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    某鐵礦采空區(qū)安全監(jiān)測及預防技術研究

    2015-06-27 05:55:23李全中
    中國礦業(yè) 2015年6期
    關鍵詞:礦山

    李全中

    (銅陵市安銅井建工程有限責任公司,安徽 安慶 246131)

    某鐵礦采空區(qū)安全監(jiān)測及預防技術研究

    李全中

    (銅陵市安銅井建工程有限責任公司,安徽 安慶 246131)

    介紹了某鐵礦大面積采空區(qū)現(xiàn)狀,針對大面積隱患空區(qū)的存在,采用頂板監(jiān)測、地壓監(jiān)測、地質雷達監(jiān)測等先進技術相結合的方式對采空區(qū)進行全方位監(jiān)測,成功地掌握了空區(qū)圍巖地壓活動規(guī)律,有針對性的制定破壞性危害預防措施,提前預測空區(qū)危害的發(fā)生,保證了深部規(guī)?;傻V的安全,對國內外類似礦山開采的安全、高效開采提供了重要借鑒意義。

    地壓活動;頂板監(jiān)測技術;地壓監(jiān)測技術;地質雷達監(jiān)測技術

    多年來,某鐵礦礦床一直采用無底柱分段崩落法開采,目前,礦井下已開采2個中段,預留上覆巖層隨著開采深度的下降,上部已經形成大量采空區(qū),由于空區(qū)規(guī)模較大,此部分的空區(qū)頂板支撐能力隨著時間的推移已經惡化,經常發(fā)生頂板垮落等破壞,從而導致空采區(qū)失穩(wěn)、頂板沖擊地壓及地表塌陷等地質災害。一旦發(fā)生大面積垮落冒落將對下部開采造成重大安全事故,地表也會出現(xiàn)大的沉降,對地表建筑物造成破壞,因此,上覆巖層頂部采空區(qū)安全隱患如何監(jiān)測及預防已成為目前該礦山安全生產的一大難題[1-2]。

    1 工程概況

    1.1 工程地質條件

    該鐵礦床屬于層控沉積—熱液迭加改造型鐵礦礦體規(guī)模屬大型—巨大型。礦體水平投影形態(tài)為不規(guī)則矩形。長2188m,寬512m。礦體埋藏在-270~-510m標高內,礦體形態(tài)簡單,呈層狀、似層狀,局部分支復合。礦體厚度為20~40m,平均為27 m,屬較穩(wěn)定型。礦體厚大部位主要集中在東區(qū)1~9線間縱21線兩側。礦體厚度總的變化特征是:橫向上由北向南逐漸增厚,縱向上由西向東逐漸增厚(西區(qū)平均垂厚23.78m,東區(qū)為31.67m),趨于均勻變化特征。富礦帶形態(tài)變化特征與整個1號礦體基本一致,主要呈層狀,局部透鏡狀,具分支復合特征,礦體近水平,略有起伏。

    1.2 采空區(qū)現(xiàn)狀

    截至2010年4月1日,生產所形成的空區(qū)有3個,其中礦區(qū)勘探線8~8-6線暴露面積5600m2,勘探線4-6~5線暴露面積76000m2,空區(qū)體積130萬m3,空區(qū)暴露平均高度16m,隨著采礦工作的深入,空區(qū)暴露面積及空區(qū)高度還將會進一步地擴大。

    2 采空區(qū)處理方案及安全監(jiān)測技術

    該礦采用封閉采空區(qū)防治空區(qū)災害,封閉隔離采空區(qū)沒有改變空區(qū)形態(tài)和空區(qū)應力狀態(tài),在礦山采動影響及時間效應下空區(qū)應力狀態(tài)可能逐步惡化,空區(qū)形態(tài)可能發(fā)生較大變化;采用頂板監(jiān)測、地壓監(jiān)測、地質雷達等綜合監(jiān)測技術,全方位監(jiān)測空區(qū)形態(tài)和應力變化,若采空區(qū)發(fā)生災害性趨勢,需要采用重置隔離墻或充填空區(qū)等技術手段進行防治。

