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浅埋深大采高矿压监测与分析 随着矿业的发展,深部采矿已经成为矿业发展的趋势,同时也给矿山安全带来了巨大的挑战。矿山采掘过程中的岩层变形和矿压是影响矿山安全的主要因素之一。因此,对深部矿山的矿压进行监测和分析是非常重要的。 浅埋深大矿山矿压特点的分析 在矿山开采中,矿压是由岩芯受到的应力超过它的强度所引起的。矿压通常被分为原始应力、采动应力和自然应力。原始应力是指开采前地层中的力。采动应力是由于开采活动而引起的一种力。自然应力是指没有采掘活动的情况下地层中的力。 浅埋深大矿山的矿压主要表现为岩石的变形和破裂。实际中,除非采掘活动十分的积极,否则自然应力对深部岩层的影响较小。在矿山开采过程中,有些采矿方法,例如大采高和大跨度,会加剧矿山矿压的问题。这是由于采掘活动引起的采动应力超过了岩石的强度而引起的。 在深大矿山中,如何处理矿压问题的关键是正确选择合适的采矿方法。大采高的采矿方法会引起地层变形和地面变形等问题。因此,在不同的采矿方法之间进行综合比较是非常必要的。此外,深大矿山中的岩石性质也对矿压有很大的影响。深大矿山的岩石性质主要为较韧性差的粉质砂岩和石灰岩。在设计采矿方案时,必须考虑到这些因素以减轻矿山矿压的风险。 浅埋深大采高矿压监测的方法 为了解决浅埋深大矿山矿压问题,监测和分析矿压的方法非常必要。在矿山开采过程中,市面上的许多矿压监测设备可以用来监测矿山矿压的情况。这些设备主要包括采用应变计、采用支撑弯曲计等。采用应变计可以直接监测深层地层体内产生的应力值。而采用支撑弯曲计,则可以直接观测到岩石的弯曲程度,从而判断矿山矿压的情况。 此外,有许多新型的高技术手段也可以用来监测矿山矿压。例如,引入了视觉传感器、雷达传感器和激光测距传感器等高精度的测量系统。这些设备可以通过实时采集地下和地面信息来监测矿山矿压的情况。由于采用的技术的不同,这些设备的精度和监测范围也不同。可以在实际环境中选择合适的设备进行监测。 浅埋深大采高矿压监测的实战案例 为了更好地理解矿压监测的意义以及如何正确地通过监测来识别矿压风险,我们可以了解深大采高矿压监测的一个实际案例。 深大矿山中的岩石性质是粉质砂岩和石灰岩,因此,这种矿山对矿压特别敏感。这一问题是由于深度、水文地质质量和采矿方法不同等多种因素综合作用所造成的。通过对矿山开采活动的现场监测,深大矿山在采矿前后两个阶段的矿压数据被采集。这些数据可以直接显示出矿山矿压的情况和趋势。同时,采用深度与沉降率的函数拟合方法,可以预测矿山矿压的未来趋势。 通过对这些矿压数据的监测和分析,深大矿山成功地解决了大采高和大跨度带来的矿压问题。而且,通过分析矿山矿压数据,深大矿山可以确认其采取正确的矿山开采政策。 总结 矿山的矿压问题是影响矿山安全的主要因素之一。作为深部采矿的代表,深大矿山面临着巨大的矿压风险。因此,在采矿前后,进行矿山矿压监测和分析是非常必要的。通过对监测数据的分析,可以识别矿山矿压风险,采取合适的措施来减轻风险,从而确保矿山的安全运营。