CN104134388A - 错误采矿模型 - Google Patents

错误采矿模型 Download PDF

Info

Publication number
CN104134388A
CN104134388A CN201410269670.3A CN201410269670A CN104134388A CN 104134388 A CN104134388 A CN 104134388A CN 201410269670 A CN201410269670 A CN 201410269670A CN 104134388 A CN104134388 A CN 104134388A
Authority
CN
China
Prior art keywords
mining
coal
mining model
wrong
model
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201410269670.3A
Other languages
English (en)
Inventor
侯英翔
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN201410269670.3A priority Critical patent/CN104134388A/zh
Publication of CN104134388A publication Critical patent/CN104134388A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Abstract

所属技术领域是:教育、采矿模型制造。所要解决的技术问题是:提高学生对采矿理论及采煤现场实际的认识,解决该问题的技术方案是在采矿模型上有意识地布置与当代采矿现场实际及当代采矿技术理论不一致的错误点,通过教师对学生的启发或学生自己认真思考能够发现这些错误点,通过这一过程,能够切实提高学生对采矿理论的认识,制作教学用错误采矿模型主要用途是:提高学生对当代采矿理论及当代采煤现场实际的认识。

Description

错误采矿模型
技术领域:教育领域  采矿模型生产企业
背景技术  在我国现阶段,煤炭仍然是我国的能源基础,为保证煤炭安全、高效生产,煤矿生产企业需有大批的科技人才。在制造采矿模型时,有意识地将采矿模型内容制作成脱离当代采矿现场实际或与当代采矿技术理论、采矿教课书理论不一致的采矿模型称为错误采矿模型,人们把错误采矿模型上的错误指出来,并说明产生错误的理论根据,各煤矿高等院校借助它进行课堂教学,可有效提高学生对煤矿生产的认识及有关煤矿生产的空间想象能力,有效提高学生学习采煤课程的教学质量及学生对当代采矿技术理论的认识;各煤矿生产企业利用采煤模型可培训煤矿一线生产工人,使他们熟练掌握煤矿生产的各个环节,为煤矿企业安全、高效生产作出更大贡献。
发明内容  1.在采矿模型上有意识地布置与当代采矿现场实际及当代采矿技术理论不一致的错误点,通过教师对学生的启发或学生自己认真思考能够发现这些错误点,通过教师对学生的讲授、学生自己认真思考、学生之间互相讨论这一过程,能够切实提高学生对采矿理论的认识
具体实施方式:在生产制造企业、教学仪器设备厂、模型生产制造企业、校办企业等制作错误采矿模型,错误采矿模型用一定材料(如:铁、钢、铜、各种合金、无色泡沫或有色泡沫、胶木、无色玻璃或有色玻璃、木头、壁纸、混凝土、木头,石块,沙子、有机玻璃,塑料,泡沫塑料,聚合材料等)通过机器设备、模具、机床或用人手工制作成错误采矿模型,用图纸(人工或电脑绘制)、电脑软件控制制作过程,也可综合运用机器设备、模具、机床、铣床、磨床或用人手工制作等方法将错误采矿模型将采矿现场按一定比例制造成静态、动态、部分动态、部分静态的错误采矿模型。
