钨矿床勘探深度
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年8月27日 星期四 10:00
- 作者:xinyi
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钨矿勘探深度
钨矿床的勘探深度,应根据矿床特点和当前开采技术经济条件来决定。对于矿体延深不大的矿床,最好一次勘探完毕。对延深很大的矿床,采取分期勘探。第一期勘探深度一般为300—400米,以满足第一期矿山建设需要为宜。对其延深部分,要打少量深钻,控制矿体远景,为矿山总体规划提供资料。
如属矿体埋藏超过上述深度的隐伏矿床,其勘探深度可根据建设需要,由工业部门与勘探主管部门研究商定。
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钨矿综合勘探和综合评价
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年8月27日 星期四 09:53
- 作者:xinyi
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钨矿综合勘探和综合评价
(一)运用地质观察、岩矿鉴定、化学分析和其它测试方法,查明伴生元素的种类、含量、赋存状态和分布情况。
通过选矿试验对其回收利用的可能性作出评价。对新类型矿石或为了提高某些伴生组分的选矿回收率,必要时应做专门的试验。
(二)伴生组分品位较高,达到该组分单独的现行工业指标要求,易于回收,且具有一定规模时,应列为主要组分。
凡与钨矿可以同时开采的主要组分,其勘探程度,原则上应达到该矿种“规范”的要求。
(三)在选、冶过程中可以顺便回收具有工业意义的伴生组分,应视其分布和赋存情况,系统做组合分析或单矿物分析,并计算储量。
(四)对放射性元素应进行顺便检查,对其是否有工业意义作出评价。
(五)对勘探范围内具有工业价值的伴生矿产,应进行综合勘探,综合评价。
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钨矿矿石物质组分的研究
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年8月27日 星期四 09:41
- 作者:xinyi
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钨矿矿石物质组分的研究
1.查明矿石的化学成分和矿物成分,研究矿石的结构构造,矿物组合,有用矿物的粒度、嵌布特征,各种有益组分和有害组分的赋存状态、含量及空间分布规律。
2.按照矿石地质特征结合采、选特点划分矿石工业类型。当钨矿床存在矿物组合和矿石结构构造不同,影响选矿方法和流程不同时,应加强研究。某些类型钨矿床的氧化带,如由于脉石矿物泥化,部分钨矿物成为钨华,矿石松散,可选性差,应单独划分和圈定。
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钨矿矿床总体控制程度
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年8月27日 星期四 09:43
- 作者:xinyi
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钨矿矿床总体控制程度
(一)对适宜露天开采的矿床,要系统控制矿体四周的边界和控制露天采场矿体的底界;对剥离区及其周围作详细调查;测量和计算剥离系数。
(二)对地下开采的矿床,要控制主要矿体两端和深部。
(三)一个矿区含有不同类型的钨矿床,对其中工业意义大,易于采选利用的矿床,应进行详细勘探;而对工业意义小,目前采选利用经济效益差的矿床,只作普查评价。
(四)一个矿床有多组类型相同的矿脉(带),在勘探规模大、品位富和矿化深的矿带的同时,对有工业意义的次要矿带和盲矿体,也要注意勘探评价,以免影响建矿后的生产部署和充分开发利用资源。
(五)对赋存于矿床浅部首采地段,主矿体上盘的次要矿体,用勘探主矿体的工程密度对其进行勘探,必要时应适当加密工程控制。
(六)对破坏矿体及对部署基建主要开拓工程影响较大的断层、破碎带,要用工程实际控制,尽可能予以查明,对基建开拓工程影响不大的较小的断层、破碎带应根据地表实测,结合地下探矿工程的资料,着重研究其分布范围和规律。
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影响铈钨电极寿命的使用条件 - 电极的刃磨角度和端头形状
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- 发布于 2015年8月26日 星期三 17:54
- 作者:Yahong
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早在1965年,美国某学院的教授就有人曾经系统地测定钨电极端部刃磨角度对GTAW焊缝熔深、熔宽等焊缝成型特征的影响,但当时并还未注意到平端对直径的重要性,此重要性于1975年美国某电器公司原子能发电实验室的研究者注意到。在这之后,美国的的某公司的材料工程部的员工也对这两个因素进行了系统的测定,其研究实验结果如下:
(1)钨电极的直径、弧长、焊接电流和保护气体成分及流量等焊接参数选定以后,钨电极的端部刃磨锥角及平端直径对焊熔深、熔宽参数有直接影响,其规律:熔深(D)、熔宽(W)和其比值D/W均随锥角的增大而增加,但是,当锥角增大到一定程度后,则以上数值均会开始减少。虽然不同的研究者的研究结果数据略有不同,但是当锥角大于90℃以后,D/W不再增加是目前为大家所认同的一点。
(2)适当的且足够大的钨电极的端部的刃磨锥角和平端直径不仅有助于增强焊缝D/W,而且也有利于提高钨电极的使用寿命,但是有一点需要注意的就是,过大的锥角和平端直径也是不适合的。
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