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本实用新型公开了一种高速旋转选矿设备,包括底座,所述底座下表面连接有多个支撑腿,所述底座开设有第一出料槽与第二出料槽,所述底座固定连接有开关与选矿桶,所述选矿桶为中空设置,所述选矿桶连接有贯穿至其内部的进料框,所述选矿桶侧面连接有电机,所述电机的输出端连接有螺旋轴,所述螺旋轴贯穿至所述选矿桶内部,所述选矿桶开设有若干个小料槽和一个大料槽,若干个所述小料槽均与所述第二出料槽贯穿相通,所述大料槽与所述第一出料槽贯穿相通;通过设置高速旋转筛选结构,便于快速将不同体积的固态矿物质进行筛选。
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本发明属于选矿技术领域,提供了一种钛磁铁矿选矿工艺,包括三段破碎与大粒度干选工序、高压辊磨与细粒干选机闭路、铁选矿子工艺和钛选矿子工艺;原矿经三段破碎与大粒度干选工序后,粒度为0‑20mm的破碎产品给入高压辊磨与细粒干选机闭路中的高压辊磨,高压辊磨的0‑5mm的产品给入细粒干选机,细粒干选机的干选中矿返回高压辊磨形成闭路,细粒干选机的干选精矿给入铁选矿子工艺,铁选矿子工艺的精矿为铁精矿;铁选矿子工艺的尾矿给入钛选矿子工艺,钛选矿子工艺的精矿为钛精矿。通过大粒度干选和细粒干选两段干选甩除了产率为68.39%的废石,大大降低了后续磨矿,选别作业的处理量,减少了选矿的能耗和介质消耗,节省选矿成本。
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本发明涉及磁铁矿选矿技术领域,特别是一种磁铁矿干选抛尾预选矿工艺。磁铁矿石经粗破碎机和中破碎机进行破碎后经一段干式磁滑轮,二段干式磁滑轮,分选出精矿产品和废石,预先筛分机筛上产品经细破碎机矿仓进入细破碎机破碎,进二级筛分矿仓和检查筛分机筛分,检查筛分机和预先筛分机筛上产品一起返回到细破碎机重新进行破碎,筛下产品为最终破碎产品入磨矿仓进入下一段作业。采用磁铁矿干选抛尾预选矿工艺,可以有效地剔除废石,提高了入磨品位,增大原矿处理能力和铁精矿产量,能够有效地利用矿产资源,可为矿山获得显著的经济效益。适于各种矿山选矿厂对磁铁矿进行预选矿应用。
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本实用新型公开一种工矿开采矿物分筛选矿设备,涉及选矿技术领域,设备包括作为结构支撑装配基础的机架以及用于对投放矿物进行分流筛选的选矿机筒,选矿机筒相邻设置于机架上端中部,设备还包括对称设置于选矿机筒前后两端的轴承座,轴承座与机架嵌接,轴承座与选矿机筒套接,选矿机筒左右两端对称设置有精矿管与投料管,精矿管、投料管均与选矿机筒互通,设备通过内外独立管径的外筒管、内筒管,在选矿机筒转动时,通过矿料随机筒内外侧筒壁的离心转动,并利用磁性内筒管吸附收集金属矿物,矿物相对在外筒管与内筒管内外两侧进行分筛,解决了现有选矿设备精细矿物与石料容易扬起,对环境与设备稳定影响大的问题。
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本发明属于有色冶金技术领域,尤其涉及一种红土镍矿直接还原‑选矿富集生产镍铁的方法。本发明采用两台回转窑还原焙烧避开回转窑结圈温度区间。该技术方法解决了现行直接还原‑选矿富集法工艺中存在的重大技术问题,能保证生产连续、平稳运行,获得较好的经济效益,使这项技术能够在生产中得到推广应用,特别是对电力设施缺乏地区的红土镍矿资源开发更具有实际意义。