1.采矿模型是将矿山地面建筑及设施和地下各井巷、峒室及各种设施按一定比例缩小制作的实物模型,采矿模型能够直观地反映出煤层赋存状况、地质构造及各井巷的空间关系,通过观看采矿模型可以了解矿山生产的各个环节。它具有形象,立体,直观的特点,在制造采矿模型时,有意识地将采矿模型内容制作成脱离当代采矿现场实际或与当代采矿技术理论、采矿教课书理论不一致的采矿模型称为错误采矿模型,人们把错误采矿模型上的错误指出来,并说明产生错误的理论根据,此时错误采矿模型便称为纠错采矿模型。
2.错误采矿模型文字里‘矿’包含的内容见中国现行的《矿产资源分类细目》,包括各种能源矿(11种)、金属矿及非金属矿(92种)、水汽矿产(6种)。能源矿产资源有11种,它们是固态的有煤、石煤、油页岩、铀、钍、油砂、天然沥青;液态的有石油;气态的有天然气、煤层气、地热,金属矿一般指经冶炼可以从中提取金属元素的矿产。如黑色金属矿产:铁、锰、铬、钒、钛等是用做钢铁工业原料的矿产,有色金属矿产包括:铜、锡、锌、镍、钴、钨、钼、汞等贵金属包括:铂、铑、金、银等,轻金属矿产包括:铝、镁等。稀有金属矿产包括:锂、铍、稀土等,多数金属矿产的共同特点主要表现在质地比较坚硬、有光泽等方面,非金属矿有:石膏、石棉、石英石、高岭土、方解石、陶瓷粘土、沸石、珍珠岩、硅灰石等,水气矿产包括地下水、矿泉水、气体二氧化碳、气体硫化氢、氦气和氡气6个矿种。
3.错误采矿模型可制作成静态形式,动态形式,部分动态、部分静态形式,在静态形式中矿山地面建筑及设施和地下各井巷、峒室及反映出的煤层赋存状况、地质构造及各井巷的空间关系、矿山生产的各个环节都是静态的,在动态形式中矿山地面建筑及设施和地下各井巷、峒室及反映出的煤层赋存状况、地质构造及各井巷的空间关系、矿山生产的各个环节都是动态的,在部分动态、部分静态形式中矿山地面建筑及设施和地下各井巷、峒室及反映出的煤层赋存状况、地质构造及各井巷的空间关系、矿山生产的各个环节某些部分是静态的,某些部分是动态的。
4.错误采矿模型用于煤矿行业,称为错误采煤模型;人们把错误采煤模型上错误指出来,并说明产生错误的理论根据,此时错误采煤模型便称为纠错采煤模型,
在错误采煤模型中,错误采煤模型所表示的内容中有关巷道布置、开拓部署、巷道支护、项板管理及灾害防治与矿山压力显现规律的认识与利用不一致,如与《矿山压力及其控制》教材内容不一致,
错误采煤模型所表示的内容中所反映采煤工程中所包括的井巷工程、采煤工艺及采煤方法、通风安全技术、煤矿机械、煤矿供电等多项内容都与当代理论与实际不一致,
在错误采煤模型所反映煤矿开采生产过程中有关的地质、测量、井巷掘进与支护、采煤、运输、提升、通风、排水、动力供应、安全、机械化、自动化等技术与当代采煤理论或采煤实际不一致,
在错误采煤模型中,错误采煤模型所表示的井田开拓方式、采煤准备方式、采煤工艺及采煤方法与采煤现场实际或当代采煤课本理论不一致,如与课本“十二五”普通高等教育国家级规划教材《采矿学》上所讲内容不一致,此课本由杜计平、孟宪锐主编,中国矿业大学出版社出版。
5.制作错误采矿模型用一定材料(如:铁、钢、铜、各种合金、无色泡沫或有色泡沫、胶木、无色玻璃或有色玻璃、木头、壁纸、混凝土、木头,石块,沙子、有机玻璃,塑料,泡沫塑料,聚合材料等)通过机器设备、模具、机床或用人手工制作成错误采矿模型,用图纸(人工或电脑绘制)、电脑软件控制制作过程,也可综合运用机器设备、模具、机床或用人手工制作等方法将错误采矿模型将采矿现场按一定比例制造成静态、动态、部分动态、部分静态的错误采矿模型。
6.错误采矿模型制作场所是生产制造企业、教学仪器设备厂、模型生产制造企业、校办企业等。

Claims (6)

