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易门狮子山铜矿西部“飘带矿体”采矿工艺设计与应用
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第44卷第 2期 (总第 251期)
YUNNAN METALLURGY
Vo1.44.No.2 (Sum251)
易门狮子山铜矿西部
“飘带矿体”采矿工艺设计与应用
孙进辉 ,李祥龙 ,张松涛
(1.玉溪矿业有限公司,云南 玉溪 653100;
2.昆明理工大学国土资源工程学院,云南 昆明 650093)
摘 要:通过现场调查狮子山铜矿的开采状况 ,对狮子山铜矿西部50—75#剖面薄小低品位矿体的采矿工艺
进行设计,根据矿体厚度不同分别采用有底柱电耙出矿浅孔嗣后充填法和有底柱电耙出矿分段空场嗣后充填法回
采矿体。试验采场的应用表明废石充填和强制崩落围岩联合处理采空区的采矿方法,可以有效降低管理风险,缩
短采场生产周期,降低损失贫化率 (损失率低于8%,贫化率低于 15%),提高资源综合利用率。满足了矿山选
厂正常生产,实现了矿山的可持续安全生产。
关键词:采矿工艺;采空区;损失贫化率;综合利用率
中图分类号:TD802 文献标识码:A 文章编号: (0-05
M iningProcessDesignandApplicationOil “RibbonOreBody”inW est
PartofShizishanCopperM ineinYimeng
SUNJing—hui ,LIXiang—long,ZHANG Song—tao。
(1.YuxiMiningIndustryCo.,Ltd.,Yuxi,Yunnan653100,China;
2.FacultyofLandResourceEngineering,KunmingUniversityofScienceandtechnology,
Kunming,Yunnan650093,China)
ABSTRACT:Theminingprocessofthinandlowgrade50—75#sectionorebodyinwestpartofShizishancoppermineisdesign
accordingtothefieldsurveyofminingconditions.theminingmethodsrespectivelyaveelectricrakeoreremovalshallowholesubsequent矗ll-
ingmethodwithsillpillarandelectricrakeoreremovalsublevelsubsequentfillingwithsillpillaraccordingtothedifferentorebodythick—
ness.Theapplicationofteststopeshowsthewastefillingandforcedcavingofsurroundingrockjointtreatmentofgwagcaneffectivelyreduce
themanagementrisk.shortentheproductioncycleofstope,reducethelossanddilutionratio(1ossratioislessthan8%,thedilutionratio
islessthan15%),aswellasincreasethecomprehensiveutilizationratioofresources,whichcanmeetthenormalproductionrequirements
ofmineandrealizethesustainablesafetyproduction.
KEY W ORI)S:
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云南易门狮子山铜矿基性侵入岩地球化学特征及其地质意义
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&&针对云南易门狮子山铜矿区基性侵入岩体(以矿区1237m中段层状辉长岩为例)的岩石学和地球化学特征分析,结果表明:SiO2,Na2O和K2O的平均质量分数分别为47.06%,3.91%,2.17%,d(里特曼指数)平均为9.9;微量元素表现为大离子亲石元素K,Rb,Th明显富集,Sr,Ta,Nb,Yb,Cr,Y等元素亏损,显示了大陆裂谷玄武岩的特征;稀土元素总量为178.60×10^-6~404.50×10^-6,
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concentration of structure and geochemical anomaly located in the middle of a 3 to 8 survey line between, with the main orebody, 8 ribbon ore stacking, explaining the regional deep is an important target area of concealed deposits. 5, the proposed zoning of ore elements discipline and geochemical anomaly forms: Cu Mo Bi Co Mn combined nea Ag Pb combination for prospec vertical to axial with top-down points Co Mn series with a ba a Ag Cu Zn Pb Bi mo. 6, in metallogenic discipline and orebody location discipline basically, using the structure of geochemical exploration techniques, to mine deep concealed ore stop speculation, verified by engineering, superior prospecting consequences.