放矿椭球体

放矿椭球体,椭球体理论与单孔放矿时的矿岩移动规律 豆丁网 椭球体理论的提出,标志着放矿理论研究开始形成较为完整的理论体系。由于椭球体理论是在大量实验的基础上建立并在生产实践中得到证实,对指导崩落法矿山的生产特别是放矿放矿概念在20世纪40年代首先被苏联学者提出,随后50年代提出椭球体放矿理论,60年代应用振动放矿技术。20世纪6
  • 椭球体理论与单孔放矿时的矿岩移动规律 豆丁网

    椭球体理论的提出,标志着放矿理论研究开始形成较为完整的理论体系。由于椭球体理论是在大量实验的基础上建立并在生产实践中得到证实,对指导崩落法矿山的生产特别是放矿放矿概念在20世纪40年代首先被苏联学者提出,随后50年代提出椭球体放矿理论,60年代应用振动放矿技术。20世纪60 年代以来,许多国家都在利用物理模型法、数学分析法和电子计算机模拟法研究放矿问题。放矿研究的主要问题包括:放矿百度百科

  • 采矿时要遵循的椭球体理论

    椭球体理论 放出椭球体的概念 放出椭球体的概念是指从采场通过漏斗放出的一定体积Q大小的松散矿石,该体积的矿石在采场内是从具有近似椭球体形状的形体中流出来的。 也对基于椭球体排列理论的采场结构参数设计方法存在的缺陷和不足进行了探讨和分析, 主要包括该理论是否遵循了放出体和崩落体一致原则、将放出体相切最优原则等价于纯矿石放放矿椭球体排列理论的合理性探讨及实验研究

  • 类椭球体放矿理1pdf

    免费在线预览全文 类椭球体放矿理1 · · 一 类椭球体放矿理论 的理想友程 西 安建筑科技大学 李 荣福 。 提 要 根据 实验测 定结果 , 得 出松散物料 放 出时 , 放 出体为类椭球体 并称这类边界条件为倾斜壁边界条件。如图04。图04倾斜壁条件下的放矿4、放矿理论椭球体理论:上世纪五六十年代开始,应用十分广泛。认为放出体为一个旋转椭球体。苏联的放矿理论基础 豆丁网

  • 放矿理论及其检验《西安建筑科技大学》2001年硕士论文

    椭球体放矿理论是建立时间较长,影响较大的放矿理论,随机介质放矿理论是较新 的放矿理论,不少研究者发现这两种理论都存在着一定的实际和理论缺陷。 类椭球体放 矿理论是西安建筑科长期以来,椭球体理论在崩落法放矿理论研究中一直占有主导地位。鉴于椭球体理论的实践性和实用性,我们对无底柱分段崩落法放矿的研究,仍然是以椭球体理论为基础进行的。地下采矿课件第七章崩落采矿法崩落法放矿理论基础教学教材ppt

  • 11、12第七章 放顶煤采煤法 豆丁网

    1放出椭球体,2放出漏斗3松动椭球体,4移动漏斗一、顶煤放出规律30—放顶煤高度。生产实践及实验表明:2b一、顶煤放出规律31松动椭球体:理论认为:放煤的同时,关于集中强化放矿,放矿口,截止品位,振动机,放矿椭球体,出矿量。 分段和阶段强制崩落法中,崩落矿石与崩落围岩是直接接触的。这是造成矿石贫化损失的主要原因。故在放矿过程中,应尽可能关于集中强化放矿化工矿山技术1981年05期知网

  • 放矿椭球体排列理论的合理性探讨及实验研究

    对基于椭球体排列理论的采场结构参数设计方法存在的缺陷和不足进行了探讨和分析, 主要包括该理论是否遵循了放出体和崩落体一致原则、将放出体相切最优原则等价于纯矿石放出体相切最优原则是否合理、认为放出体相交便会造成矿石贫化的说法是否科学, 以及高分段结构计算公式的合理性等免费在线预览全文 类椭球体放矿理1 · · 一 类椭球体放矿理论 的理想友程 西 安建筑科技大学 李 荣福 。 提 要 根据 实验测 定结果 , 得 出松散物料 放 出时 , 放 出体为类椭球体 并在此 基础上 , 。 建立 了类椭球 体放矿 理论 的理想方 程 该方 程包 容 了类椭球体放矿理1pdf

  • 类椭球体矿放理论及放矿理论检验百度百科

    编辑 播报 《类椭球体矿放理论及放矿理论检验》是研究类椭球体放矿理论及放矿理论检验的专著,系统地介绍了类椭球体放矿理论的实验基础、理论假设、基础方程、理想方程和实际方程,以及放矿理论检验的主要内容和基本方程,并对椭球体放矿理论、随机放矿理论的研究现状 已有的放矿理论研究首先将散体抽象为连续流动介质, 认为散体的受力、 运动速度及密 度等都可视为颗粒所处位置(坐标)的连续函数,建立相应的模型。当前的放矿理论研 究主要有随机介质放矿理论、椭球体放矿理论和类椭球体放矿理论。放矿理论备考百度文库

  • 放矿理论与应用

    放矿理论与应用 教材 ·第1版 ·201907 作者 毛市龙, 明建, 内容简介 本书在详细介绍散体介质的物理属性、力学性质和在放矿中应用的基础上,重点论述了散体矿岩在重力作用下流动的规律和相互间的作用机理,诠释了放矿椭球体理论及其特点,介绍了有底部结构定点放矿和端部移动式放矿过摘要:根据无底分段柱崩落采矿法“椭球体”放矿理论,无底柱分段崩落采矿法的结构参数,直接影响着实际生产中的工程量大小和损失、贫化现象。 为了减少生产中的损失和贫化,对无底柱分段崩落采矿法中的,回采进路间距、崩矿步距、分段高度进行参数无底柱分段崩落采矿法结构参数优化及应用中国期刊网

