به امید روزی که با همکاری شما وبلاگ رو به سایت تبدیل کنیم.

Mount SabalanThis mountain is a point type volcano bearingstratovolcano cone. Its height is 4800m from sealevel located in the western part of Ardebil. Thismount includes three cones along with each other. Lava vast distribution (area of about 1300sq.km)indicates huge explosion and discharge of lava highvolume. Sabalan region is located on the Oligocene big horst,geologically. Its activity commenced from Eocene. Atpresent, the only sign of Mount Sabalan activity isvarious sulfuric and hot water springs indicatingpost-volcanism phenomenon. At the base of the highestpeak of Sabalan, a small lake exits. 
Mount SahandIt includes 12 cones separated from each other for acouple of kilometers. Sahand’s height is 3600m andlocated in southeastern of Tabriz. Its vast cone ismade of tuff and ash. Existence of high volume of ashand pumice pieces in far distances indicates vigorousexplosion of this mount. This phenomenon has probablyhad an effect on the burial of mammals of aroundMaraqeh (Darvishzadeh). The compostion Sahand lavahas been rhyolitic, dacitic and andestic. Theactivity of this volcano has been started from earlyQuaternary, and today it is in relative calmnessperiod.

| سه شنبه 25 اردیبهشت1386 ساعت: 22:5 | توسط:enayat khojasteh | |||
| dustane aziz,salaam.bande az faroghottahsilane daneshgahe sanatie sahand dar mohandesie ektesafe madan hastam ke alan mashghule tahsile doktora dar alman mibasham. weblog e shoma ra betore tasadofi didam va az kare khubetan kheili khoshhal shodam.omidvaram ke baraye erteghaye madan va tolid dar iran shoma va hameye madaniha movaffagh bashand.az inke betunam be shoma komaki bekonam,kheili khoshhal mishavam.bazam behetun tabrik migam va motmaennam ke movaffagh mishid. ghorbane shoma khojasteh | ||||
|
گروه مهندسي اكتشاف معدن | ||
|---|---|---|
|
مدير گروه:مهندس رضا احمدي مقدمه: معدنكاري و استفاده از مواد معدني , قدمت هزاران ساله دارد يعني از زماني كه بشر طلا را در معادن روباز و يا رودخانه ها كشف و با وسايل ابتدايي استخراج كرد. به معدنكاري پرداخت كاري كه در آن زمان با وسايل ابتدايي و هزينه اي كم امكان پذير بود و به همين دليل نياز به دانش و تخصص خاصي نداشت اما امروزه معدنكاري حرفه اي بسيار پيچيده و پرهزينه است چرا كه اكنون معادن , عميق تر , لايه هاي غني , تهي تر و عيار فلز كانه ها كمتر شده است ودر مواردي ذخاير نفت و كانه هاي طلا , نقره , جيوه و حتي آهن كاملاً ازبين رفته اند و به همين دليل برخلاف گذشته كه گاه افراد عامي با يك بيل و كلنگ و چند ديناميت به سراغ معادن مي رفتند و موفق به كشف ذخاير غني معدني مي شدند امروزه مكتشفين و كارشناسان معادن هر كشور براي كشف و استخراج مواد معدني بايد مجهز به دانشي باشند كه در رشته مهندسي معدن تدريس مي شود و در آن به اكتشاف و ارزيابي ذخاير معدني ، روش هاي استخراج بهينه و ارزيابي سيستم هاي نگهداري زيرزميني و يا روزميني در طول مدت بهره برداري از معدن مي پردازند. در كشور ما نيز مواد معدني پايه استوار صنايع هستند. استقلال ، بي نيازي اقتصادي و پيشرفتهاي همه جانبه تا حدي در گروي شيوه استخراج و كاربرد مواد معدني است و از آنجا كه پژوهش ها و كاوشهاي پيگير براي شناسايي و بهره برداري از معادن در زمره مهمترين اهداف بشمار مي روند مي بايد با تهيه و اجراي برنامه هاي مناسب و فراگير و تلاش مداوم بر آن بود تا در آينده اي نزديك بتوان نيازهاي تمام شاخه هاي صنايع داخلي را در همين منابع فراهم آورد و زمينه را براي گسترش صنايع مختلف آماده و در نتيجه ارز مورد نياز كشور را تامين كرد.
