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泥化

  • 色連礦區(qū)多煤層煤質(zhì)的密度和泥化特性差異分析
    而有的矸石遇水易泥化,以致大量高灰細(xì)泥進(jìn)入原煤洗選加工過程中,從而導(dǎo)致浮選效果變差和煤泥回收率降低。許多學(xué)者對矸石泥化現(xiàn)象進(jìn)行了研究。劉令云等[1]對淮南礦區(qū)不同密度級原煤進(jìn)行泥化研究,發(fā)現(xiàn)不同密度級原煤泥化率差別較大,石英及高嶺土含量較高的高密度和中等密度級原煤泥化率高;盧軍等[2]對3個不同地區(qū)的煤矸石進(jìn)行泥化試驗,結(jié)果表明,棗莊矸石泥化現(xiàn)象最為嚴(yán)重,榆林矸石泥化次之,淮北矸石泥化較輕;陳小軍等[3]對爾林兔三號井田3#煤層做了大量煤質(zhì)特征和化學(xué)性質(zhì)分

    山西焦煤科技 2023年8期2023-09-26

  • 重介質(zhì)旋流器系統(tǒng)對煤泥性質(zhì)的影響分析
    篩分、浮沉、原煤泥化的相關(guān)試驗;同時,還對重介質(zhì)旋流器的產(chǎn)品進(jìn)行測試。2.2 試驗結(jié)果分析在試驗過程中對相關(guān)試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行實時采集,尤其是對生產(chǎn)參數(shù)和最終煤泥的性質(zhì)進(jìn)行對比。兩類重介質(zhì)旋流器在實際分選過程中的關(guān)鍵生產(chǎn)參數(shù)如表3 所示。表3 重介質(zhì)旋流器生產(chǎn)參數(shù)結(jié)合表3 中兩類重介質(zhì)旋流器的生產(chǎn)參數(shù)和對采樣分析,總結(jié)得出兩種重介質(zhì)旋流器對煤泥性質(zhì)的影響,主要從原煤的泥化特性和次生煤泥性質(zhì)兩個方面進(jìn)行分析,具體總結(jié)如下:結(jié)合所實時生產(chǎn)中所采集的數(shù)據(jù),得出重介質(zhì)對

    機(jī)械管理開發(fā) 2023年7期2023-08-31

  • 某鐵礦強(qiáng)泥化強(qiáng)富水巷道突水治理技術(shù)研究
    中左側(cè)頂及幫部為泥化閃長巖,在巷道淋水作用下發(fā)生塌方,隨即突水。根據(jù)地質(zhì)資料,車場位于黃馬青組砂巖地層中,局部區(qū)域被閃長巖侵入。該區(qū)域黃馬青組砂巖為強(qiáng)富水帶,由于熱接觸及地下水的作用,閃長巖侵入體具有蝕變嚴(yán)重、遇水泥化、裂隙水含泥等特點。傳統(tǒng)注漿材料顆粒粒徑比泥化閃長巖中的黏粒粒徑大,注漿過程中往往因注漿量小、起壓快、細(xì)小裂隙難以被有效充填而導(dǎo)致注漿后掃孔反復(fù)出水問題,即使通過加密孔距增加注漿孔數(shù)量的方式強(qiáng)行掘進(jìn)通過,在短時間內(nèi),巷道巖壁由少量滲水快速發(fā)展

    現(xiàn)代礦業(yè) 2023年1期2023-02-24

  • 含多層泥化夾層邊坡的抗滑樁支護(hù)優(yōu)化設(shè)計
    定性問題[1],泥化夾層被認(rèn)為是控制巖體穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素[2]。對含有泥化夾層的邊坡來說,在開挖過程中如果不即時采取有效的支護(hù)措施,極易造成邊坡失穩(wěn),帶來不必要的損失??够瑯兑蚱淇够芰O強(qiáng),廣泛應(yīng)用于含弱層的邊坡支護(hù)中[3-4],發(fā)揮著重要的作用。目前對抗滑樁加固含弱層邊坡效果的研究已經(jīng)有了大量且成熟的研究成果?;跇O限分析法,鄭剛等[5]分析了在靜、動力荷載下樁體位置和樁間距對抗滑樁加固邊坡的效果;基于強(qiáng)度折減法,方健等[6]通過abqus軟件分析了在

    山西建筑 2023年4期2023-02-18

  • 軟弱泥化夾層蠕變特性試驗研究★
    用下,軟弱夾層經(jīng)泥化形成結(jié)構(gòu)疏松、顆粒大小不均、粒間連結(jié)微弱、多呈定向排列的特殊軟弱結(jié)構(gòu)面,即泥化夾層[3]。在自重、施工開挖、暴雨、庫水位變化及地震等作用下,滑坡災(zāi)害的演變常沿著該軟弱薄層發(fā)育[4]。研究表明,軟弱結(jié)構(gòu)面具有明顯的蠕變特性,其強(qiáng)度特征具有顯著的時間效應(yīng)。因此,對于含泥質(zhì)巖類的邊坡而言,其更易形成潛在的滑動面,成為邊坡長期穩(wěn)定的關(guān)鍵控制因素[5-7]。針對軟弱結(jié)構(gòu)面蠕變特性的討論,目前已有諸多研究成果,程強(qiáng)等[8]通過室內(nèi)剪切蠕變試驗,認(rèn)為

    山西建筑 2023年4期2023-02-18

  • 琴弦弛張篩在原煤深度篩分中的應(yīng)用
    2 入選原煤轉(zhuǎn)筒泥化試驗根據(jù)GB/T 26918—2011《選煤廠煤的轉(zhuǎn)筒泥化試驗方法》,對中馬村礦入選原煤進(jìn)行轉(zhuǎn)筒泥化試驗,煤樣取自篩分大樣,粒級為100~0.5 mm,將采取的試樣晾至空氣干燥狀態(tài),選取4份樣品,每份(25±0.5) kg,稱準(zhǔn)至0.05 kg,試驗用其余樣品密封保存,留作備用。原煤轉(zhuǎn)筒泥化試驗結(jié)果匯總見表2。表2 原煤轉(zhuǎn)筒泥化試驗結(jié)果記錄Tab.2 Record table of the results of the raw coal

    能源與環(huán)保 2022年12期2023-01-11

  • 馱英水庫層間泥化夾層對邊坡穩(wěn)定的影響
    于邊坡穩(wěn)定。2 泥化夾層發(fā)育分析馱英水庫壩址地處砂泥巖地區(qū),其較為穩(wěn)定的沉積環(huán)境決定了地層巖性多以粉砂質(zhì)泥巖、泥質(zhì)粉砂巖互層或夾層為主,巖質(zhì)軟硬相間,這就使得軟弱的泥巖層頂或底面極易發(fā)展為軟弱夾層,而雨季地下水位的抬升又導(dǎo)致滲透性較好的軟弱夾層逐漸泥化形成泥化夾層。此外,馱英壩址區(qū)局部構(gòu)造發(fā)育,多以節(jié)理、褶皺形式出現(xiàn),構(gòu)造帶巖體破碎,滲透性強(qiáng),這也是促進(jìn)泥化夾層發(fā)育的另一個重要因素。為查明馱英水庫壩址巖層間泥化夾層發(fā)育情況,勘察期間進(jìn)行了三項專項勘察工作:

    廣西水利水電 2022年6期2023-01-03

  • 四川省某磷礦選礦工藝改進(jìn)研究
    過程出現(xiàn)了典型的泥化現(xiàn)象,該現(xiàn)象一般是由于入選礦石中細(xì)泥含量過高引起的。針對這種情況,選取目前開采礦層有代表性的磷礦礦樣200 kg,對礦石性質(zhì)、礦物組成、礦石的粒度組成等進(jìn)行了分析,確定了造成浮選泥化現(xiàn)象的原因。通過實驗室選礦試驗,對該礦的選礦工藝流程提出了合理的改進(jìn)方案。1 礦石性質(zhì)1.1 礦石類型礦石自然類型有:白云質(zhì)條帶(條紋)狀磷塊巖和塊狀磷塊巖。礦石的工業(yè)類型為碳酸鹽型磷塊巖礦石。1.2 礦石的構(gòu)造特征礦石的構(gòu)造特征主要為紋層狀—條帶狀和塊狀構(gòu)

    山西冶金 2022年6期2022-11-13

  • 安徽某富蛇紋石銅礦選礦試驗研究①
    階段容易過磨引起泥化[1?2],導(dǎo)致浮選環(huán)境惡化,精礦品位降低、MgO含量過高;精礦中MgO含量過高還會影響后續(xù)冶煉過程[3]。針對蛇紋石等硅酸鹽礦物給浮選帶來的不利影響,國內(nèi)外研究人員進(jìn)行了大量研究,降鎂工藝主要有浸出降鎂[4]和浮選降鎂[5?7]。常用的降鎂抑制劑有羧甲基纖維素[8?9]、水玻璃、六偏磷酸鈉[10]等,但目前仍沒有較為有效的方法實現(xiàn)有用礦物和含鎂硅酸鹽礦物的高效分離。本文以安徽某含銅磁黃鐵礦?蛇紋石(滑石)礦為研究對象,通過選擇具有較強(qiáng)

    礦冶工程 2022年4期2022-09-09

  • 小井溝水庫干渠平面型工程滑坡的成因分析及應(yīng)用
    巖夾層,且發(fā)現(xiàn)有泥化現(xiàn)象。渠道邊坡開挖揭示:邊坡巖體中沿層面存在軟弱泥化夾層,泥化夾層厚1.5mm~30mm,由紫紅、灰白色粉質(zhì)粘土組成,粉質(zhì)粘土飽和,呈軟塑狀,顆粒細(xì)膩,表面十分光滑。該滑坡段的明渠走向與巖層的關(guān)系是:(1)開挖渠道位于單斜山體的下部,存在對單斜山體的切腳開挖問題,形成了臨空面;(2)渠道走向北東向與巖層走向小角度斜交,兩者走向總體一致;(3)渠道內(nèi)側(cè)坡面傾向南,渠道開挖坡比為1∶0.5~1∶0.75,渠道坡面與巖層傾向總體一致,但渠道邊

    四川水利 2022年4期2022-08-18

  • 基于分維數(shù)變化的泥化夾層顆粒級配預(yù)測
    較多,對軟弱夾層泥化成粗粒土過程的顆粒變化規(guī)律及工程效應(yīng)需要進(jìn)一步研究。1 泥化夾層粒度分形特征三峽庫區(qū)的滑坡分布特征揭示三疊系中統(tǒng)巴東組為易滑地層,巴東組第三段巖體中發(fā)育多層軟弱夾層。軟弱夾層在前期構(gòu)造變形和后期水巖反應(yīng)作用下破碎泥化。泥化夾層樣品取自三峽庫區(qū)巴東庫岸黃土坡斜坡巴東組第三段上部巖體。風(fēng)干后按規(guī)范進(jìn)行了顆粒篩分,得到了10 組分級顆粒。該泥化夾層大部分顆粒粒徑集中在2mm 以上,碎石含量較多,大于2mm 顆粒質(zhì)量占80%,粒徑小于0.075

    西部探礦工程 2022年8期2022-08-08

  • 沙坪選煤廠煤泥泥化工藝系統(tǒng)的改造
    律的作用和循環(huán)水泥化程度與其中所含煤泥的分散性兩者之間的關(guān)系決定[4]。1.1 煤泥水工藝生產(chǎn)狀況原煤脫泥篩篩下含有-2 mm的粗煤泥和水首先進(jìn)入原煤分級旋流器給料桶。桶內(nèi)的煤和水會被原煤分級旋流器給料泵打到二組原煤分級旋流器(一組6臺)中。旋流器的離心力會對粗煤泥進(jìn)行粒度分級,將粗煤泥分為2~0.15 mm和0.15 mm以下2部分。0.15 mm以下的物料進(jìn)入溢流箱,依靠自流進(jìn)入一段濃縮機(jī)。螺旋精煤首先由篩孔尺寸為0.5 mm的弧形篩脫水分級,篩下水進(jìn)

    煤炭與化工 2022年2期2022-04-14

  • 泥化夾層巖質(zhì)邊坡動力響應(yīng)特性相似模型試驗研究
    ,410114)泥化夾層是層狀巖體地區(qū)常見的一種軟弱結(jié)構(gòu)面,由于泥化夾層工程性質(zhì)較差,往往構(gòu)成順層巖質(zhì)邊坡穩(wěn)定性的控制性因素[1]。特別是在地震、爆破等動荷載作用下,含泥化夾層巖質(zhì)邊坡極易發(fā)生動力失穩(wěn)破壞[2],因此,研究泥化夾層動力響應(yīng)特性并深入揭示泥化夾層誘發(fā)巖質(zhì)邊坡動力失穩(wěn)災(zāi)變機(jī)理,對于預(yù)防含泥化夾層巖質(zhì)邊坡動力失穩(wěn)災(zāi)害具有顯著意義。對于泥化夾層工程地質(zhì)性質(zhì)及其動力響應(yīng)特性,相關(guān)研究表明,泥化夾層具有成因復(fù)雜、結(jié)構(gòu)破碎、黏粒含量高、強(qiáng)度低、壓縮性高等

    中南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2021年7期2021-10-25

  • 不連溝選煤廠末煤工藝流程升級研究
    2.3 煤與矸石泥化試驗煤和矸石的泥化特征與選煤工藝過程有著密切關(guān)系,直接影響煤泥水流程的選擇以及分選效果。特別是在煤炭的洗選加工廣度和深度日趨完善的形勢下,泥化特征對煤炭洗選加工效果以及煤泥水處理的影響顯得更為重要。煤和矸石的泥化試驗資料已成為設(shè)計選煤廠的重要基礎(chǔ)資料之一。2.3.1 煤和矸石的泥化試驗——轉(zhuǎn)筒法轉(zhuǎn)筒法的煤樣是原煤。將試樣和水一起置于轉(zhuǎn)筒中,翻轉(zhuǎn)一定時間,然后測定其粉碎程度及其所產(chǎn)生的微細(xì)顆粒的特征,同時觀察煤泥水的特性。試驗結(jié)果列于表4

    煤炭加工與綜合利用 2021年8期2021-09-07

  • 錦界選煤廠高灰細(xì)泥處理工藝改造實踐
    煤水分偏高,矸石泥化現(xiàn)象嚴(yán)重,導(dǎo)致原有的濃縮壓濾系統(tǒng)處理能力不足,使得塊煤系統(tǒng)只能通過減量生產(chǎn)的方式來減少主選產(chǎn)生的煤泥水總量。該生產(chǎn)方式雖然暫時緩解了煤泥水系統(tǒng)的生產(chǎn)壓力,但是也導(dǎo)致塊精煤產(chǎn)量下降,降低了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)實際生產(chǎn)情況,錦界選煤廠對煤泥水處理系統(tǒng)進(jìn)行了升級改造,選用快開隔膜壓濾機(jī)來處理矸石泥化后的極細(xì)煤泥,進(jìn)而提升煤泥水系統(tǒng)處理能力[2],并通過調(diào)整濃縮池使用方式,保證了煤泥水的完全沉降,從而實現(xiàn)了選煤廠煤泥水系統(tǒng)的正常運(yùn)行[3]。1 原

