露天采矿:严防震后次生灾害浏览次数:529 发布日期:2008-06-05 分类:专业领域/地质灾害/防灾减灾宗 合汶川大地震影响波及了半个中国,大地震所带来的显性或者隐性的次生地质灾害不可忽视,特别是对一些矿山生产企业而言,如果在灾后的生产中疏于防范,已经受到地震破坏的地质构造再加上井下采动、内部排土、爆破时可能出现的不正确施工等因素的综合影响,就会产生新的滑坡、崩塌、变形失稳、泥石流、塌陷等地质灾害。为了尽量减少矿区地质灾害的发生,需要针对具体情况采取相应的防治措施。工程措施——治理水患与边坡失稳——工程措施主要是水的综合治理。截导地表水。修筑地面沿帮固定水沟,尽最大可能将地面水在顶部实施拦截。截水沟根据地质地形条件的不同分区设立,有条件的尽可能将水排到矿场之外,不具备外排条件的放人矿坑浅部的排水系统,做到浅水浅排。采场内,在不同地段,不同水平修筑水沟、蓄水消能池、捣泵站等,使水流有序,排放合理,消除和减少其对边坡的不良影响。地面截水沟是防止地面水对边坡造成破坏的最重要屏障。疏排、截堵地下水。一是水平放水孔工程,在采场平盘上分水平向岩体打水平放水孔,降低边坡内部水压,改善边坡稳定状况。二是垂直放水孔工程,有目的地施工垂直放水孔,将水放入巷道或旧采区,降低边坡水压,提高边坡稳定性。三是排水平调与放水孔联合疏干,是在岩体内施工疏水平相,然后在平调内打水平放水孔,实现疏干降压的目的。四是疏干井,是在有充分补给水源的地段施工疏干并,用潜水泵将水抽出。降低水头,减少对边坡体的渗流。五是帷幕截流,在局部地下水丰富,范围不太大的地段,实施注浆帷幕,对地下水进行截流。——采用支挡和灌浆工程稳定。抗滑挡墙工程。对于滑坡规模较小,有滑坡征兆的地段,在下部修筑刚性抗滑挡墙,对滑体进行支挡加固。抗滑桩支挡工程。对规模较大的滑坡和变形体,在滑移段实施钢轨抗滑桩或工字钢混凝土抗滑桩,增加滑移段抗滑移变形能力。锚杆加固工程。对岩性软硬相间、岩层因陡倾倒转而产生倾倒滑移区段,采用锚杆加固,增加岩层迭层总厚度,从而达到增加复合抗弯刚度能力,减少倾倒滑移变形。双液灌浆工程。利用气压、液压或电化学原理肥某些(例如冰玻璃、氯化镁、水)能起化学反应而固化的浆液,注人到滑移变形的岩体的裂缝和孔隙中,来增加岩体的力学强度,从而提高岩体的抗滑移变形能力。上部减重工程。通过在上部减重,改变滑体外形,减少下滑力,使滑体重心向下部转移,来改善边坡稳定状况回填压脚工程。将排弃物料排到滑体下部,给下部加载,依靠排弃物自重来抵抗滑移变形,常与上部减重工程联合使用。技术措施——科学安排掘进与回采——控制合理的边坡角。对岩质边坡根据岩性、构造、岩石力学强度参数等确定合理稳定的工作帮坡角和最终帮坡角。对内排上场松散物料边坡,两个以上组合台阶和整体帮坡角不超过18度~20度——合理调整采区。通过边坡稳定分析计算,使采区安排科学合理。——留置安全煤壁。在非工作帮回采过程中,留置一定厚度的安全煤壁至关重要。为减少煤炭损失,煤壁可在最后回采。——统筹安排采区。在稳定状况较差的区段,采取控制开采强度的办法,使岩体回弹变形缓慢释放。——减震爆破。采用控制爆破技术(诸如:预裂爆破、分段装药和空气柱爆破等),减少爆破震动对岩体的破坏,保证到界边坡岩体的完整性。——降低动载荷。因物体动载荷是静载荷的9~11倍,所以对稳定性较差的局部地段,采用限速的办法,来减少电机车和内燃设备运动对边坡产生的动载荷。——旧采迹控制和探测。井工开采后形成了大量旧采迹,是生产过程中的重大安全隐患。为了避免冒落、塌陷等灾害,采用四种方法进行预防:一是认真仔细查找旧资料,掌握旧采迹的分布范围和规模,然后在地面布点进行控制;二是通过现场敲击、震打,然后根据声音判断其位置和规模;三是用采掘设备搜索采掘,采用触探的办法,躲避冒落和塌陷;四是采用地质雷达或地震仪,准确探测下部旧采迹的规模和赋存形态。监控措施——预测预报不容忽视——围岩监测。主要有:地面岩移监测,在矿坑周边地面建立地面岩移观测点,实施定期观测,及时掌握边坡动态;采场内平盘岩移监测,在矿坑主要工作平盘上布置观测点,与地面观测点一起构成网状分布,定期进行观测,随时掌握岩移情况;重点部位临时岩移监测,对重点部位设置临时观测点,按周期进行观测,监视局部变形,及时作出变形或滑坡预报。——地下岩移监测。为了掌握深部岩体的变形动态,须建立地下岩体位移变形监测桩。用钻机成孔后,在孔内安装有刻槽滑道的聚乙烯管或方型钢钢管,用移动式测斜仪进行定期监测,从而实现对深部岩体变形动态的观测,并及时作出变形预测。——人工监控。配合地面岩移监测,安排专业人员分区域进行巡视,查看地表裂隙或建筑物的变形状况,以便随时发现变形异常情况,并及时采取对策。(2008.5.31,地质勘查导报,4版)
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