MineSched在紫金山金铜矿采剥计划编制中的应用
3DMine软件在蒙亚啊矿区三维建模中的应用

262管理及其他M anagement and other3DMine 软件在蒙亚啊矿区三维建模中的应用刘子龙(西藏华夏矿业有限公司,西藏 拉萨 850000)摘 要:西藏华夏矿业有限公司在蒙亚啊矿区已形成集地质勘查、采矿与选矿、销售等完整矿业开发体系的绿色矿山。
绿色矿山发展必然离不开矿山数字化的建设,利用3DMine 矿业软件对蒙亚啊铅锌矿进行三维可视化建模,以求更加形象的理解矿山地表地形、矿体空间形态及其空间位置关系,有利于采矿、开拓方法优化选择,同时实现矿山最优化效益。
关键词:西藏蒙亚啊;3DMine ;数字化建设;三维模型中图分类号:R197.32 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2021)02-0262-3收稿日期:2021-01作者简介:刘子龙,男,生于1988年,汉族,山西晋中人,本科,中级地质工程师,研究方向:矿床学、资源勘查。
本文就3DMine 三维矿山建模软件在蒙亚啊矿区的应用范围和取得的成果作简单说明,为下一步地质勘探和矿产开发利用提供科学依据,为矿山的现代化管理提供基础资料。
从钻孔数据库的建立、自动切割剖面、矿体的圈连、矿体模型及块体模型的建立、矿体资源量的自动报告等,基本实现自动化的操作及基础平台的可视化。
1 矿山地质概况蒙亚啊矿床大地构造位置位于西藏冈底斯-念青唐古拉复合岩浆弧的次级构造带之隆格尔-工布江达弧背断隆带中部。
成矿区带属于改则-那曲-腾冲(造山系)成矿省(Ⅱ-11)之拉萨地块(冈底斯岩浆弧)Cu、Au、Mo、Fe、Sb、Pb、Zn 成矿带(Ⅲ-42),矿区内主要分布有矽卡岩型铅锌矿体,是多次成矿作用的叠加形成的矿床。
矿区内矿体主要赋存于晚石炭纪—早二叠纪来姑组(C 2P 1l)第三岩性段中,其次赋存于来姑组三段(C 2P 1l 3)与中二叠统洛巴堆组(P 2l)接触带附近。
蒙亚啊铅锌矿区自发现以来,共有矿体51个,其中地表矿体14个,隐伏矿体37个。
乌山铜钼矿分穿分爆采矿数字化系统及应用

黄 金 GOLD
2019年第 7期 /第 40卷
乌山铜钼矿分穿分爆采矿数字化系统及应用
高占义,王恒生,周 泓
(中国黄金集团内蒙古矿业有限公司)
摘要:科学、合理、高效地开发利用矿产资源是矿业工作者的重要研究课题。针对乌山铜钼矿
采用人工制定开采计划和管理中存在的效率低、采矿损失贫化大等问题,结合矿山生产实际,研发
图 3 矿岩分界面与爆破缓冲面空间位置类型
传统方式下,爆破设计工作人员在二维 CAD环 境下完成矿岩分界处后冲线位置的计算,基本流程如 下:
1)结合露天地表现状中的矿岩分界线和若干矿 岩分界处剖面信息,根据经验定义后冲线位置。
文献标志码:A
doi:10.1179Βιβλιοθήκη /hj20190710引 言
中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜 钼矿(下称“乌山铜钼矿”)地处内蒙古自治区新巴尔 虎右旗境内,矿区面积 9.8km2,铜金属储量 300万 t, 钼金属储量 60万 t,属于特大型露天金属矿。乌山铜 钼矿床为中国第四大铜钼伴生矿床,属于受火山机构 控制的陆相次火山斑岩型矿床,矿带为一长环形,长轴 长 2600m,短轴宽 1350m,赋存深度 200m标高以 上,地表向下开采深度为 600m,矿体平均厚度 260m 左右,内环以钼矿体为主,外环以铜矿体为主。
图 1 矿岩分穿分爆设计示意图
图 2 利用损失贫化软件调整钻孔区域
1.1.2 矿岩分界处爆破边界控制方法 露天矿爆破设计中,在矿岩分界处后冲线位置的
设定直接关系到爆破矿石的采矿损失率和矿石贫化 率,从而直接影响矿山的经济效益。在露天台阶爆破 中,根据爆破漏斗原理,爆破后形成的新的自由面是一 个具有一定倾角的斜面,结合矿岩分界面的实际情况, 分析爆破损失的矿石和混入的废石情况,在此基础上, 计算采矿损失率和矿石贫化率。因此,矿岩分界处后 冲线位置的计算是个非常复杂的过程,大致分为以下 几类:矿岩边界角度与后冲线类似平行(见图 3-a、 3-b);形成矿石损失贫化各一半(见图 3-c);充分利 用矿岩边界角度,形成与后冲线一致(见图 3-d)[4]。
高海拔高寒地区金属矿山采选固废安全处置现状及研究进展

