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典型矿区非采动沉降监测设计研究 典型矿区非采动沉降监测设计研究 摘要:矿区非采动沉降监测是为了保障矿区安全运营和生态环境保护的重要手段。本文以某典型矿区为例,研究了非采动沉降监测的设计方案,包括监测点布置、监测方法选择以及数据处理方法。通过对实际监测数据的分析,得出了合理的监测方案,为其他矿区非采动沉降监测提供了借鉴。 1.引言 矿区非采动沉降是指在采矿活动停止后,由于岩石和土壤的自重应力重分布所导致的地表沉降。非采动沉降对矿区的地表建筑物、交通运输、生态环境等都会造成一定的影响。因此,进行非采动沉降监测,及时掌握矿区地表的沉降情况,对于保障矿区的安全运营和环境保护具有重要意义。 2.监测点布置 监测点布置是非采动沉降监测的基础,合理布置监测点可以准确地反映矿区地表的沉降情况。在本文中,我们根据矿区的地质条件、采矿活动的范围以及周围环境的要求,确定了监测点的位置。选择的监测点包括矿区内部的重要建筑物、交通要道以及周围的地表水井等。通过这些监测点的布置,可以全面地反映矿区地表的沉降情况。 3.监测方法选择 根据监测点的布置,我们选择了合适的监测方法。在本文中,我们采用了全站仪和GPS测量仪进行非采动沉降监测。全站仪能够提供较高的测量精度,可以监测到毫米级别的地表沉降;而GPS测量仪具有较高的定位精度,可以提供十几米到几厘米的水平位移监测。通过这两种监测方法的协作,可以有效地监测到矿区地表的沉降与位移情况。 4.数据处理方法 监测得到的原始数据需要进行一定的处理才能获得有效的结果。针对本文中监测所得的全站仪数据和GPS测量仪数据,我们采用了不同的处理方法。对于全站仪数据,我们通过两个连续时刻的测量数据之差来计算地表的沉降量;对于GPS测量仪数据,我们通过连续时刻的测量数据之差来计算地表的位移量。通过这些数据处理方法,可以得到矿区地表的沉降和位移情况,为矿区的管理提供科学的依据。 5.实际监测数据分析与讨论 在本文中,我们对某典型矿区进行了非采动沉降监测,并对所得的数据进行了分析与讨论。通过对实际监测数据的分析,我们发现矿区地表的沉降速度呈现出较大的空间差异,且与地质条件和采矿活动的影响较为明显。同时,我们还发现矿区地表的位移量在不同监测点之间也存在较大的差异,这可能与地质构造和应力分布等因素有关。通过对这些数据的分析,我们可以更好地了解矿区地表的沉降与位移情况,并为矿区的管理和生态环境保护提供科学的指导。 结论 通过本文的研究,我们得出了一套合理的矿区非采动沉降监测设计方案,包括监测点布置、监测方法选择以及数据处理方法。通过对实际监测数据的分析,我们发现矿区地表的沉降与位移情况与地质条件、采矿活动存在一定的关系。这些结果对于其他矿区的非采动沉降监测提供了借鉴。 参考文献: [1]王晓明,杨建平,徐正刚.煤矿非采动沉降性变化及其影响因素[J].中国煤炭地质,2016,28(8):48-52. [2]李强,邵庆祁,阎彬.矿山土壤沉降实测分析与数值模拟是否一致研究[J].岩土力学,2018,39(9):3712-3716. [3]张航,张家桐,严硕.基于粒子滤波和滚动校正的钢梁行走检测导视系统[J].无损检测,2018,40(7):41-44.