    選煤技術(shù) 2021年1期2021-05-24

  • 褐煤洗選加工降灰提質(zhì)研究現(xiàn)狀
    常規(guī)水介質(zhì)分選易泥化,加工成本高;干法分選對入選原煤性質(zhì)有一定的限制條件,且分選精度略低;細(xì)粒煤泥由于表面含氧官能團(tuán)較多,表面疏水性差,常規(guī)浮選藥耗大,分選效果差。因此降灰成為褐煤提質(zhì)和優(yōu)化利用亟待解決的問題。1 褐煤脫灰必要性燃燒對煤的質(zhì)量要求較低,但是在煤的燃燒過程中礦物質(zhì)作為惰性稀釋物,對煤的反應(yīng)性、熱值、黏結(jié)性和膨脹性等工藝性能產(chǎn)生消極影響;燃燒后將增加飛灰和灰渣熱損失,影響傳熱和增大熱流阻力,加劇設(shè)備的磨損,擴(kuò)大環(huán)境污染。礦物質(zhì)的存在,除了可能產(chǎn)

    選煤技術(shù) 2021年1期2021-05-24

  • 含軟弱夾層的強(qiáng)風(fēng)化泥巖強(qiáng)度及破壞模式試驗研究
    制成強(qiáng)風(fēng)化泥巖、泥化夾層三軸試樣,采用三軸固結(jié)不排水剪試驗對其強(qiáng)度特性進(jìn)行了研究;然后制作含不同傾角的軟弱夾層三軸試樣(軟弱夾層厚度為試樣高度的6%,約為12 mm)進(jìn)行三軸固結(jié)不排水剪試驗,結(jié)合理論推導(dǎo)對含20°和45°傾角的軟弱夾層三軸試樣的強(qiáng)度和破壞模式進(jìn)行研究,還研究了圍壓對試樣破壞模式的影響.研究成果對邊坡的穩(wěn)定性分析和加固方案的設(shè)計具有一定的參考價值.1 試驗概況1.1 試樣制備甘肅省天水市秦安縣屬隴中南部溫帶半溫潤氣候,其雒堡村某邊坡深層軟弱

    東南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2021年2期2021-04-20

  • 電化學(xué)抑制煤系黏土巖泥化的孔隙結(jié)構(gòu)作用機(jī)制
    用的基本途徑。易泥化煤中因含有一定量的煤系黏土巖,洗選過程會形成高泥化難沉降煤泥水,導(dǎo)致洗選分離精度降低、洗水閉路循環(huán)困難等問題產(chǎn)生,故探索黏土巖的泥化抑制技術(shù),對于從根源上解決易泥化煤炭的洗選問題具有重要意義[1,2]。據(jù)文獻(xiàn)報道[3~5],外加電場作用下煤或黏土巖水化及泥化性能可以得到有效抑制,分析原因為煤或黏土巖表面潤濕性降低所致。物質(zhì)的理化特性與其孔隙結(jié)構(gòu)密切相關(guān),然而有關(guān)電化學(xué)作用對黏土巖孔隙結(jié)構(gòu)影響的研究卻鮮見文獻(xiàn)報道。因此,本文擬以通遼煤系黏

    礦產(chǎn)保護(hù)與利用 2021年1期2021-04-14

  • 考慮爆破累積損傷效應(yīng)的含泥化夾層邊坡滑移分析
    410083)泥化夾層是軟弱巖石受到構(gòu)造擠壓作用,發(fā)生層間剪切錯動而使原巖結(jié)構(gòu)遭到破壞形成的一種巖石破碎、結(jié)構(gòu)疏松、黏粒含量高、性狀差、強(qiáng)度低、分布廣、危害大的軟弱結(jié)構(gòu)面,有時也稱剪切帶[1]。作為一種特殊的軟弱結(jié)構(gòu)面,泥化夾層是構(gòu)成控制邊坡巖體穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素[2-3]。許旭堂等[4]研究發(fā)現(xiàn)泥化夾層在循環(huán)動荷載下疲勞損傷會使其承載力加速降低,進(jìn)而影響含泥化夾層工程巖體穩(wěn)定性。孫金山等[5]研究認(rèn)為,由于受爆破開挖長期影響且受泥化夾層等流變性軟弱結(jié)構(gòu)面

    水利水運(yùn)工程學(xué)報 2021年1期2021-03-06

  • 萬家莊礦原煤洗選工藝的研究
    原煤存在矸石中等泥化現(xiàn)象,造成煤炭洗選過程中煤泥水變混濁、分選效率差、精煤質(zhì)量不穩(wěn)定,部分精煤錯配到中煤產(chǎn)品中。為了最大限度回收精煤,提高經(jīng)濟(jì)效益,對原煤的泥化程度進(jìn)行試驗分析,并通過洗煤廠約15 000t煤量試驗,提出應(yīng)對泥化的幾點技術(shù)措施。2 煤質(zhì)特點及分選工藝研究通過對萬家莊原煤在洗煤廠洗選結(jié)果進(jìn)行分析得到煤質(zhì)特點有以下幾點。重產(chǎn)物就是原煤中的矸石和尾煤,其中矸石含量29.5%,尾煤含量10.97%,兩者總和為40.47%。這兩種產(chǎn)品無售賣價值,不產(chǎn)

    中國礦山工程 2020年6期2021-01-20

  • 高海拔地區(qū)鈣質(zhì)頁巖隧洞施工方法與施工技術(shù)研究
    巖,遇水極易崩解泥化,與其水理性密切相關(guān)。頁巖溶水性高,持水度大,由于本身巖性較軟,而洞內(nèi)賦存的地下水極為豐富,巖石在與水作用過程中極易崩解泥化,成為淤泥,從而造成大量的超挖,給施工帶來了極大的難度和成本消耗。(3)巖石強(qiáng)度及結(jié)構(gòu)特征德羅隧洞頁巖巖石單軸飽和抗壓強(qiáng)度均值5.9MPa,含泥質(zhì)、炭質(zhì),夾薄層狀砂巖,屬于軟巖。巖石結(jié)構(gòu)多為薄層狀,局部為散體、碎塊狀結(jié)構(gòu)。(4)圍巖類別隧洞進(jìn)、出口段與斷層破碎帶等洞段圍巖類別為Ⅴ類,其余洞段為Ⅳ類。洞內(nèi)頁巖為軟巖,

    四川水利 2021年5期2021-01-16

  • 某難選氧化金銅礦石選礦試驗研究
    石銅氧化率高、易泥化、銅礦物孔雀石含硅且含有大量結(jié)合銅的特性,開展了選礦試驗研究。結(jié)果表明:采用重選—重尾四次粗選、粗三粗四預(yù)選并拋尾、三次掃選、三次精選流程,可獲得金品位1 386.41 g/t的重選精礦,銅、金品位分別為23.52 %、47.15 g/t的浮選精礦,重選+浮選銅、金總回收率分別為45.71 %和71.95 %。采用礦泥分散劑CG611可有效解決易泥化脈石礦物對精礦品位的影響,活化劑CG601可有效提高銅回收率,異戊基黃藥在保證銅回收率的