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硫铁矿粉的选矿系统及选矿工艺,在上料斗下部出口端设有给料车,物料经一级破碎二级破碎机破碎后经中转站输送到料仓内,料仓的下端出口下面设有给料器与球磨机的进料口连接,经球磨机研磨后的物料依次经一级磁选机、二级磁选机、锻磨机、三级磁选机、四级磁选机、五级磁选机、六级磁选机磁选后,含磁物料在沉淀池中沉淀即得铁矿粉。铁矿粉选别后的尾矿槽与硫粉沉淀池连通,利用于硫粉比重大的特点,沉淀后得到硫粉,再将硫粉输送到浮选装置内浮选,浮选后再次通过沉淀池沉淀即得精品硫粉;通过本发明筛选的铁矿粉的收率达到99%以上,铁的品位达68%以上,硫粉品位可达45%以上,具有成本低、利润高、避免资源浪费的优点。
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本发明涉及一种磁铁矿的干法选矿工艺方法,含磁铁矿生产铁精矿粉干法选矿工艺方法,主要是对矿粉进行三级磁选处理,磁选所选用的磁场强度为400~1250GS,磁力滚筒转速为60~320转/分,一般铁含量在35%的矿石,经干法磁选后铁精矿粉铁含量可达65%,本发明的干法工艺方法,矿石利用率可达90%,工艺过程中没有水参与,节省水,降低成本,减少污染,磁选中的粉尘由除尘装置捕集,不会造成空气污染,本发明方法是一种生产效率高,产品质量好,无环境污染的具有创造性的工艺方法。
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本发明属于铁矿选矿技术领域,尤其是涉及一种球团、烧结两产品的铁矿选矿系统及工艺。本发明的球团、烧结两产品的铁矿选矿系统包括一段球磨‑旋流器组、二段球磨‑旋流器组、一段磁选机、二段磁选机和转换装置,转换装置是在一段旋流器组与第一溢流矿浆分配器之间的第一溢流管上安装一个溢流支管,所述的溢流支管末端与第二溢流矿浆分配器连接,在第一溢流管上安装有第一切换截止阀,在溢流支管上安装有第二切换截止阀。当生产球团用铁精粉和生产烧结用铁精粉时,通过转换装置控制系统。本发明的工艺在生产球团铁精粉的最常用的节能型的阶段磨矿阶段选别工艺的基础上进行切换变为烧结矿生产工艺,切换工艺的适应性广并降低了投资。
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本发明涉及一种采用细筛—“磁—重选矿机”选矿工艺。其工艺流程是经前段磨矿选别后的粗精矿,经倾斜平面细筛筛分,其筛上产品不经后段磨矿,直接进入“磁—重选矿机”选别,铁精矿从“磁—重选矿机”底部排出,与倾斜平面细筛的筛下产品构成合格的铁精矿,“磁—重选矿机”的尾矿从“磁—重选矿机”顶部的溢流槽排出,进入浓缩磁选机,其浓缩后的精矿再返回粗精矿前段磨矿选别工序,形成闭路循环。这种工艺流程达到了减少磨矿段数,降低耗,改善精矿粒度组成的目的。
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本发明属于铁矿选矿技术领域,具体涉及一种提高磁铁矿选矿厂选矿质量和产能的方法。本发明首先将磁铁矿原矿送入原有阶段磨矿阶段选别系统进行1?3段磨矿选别,每段旋流器的溢流粒度P80值放粗到现有的阶段磨矿阶段选别系统要求的1.2?1.5倍,将末段弱磁选机的末段精矿产品给入两段淘洗磁选机,二段淘洗磁选精矿与一段淘洗磁选精矿合并,作为最终的铁精矿产品,最终铁精矿产品的品位为67.8%?68%,回收率为74%?80%。本发明通过在原有的磨矿选别系统之后新增磨矿选别系统来达到提质扩能的目的,可充分利用原有厂房的空间,且工艺流程简单,相比较新增和原有磨选一样的磨选生产线来提质扩能,更节能,投资更低。
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本发明提供一种富含重晶石的铁矿石的选矿方法及选矿装置,包括如下步骤:采用高压辊磨机对碎矿石进行磨矿处理,并采用双层干式筛分装置对高压辊磨机的排料进行筛分处理,筛分为大于第一预设粒径的第一筛分矿料、大于等于第二预设粒径小于等于第一预设粒径的第二筛分矿料和小于第二预设粒径的第三筛分矿料;分别对第一筛分矿料做返回高压辊磨机进行再磨矿处理、对第二筛分矿料进行干式分选处理和对第三筛分矿料补水调浆后进行磁选处理。利用本发明能够解决采用常规选矿工艺对难选氧化铁矿石进行选矿时,存在金属回收率和铁精矿品位低,以及由于铁精矿质量差、水分高,导致后续入烧结、球团作业堵料、能耗高、作业率低等问题。