معرفی رشته: رشته مهندسي معدن به لحاظ دربرداشتن كليت خاص درباره چند رشته مهندسي ديگر مي تواند در تصدي امور اجرايي و فني بسيار كارآمد باشد از جمله اين زمينه ها به جز موارد خاص معدني مي توان به حفر فضاهاي زيرزميني مطالعات و اجراي اكتشاف و استخراج معادن مورد نياز سدها و ديگر سازه هاي عمراني بزرگ ، حفاري و تزريق و اشاره كرد. رشته مهندسي معدن داراي دو گرايش «اكتشاف» و «استخراج» معدن است. هدف مجموعه كارشناسي مهندسي اكتشاف معدن به عنوان يكي از مجموعه هاي آموزش عالي در زمينه مهندسي معدن، تربيت كارشناساني براي به كارگيري تكنيك هاي اكتشافي گوناگون به منظور كشف آنومالي ها، تعيين نوع و شكل توده و كانسار، محاسبه ذخيره ارزيابي اقتصادي و بررسي مسايل استخراج و كانه آرايي ماده معدني است. مهندسي معدن تنها محدود به اكتشاف و استخراج معدن نمي شود بلكه قلمرو فعاليت اين رشته بسيار وسيع تر از كار در معدن است. به عنوان مثال يك مهندس معدن مي تواند به اكتشاف ساختاري بپردازد يعني به منظور اطلاع از وضعيت زمين، يك رشته تحقيقات و عمليات زمين شناسي انجام دهد كه اين كار براي ساخت يك ساختمان بزرگ، شهرك، كارخانه و يا ايجاد راه ها و بزرگراه ها ضروري است. در كل، مهندسي معدن ارتباطي تنگاتنگ با زمين شناسي دارد و كارشناس اين رشته بايد اطلاعات كاملي از مباحث زمين شناسي و بررسي هاي داخل زمين داشته باشد. بنابراين مي توان گفت كه مهندسي معدن در تغيير چهره اقتصادي و اجتماعي هر منطقه و شكوفايي اقتصاد معدني آن نقش بسيار مهمي دارد. تاسیس دوره کارشناسی اکتشاف معدن در دانشکده فنی اراک-دانشگاه علم و صنعت ایران استان مركزي با توجه به ساختار زمين شناسي آن و واقع بودن در زون سنندج - سيرجان و ايران مركزي يكي از استانهاي بسيار غني از نظر مواد معدني است. بزرگترين محور سرب خيز ايران (ملاير- اصفهان) در اين استان قرار گرفته كه باعث به وجود آمدن معادن بزرگي از سرب و روي از قبيل عمارت، حسين آباد ولكان شده است. در بخش هاي بزرگي از اين استان، شيل هاي آهكي مارني توسط توده هاي آذرين گرانيتي ، گرانوديوريتي و توناليتي قطع شده و در بعضي نقاط كاني سازي عناصري از قبيل آهن در شمس آباد و كوه پلنگ، منگنز و مس در ساوه، تنگستن در نظام آباد، قلع و موليبدن و طلا در آستانه را به دنبال داشته است. وجود ذخاير عظيمي از سنگ هاي تزئيني مانند سنگ چيني، مرمريت، تراورتن، معادن مصالح ساختماني مثل گچ، آهك، شن و ماسه كوهي. معادن سيليس ، فلوئورين، باريت و خاكهاي صنعتي - كه تامين كننده منابع اوليه كارخانه هاي شيشه سازي، كاشي سازي ، سراميك سازي پوكه صنعتي و… هستند- و همچنين كشف بزرگترين ذخيره سولفات سديم (ماده اصلي تمام شوينده ها) ايران كه هنوز عمليات اكتشاف آن به پايان نرسيده همگي دلالت بر غني بودن اين استان از نظر مواد معدني دارد. پتانسيل هاي كشف شده، بخش اندكي از پتانسيل واقعي استان مركزي است و هنوز در بسياري از نقاط عمليات اكتشافي سيستماتيك انجام نگرفته است. در حال حاضر از مجموع 139 معدن شناخته شده، بيش از 95 معدن فعال هستند كه يكي از مشكلات عمده آنها عدم وجود نيروهاي متخصص و اهل فن در