细粒尾矿及其堆坝稳定性分析

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出版者:重庆大学出版社
作者:尹光志
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:2004-10-01
价格:40.0
装帧:简裝本
isbn号码:9787562432128
丛书系列:
图书标签:
  • 尾矿
  • 堆坝
  • 稳定性
  • 细粒尾矿
  • 矿业工程
  • 土木工程
  • 岩土工程
  • 环境工程
  • 安全工程
  • 风险评估
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具体描述

《矿物加工过程中的微观结构演变与性能调控》 内容简介: 本书深入探讨了矿物加工过程中,不同物料所经历的复杂微观结构演变规律及其对最终产品性能产生的深刻影响。聚焦于选矿、冶炼及深加工等关键环节,本书旨在构建一个从原子尺度到宏观性能的完整认知框架,为提升资源利用效率、优化工艺流程提供理论指导与技术支撑。 第一部分:原材料的微观结构基础与初始状态表征 本书首先从矿石和伴生矿物学的角度出发,详述了不同类型矿物(如氧化物、硫化物、硅酸盐等)的晶体结构、缺陷类型及表面能特性。重点阐述了在开采、破碎和磨矿等预处理阶段,矿物表面所发生的非晶化、微裂纹生成以及活性位点暴露的动态过程。 晶体结构畸变与能带理论: 详细分析了矿物在机械力作用下,晶格畸变对电子结构和表面反应活性的影响。引入密度泛函理论(DFT)计算,模拟了不同晶面在水溶液中的电子云分布,解释了亲疏水性、可浮选性差异的微观根源。 表面化学状态分析: 运用X射线光电子能谱(XPS)、俄歇电子能谱(AES)和原子力显微镜(AFM)等先进表征技术,对矿物颗粒的真实表面化学组成、氧化还原状态以及三维形貌进行精细刻画。特别关注了自然氧化层和解夹杂物对后续化学吸附过程的干扰效应。 第二部分:选矿过程中颗粒表面的界面化学与动态重构 本部分是全书的核心,着重剖析了在浮选、磁选和重选等单元操作中,矿物颗粒与介质(水、药剂、气体)相互作用时发生的界面化学反应和结构重构。 选择性捕集剂的吸附机理与构象变化: 详细研究了不同类型捕收剂(如黄原酸盐、胺类、脂肪酸等)在矿物表面的化学吸附模式(化学吸附与物理吸附的竞争)。通过分子动力学模拟,揭示了捕收剂分子在矿物表面形成稳定膜层的最佳空间排布和动力学速率。讨论了pH值、离子强度和温度对吸附层厚度及覆盖度的精确调控。 矿物表面的氧化还原电位与激活/抑制: 深入分析了硫化矿浮选体系中的电化学过程。阐明了硫化矿表面硫醇基团的生成、氧化以及对特定金属离子(如铜离子)的活化作用。针对复杂硫化矿体系,提出了基于电化学监测的抑制剂(如氰化物、硫氰酸盐)的有效作用位点模型,并优化了其添加方式以实现高效分选。 气固液三相界面的能耗与稳定性: 探讨了气泡在矿物颗粒表面的附着、铺展和捕获过程中的能量势垒。利用高速摄像技术和体积分数测量,分析了不同粒度矿物颗粒对气泡的附着力变化规律,并引入了表面张力梯度理论来解释颗粒间的聚集与分散行为。 第三部分:后续处理中的结构转化与性能固化 在选矿产物进入浓缩、脱水和热处理等后续环节时,颗粒的微观结构会再次发生显著变化,直接决定了精矿的最终质量和环境稳定性。 浓缩与脱水过程中的絮凝结构控制: 研究了聚合物絮凝剂与矿物颗粒之间的桥联机制。通过流变学和沉积速率试验,设计了具有特定支化度和分子量的高效絮凝剂,用以形成具有高孔隙率和快速沉降特性的絮凝体结构,从而提高脱水效率并减少残余水分。 干燥与焙烧过程的孔隙结构演变: 针对精矿的干燥和焙烧环节,分析了水分迁移、晶体相变和烧结现象对颗粒孔隙率、比表面积和机械强度的影响。特别关注了水分蒸发过程中,矿物颗粒内部应力集中导致的微裂纹扩展和团聚体结构破坏,提出了低温快速干燥策略以保持颗粒的适宜粒度分布。 结构稳定性的长效评估: 阐述了如何通过加速浸出试验和结构完整性测试,评估最终产品(如烧结球团、滤饼)在长期储存和环境暴露下的稳定性,确保其不发生不期望的二次氧化或结构坍塌。 本书特色与目标读者: 本书突破了传统上将矿物加工视为宏观分离过程的局限,聚焦于微观尺度的结构-性能耦合关系。书中结合了前沿的计算模拟方法和先进的材料表征技术,为理解复杂矿物体系的本质提供了新的视角。 本书适合从事矿物加工工程、材料科学、冶金工程以及环境工程领域的研究人员、高校师生以及相关工业部门的技术开发人员和工程师参考阅读。它不仅是理论学习的深度参考资料,更是解决实际生产中遇到的微观结构难题的实用工具书。