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本发明提供了一种选矿方法及选矿系统。该选矿方法包括:将破碎后的产品给入一段磨矿机进行一段磨矿,并将磨矿后的产品给入磁分级预选设备进行磁分级预选;将磁分级预选得到的分选精矿产品给入一段分级设备中进行分级;将一段分级的溢流产品给入选矿设备进行精选;对精选精矿产品进行精矿处理,以分离出精选精矿产品中的水分,得到最终精矿产品。本发明将选用磁分级预选设备与一段磨矿机连用,磁分级预选设备将分级与磁选整合为一体,直接用于磨机后,优化了传统的一段矿物处理中的磨矿‑分级‑选别流程,升级为磨矿‑选别流程,去掉分级流程,简化选矿工艺流程,减少流程中设备数量,减少需控制设备数量,减少选矿设备占地面积。
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本发明涉及选矿技术领域,特别是一种低品位铁矿石选矿工艺及其选矿设备。选矿工艺包括粗破碎、一次细破碎、干选筛分、球磨、分料机分料、磁选、高频筛分、过滤,有下述步骤:矿料二次筛分,筛分出的粗矿进行二次细破碎,细料进行湿式粗选,选出的细料送入分料机分料,再进行磁选、高频筛分、过滤。选矿设备包括粗破碎机、细破碎机、干选筛分机、贮料仓、球磨机、分料机、磁选机、高频筛、过滤机,在贮料仓和分料机之间增设一套湿式粗选机组,包括依次联接的传送带、二次筛分机、湿式细破碎机、湿式筛分机和湿式粗选机。与同等规模的现有工艺和设备相比,选别同等低品位的铁矿石,在同样电耗的条件下,产量可以提高1-2倍,从而充分利用低品位铁矿石资源。
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本发明涉及尾矿综合开发技术领域,特别是涉及一种尾矿提取建筑用砂选矿工艺及其选矿设备,选矿工艺包括下述步骤:1)将原尾矿浆由尾矿溜槽直接给入调浆槽,2)尾矿浆在调浆槽内进行调浆搅拌,3)调浆搅拌后的尾矿浆由矿浆泵送至旋流器,4)调浆搅拌后的尾矿浆在旋流器被分离为沉砂和溢流,5)将被旋流器分离出来的沉砂给入脱水筛,将被旋流器分离出来的溢流送入水处理系统回收利用,6)脱水筛的筛上产品作为最终产品的建筑用砂,筛下物送回调浆槽。选矿设备由设有搅拌装置的调浆槽,矿浆泵,旋流器,溢流管路,脱水筛组成。本发明实现尾矿的综合开发利用,变废为宝,避免新的土地和环境的破坏;可以降低建筑工程造价。
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本发明属于铁矿选矿技术领域,具体涉及一种含铁海砂的选矿系统和选矿工艺。本发明的含铁海砂的选矿系统包括选别系统、脱水系统和选矿船,选矿工艺是利用含铁海砂泵将从海床上抽吸的含铁海砂浆给入一段磁选机,经一段磁选机进行一段磁选后得到尾矿和一段精矿,一段精矿矿浆自流给入二段磁选机,进行二段磁选后得到尾矿和二段精矿,一段磁选和二段磁选的尾矿自流返回大海,二段精矿矿浆自流给入脱水系统得到水分重量≤8.5%的铁精矿产品,给入铁精矿运输船运回陆地利用。本发明的系统工艺简单,选矿船能在含铁海砂所在海域流动作业,运输费大大降低,运行成本低,且铁的品位可提高到50%以上,对于磁铁矿海砂铁的回收率可达70%以上。