    2.1 采空區(qū)預防處理方案

    目前采空區(qū)空高高度已經較高,需要對空區(qū)各通道進行處理,根據(jù)礦山生產實際,目前可行的處理措施隔離采空區(qū),即是封閉采空區(qū)與外界貫通的通道,留設一個專門通道與地表相通,一旦采空區(qū)頂板圍巖發(fā)生大面積垮落,產生的沖擊氣浪可以從該通道排至地表,以保證深部采礦作業(yè)人員及設備的安全。

    1)巖石阻波墻。崩落需要設置封堵墻位置的圍巖,利用崩落巖石封堵巷道,其填充長度一定要滿足抗擊沖擊波的要求見圖1。

    圖1 巖石阻波墻示意圖

    2)混凝土阻波墻。對離空區(qū)相對較近的重要構筑物或主要通道,采用混凝土阻波墻。

    根據(jù)礦山生產實際,該鐵礦主要采用巖石阻波墻與混凝土阻波墻相結合的方式進行處理。目前所有通往采空區(qū)的通口均封閉完畢。

    2.2 采空區(qū)頂板監(jiān)測技術

    為有效掌控巖層變化基本數(shù)據(jù),監(jiān)測分析采空區(qū)頂板冒落規(guī)律,能更為科學的進行采空區(qū)管理、采礦方法研究、采場出礦管理和損失貧化的工作,在地表共設計和施工了4個鉆孔,目前有兩個鉆孔與采空區(qū)頂板勾通。通過JSP-1視頻測井儀器和JJY-1D數(shù)字井徑儀監(jiān)測采空區(qū)頂板高程、碴石堆積高程,然后推測采空區(qū)頂板穩(wěn)定性[7-8]。

    通過前后監(jiān)測數(shù)據(jù)推斷,其中8~8-6線冒落高度7.3m,4-6~5線冒落高度10.4m,再與回采礦體的空區(qū)狀況測算對比,空區(qū)目前剩余高度為8~8-6線平均空區(qū)高度8.2m,4-6~5線平均空區(qū)高度5.1m。同時根據(jù)監(jiān)測報告所顯示,緩沖層厚度滿足于兩個分層厚度。

    2.3 地壓監(jiān)測技術

    光彈性應力計在我國礦山已經比較成熟,現(xiàn)場應用技術成熟,數(shù)據(jù)分析可靠性大幅提高,是目前圍巖應力監(jiān)測的主要方法。光應力計是一種測量巖體應力變化的元件,借助于砂漿或其它粘結材料,粘結在巖體的鉆孔內,使它的外圓周界面與孔壁緊密接觸。采用光彈儀可進行觀測,再對照標準條紋圖,依據(jù)彈性力學理論和光學定律可計算出巖體二次應力變化情況,具體見圖2。

    圖2 光應力計工作原理及計算點分布示意圖

    如圖3所示,各測點圍巖作用在光彈應力計上的應力非常小,并且主應力的傾角還很難確定,這一結果說明采空區(qū)頂板巖層移動小,沒有發(fā)生大面積來壓的現(xiàn)象,通過大量監(jiān)測得出:該鐵礦地下采礦活動引起的二次應力場變化情況不明顯,在目前這種狀態(tài)下,礦區(qū)整體是處于穩(wěn)定的。

    圖3 光彈性應力計現(xiàn)場監(jiān)測圖

    2.4 GRESWIN2地質雷達監(jiān)測技術

    探地雷達作為工程物探檢測的一項新技術,由于其具有連續(xù)、無損、高效和高精度等優(yōu)點,可以探測無法進入的空間(圖4),目前已經逐漸引入地下礦山空區(qū)探測方面,通過對接收的反射信號進行處理和圖像解譯,達到識別隱蔽目標物的目的[9]。

    圖4 探地雷達工作原理示意圖

    該技術應用后,數(shù)據(jù)處理結果見圖5。由圖可以看出,巷道頂板12m位置,反射波變化明顯,且有好幾處存在間斷的反射波,可能是棱形礦巖與松散墊層分界面。12~36m以上均未見強烈的反射波,且介質相對較均勻,得出從棱形礦巖以上直到36m以上均可能為松散的礦巖墊層,墊層厚度至少25m,滿足安全生產要求。但是,隨著空區(qū)體積的增大,相應的空區(qū)預防處理措施需要有針對性的制定與實施。