第18卷 第7期 2022年7月 中国安全生产科学技术JournalofSafetyScienceandTechnology Vol.18No.7 Jul.2022 收稿日期:2022-05-06基金项目:国家重点研发计划项目(2018YFC0808403) 作者简介:王家臣,博士,教授,主要研究方向为厚煤层开采、岩层控制及露天矿边坡等。
通信作者:王炳文,博士,教授,主要研究方向为充填采矿理论与技术、矿山岩体灾害防控等。
doi:10 11731/j.issn.1673 193x.2022 07 008 高海拔高寒地区金属矿山采选固废安全处置现状及研究进展王家臣,王炳文,徐文彬,李乾龙(中国矿业大学(北京)能源与矿业学院,北京100083)摘 要:针对高海拔寒区金属矿山采选固废处置成本高、有效处置率偏低、安全隐患多等问题,采用室内试验、理论分析、数值模拟及现场实践相结合的方法,开展高海拔寒区排土场散体物料物理力学性质、排土场稳定性、充填料浆输送、充填体固结性能、充填体改性增强等方面的研究,构建冻融循环条件下散体物料内部微观结构信息与宏观力学参数定量关系模型,揭示冻融循环下排土场致灾机理和低温低气压环境下胶结充填料浆固结演化特性,提出冻融循环下排土场堆置工艺和低温低气压环境下胶结充填料浆固结增强技术。
相关成果对于提高我国高海拔高寒地区金属矿山采选固废的有效处置率,降低固废处置成本,保障矿山可持续发展具有重要的理论价值和实践指导意义。
关键词:高海拔寒区;金属矿山;固废处置;排土场;胶结充填中图分类号:X936;TD853 文献标志码:A 文章编号:1673-193X(2022)-07-0054-07CurrentstatusandresearchprogressofsafetydisposalofsolidwastefromminingandmineralprocessingofmetalminesincoldregionswithhighaltitudeWANGJiachen,WANGBingwen,XUWenbin,LIQianlong(SchoolofEnergyandMiningEngineering,ChinaUniversityofMiningandTechnologyBeijing,Beijing100083,China)Abstract:Withconsiderationofhighdisposalcostofsolidwaste,lowdisposalefficiencyandpotentialsafetyhazardsformetalminesincoldregionswithhighaltitude,somerelativeresearcheswereconductedonthephysicalandmechanicalpropertiesofthebulkmaterial,thestabilityofdump,transportationcharacteristicofbackfillingslurry,consolidatingevolution,reinforce ment,andmodificationofcementedpastebackfillbycombininglaboratorytests,theoreticalanalysis,numericalsimulation,andfieldapplication.Accordingtotheresults,thequantitativerelationmodeloftheinternalmicrostructureinformationandmacro scopicmechanicalparametersofthebulkmaterialunderfreeze thawcycleisestablished.Thedisaster causingmechanismofthedumpunderfreeze thawcycleandtheconsolidationevolutioncharacteristicsofcementedbackfillingslurryunderlowtem peratureandlowairpressurearerevealed.Moreover,thestackingtechnologyofthedumpunderfreeze