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铁矿粉的选矿系统及选矿工艺,将物料经一级破碎机破碎、二级破碎机破碎后由皮带输送机输送到中转站,再送入料仓,料仓内的物料通过给料器进入球磨机进行细破和研磨,经研磨后的物料依次进入一级磁选机、二级磁选机、锻磨机、三级磁选机、四级磁选机、五级磁选机、六级磁选机选别,选别分离后的尾矿经尾矿槽流入尾矿库,含磁性矿物质流入铁粉沉淀池沉淀,即得铁矿粉。其中一级破碎机、二级破碎机、中转站及料仓呈阶梯式排布,利用各设备之间的高差可以减少分离机、大型高频筛子、砂泵等设备的投入,节约成本;一级、二级、三级、四级磁选机采用永磁筒式湿选顺流槽体磁选机,适用本铁矿粉选矿系统,铁矿粉的收率达到99%以上,铁的品位达68%以上。
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一种超深竖井浮力与提升机联合提矿系统,包括盲竖井、主竖井、副竖井、井底运输平巷、矿石转运平巷及矿石转运车场,盲竖井作为浮力运输通道,主竖井作为机械运输通道,盲竖井与井底运输平巷之间设有压力平衡室,矿石转运平巷与矿石转运车场通过溜井连通,矿石转运平巷与副竖井连通,矿石转运车场与主竖井和副竖井连通。提矿方法为:将矿石仓与浮力仓移入压力平衡室,压力平衡室封闭充水后增压至盲竖井井底压力,将矿石仓与浮力仓移入盲竖井,由浮力驱动矿石仓上浮至盲竖井井口,通过溜井落矿,空置矿石仓与浮力仓通过副竖井返回井底运输平巷备用,溜井落矿至矿车,矿车经主竖井转移至地面卸矿,空置矿车通过副竖井返回矿石转运车场备用。
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一种应用于掘进机采煤机械电控领域中的采用自动修型的硬岩掘进机采煤机电控装置,由隔离开关QS;7个电机控制回路,包括真空接触器KM1-7,阻容吸收器RC1-7,电流互感器TA1-7;电压互感器CSP,西门子300系列PLC,信号放大器模块PLVC,西门子面板式工控机IPC477C等,阻容吸收器,电流互感器串接在控制回路上,通过真空接触器驱动电机。该发明将电气的模拟量输出信号通过比例放大器输出给电磁阀,再通过位移传感器信号回馈给PLC,从而形成闭环控制,进行巷道断面切割成形时,系统需要采用自动切割程序进行控制,根据切割工艺的要求,整个切割过程对6个切割臂之间的相互配合和动作速度及精度要求极高。
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一种超深竖井浮力与提升机联合提矿系统及方法,系统包括盲竖井、主竖井、副竖井、井底运输平巷、矿石转运平巷及矿石转运车场,盲竖井作为浮力运输通道,主竖井作为机械运输通道,盲竖井与井底运输平巷之间设有压力平衡室,矿石转运平巷与矿石转运车场通过溜井连通,矿石转运平巷与副竖井连通,矿石转运车场与主竖井和副竖井连通。方法为:将矿石仓与浮力仓移入压力平衡室,压力平衡室封闭充水后增压至盲竖井井底压力,将矿石仓与浮力仓移入盲竖井,由浮力驱动矿石仓上浮至盲竖井井口,通过溜井落矿,空置矿石仓与浮力仓通过副竖井返回井底运输平巷备用,溜井落矿至矿车,矿车经主竖井转移至地面卸矿,空置矿车通过副竖井返回矿石转运车场备用。
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一种露天煤矿端帮陡边坡的形态优化方法,属于露天开采领域。该方法定性分析露天煤矿端帮边坡稳定性影响因素及潜在滑坡模式。分析端帮边坡的重要程度、服务时间、边坡岩土体物理力学指标,确定压帮前后的陡边坡安全储备系数。选取典型的工程地质剖面,在端帮边坡角度现状基础上进行加陡,分析边坡稳定性与边坡角度的定量关系,确定陡边坡最佳开采角度;根据确定角度,调整边坡下部运输平盘的宽度提出不同的陡边坡开采形态,兼顾经济性与安全性,得到陡边坡的最优开采形态;计算陡边坡在不同压帮高度下的稳定性,得到边坡稳定性与压帮高度之间的定量关系,进而确定出压帮高度。用该方法优化,能够充分回收煤炭资源、降低生产剥采比、提高经济效益。