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《细粒尾矿及其堆坝稳定性分析》这个标题,一下子就吸引了我对工程安全和环境影响的关注。尾矿堆坝,从字面上理解,就是堆积了大量尾矿的坝体,而“细粒”则强调了其构成材料的特性。我猜想,细粒尾矿的颗粒小,堆积起来的孔隙率可能会比较大,这是否意味着它们更容易受到水分的影响,比如渗透、孔隙水压力升高,进而导致整体强度下降?稳定性分析,听起来就是一个非常严谨的科学过程,它需要考虑各种可能的失效模式,例如滑坡、滑动、以及由于渗流引起的失稳。我特别好奇,作者会用哪些数学模型和力学原理来描述这些复杂现象?这本书会不会深入到数值模拟的层面,比如有限元分析,来预测堆坝在不同荷载和环境条件下的应力分布和变形情况?而且,堆坝的长期稳定性,还要考虑到风化、侵蚀、以及地震等外部因素的影响。我希望这本书能提供一些前沿的研究成果,或者对现有分析方法进行系统性的梳理和评价。对于从事地质、土木工程、或者环境工程的学生和专业人士来说,这本书无疑会是一份宝贵的知识财富,能够帮助他们更全面地理解尾矿堆坝的设计、监测和风险评估。

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当我看到《细粒尾矿及其堆坝稳定性分析》这个书名时,我的思绪立刻被拉到了那些矗立在地平线上的巨大工程。虽然我对“细粒尾矿”的确切含义可能理解不深,但“堆坝稳定性分析”这几个字,却让我感受到了其中蕴含的严谨科学和工程智慧。想象一下,无数细小的颗粒经过复杂的选矿工艺后,仍然以某种形式被收集和堆存,形成看似稳固的堤坝,而其内部却可能因为颗粒间的接触、颗粒间的孔隙、以及水分的存在而承受着巨大的内应力。我很好奇,作者是如何将这些看不见的力学过程,通过文字和图表的方式清晰地呈现出来的。这本书是否会详细阐述分析堆坝稳定性的基本原理,例如极限平衡法、极限分析法,或者更先进的数值模拟技术?我对其中的“细粒”特性如何影响堆坝的性质尤其感兴趣,比如,这些细小的颗粒是否更容易形成具有一定粘结性的泥浆,从而在饱和状态下降低剪切强度?又或者,它们堆积形成的孔隙结构是否会影响渗流的速度和方向,进而导致孔隙水压力的累积?这本书是否会涉及一些案例研究,通过实际的工程数据和监测结果,来验证理论模型的准确性?对于我这样一个对工程技术充满好奇的读者来说,这本书无疑打开了一扇通往复杂工程世界的大门。

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这本书的名字听起来就很有份量,一看就是那种需要静下心来仔细研读的专业书籍。虽然我对“细粒尾矿”这个概念可能没有那么直观的理解,但“堆坝稳定性分析”这几个字,让我立刻联想到那些宏伟却又潜藏风险的工程项目。想象一下,无数吨的细小颗粒堆积在一起,形成庞大的坝体,其内在的力学结构、水流的影响、甚至地质条件的变化,都可能成为影响其稳定性的关键因素。我很好奇这本书是如何将如此复杂的科学原理,通过文字和图表呈现出来的。作者是否会从最基础的颗粒力学开始讲解,一步步深入到宏观的坝体变形、渗流失稳等关键问题?我特别想知道,在实际工程应用中,有哪些具体的监测技术和加固措施可以用来保障这些尾矿堆坝的安全。这本书会不会提供一些案例分析,让我们能够更直观地理解理论知识在实践中的运用?对于一个非专业读者来说,能否从中获得对这类工程的整体认知,这是我最期待的。我对其中涉及到的地质勘察、材料性质测试、以及不同类型尾矿的特性差异等内容充满了好奇,希望作者能够用清晰易懂的语言,引导我们逐步走进这个充满挑战的工程领域。