معادن است، به طوري كه برابر آمار سالهاي گذشته ، كمتر از يك درصد از نيروي شاغل در معادن، كارشناس هستند و از اين تعداد نيز تعداد بسيار كمي، تخصص اكتشاف و استخراج معادن دارند. تاسيس رشته مهندسي معدن (اكتشاف) در واحد اراك دانشگاه علم و صنعت ايران با عنايت به ضرورت تربيت متخصصان معدن و با توجه به بررسي هاي كارشناسي كميسيون صنعت ، معدن و امور زير بنايي (از مجموعه شوراي پژوهش و فن آوري استان) و به دنبال نشست هاي مكرر با دست اندركاران اين رشته از جمله مديريت و كارشناسان اداره كل معادن و فلزات استان و مسئولان استان و تاكيدات آنان صورت گرفت. راه اندازي اين رشته مي تواند گامي موثر در تامين مواد اوليه، اشتغال جوانان و بهره برداري اصولي از ذخاير و پتانسيل هاي معدني استان مركزي باشد رشته مهندسي معدن - اكتشاف در سال 79 با پذيرش 30 دانشجو در واحد اراك دانشگاه تاسيس شده و برنامه درسي آن شامل: 140 واحد درسي در قالب 20 واحد دروس عمومي، 34 واحد دروس پايه و 86 واحد دروس اختصاصي است. در حال حاضر 5 عضو ثابت دانشکده فنی مهندسی اراک دانشگاه علم و صنعت ايران شناسي، مهندسي معدن و ژئوتكنيك در اين واحد مستقر هستند. ضمنا با توجه به اشتراك تعداد قابل توجهي از واحدهاي درسي با رشته مهندسي نقشه برداري، اين واحد از خدمات استادان تمام وقت اين رشته در اراك و استادان مرتبط دانشگاه مادر بهره مند مي باشد.
|
انرژي زمين گرمايي، انرژي حاصل از هسته زمين
در سال 1980، آتشفشان فعالي در واشينگتن به نام سنت هلن (Mt. St. Helens) فوران كرد و انرژي موجود در زمين را به همه نشان داد. اغلب فعاليتهاي آتشفشاني در اطراف حاشية اقيانوس آرام به وقوع ميپيوندد كه به آن «حلقه آتش» ميگويند.
انرژي آتشفشاني قابل مهار و جمعآوري نيست، اما در برخي جاها گرماي زمين كه انرژي زمين گرمايي يا ژئوترمال (E.geothermal) ناميده ميشود، ميتواند جمعآوري شود. معمولاً مهندسين سعي در جمعآوري اين گرما در جاهاي كميابي كه پوستة زمين بخار و آب داغ رها ميسازد دارند. در اين محلها آنها پوستة زمين را حفاري ميكنند و اجازه رهايي بخار، آب داغ و گرما را ميدهند. لولهها آب داغ را به دستگاهي كه بعضي از بخارها اجازة جدا شدن از آب را پيدا ميكنند، ميبرند. سپس بخار به يك مولد ـ توربين براي توليد برق هدايت ميشود.
انرژي زمين گرمايي اولين بار در سال 1903 در ايتاليا براي تأمين برق بكار گرفته شد. در پايان سال 2002، 43 دستگاه نيروي توليد كنندة برق از انرژي زمين گرمايي در ايالات متحده وجود داشت. توليد نيرو از منابع زمين گرمايي به مكان مخصوص نياز دارد، بدين معني كه تنها در برخي جاهاي بينظير از نظر زمين شناسي ميتوان براي توليد نيروي زمين گرمايي برنامه ريزي كرد. يكي از اين محلها در كاليفرنيا كه ژيسر (Geyser) نام دارد، تقريباً به اندازه مجموع تمام محلهاي زمين گرمايي ميتواند برق توليد كند. انرژي زمين گرمايي ميتواند به عنوان منبع گرمايي مؤثر در كاربردهاي كوچك به كار برده شود، اما مصرف كنندهها مجبور خواهند بود كه نزديك به منبع گرما واقع شوند. ريكجاويك (Reykjavik) پايتخت ايسلند، اغلب توسط انرژي زمين گرمايي گرم ميشود.