    黃金 2021年12期2021-01-08

  • 我國選礦工藝發(fā)展存在的問題及改進(jìn)措施
    。1.2 礦石的泥化問題礦石的泥化問題也使得當(dāng)前的選礦工藝受到較大的阻礙。例如云南蘭坪鉛鋅礦主要問題就是礦石的泥化問題,蘭坪鉛鋅礦是我國至今探明的儲量最大的鉛鋅礦床,也是亞洲第一。蘭坪鉛鋅礦具有儲量大、品位高、氧化程度深、風(fēng)化泥化嚴(yán)重、構(gòu)造復(fù)雜、多金屬共存等特點,浮選難度很高。蘭坪鉛鋅礦今后主要的發(fā)展問題集中在礦石泥化、如何在浮選流程中脫離大量的礦泥和發(fā)現(xiàn)恰當(dāng)?shù)哪サV粒度[2]。1.3 科研經(jīng)費(fèi)不足,裝備較落后由于科研經(jīng)費(fèi)的缺乏,使得很多技術(shù)人員在探究選礦工

    世界有色金屬 2020年3期2020-12-09

  • 電化學(xué)抑制煤系黏土巖泥化的表面作用機(jī)制
    黏土巖(矸石)的泥化形成大量難沉降煤泥水。難沉降煤泥水會使選煤廠循環(huán)水質(zhì)惡化,導(dǎo)致分選作業(yè)分離精度降低以及精煤產(chǎn)品被污染,嚴(yán)重時會造成環(huán)境污染及停車事故等問題[2-3]。因此,探索有效抑制煤系黏土巖泥化的技術(shù),從源頭上解決煤泥水難沉降問題,對煤炭的清潔生產(chǎn)與高效利用具有重要意義。關(guān)于黏土巖泥化抑制的問題,國內(nèi)外學(xué)者的研究主要包括兩個方面:黏土抑制劑的研制和電化學(xué)處理技術(shù)。其中,黏土抑制劑在石油開采等領(lǐng)域已取得較好的應(yīng)用效果,但在煤炭洗選中的泥化抑制效果不顯

    黑龍江科技大學(xué)學(xué)報 2020年3期2020-07-13

  • 田莊選煤廠入選原煤泥化特征研究
    級(1 入選原煤泥化研究背景田莊選煤廠入選平煤集團(tuán)公司多個礦區(qū)各礦井原煤,隨著開采深度拓展和采煤機(jī)械化程度提高,入選的各礦開采深度不同,各礦原煤質(zhì)量差別較大。大多數(shù)礦原煤中伴生礦物與圍巖碎塊增多,比如二礦、十礦等原煤除含有一些伴生礦物如伊利石、高嶺石、石英、伊蒙混層、蒙脫石、綠泥石、方解石、葉蠟石、黃鐵礦等外,各礦在開采過程中不定期遇到斷層、局部頂?shù)装迕撀涞葼顩r,由此增加了原煤中矸石含量,而此矸石不僅包含硬度高、透水性差的碳質(zhì)頁巖,且含有質(zhì)地松軟、易吸水的

    煤質(zhì)技術(shù) 2020年3期2020-06-24

  • 蘇阿皮蒂重力壩深層抗滑穩(wěn)定分析研究
    分布的軟弱夾層和泥化夾層,粉砂巖發(fā)育水平泥質(zhì)條帶,泥質(zhì)含量高,遇水軟化。河床輝綠巖裸露,頂部強(qiáng)風(fēng)化卸荷帶層厚3 m左右,受風(fēng)化卸荷及水的作用,發(fā)育延伸較長的緩傾角及豎向裂隙,有的脫離母巖成為孤石;弱風(fēng)化卸荷帶層厚3~10 m,巖體完整或較完整,裂隙較發(fā)育,局部發(fā)育,裂隙多閉合或充填石英;微風(fēng)化卸荷輝綠巖巖體完整,裂隙不發(fā)育,局部較發(fā)育。3 抗滑穩(wěn)定計算蘇阿皮蒂水利樞紐河床壩段為輝綠巖,兩岸岸坡壩段為砂巖。砂巖壩段基本為砂巖和薄層泥質(zhì)粉砂巖相互交替分布,近水

    水力發(fā)電 2020年1期2020-04-23

  • 擊實試驗中軟巖顆粒含水率的分析與研究
    有的遇水還會部分泥化或完全泥化,這樣以來,在配置粗顆粒試樣時,再用飽和面干的方式就會導(dǎo)致?lián)魧嵑蟮脑嚇又谐霈F(xiàn)局部的泥質(zhì)團(tuán)塊。當(dāng)所配置的細(xì)顆粒含水率小于粗顆粒含水率時,這些由粗顆粒軟化、泥化所形成的泥質(zhì)團(tuán)塊,一方面使得整個試樣密實度不均勻,另一方面,也使得試樣無法進(jìn)一步被錘擊而變得更密實,從而影響其最大干密度值,這完全背離了擊實試驗的目的和初衷。以下從試驗方法和原理方面加以分析和說明。1 試驗方法的適用條件及存在的問題通常情況下,在粗顆粒土的擊實試驗中,通常有

    水利水電工程設(shè)計 2020年4期2020-03-09

  • 原煤水分對干選效果的影響
    分選效果3 矸石泥化對干選的影響煤炭的泥化程度主要受矸石礦物組成、煤的變質(zhì)程度與含水量的影響。如煤矸石的礦物組成為層狀硅酸鹽礦物(高嶺石、伊利石、蒙脫石、云母等),這些礦物硬度都很小,易沿層間解理,造成矸石泥化。因此,若矸石中含有大量高嶺石等層狀硅酸鹽礦物,則其泥化程度會比較嚴(yán)重。石英為架狀氧化礦物,硅、氧原子通過共價鍵連接,結(jié)構(gòu)十分穩(wěn)定,因此,若矸石中石英含量較大,則其泥化程度較弱[6~8]。對于易泥化煤,如果含水量較大,伴生矸石泥化后形成類似粘結(jié)劑的作

    煤炭加工與綜合利用 2019年11期2019-12-05

  • 色連選煤廠工藝升級改造方案探究
    廠的影響2.1 泥化現(xiàn)象嚴(yán)重,溜槽容易堵塞該廠入選原煤泥化比較嚴(yán)重,原煤分級篩篩下溜槽、各運(yùn)輸設(shè)備轉(zhuǎn)載處溜槽頻繁發(fā)生堵塞,且堆積、卡堵的物料粘度大,不易清理和疏通,不僅極大地增加了工人的勞動強(qiáng)度,而且嚴(yán)重制約了選煤廠的正常生產(chǎn)[1]。選煤廠對入選原煤和6~3 mm粒級末原煤進(jìn)行了安氏泥化試驗。觀察發(fā)現(xiàn):試樣在翻轉(zhuǎn)前(加水后)有明顯的泥化現(xiàn)象,試樣翻轉(zhuǎn)后,懸浮液很快發(fā)生沉降,并出現(xiàn)明顯的澄清層。試驗結(jié)果:小于0.5 mm煤泥產(chǎn)率為12.85%,小于10 μm

    煤炭加工與綜合利用 2019年10期2019-11-06

  • 某水電站壩址工程地質(zhì)分析
    之間,泥巖層具有泥化和局部泥化現(xiàn)象的特征。據(jù)壩基鉆孔揭露,壩基基巖中主要分布有泥化夾層2~7 層。從地質(zhì)剖面上分析,其發(fā)育程度隨巖層的埋深增大而減小,淺部較發(fā)育,深部不發(fā)育,軟弱巖層和泥化夾層連續(xù)性較差,一般呈局部泥化,僅在壩基淺部部分地段呈連續(xù)分布。泥化夾層大部分為泥含粉粒碎屑型,局部為黏泥型、碎屑碎塊型或碎屑夾泥型,屬于無膨脹性或微膨脹性巖石。從地層巖性、巖層產(chǎn)狀、軟弱巖層發(fā)育情況綜合分析,壩基在泥巖巖層分布較淺的壩段,特別是泥巖層呈泥化狀態(tài)時對大壩抗

