湖南柿竹园多金属矿地压监测系统研究

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地下矿床开采形成空区后,采空区周围岩体便呈现一种架空结构,由于开采破坏了岩体的原始应力状态而引起岩体内部应力的重新分布,从而导致上覆岩体失去原有的平衡,引起上覆岩体的变形、移动甚至破坏等地压活动现象。而空区范围超过一定限度之后,如不及时处理,就会导致空区、采矿场、巷道发生大量岩石冒落、岩体错动并伴有巨响、气体冲击波和矿震,还可能引起地表开裂、下沉、山体崩落、泥石流和地面建筑物陷落、倒塌等地压灾害,后果极其严重。湖南柿竹园多金属矿矿区遗留下的群采空区的体积已达到260万m3,顶板暴露面积达3万m2,由于空场暴露时间长,受岩体结构面破碎带、岩性穿插体及大爆破振动的影响,加之在采空区未经充填处理的情况下抽采矿柱,部分矿柱失稳跨塌,导致最大顶板连续暴露面积达8000m2,给矿山现行生产活动及矿床的进一步开采利用造成了很大的威胁。本文结合“柿竹园多金属矿床开采地压监控研究”课题,对建立一套完整的适合该矿山实际情况的地压监测系统进行研究,主要做了以下工作:(1)对矿山工程地质、采矿现状及地压显现情况做了详尽的调查,对矿柱失稳破坏原因进行分析,结果显示:该矿矿柱的破坏与大爆破、岩石的节理发育和花岗岩的穿插有关。(2)本文建立了适合该矿特点的地压监测网系统,且顺利的完成了监测系统的布置、运行、管理及后续处理分析。该系统是将地表、井下岩移监测网、钻孔应力计监测系统、声发射监测系统相结合的综合利用监测方案,其选择的监测仪器与监测技术方法合理有效,在井下累计多采空区的特殊环境条件下,既做到对留存矿柱和顶板上部富矿体的回收,确保矿山可持续发展,又能够处理采空区安全隐患,有很好的实际应用价值。(3)基于Visual FoxPro平台,建立了柿竹园地压监测数据库,能够对监测数据进行实时查询、管理、更新,且编译了数据库界面,使其更加直观可视化管理。建立的该数据库可减少大量工作量,提高工作效率。(4)对数据进行分析,总体把握声发射事件趋势,预报地压活动,为矿山地压灾害控制提供了重要依据。分析结果为,随着回采的不断进行,采场的声发射事件会激增且地压活动频繁,岩体稳定性降低。据分析,K3-4、K3-5,K4-3、K4-4大空场和西北角大空场之间的K3-2、K3-3矿柱将会承受巨大压力,出现危险可能性极高,应密切监测该重点区域。
中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-25页
    1.1 选题背景及研究意义第9-12页
    1.2 国内外研究现状第12-23页
        1.2.1 采空区引发的地质灾害概况第12-13页
        1.2.2 矿山地压监测方法研究现状第13-23页
            1.2.2.1 声发射技术应用现状第13-15页
            1.2.2.2 国外微震监测技术应用现状第15-19页
            1.2.2.3 国内微震监测技术应用与研究现状第19-20页
            1.2.2.4 钻孔应力监测技术第20-21页
            1.2.2.5 收敛位移监测系统第21-23页
    1.3 本文主要研究内容第23-25页
第2章 矿区地质与开采现状第25-36页
    2.1 矿区地质第25-29页
        2.1.1 地层与岩石第25-27页
        2.1.2 构造第27-29页
    2.2 矿床地质第29-31页
    2.3 矿床水文地质第31页
    2.4 采矿方法第31-32页
    2.5 矿山开采现状第32-33页
    2.6 多金属矿矿床地压特征第33-36页
第3章 柿竹园多金属矿床开采的地压监测网方案第36-54页
    3.1 地压监测网布设的基本原则第36-37页
    3.2 柿竹园地压监测方案的选择第37-38页
    3.3 地表岩移监测方案第38-44页
        3.3.1 地表岩移监测的布设原则第38-39页
        3.3.2 三维有限元模拟分析第39-41页
        3.3.3 监测网的布设第41-43页
        3.3.4 测点结构第43页
        3.3.5 观测成果的整理第43-44页
    3.4 采场岩体应力及位移监测方案第44-53页
        3.4.1 钻孔应力计监测第44-46页
        3.4.2 采场水准位移监测第46-47页
        3.4.3 声发射监测方案第47-53页
            3.4.3.1 声发射监测方案第47-49页
            3.4.3.2 声发射仪使用方法第49-50页
            3.4.3.3 分析软件运行第50-52页
            3.4.3.4 声发射事件分析第52-53页
    3.5 监测仪器总结第53-54页
第4章 基于VF的监测数据库的建立与管理第54-59页
    4.1 用户需求分析第54-55页
    4.2 数据库的建立第55-57页
    4.3 绘制监测曲线第57-59页
第5章 监测结果分析第59-64页
    5.1 声发射信号分析及人工过滤第59-60页
    5.2 声发射事件统计第60页
    5.3 声发射监测岩体破坏预测依据第60-61页
    5.4 声发射事件整体趋势分析第61-62页
    5.5 地压活动预报第62-64页
第6章 结论与展望第64-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-71页
论文发表第71页
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