金刚石原生矿石属于溜井属于盲竖井还是天溜井,两者有什么不同。

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脉金矿床地下开采
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5.2.1断面形状和罐笼型号
设计盲竖井从448―208中段,4中段单绳提升,选用3#a单层双罐笼单层(主要参数下表),配固定式YGC2(6)矿车提升,由于提升矿石,废石,材料,设备及人员,并布置梯子间,考虑到该竖井服务年限,矿岩稳固性,普氏系数,则竖井断面选择圆形,井筒采用纯喷射混凝土支护,厚度为100mm,遇到破碎地段时则用钢筋喷射混凝土支护。
选定提升容器的规格和矿车规格。
罐笼每次提升时只能装载一辆矿车。设计到的矿车有YGC2(6)和YFC0.7(6)两种,YFC2(6)矿车主要是用来在388主运输巷道上运输矿石到选场。而在采场运行的主要是YFC0.7(6)矿车。鉴于这点,查《冶金矿山竖井单绳罐笼系列型谱》,选择3#a单层罐笼YJGS-2.2a-1型,其断面尺寸为,最大载重32.34KN,自重29.4KN。选择YFC0.7(6)矿车,外型尺寸: 1650mm×980mm×2288mm。
罐笼参数表
根据提升容器的布置形式,以及矿山的实际情况(提升速度快,提升量大,服务年限长),则选择38kg/m钢轨罐道,工字28a型钢做主罐道梁(1、2号),工字25a型做3号罐道梁;梯子梁选用工字18a。根据它们的规格尺寸得:
E1、E2、E3――1、2、3号罐梁与罐道连接部分尺寸。
5.2.3竖井断面尺寸确定
(1)竖井断面长度Lm 罐道梁间水平中心间距:
H1?C?E1?E2
H2?C?E1?E3
式中H1―1号和2号罐梁中心线间距,
H2―1号和3号罐梁中心线间距,
C―罐道之间的净距离,可从罐笼规格表中查得为1220mm,
加上罐笼后得C=1390mm。
H1??1788mm H2??1785mm
梯子间尺寸:初选梯子间尺寸
H3=1300mm,M =1400mm,T=300mm
S?M?T= 0mm
提升容器与井壁的安全间隙取200mm,?X?180mm
画草图的直径5415.79mm
根据采矿设计的规定,圆形井筒采用100 mm模数进级, 取D=5500mm (2)竖井净断面面积
2Sm??(2)?18.1m2
竖井掘进断面面积取K=300mm
???(2?300)2?22.9 m2 Sm
5.2.4管子间及电缆敷设
管子间布置在竖井的左侧梯子间的下方,管子用U形或钩形的管子,卡固定在梯子梁上。压风管尽量缩短管路,减少弯路,以降低风压损失。排水管不得少于两路,其中一路备用。根据以上布置原则,结合该井实际情况,具体布置见井筒断面图。
5.3.1溜井的布置形式
Ⅲ号矿带矿体放矿高从600m标高到388m标高,落差在210m左右,落差较大。因此选用接力式溜井,断面形状为圆型。
5.3.2溜井的断面尺寸
按溜放矿石的最大块度和生产能力确定
(5―7) D?kdmax
D?(4~5.4)?0.6?2.4~3.24
支护形式:除在溜井井口,溜口用钢筋混凝土结构外,其它地方一般不支护。
5.3.3溜口尺寸
(1)溜口宽度B0
溜口最小宽度b?k1?max?3?0.6?1.8m
取B0?2.0m 式中:k1―系数,一般取k1?3。 (2)溜口高度H
溜口最小高度h1?0.8b?0.8?1.8?1.44取H?1.5m. (3)粉矿堆积角?
参考漂塘矿山的实际数据一般为500~800。
取700。 (4)溜口顶板倾角?1
取?1???70?。
(5)溜口内坡?2
?2应小于矿石自然安息角?0,即?2?37?取?2?30?。
(6)溜口底板倾角?3
?3??0?(2??5?)?39??42?取?3?40?。
(7)溜口斜长长度L2
一般L2?0.8?1.2m取1.0m。 (8)溜口额墙厚度b
一般取b?400?800L
取b?600L。 (9)溜口与矿车关系
?1?150????L
5.4溜井检查天井和检查平巷
溜井检查天井与检查平巷是为了防止溜井发生堵漏等事故时用来排除事故的井巷。
在溜井的卸矿方向的侧面掘检查天井,天井断面取1.5m×1.5m。内设人行梯子。沿检查天井每隔8m掘检查平巷,与溜井相通。平巷断面为1.2m×1.8m。检查天井与溜井的间距取10m。
5.5安全出口
安全出口连接448中段与388中段,它布置在溜井的一侧20m外,起到应急出口的作用。其断面尺寸为:3×1.2 m。
5.6全矿井的基本巷道工程量
5.7各井巷断面通风校验
各井巷断面必须按照《安全规程》的要求进行通风校验,即:
(5―8) ??S
(1) 主运输平硐:
故符合要求。
(2)阶段运输平巷:
?2.21ms?6ms
故符合要求。 (3)罐笼井:
?1.92m?8ms。
(4)中央回风天井:
?1.20m?8m。 0.8?4
(5)回风井:
?2.00m?8ms。
经校核以上各井巷均符合安全要求
式中 ?―井巷通风有效断面系数,取??0.8;
vmax―最大允许风速。
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