    山西水利科技 2019年3期2019-09-23

  • 蒙江上尖坡水電站重力壩深層抗滑穩(wěn)定設(shè)計研究
    以上尖坡水電大壩泥化夾層處理作為工程案例,通過受力分析圖和詳細(xì)的計算過程,簡要闡明大壩深層抗滑穩(wěn)定的實際分析過程及處理措施設(shè)計方法,并提供了具體建筑物尺寸、齒墻配筋等具體參數(shù)供同行參考。上尖坡水電站位于珠江流域蒙江左源支流漣江末段,混合式開發(fā),大壩為碾壓混凝土重力壩,最大壩高82.8 m,壩軸線長278.4 m,壩頂寬8 m,上游壩坡1∶0.2,下游壩坡1∶0.8。右岸地形坡度25°~40°,覆蓋層厚0~10 m,基巖為吳家坪組第一段(P2w1)中厚層燧石

    人民珠江 2019年6期2019-06-28

  • 西部地區(qū)某水電站工程廠房邊坡穩(wěn)定分析與評價
    .2 軟弱夾層及泥化夾層廠房邊坡區(qū)共分布有2層軟弱層及1層間泥化夾層,層面及軟弱層是巖體內(nèi)的主要薄弱面,分述如下。圖1 節(jié)理裂隙的極點及對應(yīng)的大圓泥化夾層(NJ1):為層間泥化夾層,厚25~27cm,局部達(dá)30cm,沿層面延伸,成分為黃色、黃褐色粘土夾碎石,碎石含量約40%~50%,粒徑0.2~5cm,呈軟塑狀態(tài),該層上下均為中厚至厚層灰?guī)r。軟弱巖石層:第一層軟弱層位于T2g1-2地層與T2g2-1地層分界處,成分為薄層泥灰?guī)r、泥質(zhì)白云巖及鈣質(zhì)泥巖;第二層

    水利規(guī)劃與設(shè)計 2018年7期2018-08-13

  • 北海銀灘泥化與硬化成因初探
    081)北海銀灘泥化與硬化成因初探張春華1,劉金貴2,3,楊靜2,3(1.國家海洋局北海海洋環(huán)境監(jiān)測中心站,廣西北海536000;2.國家海洋環(huán)境預(yù)報中心,北京100081;3.國家海洋局海洋災(zāi)害預(yù)報技術(shù)研究重點實驗室,北京100081)基于現(xiàn)場調(diào)查資料、近岸水動力條件和粘性泥沙基本理論,力圖解決廣西北海銀灘泥化與硬化問題。主要結(jié)論如下:(1)銀灘海域潮間沙灘岸邊和高潮帶泥沙特征為淺黃色細(xì)砂,水下岸坡沉積物為砂質(zhì)覆蓋,向海則變?yōu)槟噘|(zhì)沉積,銀灘泥化灘面泥沙中

    海洋預(yù)報 2017年6期2017-12-27

  • 泥化夾層細(xì)觀組構(gòu)參數(shù)的量化方法
    610031)泥化夾層細(xì)觀組構(gòu)參數(shù)的量化方法胡啟軍1,何松晟1,葉 濤2,何樂平1,蔡其杰3(1.西南石油大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院,四川 成都 610500;2.四川省地礦局九O九地質(zhì)隊,四川 綿陽 621050;3.西南交通大學(xué)交通運(yùn)輸與物流學(xué)院,四川 成都 610031)泥化夾層是巖質(zhì)邊坡常見的軟弱結(jié)構(gòu)面(帶),其細(xì)觀組構(gòu)參數(shù)量化是細(xì)觀損傷及破壞機(jī)制研究的基礎(chǔ)。為實現(xiàn)泥化夾層細(xì)觀組構(gòu)參數(shù)的系統(tǒng)化綜合提取,通過研究現(xiàn)有圖像處理技術(shù),提出了泥化夾層細(xì)觀特征

    中國地質(zhì)災(zāi)害與防治學(xué)報 2017年3期2017-11-07

  • 八盤峽壩基軟弱夾層泥化及大壩安全性分析
    盤峽壩基軟弱夾層泥化及大壩安全性分析劉世煌(水利部水電水利規(guī)劃設(shè)計總院,北京100120)八盤峽水電站壩基為白堊系河口群粉質(zhì)砂巖及泥巖,受構(gòu)造運(yùn)動影響,軟弱夾層較為發(fā)育,經(jīng)41 a運(yùn)行,軟弱夾層存在泥化現(xiàn)象。綜合分析水質(zhì)、析出物及安全監(jiān)測資料,對比鹽鍋峽、葛洲壩等水電站運(yùn)行狀況認(rèn)為,八盤峽水電站壩基軟弱夾層泥化現(xiàn)象尚未影響大壩安全,但需保持高度關(guān)注,視析出范圍和析出量的變化,采取相應(yīng)措施。軟弱夾層;泥化現(xiàn)象;八盤峽水電站;大壩安全1 八盤峽壩基軟弱夾層八盤

    西北水電 2016年4期2016-09-20

  • 高應(yīng)力富水軟巖巷道支護(hù)技術(shù)研究
    在淋水情況下容易泥化膨脹,引起巷道圍巖內(nèi)部應(yīng)力分布不均勻,具有明顯的流變特性.本文以某礦南翼Y型通風(fēng)巷道為背景,研究了不同支護(hù)方案對深埋軟巖巷道的圍巖控制效果.結(jié)果表明:優(yōu)化設(shè)計后的錨梁網(wǎng)支護(hù)能夠有效粘合圍巖內(nèi)部破碎巖體,抑制砂質(zhì)泥巖的泥化膨脹,充分發(fā)揮圍巖自承能力,控制巷道圍巖變形在合理范圍內(nèi).高應(yīng)力;富水;軟巖巷道;支護(hù)優(yōu)化對于礦山巷道等工程來說,軟巖巷道的支護(hù)問題是其歷年來的疑難問題所在,而且,在當(dāng)?shù)叵碌牡V山進(jìn)入到深部的開采后,對于在復(fù)雜的地質(zhì)環(huán)境以

    赤峰學(xué)院學(xué)報·自然科學(xué)版 2016年13期2016-08-15

  • 泥化松軟滲水頂板巷道施工工藝
    文/高瑞芳泥化松軟滲水頂板巷道施工工藝文/高瑞芳山不拉煤礦坐落在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市,是中煤一建轉(zhuǎn)型發(fā)展自主收購的第一座煤礦,井田位于東勝煤田的東南部。礦井共有可采煤層6層,現(xiàn)開采煤層為3-1層,煤層平均厚度為1.7m。3107掘進(jìn)工作面位于井田一盤區(qū)東部,該面上、下順槽走向長度1500m。當(dāng)運(yùn)輸順槽形成后,開掘工作面切眼,當(dāng)切眼掘至106m時揭露一條16m斷層。該斷層縮短了工作面切眼的長度,促使工作面回風(fēng)順槽不得不提前布置(見3107工作面井上下對照圖)。且

    中國煤炭工業(yè) 2015年3期2015-12-28

  • 泥化煤泥水處理工藝的設(shè)計與應(yīng)用
    476600)易泥化煤泥水處理工藝的設(shè)計與應(yīng)用何茂林(河南能源化工集團(tuán)永煤公司,河南 永城 476600)針對五鳳選煤廠入選原煤易泥化的特點,在對原煤泥化特性分析的基礎(chǔ)上,研究煤泥脫泥與不脫泥浮選的效果,并確定煤泥水處理原則流程。對于該廠煤泥水來說,采用預(yù)先脫泥、浮選聯(lián)合工藝處理,不但可減少煤泥水處理系統(tǒng)的負(fù)擔(dān),提高精煤產(chǎn)品產(chǎn)量,而且能夠降低循環(huán)水濃度,實現(xiàn)洗水閉路循環(huán)。煤泥水;泥化特性;預(yù)先脫泥;循環(huán)水選煤廠煤泥水一般是指由水和五鳳選煤廠地處貴州省畢節(jié)市

