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中国煤炭工业协会   发 布 中 国 标 准 出 版 社   出 版露天煤矿开采三维设计技术要求 Technical requirements for 3D design of open pit coal mini ng 2025 -07-21 发布 2025 -10-30 实施ICS 73.020 CCS D 00/09 T/CNCA 120—2025 全国团体标准信息平台 全国团体标准信息平台 T/CNCA 120—2025 前言…………………………………………………………………………………………………………… Ⅲ 1 范围………………………………………………………………………………………………………… 1 2 规范性引用文件 …………………………………………………………………………………………… 1 3 术语和定义 ………………………………………………………………………………………………… 1 4 设计基础 …………………………………………………………………………………………………… 2 5 设计内容 …………………………………………………………………………………………………… 2 6 设计方法 …………………………………………………………………………………………………… 3 7 成果输出 …………………………………………………………………………………………………… 6 参考文献 ………………………………………………………………………………………………………… 7目  次 Ⅰ全国团体标准信息平台 全国团体标准信息平台 T/CNCA 120—2025 前 言 本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1部分:标准化文件的结构和起草规则 》的规定 起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别专利的责任 。 本文件由中国煤炭工业协会提出 。 本文件由中国煤炭工业协会科技发展部归口 。 本文件起草单位 :中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 、华能伊敏煤电有限责任公司 、辽宁工程技 术大学、东北大学 、国家电投集团科学技术研究院有限公司 。 本文件主要起草人 :王忠鑫、曾祥玉、赵明、田凤亮、孙鑫、王子、刘玲、张灵童、蔡宝加、王金金、黄俊婷、 苏振宁、张波、咸金龙、赵景昌、顾晓薇、陈闯、张秋霞。 Ⅲ全国团体标准信息平台 全国团体标准信息平台 T/CNCA 120—2025 露天煤矿开采三维设计技术要求 1 范围 本文件规定了露天煤矿开采三维设计的设计基础 、设计内容 、设计方法 、成果输出 。 本文件适用于新建 、改建及扩建的露天煤矿开采三维设计 。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 。其中,注日期的引用文 件,仅该日期对应的版本适用于本文件 ;不注日期的引用文件 ,其最新版本 (包括所有的修改单 )适用于本 文件。 GB/T 17766 固体矿产资源储量分类 GB 50197 煤炭工业露天矿设计规范 GB/T 50552 —2010 煤炭工业露天矿工程建设项目设计文件编制标准 3 术语和定义 GB/T 50552 —2010界定的以及下列术语和定义适用于本文件 。 3.1 三维离散点 3D discrete point 在三维空间中分布的由 X、Y、Z值标定的散点 。 注: 是建立三维线 、表面、实体模型的基本元素 ,可以为钻孔煤层的顶 、底板位置点 ,或是附加属性值表征某一属性的 特征点。 3.2 三维线模型 3D line model 由三维离散点连接而成的开放或闭合线条 ,闭合线具备线内外部约束功能 ,可以为等值线 、煤层边界 线、境界线。 3.3 三维表面模型 3D surface model 利用三维离散点 、线模型直接或估值生成 ,对地层等三维表面进行重构所得到的模型 。 注: 用来描述地层等的空间赋存形态 、构造特征等信息 。 3.4 三维实体模型 3D entity model 一种整体的封闭的三维空间模型 。 注: 可计算体积 。 3.5 三维块体模型 3D block model 由若干一定尺寸的块体组成 ,覆盖全区范围的空间包络体 ,相对应的块体都有一个质心点 ,在质心点 上可以存储所有属性 ,包括煤岩属性 、煤层内部夹矸信息 、煤质信息等 。 1全国团体标准信息平台 T/CNCA 120—2025 3.6 复合底板模型 composite floor model 所有煤层底板加法运算 ,平面范围相同保留下部煤层底板 ,形成覆盖所有煤层底板平面赋存范围的 三维表面模型 。 3.7 条带划分 strip division 按一定推进方向以工作帮坡角切分采掘场或排土场为不同阶段的过程 。 4 设计基础 4.1 设计基础类型 设计基础类型应包括钻孔数据库 、三维线模型 、三维表面模型 、三维实体模型 、三维块体模型 、参数 文件。 4.2 钻孔数据库 4.2.1 钻孔数据库应包含位置信息 、测斜信息 、地层信息和煤质信息 。 4.2.2 钻孔数据库应具有样品数据提取功能 。 4.3 三维线模型 三维线模型应包括等值线 、煤层边界线 、矿权界。 4.4 三维表面模型 4.4.1 三维表面模型应包括三维地表面模型 、三维煤层顶底板面模型 ,宜包括三维风化煤面模型 。 4.4.2 三维煤层顶底板面模型应体现断层的影响因素 ,各煤层顶 、底板界面之间不应存在交叉的现象 ,煤 层自身顶 、底板界面之间不应存在交叉的现象 。 4.5 三维实体模型 4.5.1 三维实体模型应包括煤层实体模型 。 4.5.2 煤层实体模型应通过有效性验证 。 4.6 三维块体模型 4.6.1 三维块体模型应覆盖三维表面模型包络的空间范围 ,同时还应满足设计所需的最大范围要求 。 4.6.2 三维块体模型计算得到的地质资源量应与地质部门批准的储量核实结果进行验证 ,对于地质条件 较为简单的露天煤矿 ,误差控制在 ±3%,地质条件较为复杂的露天煤矿 ,误差控制在 ±5%。 4.7 参数文件 参数文件应包括三维地质建模参数文件 。 5 设计内容 5.1 设计阶段设计内容 5.1.1 设计阶段设计内容包括煤层选采参数确定 、块体模型资源储量与煤质计算 、开采境界圈定 、采掘场 2全国团体标准信息平台

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