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《细粒尾矿及其堆坝稳定性分析》这个书名,让我立刻联想到那些在矿山区域常见的、规模宏大的堆积物。我对“细粒尾矿”这个词组感到好奇,它是否意味着这些尾矿颗粒的尺寸非常小,可能像粉末一样,甚至比普通土壤颗粒更细?这种极小的颗粒尺寸,是否会给堆坝的形成和稳定性带来特殊的挑战?我猜想,细粒尾矿的堆积过程可能与普通土石方工程有很大不同,例如,它们可能需要特殊的固结、压实技术,或者在堆积过程中就需要考虑排水和固化。而“堆坝稳定性分析”,则直接指向了其核心内容——如何科学地评估这些堆积体的安全性。我非常想知道,作者是如何系统地分析这些堆坝可能存在的危险因素,比如滑坡、坍塌、或者由于渗流失稳等。这本书是否会深入探讨相关的力学原理,例如剪切强度、渗透性、孔隙水压力等,并阐述它们是如何共同作用来影响堆坝的整体稳定性的?我期待这本书能提供一些关于堆坝设计、施工、以及后期监测的实际指导,例如,如何选择合适的堆积方式、如何进行必要的加固处理、以及如何通过现场监测数据来预警潜在的风险。对于我这样对工程领域抱有浓厚兴趣的人来说,这本书无疑是一份关于复杂工程项目安全管理的宝贵指南。

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当我看到《细粒尾矿及其堆坝稳定性分析》这个书名时,我立即被它所传达的专业性和实用性所吸引。虽然我可能不是这个领域的专家,但“细粒尾矿”和“堆坝稳定性分析”这两个关键词,足以让我感受到这本书在工程领域的重要性。我很好奇,作者是如何界定“细粒尾矿”的,以及这些细粒颗粒的特性,比如其粒径分布、塑性指数、含水量等,是如何直接影响到堆坝的整体力学行为的。稳定性分析,在我看来,是一个极其严谨的科学过程,它需要考虑材料本身的强度、外部的荷载、以及各种不利因素的影响。我非常希望这本书能清晰地阐述,在分析尾矿堆坝稳定性时,会用到哪些关键的力学参数,以及这些参数是如何通过试验或经验公式来确定的。此外,堆坝的长期稳定性,还受到渗流、固结、以及环境侵蚀等多种因素的影响。本书是否会深入探讨这些复杂的相互作用,并提供一些关于如何进行长期预测和风险评估的方法?我期待这本书能为我打开一扇窗,让我了解在复杂工程项目中,如何通过科学的分析和严谨的设计,来保障工程的安全与可靠。

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当我看到《细粒尾矿及其堆坝稳定性分析》这个书名时,我的脑海中立刻浮现出那些在矿区常见的大型人工堆积体。我对“细粒尾矿”这个词组充满了好奇,它是否意味着这些尾矿颗粒的尺寸非常小,可能比沙子更细,甚至接近粉末状?如果是这样,那么它们的堆积特性、压实性能以及与水的相互作用,可能都与普通土石方有很大的不同。而“堆坝稳定性分析”,则直接点出了本书的核心内容——如何科学地评估这些堆积体的安全可靠性。我非常想知道,作者是如何从细粒尾矿的微观特性出发,逐步推导出宏观的力学行为,并最终进行稳定性分析的。这本书是否会深入探讨土力学中的关键概念,例如剪切强度、抗剪强度、固结沉降等,以及它们在细粒尾矿堆坝中的具体表现?我特别感兴趣的是,当堆坝内部充满了细小的颗粒和孔隙时,水流是如何渗透的,以及孔隙水压力的变化又如何影响到堆坝的整体稳定性。本书是否会介绍一些先进的监测技术,比如应力计、渗压计、位移监测等,以及如何利用这些监测数据来评估堆坝的实际运行状况?对我而言,这本书不仅仅是一本关于工程技术的书籍,更是一次深入了解如何保障人类工程活动与自然环境和谐共存的旅程。

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《细粒尾矿及其堆坝稳定性分析》这个标题,首先引起了我对工程决策和风险管理的关注。尾矿,作为矿产资源开发过程中的副产品,其堆存和管理是工程领域的重要课题,而“细粒”二字,则预示着材料的特殊性。我猜想,细粒尾矿可能由于颗粒尺寸极小,在堆积过程中更容易形成高孔隙率的结构,并且可能具有一定的塑性或粘滞性,这些特性无疑会给堆坝的稳定分析带来独特的挑战。我非常想了解,作者是如何系统地阐述细粒尾矿的特性,并将其与堆坝的力学行为联系起来的。这本书是否会深入探讨用于评估堆坝稳定性的各种方法,例如,从经典的极限平衡方法到更先进的数值模拟技术,书中会如何解释这些方法的原理和适用性?我对其中涉及到的渗流分析,特别是细粒尾矿中水分的迁移和孔隙水压力的形成,非常感兴趣,因为这往往是导致堆坝失稳的关键因素之一。这本书是否会提供一些实用的指导,例如,在设计和建造尾矿堆坝时,需要考虑哪些特殊的工程措施来保证其长期稳定性,以及如何通过现场监测来及时发现和预警潜在的危险?对我而言,这本书不仅仅是一本技术手册,更是关于如何科学、负责任地管理资源和环境保护的深度探讨。

