金属矿山工程地质条件以及矿石的物理力学特征能够较为完整的反映出矿石岩体整体的稳定性。它能够对采矿现场的构成要素以及地压管理中包含的重要元素产生直接的影响,对采矿方案的确定以及采矿工艺的确定发挥非常重要的作用。
具体的工程地质条件主要有矿山岩体的结构、具体的岩性分布情况、破碎带的位置、断层情况、节理情况、裂隙的分布情况以及地下水的情况等等。矿体的物理力学特征主要有容重情况、实际抗拉强度值、实际抗剪强度值、空隙程度、产生声波的实际传播速度、单轴与三轴的具体抗压强度以及强度条件等等。jsgfjc8788199
2. 地应力状态
这里提到的地应力指的是导致地下采矿结构以及采矿岩体出现变形以及被破坏的较为根本的一种作用力。可以说,只要在掌握了金属矿山开采工程地区的具体地应力情况之后,才能够对矿山区域整体的分布有完整的认识,确定出适合当前工程条件的矿山开采方法,通过技术观测,确定出金属矿山采场以及巷道的较合理的断面形状与尺寸、矿体开挖的具体步骤、进行支护的具体形式、支护结构的具体参数以及形成支护时间等等,在确保围岩具有稳定性的前提下,较可能多的提高矿石的开采量,增加矿山开采的经济效益与收益。例如根据物理学上的弹性力学理论,矿山采场与巷道的较为理想的形状是由四周应力集中在一起形成的一种现象,较合理的断面形状呈现为椭圆,并且该椭圆形在位于垂直与水平两个方向上的两个半轴具有的长度的比值应该等同于断面水平方向的应力与垂直方向的应力的比值。在这种条件下,矿体的采场及巷道周边位置处于一种均匀等压力的状况之下,可以说这是较为稳定的一种受力状态。此外,在确定出矿体采场以及巷道具体的走向之后,同样要考虑地应力较好的走向应该同较大主应力所处的方向相平行。此外,在实际的采矿工作中,采场及巷道具体走向以及断面具体形状的选择仍要与工程需求相结合,并综合考虑经济性以及其他方面的条件。 3. 矿体的具体种类与质量
摩氏硬度是1824年由奥地利人摩斯(F(Mohs)提出的。他以硬度从小到大的滑石、石膏、方解石、萤石、磷灰石、正长石、石英、黄玉、刚玉、金刚石等十种标准矿物的硬度为标尺,鉴定被测矿石的硬度。被测定的矿物若能被某级标准矿物所刻划,在表面留下痕迹,又不能被低一级标准矿物刻划,则此矿石物料的硬度便在这两种硬度标值之间。矿石物料的硬度也可由其组成矿物的硬度及含量加权平均求得。
普氏岩矿坚固性系数f是俄国学者普罗托季亚科诺夫于1911年提出并首先采用的。用以表征采矿工程中各种岩矿的破碎和岩体维护作业的难易程度。普氏认为无论以哪种方式进行破碎,岩矿所表现的坚固性都是趋于一致的,定f值在0,20之间,通常只用一个整数表示,仅在f<2时才用小数表示。f值较初由岩矿抗压强度、凿岩效率、火药单耗、凿具单耗等几种方法综合确定。但由于某些方法和生产水平相关,后人只采用岩矿抗压强度确定f值,即f=R,100
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