1.采矿模型是将矿山地面建筑及设施和地下各井巷、峒室及各种设施按一定比例缩小制作的实物模型,采矿模型能够直观地反映出煤层赋存状况、地质构造及各井巷的空间关系,通过观看采矿模型可以了解矿山生产的各个环节。它具有形象,立体,直观的特点,在制造采矿模型时,有意识地将采矿模型内容制作成脱离当代采矿现场实际或与当代采矿技术理论、采矿教课书理论不一致的采矿模型称为错误采矿模型,人们把错误采矿模型上的错误指出来,并说明产生错误的理论根据,此时错误采矿模型便称为纠错采矿模型。
2.错误采矿模型文字里‘矿’包含的内容见中国现行的《矿产资源分类细目》,包括各种能源矿(11种)、金属矿及非金属矿(92种)、水汽矿产(6种)。能源矿产资源有11种,它们是固态的有煤、石煤、油页岩、铀、钍、油砂、天然沥青;液态的有石油;气态的有天然气、煤层气、地热,金属矿一般指经冶炼可以从中提取金属元素的矿产。如黑色金属矿产:铁、锰、铬、钒、钛等是用做钢铁工业原料的矿产,有色金属矿产包括:铜、锡、锌、镍、钴、钨、钼、汞等贵金属包括:铂、铑、金、银等,轻金属矿产包括:铝、镁等。稀有金属矿产包括:锂、铍、稀土等,多数金属矿产的共同特点主要表现在质地比较坚硬、有光泽等方面,非金属矿有:石膏、石棉、石英石、高岭土、方解石、陶瓷粘土、沸石、珍珠岩、硅灰石等,水气矿产包括地下水、矿泉水、气体二氧化碳、气体硫化氢、氦气和氡气6个矿种。
3.错误采矿模型可制作成静态形式,动态形式,部分动态、部分静态形式,在静态形式中矿山地面建筑及设施和地下各井巷、峒室及反映出的煤层赋存状况、地质构造及各井巷的空间关系、矿山生产的各个环节都是静态的,在动态形式中矿山地面建筑及设施和地下各井巷、峒室及反映出的煤层赋存状况、地质构造及各井巷的空间关系、矿山生产的各个环节都是动态的,在部分动态、部分静态形式中矿山地面建筑及设施和地下各井巷、峒室及反映出的煤层赋存状况、地质构造及各井巷的空间关系、矿山生产的各个环节某些部分是静态的,某些部分是动态的。
4.错误采矿模型用于煤矿行业,称为错误采煤模型;人们把错误采煤模型上错误指出来,并说明产生错误的理论根据,此时错误采煤模型便称为纠错采煤模型,
在错误采煤模型中,错误采煤模型所表示的内容中有关巷道布置、开拓部署、巷道支护、顶板管理及灾害防治与矿山压力显现规律的认识与利用不一致,如与《矿山压力及其控制》教材内容不一致,
错误采煤模型所表示的内容中所反映采煤工程中所包括的井巷工程、采煤工艺及采煤方法、通风安全技术、煤矿机械、煤矿供电等多项内容都与当代理论与实际不一致,
在错误采煤模型所反映煤矿开采生产过程中有关的地质、测量、井巷掘进与支护、采煤、运输、提升、通风、排水、动力供应、安全、机械化、自动化等技术与当代采煤理论或采煤实际不一致,
在错误采煤模型中,错误采煤模型所表示的井田开拓方式、采煤准备方式、采煤工艺及采煤方法与采煤现场实际或当代采煤课本理论不一致,如与课本“十二五”普通高等教育国家级规划教材《采矿学》上所讲内容不一致,此课本由杜计平、孟宪锐主编,中国矿业大学出版社出版。
5.制作错误采矿模型用一定材料(如:铁、钢、铜、各种合金、无色泡沫或有色泡沫、胶木、无色玻璃或有色玻璃、木头、壁纸、混凝土、木头,石块,沙子、有机玻璃,塑料,泡沫塑料,聚合材料等)通过机器设备、模具、机床或用人手工制作成错误采矿模型,用图纸(人工或电脑绘制)、电脑软件控制制作过程,也可综合运用机器设备、模具、机床或用人手工制作等方法将错误采矿模型将采矿现场按一定比例制造成静态、动态、部分动态、部分静态的错误采矿模型。
6.错误采矿模型制作场所是生产制造企业、教学仪器设备厂、模型生产制造企业、校办企业等。
CN201410269670.3A 2014-06-16 2014-06-16 错误采矿模型 Pending CN104134388A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410269670.3A CN104134388A (zh) 2014-06-16 2014-06-16 错误采矿模型

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410269670.3A CN104134388A (zh) 2014-06-16 2014-06-16 错误采矿模型

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104134388A true CN104134388A (zh) 2014-11-05