    選煤技術(shù) 2015年1期2015-12-20

  • 嵩山煤礦無煙煤加工提質(zhì)方案的探討
    組成、密度組成、泥化特性等分析,根據(jù)煤炭市場形勢與國家政策確定產(chǎn)品定位,并結(jié)合細(xì)粒級篩分與干法選煤技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r,對該煤礦無煙煤加工提質(zhì)方案進(jìn)行探討,同時預(yù)測了相應(yīng)加工提質(zhì)方案下的經(jīng)濟(jì)效益。無煙煤;易泥化;高變質(zhì);加工提質(zhì)嵩山煤礦設(shè)計能力為0.60 Mt/a,實際核定生產(chǎn)能力為0.90 Mt/a,可采儲量為67.38 Mt,煤種為低灰、低磷、低硫、中高發(fā)熱量、易泥化的粉狀1號無煙煤。由于礦井地處頂板、底板、煤層三軟的偃龍煤田,煤炭質(zhì)量難以有效控制,原煤發(fā)熱量

    選煤技術(shù) 2015年4期2015-12-20

  • 貴州省蒙江上尖坡水電站施工滑坡成因分析
    。施工切腳開挖后泥化夾層及風(fēng)化溶蝕充泥層面會構(gòu)成底滑面,N45°E/NW∠68°裂隙組構(gòu)成后緣切割面,N60°W/SW∠66 ~75°裂隙組構(gòu)成側(cè)向切割面,沿泥化夾層及風(fēng)化溶蝕充泥層面滑動的可能性很大,可能破壞的型式為沿泥化夾層及風(fēng)化溶蝕充泥層面產(chǎn)生滑坡。坡體606 ~670 m高程存在的大型溶隙,70%被溶空,很容易坍塌,務(wù)必作好充填處理。天然狀態(tài)坡體局部有層面臨空現(xiàn)象,如壩軸線右岸620 ~665 m高程段坡體,強(qiáng)烈的爆破震動也會引起滑坡。覆蓋層天然狀

    黑龍江水利科技 2015年1期2015-10-25

  • 泥化夾層反傾巖質(zhì)邊坡動力響應(yīng)的大型振動臺試驗①
    610031)含泥化夾層反傾巖質(zhì)邊坡動力響應(yīng)的大型振動臺試驗①范 剛, 張建經(jīng), 付 曉(西南交通大學(xué)土木學(xué)院,四川 成都 610031)針對含泥化夾層反傾巖質(zhì)邊坡制作相似比為1∶30的試驗?zāi)P瓦M(jìn)行大型振動臺試驗,研究泥化夾層飽水前(天然含水狀態(tài))和飽水狀態(tài)下邊坡的加速度和位移響應(yīng)規(guī)律,探討邊坡的破壞模式。試驗結(jié)果表明:泥化夾層飽水后坡面水平向加速度放大系數(shù)小于飽水前;泥化夾層飽水前和飽水后隨著相對高度的增加,坡面水平向加速度放大系數(shù)呈現(xiàn)非線性增加的趨勢,

    地震工程學(xué)報 2015年2期2015-06-09

  • 尾礦堆積壩浸潤線影響因素及降低浸潤線措施*
    出解決對于因存在泥化夾層、細(xì)粒徑尾礦夾層或出現(xiàn)尾礦板結(jié)情況導(dǎo)致浸潤線埋深較淺問題的工程措施。尾礦庫 滲流 浸潤線 工程措施尾礦庫是用以貯存金屬、非金屬礦山進(jìn)行礦石選別后排出尾礦的場所,同時也是潛在危險源,一旦失事,會危害下游居民人身財產(chǎn)安全及公共設(shè)施安全。據(jù)不完全統(tǒng)計,我國尾礦庫筑壩方式為上游法筑壩的約占90%。根據(jù)相關(guān)資料分析顯示,如果浸潤線位置相差1.0 m,壩體穩(wěn)定系數(shù)就相差0.03~0.05[1],因此尾礦堆積壩浸潤線埋深是礦山企業(yè)在生產(chǎn)過程中必須

    現(xiàn)代礦業(yè) 2015年11期2015-01-18

  • 不同礦物組成煤的矸石泥化試驗研究
    石中易粉碎和遇水泥化的部分將會隨著介質(zhì)流和煤泥流長時間的存在于分選系統(tǒng)中,對選煤系統(tǒng)造成不良的影響,使得煤炭分選精度降低,精煤產(chǎn)品質(zhì)量不合格。同時,大量的泥化矸石成為高灰細(xì)泥,在煤泥水中大量存在,也會導(dǎo)致浮選效果變差,煤泥水澄清沉降效果不佳,嚴(yán)重時會使循環(huán)水濃度升高,導(dǎo)致脫泥、脫介效率降低,從而影響選煤廠正常生產(chǎn)[2]。1 矸石泥化及其影響1.1 矸石泥化矸石泥化是指矸石浸水后碎散成泥的現(xiàn)象,泥化現(xiàn)象的嚴(yán)重與否與矸石的礦物組成密切相關(guān)。煤矸石中的主要礦物有

    山西焦煤科技 2014年9期2014-07-30

  • 新鄭精煤公司入洗構(gòu)造煤脫水試驗研究
    表2 經(jīng)過水浸泡泥化后的-0.5mm原生煤泥粒度組成分析對比表1和表2后可以看出,裴溝煤經(jīng)過水中長時間浸泡后有一定程度的泥化現(xiàn)象,浸泡后細(xì)粒級組分增加,粒度為-325 網(wǎng)目的產(chǎn)率增加了2.09%。-0.3mm 原生煤泥粒度組成見表3。表3 -0.3mm 原生煤泥粒度組成分析由表3可見,其粒度為-325網(wǎng)目的產(chǎn)率僅為39.72%,煤泥脫水試驗時直接加清水調(diào)配成料漿進(jìn)行加壓過濾脫水試驗,煤泥水料漿調(diào)配濃度為250~300g/L,試驗按此濃度條件進(jìn)行。1.2 脫

    中國煤炭 2014年3期2014-04-20

  • 蒙江冗各水電站邊坡失穩(wěn)原因分析及防治措施
    荷裂隙、層間軟弱泥化夾層發(fā)育。在壩址右岸邊坡形成了以泥化夾層為底滑面,卸荷裂隙為后緣拉裂面及側(cè)滑面的潛在不穩(wěn)定體。由于邊坡距離大壩及其他水工構(gòu)筑物較近,施工中及水庫蓄水后對水工建筑物安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅,須進(jìn)行工程處理[1]。表1 永久性擋水及泄水建筑物的洪水設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)表2 蒙江冗各右岸邊坡失穩(wěn)原因分析2.1 邊坡地質(zhì)邊坡結(jié)構(gòu)為順向坡,詳見圖1。邊坡巖溶較發(fā)育,形態(tài)主要有溶溝溶槽、溶蝕破碎帶及溶蝕裂隙等。邊坡地層屬碳酸鹽巖含水層,水力坡降約為2%~3%,以后水力