انرژي زمين گرمايي صنعت زيست محيطي بزرگي دارد، زيرا آلودگي محيط زيستي كه سوختهاي فسيلي دارند را ندارد. انرژي زمين گرمايي تماس بسيار كوچكي با مجموعه ساخت و صنعت خاك دارد (چند جريب شبيه به عنوان روزنه كوچكي در نظر گرفته ميشده). از آنجا كه آب تقريباً خنك كننده به درون زمين مجدداً تزريق ميشود، تنها يك مشكل كوچك وجود دارد، البته به جز مواردي كه آبفشان يا ژيسر طبيعي در نزديك محل باشد.
|
پروژه مشكين شهر(سكوي حفاري) | ||||
![]() | ||||
| تصویر مربوط به يكي از سكو هاي حفاري مربوط به پروژه. احداث 3 سكوي حفاري هريك به ابعاد 200×100 متر | ||||
|
پروژه مشكين شهر( سايت حفاري A) | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| 1- انجام طراحي و تهيه نقشه هاي ساخت سيكل زمين گرمايي 2- ساخت سيستم 3- نصب و تست سيستمسكو هاي حفاري A, B و C براي استقرار دكل حفاري توسط شركتهاي شابيل، مشكين يورد و سائين احداث گرديد. جهت انجام عمليات حفاري و آزمايش چاهها نياز به ساخت تجهيزات فلزي خاصي ميباشد كه نقشه هاي مربوطه توسط مشاور خارجي تهيه و بوسيله شركت ايراني پارس تكنيك ساخته شد كه درحال حاضر در حفاري و آزمايش چاه اول مورد بهره برداري قرار گرفته است.
| |||||||||||||||||
|
مهندسین اکتشاف اهل معامله هستند... نوع ماده معدنی موقعیت |
| قیمت [تومان] : | توافقی |
| آگهی دهنده : | پیام کاشی |
| آدرس سایت اینترنتی : | http://tablighatemadanye777.blogfa.com/ |
| نوع آگهی : | فروش - شخصی |
| تاریخ درج : | 6 بهمن |
| استان/شهر : | سمنان / سمنان |
The TBM and its role in creating an underground laboratory
![]() |
Scientists on the Yucca Mountain Project used a tunnel boring machine, to create an underground laboratory within Yucca Mountain, called the Exploratory Studies Facility. The tests completed within this facility have given scientists and engineers much-needed information about the mountain s interior.
Impressive in size and capability, the tunnel boring machine and all its trailing equipment weighs 860 tons and measures 140 meters (460 feet) in length. It has 13 trailing decks, or work platforms, that are towed behind the machine in the form of a train.
The 7.6-meter (25-foot)-diameter machine began its journey in September 1994 from a starter tunnel extending 60 meters (196 feet) into Yucca Mountain.
To work
properly, the machine was positioned inside a tunnel so it could grip the sides of the tunnel and push the cutters into the rock to advance the tunnel. Its hardy mechanical cutters chip and grind their way through rock and soil. The cutter head, with 48 cutter discs 43 centimeters (17 inches) in diameter, chips and flakes the rock. The chips (known as muck) move out through the back of the machine on a series of conveyor belts to a designated area outside the tunnel.
Why use a Tunnel Boring Machine?
Tunnel boring was the most efficient and ultimately the most environmentally sound and physically safe method for gaining access to the underground environment found at Yucca Mountain. The machine consumed less money and less time than drill-and-blast excavation, and performed with minimal environmental disruption.
Tunnel boring machines are built to cope with varying underground conditions. The same machine generally can adapt to both hard rock and loose ground. Sometimes, the machine would encounter both conditions in a single day. Often, the machine's operators did not know what conditions they would face only a few meters ahead. The only thing they could count on was that conditions would vary.
Tunnel boring machines also act as locomotives for cars carrying special equipment or facilities. One of these cars provided a platform for geologists taking rock samples. The same car carried cameras that made detailed geological maps of the tunnels. These maps provided a permanent record of the machine's underground passage and yielded information about the geology of the area through which it passed. This data is used by engineers to design the proposed repository.