Family

ID=51807046

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410269670.3A Pending CN104134388A (zh) 2014-06-16 2014-06-16 错误采矿模型

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104134388A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110599841A (zh) * 2019-08-30 2019-12-20 神华和利时信息技术有限公司 一种矿井灾害场景模拟系统及方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1921692A (en) * 1931-10-26 1933-08-08 Penn Anthracite Mining Company Device for illustrating preparation of coal
CN102034391A (zh) * 2010-12-02 2011-04-27 侯英翔 制作采矿模型
CN102034389A (zh) * 2010-12-02 2011-04-27 侯英翔 制作综合机械化采煤工作面模型与放顶煤综合机械化采煤工作面模型
CN102081876A (zh) * 2011-01-30 2011-06-01 重庆大学 一种组件式采区巷道布置模型

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1921692A (en) * 1931-10-26 1933-08-08 Penn Anthracite Mining Company Device for illustrating preparation of coal
CN102034391A (zh) * 2010-12-02 2011-04-27 侯英翔 制作采矿模型
CN102034389A (zh) * 2010-12-02 2011-04-27 侯英翔 制作综合机械化采煤工作面模型与放顶煤综合机械化采煤工作面模型
CN102081876A (zh) * 2011-01-30 2011-06-01 重庆大学 一种组件式采区巷道布置模型

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
国土资源部矿产开发管理司编: "《矿产资源开发管理实用法规汇编》", 30 November 2005 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110599841A (zh) * 2019-08-30 2019-12-20 神华和利时信息技术有限公司 一种矿井灾害场景模拟系统及方法
CN110599841B (zh) * 2019-08-30 2022-05-13 国能网信科技(北京)有限公司 一种矿井灾害场景模拟系统及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sui et al. Interactions of overburden failure zones due to multiple-seam mining using longwall caving
Darling SME mining engineering handbook
Bazaluk et al. Sustainable underground iron ore mining in Ukraine with backfilling worked-out area
Brown Progress and challenges in some areas of deep mining
Su Effects of longwall-induced stress and deformation on the stability and mechanical integrity of shale gas wells drilled through a longwall abutment pillar
Parmar et al. Impact of ground surface subsidence due to underground mining on surface infrastructure: the case of the Anomaly No. 12 Sechahun, Iran
Ma et al. Subsidence prediction method of solid backfilling mining with different filling ratios under thick unconsolidated layers
Liu et al. Research progress in coal and gas co‐mining modes in China
Feng et al. Exploitation contradictions concerning multi-energy resources among coal, gas, oil, and uranium: A case study in the Ordos Basin (Western North China Craton and Southern Side of Yinshan Mountains)
Khomenko et al. The first Ukrainian corporative university
Wang et al. Stress analysis of longwall top-coal caving face adjacent to the gob
Li et al. Study on the slurry diffusion law of fluidized filling gangue in the caving goaf of thick coal seam fully mechanized caving mining
Zhang et al. Disaster-causing mechanism of extremely thick igneous rock induced by mining and prevention method by backfill mining
CN104134388A (zh) 错误采矿模型
Gao et al. The development mechanism and control technology visualization of the vault cracks in the ancient underground cavern of Longyou
Wang et al. CO2 storage and geothermal extraction technology for deep coal mine
Wang et al. Experimental Study on Floor Damage and Slurry Material Ratio Optimization in Deep and High Confined Water Mining
Liu et al. The migration law of overlay rock and coal in deeply inclined coal seam with fully mechanized top coal caving
Zhang et al. Green Mining Takes Place at the Power Plant
Wang et al. Division method of coal spontaneous combustion zone in multi-layer goafs based on fracture development law
Wu et al. Investigation into Pressure Appearances and Hydraulic Fracturing Roof-Cutting Technology in Mining Working Face under Residual Pillars: A Case Study
Feng et al. Control technology of surface movement scope with directional hydraulic fracturing technology in longwall mining: a case study
Tang et al. Research development and critical problems existing in strata movement and its control
Shi et al. The stress evolution of adjacent working faces passing through an abandoned roadway and the damage depth of the floor
Trumbull et al. Drilling through the largest magma chamber on Earth: Bushveld Igneous complex Drilling Project (BICDP)

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20141105