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看到《细粒尾矿及其堆坝稳定性分析》这个书名,我首先想到的是那些在矿山开采过程中产生的、看似不起眼的“废料”,是如何被科学地管理和处理的。特别是“细粒尾矿”,我猜想它们可能具有一些特殊的物理化学性质,比如极小的颗粒尺寸、较大的比表面积,以及可能存在的黏性或塑性。这会不会对堆坝的形成过程和长期稳定性带来独特的挑战?我非常想了解,作者是如何阐述这些细粒尾矿的特性,以及这些特性是如何影响到堆坝的力学行为的。比如,它们是否容易发生沉降、坍塌,或者因为含水率的变化而表现出不同的强度?在堆坝的设计和建造过程中,有哪些特别需要注意的地方,才能有效应对细粒尾矿带来的问题?我希望这本书能深入探讨这些细节,例如,堆坝的填筑密度、分层施工、压实度控制等,在面对细粒尾矿时,是否需要遵循与普通土石方工程截然不同的方法和标准?这本书的理论深度和实践指导性如何,能否为矿山工程领域的从业人员提供切实有效的参考?我脑海中浮现出许多关于尾矿库的形象,它们往往占据着广阔的土地,其安全性直接关系到周边环境和居民的生命财产安全,因此,这本书的内容无疑具有极其重要的现实意义。

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乍一看《细粒尾矿及其堆坝稳定性分析》这个书名,我就被它所包含的专业性和重要性所吸引。我虽然不是这个领域的专家,但“细粒尾矿”这个词,让我联想到那些经过磨矿、浮选等工艺后残留的、极小的矿物颗粒。而“堆坝稳定性分析”,则直接指向了这些尾矿在堆积过程中可能面临的各种安全挑战。我很好奇,作者是如何阐述这些细粒尾矿的物理化学性质,以及这些性质是如何直接影响到堆坝的力学行为的?例如,细粒尾矿的颗粒细小,是否意味着它们具有更高的比表面积,从而更容易吸附水分,影响其强度?同时,堆坝的稳定性,必然涉及到土力学中的诸多经典概念,比如内摩擦角、粘聚力、以及渗透性。我非常希望这本书能够清晰地解释,在分析尾矿堆坝的稳定性时,这些参数是如何被确定和应用的。而且,堆坝的长期稳定性,还会受到气候变化、地震活动、以及地下水位的变化等多种因素的影响。这本书是否会提供一些关于如何进行这些外部因素影响的评估,以及如何采取相应的工程措施来提高堆坝的安全性?我期待这本书能够以一种既有深度又不失清晰的方式,引导我了解这个在现代工程中具有重要意义的领域。

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《细粒尾矿及其堆坝稳定性分析》这个书名,立刻勾起了我对工程安全和环境保护的浓厚兴趣。我虽然对“细粒尾矿”的具体含义了解不多,但“堆坝稳定性分析”这几个字,让我立刻联想到那些规模宏大、承载着潜在风险的工程结构。我猜想,细粒尾矿可能在颗粒尺寸、形状、以及表面性质上都与其他工程材料有所不同,这些差异是如何影响到它们堆积形成的坝体的力学性质的呢?我非常好奇,作者是如何从细粒尾矿的材料特性出发,来系统地分析堆坝的稳定性问题的。这本书是否会深入探讨力学分析的方法,比如极限平衡法、有限元分析等,并阐述这些方法是如何被应用于尾矿堆坝的?我对堆坝在各种自然条件下的行为,比如降雨、地震、以及长期的风化侵蚀,都非常感兴趣,书中是否会提供关于如何评估这些外部因素对堆坝稳定性影响的指导?我期待这本书能够详细介绍一些在实际工程中广泛应用的监测和预警技术,以及在发现潜在风险时,有哪些有效的加固和修复措施可以采取。对我来说,这本书不仅仅是一本技术性的参考书,更是一份关于如何负责任地管理资源、保障环境安全的深度解读。

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