目录:摘要3-4Abstract4-5第一章 前言10-17&&&&1.1 易门—东川铜矿带的研究现状10-12&&&&1.2 易门铜矿田及狮子山铜矿床的研究现状12-14&&&&1.3 前人研究的薄弱环节、论文拟解决的科学问题及研究内容14-15&&&&1.4 论文研究的意义及依据15-16&&&&1.5 完成工作量16-17第二章 区域地质背景17-24&&&&2.1 区域地层17-18&&&&2.2 区域构造18-19&&&&&&&&2.2.1 近南北向深断裂18-19&&&&&&&&2.2.2 北东向线型褶皱、断裂19&&&&2.3 区域岩浆活动19&&&&2.4 区域矿产及分带规律19-20&&&&2.5 区域地球物理、地球化学20-22&&&&&&&&2.5.1 区域地壳厚度特征20-21&&&&&&&&2.5.2 区域布格重力异常21&&&&&&&&2.5.3 区域地球化学21-22&&&&2.6 昆阳裂谷演化22-23&&&&本章小结23-24第三章 矿床地质特征24-43&&&&3.1 地床地质24-32&&&&&&&&3.1.1 地层24-25&&&&&&&&3.1.2 岩浆岩25-29&&&&&&&&3.1.3 构造29-32&&&&3.2 矿体地质特征32-40&&&&&&&&3.2.1 矿体类型及特征32-34&&&&&&&&3.2.2 矿石特征34-36&&&&&&&&3.2.3 矿石类型及质量36&&&&&&&&3.2.4 矿体、矿石矿物及矿石组构分布规律36-39&&&&&&&&3.2.5 矿石品位及矿石厚度垂向分带特征39-40&&&&3.3 围岩蚀变40&&&&3.4 成矿期、成矿阶段及矿物生成顺序40-42&&&&本章小结42-43第四章 矿床地球化学43-76&&&&4.1 主量元素和微量元素地球化学43-54&&&&&&&&4.1.1 主量元素特征43-45&&&&&&&&4.1.2 矿区地层微量元素特征45-46&&&&&&&&4.1.3 矿石微量元素特征46-51&&&&&&&&4.1.4 矿石矿物微量元素特征51&&&&&&&&4.1.5 矿石中主要成矿元素间的相互关系51-54&&&&4.2 稀土元素地球化学54-62&&&&&&&&4.2.1 样品采集及研究方法54&&&&&&&&4.2.2 矿区地层稀土元素特征54-55&&&&&&&&4.2.3 矿区地层稀土元素配分模式55-56&&&&&&&&4.2.4 矿石稀土元素特征56-59&&&&&&&&4.2.5 断裂构造岩稀土元素59-62&&&&&&&&4.2.6 讨论62&&&&4.3 流体包裹体地球化学62-71&&&&&&&&4.3.1 狮子山铜矿床流体包裹体特征62-65&&&&&&&&4.3.2 流体包裹体均一温度及盐度测试65-70&&&&&&&&4.3.3 流体包裹体成分分析70-71&&&&4.4 同位素地球化学71-73&&&&&&&&4.4.1 硫同位素71&&&&&&&&4.4.2 铅同位素71-72&&&&&&&&4.4.3 碳、氧同位素72-73&&&&4.5 成矿物质来源73-74&&&&&&&&4.5.1 硫源73&&&&&&&&4.5.2 水源73&&&&&&&&4.5.3 矿质来源73-74&&&&4.6 成矿时代讨论74-75&&&&本章小结75-76第五章 矿田构造与成矿作用76-102&&&&5.1 断裂结构面力学性质鉴定76-88&&&&&&&&5.1.1 结构面的概念及分类76-77&&&&&&&&5.1.2 褶皱构造力学性质及控矿特征77&&&&&&&&5.1.3 断裂面力学性质77-86&&&&&&&&5.1.4 节理86-87&&&&&&&&5.1.5 构造岩特征87-88&&&&5.2 矿田构造与控矿作用88-91&&&&&&&&5.2.1 狮子山皱褶形成机制分析88-90&&&&&&&&5.2.2 NE向断裂与控矿90&&&&&&&&5.2.3 NW向断裂与控矿90&&&&&&&&5.2.4 层间断裂构造与控矿90-91&&&&5.3 构造体系与控矿构造型式91-94&&&&&&&&5.3.1 构造体系及主压应力方向91-93&&&&&&&&5.3.2 控矿构造型式93-94&&&&&&&&5.3.3 构造控矿规律94&&&&5.4 构造-流体耦合成矿作用讨论94-101&&&&&&&&5.4.1 构造对流体的作用94-95&&&&&&&&5.4.2 流体对构造的作用95&&&&&&&&5.4.3 构造-流体耦合作用95-96&&&&&&&&5.4.4 狮子山铜矿床构造-流体成矿作用96-101&&&&本章小结101-102第六章 构造地球化学102-142&&&&6.1 理论基础与研究方法102-103&&&&&&&&6.1.1 理论基础102-103&&&&&&&&6.1.2 样品采集及研究方法103&&&&6.2 矿床深部构造地球化学103-122&&&&&&&&6.2.1 构造岩成矿元素组合特征103-106&&&&&&&&6.2.2 构造地球化学场特征106-122&&&&6.3 构造地球化学异常模式122-141&&&&&&&&6.3.1 构造岩微量元素空间分布特征122-125&&&&&&&&6.3.2 地球化学异常分带125-141&&&&本章小结141-142第七章 深部隐伏矿预测142-149&&&&7.1 隐伏矿预测理论依据142&&&&7.2 找矿标志及矿体定位规律142-143&&&&&&&&7.2.1 地层与岩性标志142-143&&&&&&&&7.2.2 控矿构造标志143&&&&&&&&7.2.3 矿石组构特征标志143&&&&&&&&7.2.4 构造地球化学标志143&&&&&&&&7.2.5 围岩蚀变标志143&&&&7.3 靶区优选143-144&&&&&&&&7.3.1 找矿靶区143-144&&&&&&&&7.3.2 验证工程建议144&&&&7.4 预测效果评述144-148&&&&&&&&7.4.1 狮子山矿床①号主矿体146&&&&&&&&7.4.2 狮子山矿床飘带矿⑧号矿体146-148&&&&本章小结148-149结语149-151致谢151-152参考文献152-159附录159-160图版160-164分享到:相关文献|}

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