Физические процессы при разработке связных многолетнемерзлых пород
книга

Физические процессы при разработке связных многолетнемерзлых пород

Год: 2000

Место издания: Москва

ISBN: 5-7418-0183-8

Страниц: 196

Артикул: 21114

Электронная книга
330

Краткая аннотация книги "Физические процессы при разработке связных многолетнемерзлых пород"

Приведены сведения о геологических и геокриологических особенностях многодетнемерзлых связных пород и их физических свойствах, о движении жидкости в водоводах, об истечении жидкости из насадок. Рассмотрены физическая сущность процесса добычи россыпного золота методом промывки, параметры движения пульпы и осаждения частиц золота в промывочных шлюзах. Описаны техника и технология добычи россыпного золота методом промывки. Рассмотрена физическая сущность гидроиглового оттаивания мерзлых пород, даны расчет режимов и параметров этого процесса, описание техники и технологии гидроиглового оттаивания связных мерзлых пород. Изложен процесс промерзания связных пород, приведен расчет параметров промерзания и теплоизоляции пород с целью предотвращение их промерзания, дана технология теплоизоляционных мероприятий. Для студентов специальности «Физические процессы горного производства». Может быть полезно горным инженерам.

Содержание книги "Физические процессы при разработке связных многолетнемерзлых пород"


Предисловие
Глава 1. Особенности разработки связных многолетнемерзлых пород
1.1. Инженерно-геокриологическая характеристика многолетнемерзлых горных пород
1.2. Подготовка многолетнемерзлых пород к разработке
1.3. Физические свойства мерзлых пород
Глава 2. Основные закономерности движения жидкости в водоводах
2.1. Физические свойства воды
2.2. Гидравлические элементы потока
2.3. Энергия потока
2.4. Основное уравнение гидродинамики
2.5. Уравнение Бернулли, гидравлический и пьезометрический уклоны
2.6. Потери напора и режимы движения потока
2.7. Истечение жидкости из насадок
Глава 3. Разработка золотоносных многолетнемерзлых связных пород методом промывки
3.1. Гидросмеси и их параметры
3.2. Условия, обеспечивающие движение частиц горной массы в потоке пульпы
3.3. Распределение весовой концентрации твердой фракции по высоте потока гидросмеси в промывочных шлюзах
3.4. Режимы и параметры движения пульпы в промывочных шлюзах
3.5. Определение длины зоны осаждения частиц золота при движении пульпы в промывочных шлюзах при установившемся режиме
3.6. Определение вертикальной составляющей пути осаждения частиц золота на участке неустановившегося режима движения пульпы в промывочном шлюзе
3.7. Определение горизонтальной составляющей пути осаждения частиц золота на участке неустановившегося режима движения пульпы в промывочном шлюзе
Глзвэ 4. Техника и технология промывки при добыче россыпного золота
4.1. Гидроэлеваторы
4.2. Расчет гидроэлеваторных установок
4.3. Гидроэлеваторы с конической и цилиндрической горловиной
4.4. Гидромониторы
4.5. Гидроэлеваторные приборы
4.6. Передвижная гидромониторная промывочная установка (ПГПУ)
Глава 5. Игловая гидрооттайка мерзлых золотоносных пород
5.1. Механизм и математическая модель процесса гидрооттайки
5.2. Параметры теплообмена при гидрооттаивании
5.3. Расчет и оптимизация параметров оттайки при работе одиночной гидроиглы
5.4. Технические средства и технология игловой гидрооттайки
Глава 6. Промерзание связных пород и его предотвращение при разработке россыпных месторождений золота методом промывки в условиях северо-востока России
6.1. Общая постановка задачи
6.2. Расчет глубины промерзания связных пород на основе решения Стефана
6.3. Приближенное решение задачи промерзания связных пород методом Лейбензона
6.4. Приближенное решение задачи промерзания в складах-отвалах талых связных пород
6.5. Предотвращение промерзания талых золотоносных аллювиальных пород в зимний период
6.6. Теплоизоляция талых аллювиальных золотоносных пород на складах-отвалах при условии допущения промерзания на заданную глубину
6.7. Способы предохранения связных пород от промерзания
Список литературы

Все отзывы о книге Физические процессы при разработке связных многолетнемерзлых пород

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Физические процессы при разработке связных многолетнемерзлых пород

Уж = Р - с ? . (2.1.3) где g— ускорение силы тяжести. Вязкость. Поток жидкости, находящийся в движении, состоит из бесконечно большого числа тонких слоев, дви­жущихся один над другим с разными скоростями. При изучении механизма движения реальной жид­кости установлено, что там, где движущаяся жидкость соприкасается с неподвижными стенками, скорость пограничного слоя вследствие прилипания равняется ну­лю. В направлении к центру потока слои увеличивают свою скорость. Из-за разности скоростей слоев потока жидкости смежные слои скользят друг по другу и вызы­вают сопротивление скольжению. Величина сопротивления при скольжении зависит от вязкости и определяется величиной сил сцепления между молекулами. Сила сопротивления т, возникающая при скольжении между слоями и приходящаяся на единицу площади, прямо пропорциональна плотности и градиенту скорости и зависит от вязкости жидкости, т.е. где т — сила сопротивления сдвигу, отнесенная к единице площади, Н/м2; v — коэффициент кинематической вязко­сти, м2/с. Произведение vp обозначают \л и называют коэффи­циентом динамической вязкости (Па с). dv (2.1.4) H = v p , (2.1.5) Тогда 38

Книги серии