thawcycleandtheconsolidationenhancementtechnologyofcementedbackfillingslurryunderlowtemperatureandlowairpressureenvironmentareputforward.Overall,theobtainedfindingsareofgreattheoreticalvalueandpracticalsignificancetoimprovetheeffectivedisposalefficiencyofsolidwastefrommetalminesincoldareaswithhighaltitude,reducethecostofsolidwastedisposal,andensurethesustainabledevelopmentofmines.Keywords:coldregionswithhighaltitude;metalmine;solidwastedisposal;dumpsite;cementedbackfill0 引言我国对金属矿产资源需求量持续增加,而低海拔地区资源量日趋减少,高海拔寒区金属矿产资源开发与利用将上升到国家战略层面[1]。
阿特拉斯281凿岩台车在紫金山采区斜坡道的应用

ISSN 1671-2900 采矿技术 第20卷 第1期 2020年1月CN 43-1347/TD Mining Technology,Vol.20,No.1 Jan.2020阿特拉斯281凿岩台车在紫金山采区斜坡道的应用雷 涛(紫金矿业建设有限公司,福建厦门市 361000)摘要:为改进紫金山金铜矿井下斜坡道掘进作业效率低、人员劳动强度大、危险性高的缺点,引进阿特拉斯281凿岩台车,通过工程实例,与以往手持风钻凿岩掘进方式进行对比,表明,该凿岩台车能够有效提高采区斜坡道掘进效率,提高穿孔质量,改善作业环境,减少粉尘等危害职业健康的因素。
关键词:凿岩台车;斜坡道;掘进效率;健康危害随着国家对矿山行业的高标准要求,国内一些大中型矿山在推进三化的道路上已略见成效。
紫金山金铜矿自动化、信息化、智能化水平与国内外知名矿山还存在一定的差距,矿山从2014年引进阿特拉斯281凿岩台车以来,因其高效、高质、安全的性能已逐步发展为井巷凿岩的主要施工力量。
本文通过对凿岩台车在采区斜坡道中的技术应用分析,通过不断完善总结,加快步伐成长为一家高效稳定的三化矿山。
1 掘进工程概况本工程为地下标高0 m中段接入+50 m采区斜坡道,所穿过的围岩主要为中细粒花岗岩,块状构造,岩石完整属坚硬的工程地质岩组,主要蚀变有地开石化、硅化及明矾石化,岩石完整性比较好,局部地段地开石化或裂隙较发育,岩块坚硬系数约为8~10。
斜坡道全长390 m,巷道设计采用1/3三心拱。
该工程前期60 m采用手风钻施工,单月进尺55.6 m(正常施工28 d),单排两台风钻掘进时间5 h,单日按1排炮组织生产,效率较低。
因投入人员多、劳动强度高、作业环境差、能源消耗高、钻进速度慢等因素,后期330 m工程由阿特拉斯281凿岩台车施工。
2 凿岩爆破设计及施工效果掘进采用阿特拉斯281凿岩台车钻孔,配备Φ42一字型钻头和3.7 m钎杆凿岩。
按照设计要求的施工方案施工,根据基岩的岩石物理力学性质及巷道设计断面作炮孔设计。
刚果金SICOMINES铜钴矿床资源量估算的普通克里格研究

刚果金SICOMINES铜钴矿床资源量估算的普通克里格研究
刚果金SICOMINES铜钴矿床资源量估算的普通克里格研
究
作者:朱晓杰;葛云博
作者机构:中冶北方(大连)工程技术有限公司,辽宁大连114002;贵州锦丰矿业有限公司,贵州贞丰562200
来源:世界有色金属
ISSN:1002-5065
年:2016
卷:000
期:003
页码:29-31
页数:3
中图分类:F407.1
正文语种:chi
关键词:地质统计学;矿化域;变异函数;普通克立格;交叉验证;资源量估算
摘要:文章通过Surpac软件建立了SICOMINES铜钴矿的地质数据库,划分矿化区域,应用地质统计学理论分析了矿床Cu品位变异函数数学模型,采用普通克里格法对矿体Cu品位进行了估值,估值结果能够更详尽地展现矿床的矿量、Cu 品位在三维空间的变化规律,为更经济合理地规划开采矿床奠定了可靠地质资源基础.。
铜陵金口岭铜矿“三下”开采地表变形研究

June.2021
现
代
矿
业
总 第 626 期
2021 年 6 月 第 6 期
MODERN MINING
铜陵金口岭铜矿“三下”开采地表变形研究
杨家冕 1,2
李鹏程 1,23
(1. 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司;2. 金属矿山安全与健康国家重点实验室)