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一种深部缓倾斜薄矿脉无矿柱连续开采方法,其步骤包括:在阶段内沿矿体走向以一定跨度的分区条带为回采单元,从一侧向另一侧连续开采;在分区条带上部形成“V”形工作面,按自上而下顺倾斜推进;开采一定空间后架设预应力膨胀支柱支撑顶板,在分区条带边界构筑充填帷幕,用尾砂或低强度胶结充填体充填采空区形成复合支护体;利用预应力膨胀支柱安装压力传感器、红外线位移监测器和地压变形数据采集器,监测采场地压演化和顶板下沉。该方法的优点是:采场间不留间柱和原岩柱,可减少矿石损失;可有效控制和均衡区域采场地压,提高作业安全条件;采取“V”形工作面可减少矿石运搬工作量;能够实现地压灾害精确预警。
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一种深部矿井生产供水高势能发电系统及方法,系统包括位于地表的高位水池和位于井下发电硐室的防震墩、防震伸缩节、过滤器、水轮机、发电机及蓄水池,高位水池通过深竖井内自流供水管与水轮机进水口相通,水轮机与发电机动力连接,发电机输电端接入井下电网,水轮机出水口与蓄水池相通,蓄水池通过深竖井内自流出水管接入各中段供水管线;过滤器与蓄水池之间设有应急管路。方法为:高位水池内的水经初步过滤后通过自流供水管进入水轮机以带动发电机发电,产生的电能经变压后传输至井下电网为用电设备供电;水从水轮机中流出经减压后流入蓄水池,再通过自流出水管输送至各中段供水管线内;若发电机故障检修或水头压力过高,由应急管路卸压排水。
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本发明提供一种煤矿底抽巷快速掘进方法,涉及煤巷掘进技术领域。该方法确定巷道支护设计方案,包括底抽巷支护参数设计和底抽巷支护设计校核;底抽巷支护参数设计中,采用“锚网+锚索”组合支护方式,包括巷道顶板支护参数设计和巷道两帮支护参数设计;采用割矸+架棚+锚索永久支护+滞后锚杆补强支护的底抽巷快速掘进工艺;快速掘进工艺的施工工序为:割矸→架棚+锚索永久支护→施工风筒侧顶角锚杆和帮角锚杆;平行作业:在二运后锚杆补强支护→回棚。本发明很好地利用底抽巷顶板的地质条件,充分利用掘进工作面的设备、时间和空间,将掘进各个工序最大限度地实现平行作业,缩短循环时间,增加日循环次数,极大地提高底抽巷的掘进效率。
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本发明涉及电力系统动态无功控制领域,特别涉及考虑负荷特性的电网动态无功优化系统及方法。本发明是由负荷状态采集器一端口连接到负荷动态无功调节控制器,把采集并处理的电网负荷特性传输给负荷动态无功控制器;负荷动态无功控制器与负荷动态无功执行器相连,用于根据动态无功控制器的优化结果来指导电力系统的运行。本发明直接从实际电网中读取无功优化所需要的数据,有效地节省了系统硬件投资;提取了负荷特性及负荷电压波动等因素的特征变量,更加确切的反映了电网实时变化情况;有效地简化了计算的复杂度。对未来的动态无功补偿领域提供了强有力的科学理论支撑,以最低无功补偿量,实现电网的动态无功补偿,从而产生了巨大的经济效益。
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一种单体移动式成套设备半连续开采工艺系统,包括依次衔接的采掘设备、卡车、移动式喂料机以及边帮提升运输机,其技术要点是:采掘设备位于工作面上,移动式喂料机、移动式一次破碎机、移动式二次破碎机及移动式转载机位于坑下,边帮提升运输机的机头在坑上,机尾在坑下,中间段沿边帮台阶安装;卡车在采掘设备和移动式喂料机之间往返;边帮提升运输机具有自移式结构、他移式结构和/或可快速拆装的固定支撑结构;边帮提升运输机能够大角度(25°以上)提升运输物料,可沿任意综合边坡角的边帮提升运输物料。其具有结构简单、功能独立、操作灵活、便于移设等优点,可配合工作面和内排推进快速低成本移设,大幅提高露天矿边帮综合边坡角。