By the spring of 1997, the Tunnel Boring Machine had advanced the full course of the eight-kilometer (five-mile) tunnel and emerged at the facility's south portal.
![]() |
| As long as a football field, this tunnel boring machine has given scientists direct access to an underground laboratory. |
Maximizing the opportunity afforded by the tunnel and the entire facility, scientists conducted studies to:
![]() |
| The TBM cutterhead can be seen after it reached daylight in April 1997. The TBM made a 2.5-year journey excavating through Yucca Mountain. |
Conveyor systems
Cutterhead
The rotating head at the front of the TBM that cuts the rock.
Cutterhead bearing
Two-row tapered roller. High capacity for hard rock.
Decks (also trailing decks)
Work platforms that are towed behind the TBM in the form of a train. There are 13 decks on this TBM.
Design
Gripper Shield TBM, model 760, custom-built for Yucca Mountain.
Diameter
7.62 meters (25 feet).
ESF
Exploratory Studies Facility. An underground laboratory for scientists to help determine if Yucca Mountain is suitable for the disposal of high-level nuclear waste. The ESF is approximately a 10-kilometer (6.2-mile) network of tunnels.
Forward shield
The metal parts of the TBM next to the rotary head that provide temporary support and prevent rock material from falling and interfering with the TBM cutting action.
Gantry
An elevated platform that moves with the TBM to all the roof of the tunnel to be mapped.
Gripper shield
The mechanical protection that prevents individuals from access to the grippers while they are engaged to the tunnel rib.
Gripper shoes
Large curved pressure plates that push against the rock wall, holding the TBM steady, so that the cutterhead can push forward into the rock.
Launch chamber
The initial 60 meters (196 feet) of the ESF where the TBM began tunneling operations. This initial portion of the ESF was completed using conventional drill-and-blast techniques.
Leak mitigation system
The devices installed on the TBM that minimize the spillage of fluids used in the operation of the TBM, thereby reducing environmental impacts.
Length
140 meters (460 feet).
Manufacturer
Construction & Tunneling Services, Inc. (CTS), Kent Washington. It took approximately 10 months to manufacture the TBM.
Maximum advance rate
The maximum amount of distance the TBM will travel in a given amount of time is 5.3 meters (18 feet) per hour.
Minimum turn radius
The measure of how tight a turn the TBM can make. The TBM’s minimum turn radius is 151 meters (500 feet).
![]() |
| The 5-meter (16.5-foot) Tunnel Boring Machine (TBM) is prepared for the cross-drift excavation. The 225-ton machine was used to excavate portions of the Texas Super Collider. |
Muck
The earth and rock that are excavated during TBM operation.
North Portal
North opening to the ESF. The ESF also has a South Portal.
Operating voltage
12.47 KV.
Operations
Team of companies contracted to the Department of Energy, including Kiewit/Parsons Brinckerhoff, Fluor Daniel, Morrison-Knudsen, and Duke Engineering Services. Kiewit/Parsons Brinckerhoff was the company contracted to operate the TBM.
Pad
The areas near the portal entrances, that accommodated all the facilities used to construct the ESF. Both North Portal and South Portal pads were constructed.
Power
12 electric motors generating 3,800 horsepower.
Tail shield
The portion of the tunnel boring machine located behind the cutterhead that protects the TBM crew from falling rocks when installing ground support. This overhead section is constructed of two-inch-thick steel and is 12 feet long.
Weight
720 tons (1,440,000) lbs.).
Note: From March through October 1998, miners used a smaller, 5-meter- (16.5-foot) diameter tunnel boring machine to excavate a tunnel called the Enhanced Characterization of the Repository Block (ECRB). This 2.7-kilometer (1.7-mile) ECRB tunnel, or cross drift extends from the north portion of the Exploratory Studies Facility and crosses above the actual area being studied for a repository.
Scientists will collect data on geology and the behavior of water within that area to verify models and predictions about performance of the natural features of Yucca Mountain.
In recent years, an integration of tunneling technology is demanded to cope with boulder-containing layers soil and rock miexd layers and other complicated tunneling condition. We have developed TBMs shown here, integrating technologies of shield machines and hard rock TBMs