    圖5 典型剖面監(jiān)測示意圖

    3 結 論

    為預防大面積采空區(qū)所帶來的危害,本文采用“封閉+監(jiān)測”的技術手段處理空區(qū)。封閉隔離采空區(qū)進行災害防治,并采用先進的頂板監(jiān)測、地壓監(jiān)測、地質雷達監(jiān)測等技術手段結合的方式全方位監(jiān)測采空區(qū),預知空區(qū)形態(tài)及應力狀態(tài)變化,進而采取相應的防治措施,預防頂板冒落所產生的壓縮氣流和沖擊震動、采空區(qū)陷落、地壓應力對周邊及地表所構成的影響。

    1)為防止壓縮氣流的傷害,通過用巖石阻波墻和混凝土阻波墻,并在墻體內留設不超過0.5m2空隙,此空隙用于釋放頂板小面積冒落所產生的壓縮氣流和利于今后監(jiān)測設備深入采空區(qū)觀測。

    2)為防止沖擊震動的傷害,通過采場出礦量的控制和地質雷達、地表觀測孔等,保證緩沖層留有足夠厚度,使頂板冒落的巖石落在緩沖層上,而不至于落在未崩的整體巖層上,這樣盡可能降低下部工程的破壞。

    3)采用先進技術手段對空區(qū)進行全面監(jiān)測,實時掌握采空區(qū)應力、巖移變化規(guī)律,空區(qū)發(fā)生趨害變化時,可采用重置隔離墻或充填空區(qū)等技術,提前預防災難性危害的發(fā)生。

    [1] 李中林.礦山巖體工程地質力學[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1987.

    [2] 方春根,李不驕.天馬山硫金礦段地壓監(jiān)測分析與控制[J].黃金,2009,30(10):29-32.

    [3] 徐必根,王春來,唐紹輝,等.特大采空區(qū)處理及監(jiān)測方案設計研究[J].中國安全科學學報,2007,17(12):147-151.

    [4] 饒運章,馮環(huán).馬坑鐵礦地壓監(jiān)測的必要性研究[J].礦業(yè)研究與開發(fā),2007,27(5):29-30.

    [5] 王秋衡,袁慧珍,劉美英,等.礦山地壓災害的安全預測與預報研究[J].有色金屬:礦山部分,2005,57(4):20-22.

    [6] 尹彥波,李愛兵.礦山地壓災害預警及預警模型可視化研究[J].采礦技術,2010,10(2):34-35.

    [7] 余樂文.FBG傳感技術在礦山地壓監(jiān)測中的應用[J].有色金屬:礦山部分,2012,64(5):9-12.

    [8] 黃應盟,鄧金燦,毛建華,等.高峰礦區(qū)100號礦體采空區(qū)治理與地壓監(jiān)測研究[J].礦業(yè)研究與開發(fā),2000,25(3):18-25.

    [9] 張耀平,董隴軍,袁海平.新型探地雷達設備在采空區(qū)覆蓋層厚度探測中的應用[J].中國礦業(yè),2011,20(4):114-118.

    Research into the security monitoring and prevention technologies of a iron mine goaf

    LI Quan-zhong

    (Tongling An Tong Well Development Limited Liability Company,Anqing 246131,China)

    The paper introduces a large area cavity status.For a large area of the existence of hidden cavity,we combined the advanced the roof monitoring technology,geostatic pressure monitoring technology,geological radar monitoring technology to monitor all-round the cavity.Then we successfully mastered the cavity surrounding rock pressure activity law.So we can be targeted to develop the destructive damage prevention measures,to predict cavity hazards,to ensure safety in deep scale mining.The technology can provide an important reference on the domestic and foreign similar mining safety and high efficient mining.

    geostatic activity;roof monitoring technology;roof monitoring technology;geological radar monitoring technology

    2014-12-10

    李全中(1967-),男,采礦工程師,主要從事采礦技術與管理工作。E-mail:529730064@qq.com。

    TD178

    A

    1004-4051(2015)06-0098-03

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