  • 放顶煤采煤法百度百科

    若放煤口的煤充分破碎,则形成了椭球体,图3中的虚线表示。当放煤高度与放煤口直径的比值 2~3时,不存在椭球体的规律。形成漏斗;若顶煤厚度过小,形成不规则跨落,因此,一般顶煤厚度不小于2~3米。根据放矿椭球体理论,研究落矿时矿岩间的相互影响,利用不同种类的散体进行矿岩界面的渗流实验,研究渗漏情况,最终从放矿椭球体理论和防排水2个方面综合确定覆盖层的合理厚度。 1.3覆盖层数值分析研究露天转地下覆盖层理论研究与实践的进展及趋势(二)矿道网

  • 影响放矿效果的因素分析

    采场放矿口间距小,数量多,可以提高放矿强度,加大采场出矿量,减小底部结构地压。(4)放矿口的结构与形状。振动放矿与自重放矿锰矿石流动机理不同,放出体短轴发育也不同。放矿口的结构与形状应与锰矿石流动特性相适应。(5)放矿制度与放矿管理。一级: 采场配矿,即铲运机从采场出矿再翻卸到采场溜井的配矿过程。按照地质模型,根据放矿椭球体理论,建立数学模型,计算每一铲的参数,铲运机由目标进路向采场溜井卸矿,进行综合配矿。电机车无人驾驶系统解决方案 北京速力科技有限公司

  • 放矿椭球体排列理论的合理性探讨及实验研究

    对基于椭球体排列理论的采场结构参数设计方法存在的缺陷和不足进行了探讨和分析, 主要包括该理论是否遵循了放出体和崩落体一致原则、将放出体相切最优原则等价于纯矿石放出体相切最优原则是否合理、认为放出体相交便会造成矿石贫化的说法是否科学, 以及高分段结构计算公式的合理性等采矿中松动椭球体二次松散的概念 所谓二次松散是相对于放出前的前列次松散状况而言的,是指散体从采场放出一部分以后,为了填充放空的容积,在前列次松散 (固体矿岩爆破以后发生的碎胀)的基础上所发生的再一次松散。 其松散程度可用二次松散系数K2采矿中松动椭球体二次松散的概念

  • 类椭球体放矿理论实际散体速度方程和 密度方程的构建

    依据放矿实验结果得到的密度经验公式和松动体质量平衡方程的理论要求,论证了类椭球体放矿理 论创立时提出的密度方程符合实际并满足理论要求,建立了垂直下移实际速度和速度阻滞系数的理论表达式,并根 据密度方程和移动体质量平衡3 放矿理论是崩落法放矿管理的基础,椭球体放矿理论在生产实践中应用广泛但存在一定偏差。在分析椭球体放矿理论的基础上,指出椭球体放矿理论存在的不足:不能反映放出体形状随放出条件变化而变椭球体学术百科知网空间

  • 类椭球体放矿理论实际散体速度方程和 密度方程的构建中国

    依据放矿实验结果得到的密度经验公式和松动体质量平衡方程的理论要求,论证了类椭球体放矿理 论创立时提出的密度方程符合实际并满足理论要求,建立了垂直下移实际速度和速度阻滞系数的理论表达式,并根 据密度方程和移动体质量平衡长期以来,椭球体理论在崩落法放矿理论研究中一直占有主导地位。鉴于椭球体理论的实践性和实用性,我们对无底柱分段崩落法放矿的研究,仍然是以椭球体理论为基础进行的。; 2、椭球体理论与单孔放矿时的矿岩移动规律 (1)椭球体放矿地下采矿课件第七章崩落采矿法崩落法放矿理论基础ppt

  • 双椭球体放出体理论,Twoellipsoid oredrawing bulk theory

    基于放出体形状,本文首次提出双椭球体放出体理论,并推导了切岩回采缓倾斜矿体下盘三角带矿体放出矿岩量的理论 计算公式,并以回贫差为目标函数,确定每次放矿的最优步距。 椭球体 导体椭球 微椭球体 椭球壳体 潜椭球体 椭球导体采场放矿口间距小,数量多,可以提高放矿强度,加大采场出矿量,减小底部结构地压。(4)放矿口的结构与形状。振动放矿与自重放矿锰矿石流动机理不同,放出体短轴发育也不同。放矿口的结构与形状应与锰矿石流动特性相适应。(5)放矿制度与放矿管理。影响放矿效果的因素分析

  • 放顶煤采煤法的工艺特点百度知道

    根据放矿理论,矿石从采场内是按近似椭球体形状流出来的,即原来所占的空间为一个旋转的椭球体,在放矿过程中形成的椭球体叫放出椭球体,图中1所示;停止扩展最终形成的椭球体为松动椭球体3;放矿后形成漏斗2和移动漏斗4。一级: 采场配矿,即铲运机从采场出矿再翻卸到采场溜井的配矿过程。按照地质模型,根据放矿椭球体理论,建立数学模型,计算每一铲的参数,铲运机由目标进路向采场溜井卸矿,进行综合配矿。电机车无人驾驶系统解决方案 北京速力科技有限公司

  • 应用领域

    应用范围:砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
    物 料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等

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