摘 要 通过 FLAC3D 数值软件模拟矿山回采活动,研究铜陵金口岭铜矿开采引起的地表变
1 400 m,数值方向为-600 m 水平至地表。
水平构造应力。
模拟矿区的三维模型见图 1,矿体、矿柱以及采
(5)假设模型中矿岩体均为理想弹塑性连续介
空区分布如图 2 所示。整个三维数值计算模型共包
质,采用摩尔-库伦(Mohr-Coulomb)屈服准则。
含 1 676 187 个四面体单元与 279 094 个节点。模拟
127-129 .
[3] 郭明明,李洁慧,李华华,等 . 盘龙铅锌矿“三下”开采安全影响
分析[J]. 有色金属工程,2020,10(8):107-112 .
[4] 赵云昌 . 基于“三下”采煤技术应用下的地表下沉机理分析[J].
测绘通报,2020(6):156-157,162 .
[5] 徐飞,石立 “三下”
Abstract
2. State Key Laboratory of Metal Mine Safety and Health)
The influence of surface deformation caused by mining of Jinkouling copper mine on sur⁃
大不超过 2.5×104 m3。截止 2018 年 7 月,地下存在的
紫金山铜金矿斑铜矿矿物学特征

紫金山铜金矿斑铜矿矿物学特征黄珊珊;王翠芝;黄福龙;陈翔【摘要】紫金山铜金矿具有上金下铜的分布特征,金矿床赋存于潜水面之上的氧化带中,铜矿床赋存于潜水面之下的还原带中.铜矿石中有大量的斑铜矿.通过反光显微镜矿相学观察、电子探针、粉晶衍射等手段,分析本区斑铜矿的矿物学特征,并结合硫同位素特征,阐明本矿的成矿特征.研究结果显示,紫金山存在细脉状及它形粒状两种不同赋存状态的斑铜矿.电子探针结果显示,斑铜矿富硫贫铜,且不同赋存状态斑铜矿的主量元素随离火山机构的远近有一定的变化规律.铜硫化物δ34S范围为-5.9‰~3.5‰,具地幔硫特征.结合紫金山铜金矿的区域地质特征、矿床地质特点,从而提出本区斑铜矿具有原生的特征,对本区铜金矿的成因具有重要的指示意义.【期刊名称】《有色金属(矿山部分)》【年(卷),期】2015(067)004【总页数】8页(P28-34,53)【关键词】矿物学;斑铜矿;原生;紫金山铜金矿【作者】黄珊珊;王翠芝;黄福龙;陈翔【作者单位】福州大学紫金矿业学院,福州350108;福州大学紫金矿业学院,福州350108;福州大学紫金矿业学院,福州350108;福州大学紫金矿业学院,福州350108【正文语种】中文【中图分类】P57;TD11紫金山铜金矿为高硫化浅成低温热液型铜金矿床。
尽管区域地质、矿床地质已有系统研究[1-11],铜矿石的主要矿石矿物及脉石矿物(明矾石)已有专门研究,但有关本矿的形成机制还没有形成统一的认识。
近年来,研究发现铜矿石中具有两种不同赋存状态的斑铜矿。
本文通过两类斑铜矿的矿物学特征来进一步讨论紫金山铜金矿的形成机制。
福建省的紫金山矿田位于中国东南沿海火山活动带西侧的亚带,闽西南坳陷带的西南侧,上杭北西向火山—沉积盆地的东侧。
与云霄—上杭深断裂带及宣和复背斜密切相关。
其成矿时代为燕山晚期,岩浆活动分燕山早期和晚期。
早期岩浆活动形成中粗粒、中细粒、细粒花岗岩,成为主要的矿化围岩;燕山晚期花岗闪长岩分布于矿区的东北部,成为紫金山地区铜多金属成矿的主要控矿因素。
基于3DMine软件的露天矿山开采境界固定

2023年第10期/第44卷黄 金GOLD矿业工程基于3DMine软件的露天矿山开采境界圈定收稿日期:2023-05-17;修回日期:2023-07-08作者简介:何龙飞(1988—),男,工程师,从事矿业咨询设计和项目管理、数字化设计、智慧矿山和矿业国际化技术研究等工作;E mail:357429077@qq.com何龙飞(大冶有色金属有限责任公司)摘要:合理的露天开采境界直接关系到矿山经济效益,而境界的圈定是一项非常复杂的工作。
根据某矿山的开采技术条件,利用3DMine软件建立了矿体实体模型和经济模型,并进行了露天开采境界圈定,通过不断优化,得出该矿山的最优露天开采境界。
选择底标高为1215m的露天境界为最终的优化境界,考虑到露天坑底最小宽度及台阶坡度影响,选择1245m为最低平台高度。
关键词:露天开采;境界圈定;三维软件;边坡;稳定性 中图分类号:TD854 文章编号:1001-1277(2023)10-0027-03文献标志码:Adoi:10.11792/hj20231006 矿业是国民经济和社会发展的基础工业,在推进中国工业化、城镇化建设进程中起重要的保障和支撑作用。
