模擬放礦是指放礦的物理模型或數(shù)學(xué)模型再現(xiàn)放礦原型。物理模擬放礦用符合物理相似要求,并縮小了的實(shí)物模仿實(shí)際過(guò)程進(jìn)行的放礦。在進(jìn)行物理模擬放礦時(shí),崩落礦巖移動(dòng)規(guī)律自發(fā)地起作用。物理模擬放礦與數(shù)學(xué)模擬放礦相比,精度高。但工作量大,而且既難于看到崩落礦巖接觸面在放礦過(guò)程中的變化,也難于看到殘留的崩下礦石的位置。隨機(jī)性數(shù)學(xué)模擬放礦與確定性數(shù)學(xué)模擬放礦相比,需要的原始數(shù)據(jù)少,功能全,計(jì)算機(jī)程序簡(jiǎn)單,但精度低。
簡(jiǎn)介模擬放礦是指放礦的物理模型或數(shù)學(xué)模型再現(xiàn)放礦原型。物理模擬放礦用符合物理相似要求,并縮小了的實(shí)物模仿實(shí)際過(guò)程進(jìn)行的放礦。在進(jìn)行物理模擬放礦時(shí),崩落礦巖移動(dòng)規(guī)律自發(fā)地起作用。
數(shù)學(xué)模擬放礦從數(shù)量上反映礦塊的結(jié)構(gòu)參數(shù)和放礦制度,并根據(jù)表示崩落礦巖移動(dòng)規(guī)律的數(shù)學(xué)模型,求出已放出礦巖單元中礦石單元的放礦前位置。已放出礦巖單元的數(shù)量,未被放出單元在移動(dòng)后的位置,單元的位置以單元的幾何中心的坐標(biāo)表示。單元的體積是1m3,根據(jù)截止從采場(chǎng)放礦時(shí)的崩落礦石新位置,可以用計(jì)算機(jī)打印出礦石殘留體的位置和形狀,根據(jù)這時(shí)已放出的崩落礦石的放礦前位置??梢源蛴〕龇懦鲶w的位置和形狀,根據(jù)這時(shí)累計(jì)的放出礦巖暈和放礦前的崩落礦石量,可以求出采場(chǎng)放礦中礦石間收率和礦石貧化率。所求出的崩落礦巖位置變動(dòng)是否確定,將數(shù)學(xué)模擬放礦分為確定性和隨機(jī)性的。每種數(shù)學(xué)模擬放礦,由于計(jì)算工作量大,都用電子計(jì)算機(jī)進(jìn)行1。
隨機(jī)性數(shù)學(xué)模擬放礦在這種模擬放礦中將采場(chǎng)中礦巖分成大小相等的單元,按已定順序從各個(gè)放礦點(diǎn)放出礦巖單元,從每個(gè)放礦點(diǎn)放礦也按已定的順序放出喉部的各個(gè)單元。每次放一個(gè)單元。一個(gè)單元一般等于1m3,在這種模擬故礦中,對(duì)放礦點(diǎn)中的一個(gè)單元識(shí)別為礦石或巖石,并對(duì)表示放出礦石或放出巖石累計(jì)量的變量上加1后就算放出一個(gè)單元,然后將這個(gè)單元的位置當(dāng)作空位2。
評(píng)價(jià)物理模擬放礦與數(shù)學(xué)模擬放礦相比,精度高。但工作量大,而且既難于看到崩落礦巖接觸面在放礦過(guò)程中的變化,也難于看到殘留的崩下礦石的位置。隨機(jī)性數(shù)學(xué)模擬放礦與確定性數(shù)學(xué)模擬放礦相比,需要的原始數(shù)據(jù)少,功能全,計(jì)算機(jī)程序簡(jiǎn)單,但精度低2。
發(fā)展簡(jiǎn)史和趨勢(shì)20世紀(jì)30年代蘇聯(lián)就開始使用物理模擬放礦,相似程度不斷提高。到90年代初,物理模擬放礦作為單孔放礦提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)其他模擬放礦精度的手段,仍起重要作用。80年代中國(guó)從橢球體理論發(fā)展出放出體理論。隨機(jī)模擬放礦是加拿大的喬利于1968年首先提出的。他給出的9個(gè)可能移動(dòng)單元的移動(dòng)概率分別是:中間的0.25,幫上的0.125,角上的0.625。由于給出的移動(dòng)概率缺乏根據(jù),這種模擬放礦的結(jié)果與物理模擬放礦的結(jié)果有較大差別。90年代初中國(guó)的一些高等學(xué)校通過(guò)使用各種移動(dòng)概率場(chǎng)去改善。幾種模擬放礦的發(fā)展趨勢(shì)是提高相似程度,對(duì)動(dòng)力學(xué)模擬放礦需繼續(xù)深入研究3。
本詞條內(nèi)容貢獻(xiàn)者為:
石季英 - 副教授 - 天津大學(xué)