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一种用于电气石助磨的磁脉冲预处理方法,采用电气石磁脉冲预处理装置,包括以下步骤:(1)将预处理通道与矿石处理通道连接;设定电气石矿石在预处理通道内的停留时间;(2)开启电气石磁脉冲预处理装置的总电源,对两个振荡回路施加脉冲电流,控制驱动模块控制两个振荡回路的频率为100~200Hz;(3)两个振荡回路在第一阶段和第二阶段交替启动和关断;(4)中空圆线圈受到脉冲电流作用产生脉冲磁场,对电气石矿石进行磁脉冲预处理;(5)磁脉冲预处理后进行磨矿。本发明的方法具有功耗低,提高能源利用率的优点,显著提高矿石处理能力和效率。
本发明提供了老采区地表新建建筑物时产生地表残余移动变形的预测及防治方法。该预测方法基于新建建筑物前通过矿图或基于地质钻孔作为物探分析控制的EH4电导率成像系统对老采区物探获得的开采参数、以及我国现有的岩移参数、在老采区地表马上要新建建筑物时进行老采区地表走向线的水准测量成果;预测目标为地表残余下沉、地表残余倾斜变形、地表残余曲率变形、地表残余水平移动和地表残余水平变形;解决了前人预测时参数不足、有新参数出现而难于推广的问题,可评价老采区地表新建建筑物损坏等级、预先对新建建筑物采取防治地表残余移动变形的地基(老采区)注浆实施方法,包括:由地面对采空区注浆工程的工艺流程、注浆材料、浆液配比等。
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组合式对称或者不对称式交通工具(赛门神风铁克),属于交通工具设计制造领域一个总的发明构思。主要解决交通工具零部件、配件、组件比较单一数量设计安装、分布问题,以及在无动力装置交通工具上设计安装动力装置、燃料、动力源,从而设计制造新的交通工具问题。解决该问题的技术方案是将可以用来制造交通工具的各种零部件、配件、组件,进行排列组合,对称和不对称式的设计安装于不同位置,从而设计制造交通工具。并且,在该类别交通工具基础上设计安装动力装置、燃料、动力源,进一步设计制造出新的交通工具。解决不同地域、气候、环境、基础设施、经济社会发展状况等条件下交通运输问题,满足人们对交通工具和体育运动产品的需求。
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本发明提供一种露天矿下部煤层开采境界的优化方法,包括:建立开采下部煤层导致上部煤层剥离物内排运距增加产生的费用模型;以矿床开采的总体经济效益达到最优为目标,建立开采下部煤层承担的额外单位开采成本模型;确定开采下部煤层承担的额外单位开采成本;构建下部煤层平均厚度函数及下部煤层上覆岩层平均厚度函数;圈定复合煤层露天矿下部煤层开采境界;本发明通过考虑开采下部煤层承担的额外开采单位成本,使得水平或近水平复合煤层露天矿的下部煤层的经济剥采比得到优化,确定了合理的经济剥采比,下部煤层开采境界得到了合理的调整,能获得较好的经济效益。
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本发明公开了一种露天煤矿安全评价方法,其特征在于利用层次分析法将因素划分成两个层次,通过计算分别确定两层指标的权重。然后通过专家对该矿的各个影响因素进行安全评级,计算各因素安全评级比例。最后由上面得到的影响因素的权重和安全等级,运用可拓分析原理对在这些影响因素的作用下该矿安全情况进行分析评价。主要包括建立露天煤矿安全评价方案、使用层次分析法得到权重、使用可拓分析对安全现状进行评价。可广泛用于露天煤矿安全评价。
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