矿业技术的发展随着科技的发展而发展,近年来,随着计算机技术的飞速发展,利用矿业三维软件确定露天矿山开采境界已成为主流方法之一[1]。
露天境界的确定直接影响生产规模、开采工艺、设备选型、开拓系统等后续工作,对矿山生产具有重要意义[2-4]。
1 工程背景某矿山位于刚果(金)南东部的加丹加高原,海拔标高为1400~1550m。
主矿体埋藏较浅,矿体比较厚大,位于向北倾斜的向斜北翼,地表延伸超过300m,主要赋存在矿山组R2地层中,总体呈层状分布,倾角近直立,受构造作用影响,矿区地层空间排布错乱,从上到下有多层铜矿体。
各层矿体厚度变化较大,厚薄不一,薄的矿体厚度一般为10~20m,厚的矿体厚度可达70~80m,矿体平均厚度为40~50m。
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Serial No.546 0ctober.2014 现代矿业 M0DERN MINING 总第546期
2014年10月第10期
MineSched在紫金山金铜矿采剥计划编制中的应用 胡少华 (紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿)
摘要为加快数字矿山建设,克服IDS地质管理系统在矿山露天采场采剥计划编制中存在 的诸多不足,在引入Surpac矿业软件完成地质建模的基础上,成功地将MineSched应用到了矿山露 天采场采剥计划编制中,实现在指定出矿品位、剥采比、选厂处理量等生产参数以后,根据块体模型 中的地质信息,快速生成最优生产计划,创建图形结果、甘特图、自定义各期生产图表。MineSched 的应用大大提高了采剥编制的工作效率和计划的可执行性,特别是在处理中长期采剥计划与实际 执行中存在的一些问题时,表现出很强的灵活性与应对性。 关键词 MineSched采剥计划 甘特图
Application of MineSched in Stripping Planning in Zijinshan Gold and Copper Mine HU Shaohua (Zijinshan Gold and Copper Mine,Zijin Mining Group Co.,Ltd.) Abstract In order to speed up the digital mine construction process and overcome the deficiencies of the IDS geological management system in open stope mining stripping planning,the Surpac software is adopted to complete the geological modeling work and the MineSched software is applied to preparing the open stope mining stripping plan SO as to generate the optimal production plan quickly based on the geo— logical information of block model and create the gantt chart.custom graphic and custom production chart of every period after the production parameters such as ore grade,stripping ratio and mill plant are speci- fled.The application results show that,the MineSched software can enhance the efficiency of preparing the open stope mining stripping plan and the enforceability of the open stope mining stripping plan.Besides that,the flexibility and response of the MineSched software are SO good in dealing with the questions that existed in preparing the medium and long term stripping plan and the process of actual plan execution. Keywords MineSched,Mining stripping plan,Gantt ehan
