方法时,应特别谨慎。因为极 值样品虽然数量少,但由于其品位很高,对矿石的总体 品位和金属量的贡献值都很大。因此,不加分析地进行 降值或删除处理,会严重歪曲矿体的实际品位和金属含 量,人为地降低矿体的开采价值 降低矿体的开采价值。 降低矿体的开采价值
1 概述
投资一个矿床开采项目,首先必须估算其品位和储量: 品位估算、矿体圈定和储量计算是一项影响深远的工 作,其质量直接影响到投资决策的正确性和矿山规划 及开采计划的优劣。这一工作做不好,可能导致两种 对投资者不利的决策。 准确地估算出一个矿床的矿量、品位绝非易事:已知 数据量对于被估算的量往往是一比几十万及至几百万 的关系。 常用的矿量、品位估算方法:探矿数据的分析、处理 和用于品位估值的剖面法、平面法、矿床模型法、地 质统计学法等。
EH4工作原理 工作原理
1. 原有大地测量仪器的限制 2. EH-4全新概念 3. EH-4工作原理
原有大地测量仪器的限制
电探仪,有源测量方法,需要向地下直接供电, 野外劳动强度大,效率低;另一方面,电探仪 采集到的视电阻率值属于标量范畴,对辨别地 下二度体异常的走向无能为力。 大地电磁同属于电探,是无源测量。利用天然 电磁场,避免了大电流供电,但天然电磁场不 稳定(见下页图)。 其它物探方法,如地震勘探法,自40~50年代 之后都开始大展身手,适用于深度大的宏观测 量。
H(台阶高度)
li ln
gi gn
岩石 矿段样品组合示意图
l5 , l5
188m
台阶样品组合示意图
对钻孔取样进行台阶样品组合处理的意义
对取样数据进行统计学、地质统计学分析,以及利用 取样值进行品位估值时,只有当每个样品具有相同的 支持体,即每个样品的体积相同时,分析计算结果才 有意义。 露天开采在一个台阶高度内采用不同的取样品位是毫 无意义的。 组合样品的品位较原样品品位变化小,在一定程度上 减轻了“极值”品位对分析计算的影响,也使样品的 统计分布曲线和半变异函数曲线趋于规则。 样品组合处理减少了样品总数,节省计算机内存和计 算时间。
矿床中高于边界品位的部分是矿石,低于边界 品位的是废石。
50 矿 40 量 (Mt) 30 20 10 0
1
2
3 边界品位(g / t)
应用品位-矿量曲线进行品位、矿量分析时,必 须注意以下几点
品位分布是从样品值的分布得出的,分布的特征值只能用估计值; 露天开采时,最小选别单元在体积上要比样品大得多,如果把整 个矿床分为体积为最小选别单元的小块(称为单元体),那么这 些小块的品位分布较样品品位分布更为集中(即方差更小)。因 此根据样品分布计算的品位-矿量曲线并不能用来预报将被采出 的品位-矿量关系。 单元体的真实品位是未知的,单元体是否是矿石,不是根据其真 实品位确定的,而是根据对单元体的品位的估计值确定的。由于 估计有误差,根据估计值得出的品位-矿量曲线与实际采出的品 位-矿量关系有一定的差别。
EH-4野外连续数据采集 EH-
菲律宾
工作地点
实例
2.1 钻孔取样
2000N Ⅰ zk1 1900N zk2 1800N Ⅱ Ⅲ
勘探线
1700N
1600N
1500N 2000E
2100E
2200E
2300E
2400E
2500E
钻孔与勘探线示意图
2.1 钻孔取样
0
风化砂岩
根据钻孔取样数据绘制 直观的钻孔柱状图。 直观的钻孔柱状图。 取岩芯的一半化验,另 取岩芯的一半化验, 一半备用。 一半备用。化验结果记录在 “钻孔岩芯取样化验结果记 录表” 录表”中。 在矿量和品位计算前, 在矿量和品位计算前, 一般需要对取样数据进行预 处理,包括样品组合和“ 处理,包括样品组合和“极 样品的处理。 值”样品的处理。
大地电磁场的频谱特点
EH-4全新概念 全新概念
应用大地电磁法的原理,使用人工和天然电磁 场两种场源; 具有有源电探法的稳定性及无源电磁法的节能 和轻便; 同时接收和分析X、Y两个方向的电场和磁场, 反演X-Y电导率张量剖面,对判断二维构造特 别有利; 仪器设备轻,观测时间短,这使它可以轻而易 举实现密点连续测量(首尾相接),进行 EMAP连续观察(见图2); 可扩展性,插入地震板,当地震仪使用。