    黑龍江水利科技 2014年6期2014-01-21

  • 古敘礦區(qū)選煤廠細(xì)粒級分級入洗工藝的探討和分析
    究,但是遇到高度泥化的煤質(zhì)卻始終沒有徹底解決的方案。本文結(jié)合古敘礦區(qū)C19煤本身的煤質(zhì)特征和產(chǎn)品方向,以石屏煤礦選煤廠為例就采用細(xì)粒級分級入洗的工藝進(jìn)行研究和探討。1 古敘礦區(qū)概況石屏煤礦選煤廠位于古敘礦區(qū)古藺礦段中部,服務(wù)于古敘礦區(qū)第一對大型礦井——石屏一礦,開采規(guī)模為1.2 Mt/a,采用不脫泥全粒級入洗,末煤采用無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,粗煤泥采用小直徑重介旋流器分選,精煤主要分為化工用煤和高爐噴吹煤,化工用煤主要供應(yīng)于四川納溪化工基地,高爐噴吹煤主

    中國煤炭 2013年10期2013-05-30

  • 新鄭精煤公司入選構(gòu)造煤泥化試驗研究
    煤公司入選構(gòu)造煤泥化試驗研究蔣淑玲(鄭煤集團(tuán)新鄭精煤有限責(zé)任公司,河南省鄭州市,451184)新鄭精煤公司對入選構(gòu)造煤進(jìn)行了轉(zhuǎn)筒泥化試驗,對不同泥化時間下煤泥的粒級分布、灰分分布和煤泥產(chǎn)生機(jī)理進(jìn)行了分析研究,發(fā)現(xiàn)煤泥的形成不是由于水的浸泡作用導(dǎo)致的,而是由于攪拌作用導(dǎo)致的,用事實依據(jù)否定了鄭州礦區(qū)構(gòu)造煤遇水即泥化的錯誤結(jié)論。構(gòu)造煤 泥化試驗 選煤新鄭精煤公司是一座設(shè)計入洗量為300萬t/a的大型選煤廠,采用0.75 mm預(yù)先脫泥+無壓三產(chǎn)品重介旋流器+粗煤

    中國煤炭 2012年11期2012-12-13

  • 砂頁巖中泥化夾層的工程地質(zhì)特性分析
    30024)1 泥化夾層發(fā)育的層位及其工程特點二疊、三疊紀(jì)在我國華北地區(qū)大范圍內(nèi)普遍沉積了巨厚層的碎屑巖層,形成了以砂巖、泥巖和頁巖為主的互層狀的沉積物。砂巖性脆、巖性堅硬,屬于硬質(zhì)類巖石,而泥巖和頁巖性柔、巖性軟弱,屬于軟弱類巖石[1]。在周圍地質(zhì)、構(gòu)造和水文條件適宜的情況下,這種軟硬相間互層分布的巖層在適宜的條件下很容易形成泥化夾層。泥化夾層外觀多呈泥土狀,隨著泥化夾層類型不同,其中碎屑顆粒的含量也不同,泥化夾層上下巖層多為硬質(zhì)巖層,其突出的特點主要有

    太原理工大學(xué)學(xué)報 2012年3期2012-10-26

  • 蒙江流域冗各水電站大壩右岸邊坡穩(wěn)定性分析
    化卸荷裂隙及軟弱泥化夾層發(fā)育情況3.1 風(fēng)化卸荷裂隙發(fā)育情況據(jù)地表地質(zhì)測繪及硐探揭露,岸坡卸荷裂隙發(fā)育,法向發(fā)育最深下限17~20m。地表可見寬0.3~1.5m、深2~5m、延伸長度為20~45m的較大張裂楔形寬縫9條(壩線下游200~500 m右岸坡范圍),順層面錯動,局部坡積物充填。越靠近下壩線,地表卸荷裂隙越明顯。卸荷裂隙分布遍及整個斜坡體中,其后緣直達(dá)坡頂。據(jù)右岸平硐 PDc-2、PDc-4、PDc-5、PDc-13及 PDkb-右揭露,右岸風(fēng)化卸

    河南水利與南水北調(diào) 2012年18期2012-06-26

  • 鉆孔全孔壁光學(xué)成像在工程泥化夾層探測中的應(yīng)用
    限公司)1.前言泥化夾層是指軟硬相間巖層所夾的軟弱巖層在構(gòu)造擠壓作用下,因?qū)娱g剪切錯動而使原巖結(jié)構(gòu)遭到破壞,形成的一種結(jié)構(gòu)疏松、性狀差、分布廣、危害大的軟弱結(jié)構(gòu)面。大量工程實踐表明,泥化夾層是影響壩型選擇、工程安全的關(guān)鍵因素,查明壩基下影響壩基抗滑穩(wěn)定的泥化夾層的空間分布,是十分必要的。2.調(diào)查與研究現(xiàn)狀目前,泥化夾層的地質(zhì)勘察方法大多采用多種手段綜合對比分析,例如地表調(diào)查、鉆孔、豎井、平硐等。由于泥化夾層的發(fā)育具有不確定性、不連續(xù)性等特點,同時受地層巖相

    河南水利與南水北調(diào) 2012年6期2012-06-25

  • 文峪河水庫右岸潛在滑坡體處理方案設(shè)計
    帶內(nèi),具有軟化、泥化的可能,總體分析該塊體具有潛在滑動的條件。根據(jù)滑坡體前緣進(jìn)行的鉆孔勘察資料初步分析計算,安全系數(shù)按1.05考慮,該滑坡體的穩(wěn)定安全系數(shù)K值計算結(jié)果見表1。表1 右岸潛在滑坡體穩(wěn)定系數(shù)計算結(jié)果根據(jù)表1計算結(jié)果分析可知,潛在滑坡體在現(xiàn)狀滑面未泥化、滑體自然狀態(tài)或局部飽和(飽和厚度不超過3 m)處于穩(wěn)定狀態(tài);在地震條件下處于臨界狀態(tài);在潛在滑動面泥化條件下處于非穩(wěn)定狀態(tài)。因此,泥化與否是潛在滑坡體是否穩(wěn)定的決定性因素,而地震對塊體穩(wěn)定影響也極

    山西水利 2012年8期2012-02-05

  • 砂頁巖中主要工程地質(zhì)問題的分析評價
    遍發(fā)育多層軟弱的泥化夾層,均已經(jīng)泥化呈泥狀。地基中存在的軟弱結(jié)構(gòu)面,抗剪強(qiáng)度低,直接影響上部建筑物的穩(wěn)定性和安全運(yùn)行,是工程存在的主要工程地質(zhì)問題。2 泥化夾層的特征及成因分析根據(jù)壩基開挖和勘查發(fā)現(xiàn),泥化夾層呈棕紅色,濕,軟弱,可塑狀,已泥化呈泥狀,手搓有黏滑感或砂感。泥化夾層在壩基范圍內(nèi)大部分地段是連續(xù)分布的,沿砂巖或粉砂巖與泥巖的界面附近發(fā)育,產(chǎn)狀與地層產(chǎn)狀一致。泥化夾層上、下界面較平緩,常見有擦痕,層面起伏差0.2~0.8 cm,層內(nèi)局部發(fā)育微型擠壓

    山西水利科技 2011年4期2011-04-14

  • 黃河龍口水利樞紐基礎(chǔ)處理設(shè)計
    壩基內(nèi)發(fā)育有多條泥化夾層及鈣質(zhì)充填與泥質(zhì)混合類狀夾層,壩基巖體強(qiáng)度、變形性能和穩(wěn)定性、巖體的地下水滲透等均明顯受泥化夾層軟弱結(jié)構(gòu)面控制,因此,對軟弱結(jié)構(gòu)面采取專門的處理和保護(hù)成為基礎(chǔ)處理的關(guān)鍵,同時尚應(yīng)做好壩基固結(jié)、防滲等常規(guī)基礎(chǔ)處理設(shè)計。2 壩基開挖和保護(hù)河床基巖較平坦,屬寬U形河谷。壩址地層基本呈單斜構(gòu)造。巖體弱風(fēng)化與卸荷深度相近,兩岸陡壁中下部弱風(fēng)化及卸荷帶最大深度為9.4m,平均深度左岸4.6m,右岸5.4m,局部存在強(qiáng)風(fēng)化帶。河床部位弱風(fēng)化及卸荷