紫金山金铜矿为紫金矿业集团股份有限公司的 全资矿山,是我国20世纪80年代发现并探明的特 大型金铜共生矿床之一,属于上金下铜斑岩型成矿 系列一次火山高硫中低温热液矿床。自1999年上 部金矿体开始露采以来,经过多次技术改造,现已是 特大型金铜矿山。在此之前,紫金山金铜矿露天采 场计划编制采用的是IDS地质管理系统,计划编制 时在CAD图中圈定每个台阶的采剥区域,然后借助 于该系统计算出每个台阶圈定区域内不同边界品位 下的金、铜矿量和品位,计划编制人员根据经验多次 圈定结果来匹配计划目标,目标达到后,根据每个台 10 胡少华(1984一),男,科长,助理工程师,364200福建省上杭县。 阶的圈定区域生成采剥计划推进线。编制采剥计划 时需要的专业人数多,工程量较大,特别是中长期采 剥计划,一旦哪年出现变化,之后所有的采剥计划推 进线都需要改变。采剥计划相关图形大多是二维平 面图形,不够直观,信息表达不够充分,而且往往只 有少数专业采矿人员才能够快速准确地理解。2013 年3月,紫金山金铜矿为了建设数字化矿山,引入 Surpac矿业软件完成地质模型的建设,采用Mine- Sched软件对露天采场采剥计划进行编制。 1软件介绍 MineSched是制作符合产能目标和物料质量目 标的长、短期进度计划的软件,适用于各种类型和规 模的露天或地下采矿运营项目。MineSched可使用 总第546期 现代矿业 2014年1O月第1O期 Period NumberStart Date End[kate Activity Minit4 Location Resource( ̄antity ̄tity ̄terial Volume Mass Length Au_AW^lL^OG Cu_AW Cu_a ̄
1 01/01/2014 01/02/20:lⅡN瑚 ZJS_au Au_Work 0 WAST ̄862952 2062458 11658.61 n000 0 0.000 0 1 01/01/2014 Ol/02/2o:耵眦 zJS_au au_Work 0 LG_A, 974 俺 2328041 10970.01 3O4 708473 0 000 49 1 01/01/2014 Ol/02/2o: Z Au_Work 0 240720 575321 3260.oo 0 984 566326 000 0 l Ol,o1/2014 01/02/2O:l旺 n祀 Z Paa_1ork 0 LG_al 9072 21682髑也∞0。32t 7o31 0.229 4052 1 0110112014 01/02/20:虹NING Z3S_au Au_Work 0腻 244O8 58335 480.00 0,214 12494 0.437 25408 l Ol/Ol/2Ol‘O1/02/20:—D旺NG Z3S_Cu CU_Work 0 WASTE 227髓7 5t4603 3323.28 000 0 0.000 0 1 01/01/2014 01/02/20:x工NI Z3S_Cu CuJork 0 47064 112483 1040.00 0.297 33427 0.054 6051
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2 Ol,02/2014 O1/03/2o:耵N聃 ZJS_Au Au_W ̄k 0 F ̄_Au 202714 484486 3ol8.23 715 3466。5 0.000 0 2 01/0 ̄J2014 01/03/20: NG ZJs_^u Au Work. O LG_Cu 8640 206∞ 100.00 0.116 23弼0.217 4474
2 01102/2014 01/03/20:MINING Z Au 0 I 4896 l1701 120.00 0.102 1195 0 382 4476 2 01/02/2Olt Ol/03/2O:蛐啉 ZJ8_ ̄ Cu_Work 0■勰 384362 018482 3627.43 0 O0o 0 0 O∞0
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