EH4工作环境 (一) 工作环境
只能在地表进行测量,EH4是基于半空间理论 进行测量的。 工作温度:0-50℃。 测点设计时常受到地区道路、噪声和人文设施 的影响,因此,在布置测线和采集野外数据时 考虑这些设施,并且在靠近人文设施处采集时 (例如围墙或电力线),在认可采集结果之前 先严格检查数据的可靠性。
15%
25%
0
1.0 %Cu (a)
2.0
0
25 %Fe (b)
50
图(a)是一品位变化程度中等的正态分布,这样的分布在矿体厚大的 层状或块状的硫化类矿床(如铜矿)中最为常见;图(b)是一品位变 化小的正态分布,常见于铁、镁等矿床;
3.2 取样品位的统计分布规律
30% 30%
15%
15%
0
3 g/t Au
s-11 s-24 s-12 s-13 0.396 0.685 0.377 0.427
s-38 s-37 s-36 s-15 s-16 s-35 0.392 0.320 0.717 0.806 0.889 0.475 s-26 s-27 s-1 s-25 0.833 0.453 0.719 0.230 s-40 s-41 s-8 s-42 0.102 0.023 1.365 0.915 s-7 0.644 s-46 s-3 0.258 0.638 s-39 s-28 0.476 0.409 s-51 0.228 s-17 s-2 s-18 s-19 1.009 0.893 0.089 0.092 s-9 s-43 s-10 s-44 1.335 0.519 0.572 0.040 s-37 s-6 s-30 s-45 1.615 0.765 0.465 0.034
3 取样数据的统计学分析
主要目的 取样品位的统计分布规律
3.1 主要目的
确定品位的统计分布规律及其特征值; 确定品位变化程度; 确定样品是否属于不同的样本空间; 根据样品的分布特征,初步估计矿床的平均品 位以及对于给定边界品位的矿量和矿石平均品 位。
3.2 取样品位的统计分布规律
30% 50%
EH-4
系统性能、 系统性能、用途
性能
主 频 率 时 ( 10Hz100KHz ) , 测 深 在 10~800m 使用低频探头时(低 频 段 可 到 0.1Hz ) , 测 深 可 达 1200 ~ 1500m 二维剖面成像
用途
• 地下水调查 • 工程地质调查 • 金属矿找矿 • 基岩起伏调查 • 地质构造填图 • 岩层孔隙率调查
采矿学教学课件
——金属矿床露天开采 金属矿床露天开采
露天开采
绪论 矿床品位与储量计算 岩石的力学性质及分级 最终开采境界的确定 露天开采程序 露天矿生产计划 露天矿床开拓 露天开采的生产工序 矿山技术经济
第一章 矿床品位与储量计算
概述 探矿数据及其预处理 取样数据的统计学分析 品位-矿量曲线 品位、矿量计算的垂直断面法 品位、矿量计算的水平断面法 三维块状模型 地质统计学法 影响范围
0 10 12 14 20 18 19 14 19 21 28 23 17 0 15 18 25 30 34 30 24 23 19 26 34 30 23 16 0 162 3 232 3 25 32 35 30 27 24 24 23 29 33 28 20 18 0 18 27 31 25 19 22 26 29 33 30 26 21 14 0 16 26 26 21 23 28 30 25 18 25 26 21 15
0 18 27 31 25 19 22 26 29 33 30 26 21 14
0 16 26 26 21 23 28 30 25 18 25 26 21 15
标有取样品位的剖面图
5 品位、矿量计算的垂直断面法 品位、
第二步:根据给定的边界品位进行矿体圈定。下图是当 边界品位等于25%时根据上图中的取样品位圈定的矿体 示意图。
二
电法勘探