    水利水電工程設(shè)計 2011年2期2011-04-14

  • 裕源礦選煤廠煤質(zhì)特征及其可選性的探討
    80%左右,煤有泥化現(xiàn)象。-0.5mm煤泥,當(dāng)精煤灰分為10%左右時,精煤抽出率高達(dá)85%,煤泥可浮性好,適合采用浮選方法分選煤泥。根據(jù)確定的選煤方法,粗細(xì)粒煤泥分別回收?;厥盏拇至>簱饺刖寒a(chǎn)品,回收的粗,粒中煤摻入中煤產(chǎn)品。細(xì)粒煤泥浮選精煤過濾機(jī)回收,細(xì)粒煤泥摻入精煤產(chǎn)品,浮選尾煤既可摻入中煤也可作為最終產(chǎn)品地銷。3 煤的可選性3.1 煤的性質(zhì)毛煤試驗結(jié)果,如表1所示。表1 毛煤試驗結(jié)果表從表1可以看出:毛煤灰分Ad為41.94%,揮發(fā)分Vdaf為1

    山西煤炭 2010年12期2010-11-02

  • 紅砂巖泥化夾層力學(xué)特性及其對邊坡穩(wěn)定性的影響
    間發(fā)生滑坡,其中泥化夾層的力學(xué)物理性質(zhì)是導(dǎo)致其滑坡的主要因素之一。筆者以常吉高速公路沿線的紅砂巖泥化夾層作為研究對象,在已有的研究基礎(chǔ)上[1],對紅砂巖軟弱泥化夾層的物理力學(xué)性質(zhì)進(jìn)行了一系列的室內(nèi)實驗研究。常吉高速公路沿線廣布著白堊系泥巖、粉砂質(zhì)泥巖、細(xì)砂巖、泥質(zhì)粉砂巖等沉積類巖石,其中多數(shù)因富含鐵的氧化物而呈紅色、深紅色或褐色,在大氣、陽光、特別是雨水的作用下易崩解,呈魚鱗狀,地質(zhì)學(xué)上稱該類巖石組合為紅層,俗稱紅砂巖。巖石的強(qiáng)度因礦物成分和膠結(jié)物質(zhì)的差異

    重慶交通大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2010年2期2010-08-16

  • 五馬水庫壩基泥化夾層對工程穩(wěn)定性影響分析
    中發(fā)育多層軟弱的泥化夾層,即地基中存在的軟弱結(jié)構(gòu)面直接影響大壩穩(wěn)定性和安全運(yùn)行,是該工程存在的主要工程地質(zhì)問題。2 泥化夾層特征及成因分析大壩壩基基巖位于T11-15巖組中,巖性主要為細(xì)粒長石石英砂巖、粉砂巖及泥巖。在壩基下部T11-12,14巖組巖性主要為泥巖及粉砂巖,層中發(fā)育有多層泥化夾層,經(jīng)壩基上游齒槽開挖和勘查發(fā)現(xiàn),泥化夾層呈棕紅色,濕,軟弱,可塑狀,已泥化呈泥狀。泥化夾層在壩基范圍內(nèi)大部分地段是連續(xù)分布的。泥化夾層都是沿砂巖或粉砂巖與泥巖的界面附

    山西水利 2010年4期2010-07-25

  • 五馬水庫大壩左岸山體穩(wěn)定性分析
    常蓄水后有軟化、泥化的可能,因此左岸單薄山梁具備底面滑動條件。左岸巖體中主要發(fā)育兩組節(jié)理裂隙,產(chǎn)狀分別為:第一組 N45°~52°E/NW 或 SE∠70°~85°,第二組N47°~58°W/NE 或 SW∠70°~86°,裂隙面多平直光滑,延伸較長,裂隙寬0.1~0.3 cm,發(fā)育間距0.5~1.5 m。兩組裂隙與巖層層理的相互切割構(gòu)成了該巖體地下水下滲的主要通道。左岸單薄山梁基巖出露,上游背水坡陡立,可構(gòu)成山梁的后緣,同時,第二組裂隙走向與左岸巖層傾向

    山西水利 2010年2期2010-07-25

  • 山西省五馬水庫壩址左岸山體穩(wěn)定性分析及抗滑穩(wěn)定計算
    質(zhì)泥巖,泥巖局部泥化,呈泥土狀;巖體層理發(fā)育且平直,節(jié)理裂隙較為發(fā)育。2 山體中泥巖層軟化、泥化可能性壩基建基面以上開挖范圍內(nèi),在庫水位以下發(fā)育8層較為連續(xù)的泥巖層,分別為 T1l-16、T1l-18、T1l-20、T1l-22、T1l-24、T1l-26、T1l-28、T1l-30 巖組,泥巖單軸飽和抗壓強(qiáng)度為0.2~19.0MPa,軟化系數(shù)為0.13~0.40,多屬于極軟巖—較軟巖、無膨脹性或微膨脹性巖石。由于泥巖軟化系數(shù)低,在水庫蓄水后受水影響的巖石

    水利建設(shè)與管理 2010年1期2010-07-11

  • 石太客運(yùn)專線某橋基高邊坡穩(wěn)定分析及防護(hù)加固設(shè)計
    坡灰?guī)r巖層間存在泥化夾層,泥化夾層厚度不等,長大貫通節(jié)理也多被泥質(zhì)充填,均對邊坡穩(wěn)定產(chǎn)生一定影響。3 邊坡穩(wěn)定性分析314省道2號特大橋地處低中山,橋址表層覆蓋第四系坡洪積層,下伏奧陶系中統(tǒng)上馬家溝組石灰?guī)r,橋址巖層傾向坡外,區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造形跡錯綜復(fù)雜。巖體結(jié)構(gòu)破碎,節(jié)理密集,泥化夾層和節(jié)理充填物發(fā)育?,F(xiàn)場實測、室內(nèi)巖土樣抗剪強(qiáng)度試驗表明,泥化夾層及節(jié)理充填物具有中等膨脹性,且強(qiáng)度較低,在地震、飽水狀態(tài)下邊坡易失穩(wěn)。3.1 計算軟件及采用方法本次計算采用Ge

    鐵道勘察 2010年2期2010-05-22

  • 北京礦冶研究總院《難選鉬資源高效清潔節(jié)能回收技術(shù)研究》通過專家鑒定
    氧化率高低品位易泥化的難選鉬礦石,成功研發(fā)了成套難選鉬資源高效節(jié)能清潔選礦技術(shù),實現(xiàn)了低品位易泥化的難選鉬資源的高效、節(jié)能、清潔回收。工業(yè)試驗表明,鉬金屬回收率提高了9.5個百分點,達(dá)到82.22%;噸礦石平均能耗為21度,節(jié)能效果明顯;排水無需處理,達(dá)一級排放標(biāo)準(zhǔn)。該項目在難選鉬礦的選礦工藝流程、選礦設(shè)備、選礦自動化控制、節(jié)能和循環(huán)用水等方面取得了較大突破,實現(xiàn)了提高鉬金屬回收率的同時,降低了選礦作業(yè)的水資源及動力消耗,減輕了工人的勞動強(qiáng)度,對于提高我國

    中國鉬業(yè) 2010年5期2010-02-13

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