露天矿边坡稳定及检测.rtf
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露天矿边坡稳定及检测.rtf
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露天矿边坡稳定及检测露天矿边坡稳定及检测1概述1概述露天采场由于受到地形地貌、自然环境、矿岩构造等因素的制约,在实施采剥生产过程中,边坡岩体的稳定程度取决于岩体本身的应力平衡状态,当下滑力大于抗滑力时,就很容易出现滑落。
大面积岩体滑落不仅会伤人,而且对露天采场的破坏也是很严重的。
影响露天矿边坡的稳定因素是复杂的,其中岩体的岩石组成、岩体构造和地下水是最主要的因素,此外,爆破和地震、边坡形状等也有一定的影响,边坡地下水和生产爆破的影响甚小。
露天矿边坡的稳定性是关系到露天矿山安全生产及其重要的因素之一。
从经济开采角度讲,露天矿边坡的角度越大(越陡)开采效益越好,可以少剥离岩石,降低开采成本。
然而,过大的边坡角度必然导致边坡滑坡等破坏的风险增大。
由于露天矿边坡的高陡而造成的滑坡等破坏,不仅严重威胁了边坡上部及下部采矿作业的安全,而且造成了巨大的经济损失,甚至可能发生人员伤亡。
因此,加强边坡管理、防止边坡大量变形与破坏是露天矿山开采和生产管理的重要内容。
2常见破坏类型2常见破坏类型
(1)平面破坏这是采场最普遍发生的一种破坏类型,其特点是边坡岩体中发育着一组走向与边坡平行、倾向与边坡倾向一致,倾角与边坡相近的不连续结构面当岩体沿上述不连续面滑动时即构成平面破坏。
根据滑面形态特征的不同,平面破坏又可分为简单平面破坏、复合型平面破坏、多平面阶梯状破坏和波状平面破坏。
(2)圆弧型破坏当边坡岩体呈散体结构或岩体破碎、岩块间有较多泥质及其他碎屑物质充填块间并无紧密结合时边坡沿弧形破坏面发生滑动。
(3)楔形破坏由4组甚至4组以上结构面和临空面构成。
其中必有2个滑动面倾向不同且其交线的倾伏方向与边坡倾向一致,其中必有2个滑动面倾向不同且其交线的倾伏方向与边坡倾向一致,倾角小于台阶坡面角即可引起三维楔形破坏采场。
此类破坏发生普遍,一般为台阶边坡破坏规模不大超过1个台阶高度的楔体并不多见。
(4)倾倒破坏在块状结构的岩体中发育的陡倾角节理面或片理面,且存在着与此结构面平行的边坡临空面使边坡岩体沿不连续面逐步变形倾倒,一般规模不大多为台阶边坡破坏。
(5)崩塌破坏发生在下部的软弱垫层与上部的坚硬盖层构成的层状或似层状边坡岩体中层状结构的岩体,其下部强度低软岩发生变形崩解引起坡顶盖层张裂悬空和块体崩落。
3影响露天矿边坡的因素3影响露天矿边坡的因素
(1)内因影响1)岩体结构因素:
在岩体强度及稳定性分析中,结构面被认为是特别重要的因素,结构面强度比岩体本身的强度低很多。
由于软弱结构面的存在,岩体的整体强度大大降低,这增大了岩体的变形性能和流变性质以及加深了岩体的不均匀性、各向异性和非连续性等。
大量的边坡工程失事证明,一个或多个结构面组合。
边界的剪切滑移、张拉破裂和错动变形是造成边坡岩体失稳的主要原因。
从边坡稳定性考虑,应特别研究岩体结构面的成因类型、规模、连续性及间距、起伏度及粗糙度、表面结合状态及充填物、产状及其与边坡临空面的关系等。
2)结构面的抗剪强度:
结构面的抗剪强度是影响和计算边坡稳定的重要参数。
对它的测定和选用应仔细研究,并考虑其与潜在破坏条件相协调。
3)地下水:
水对边坡岩体的稳定性的影响不仅是多方面的,而且是非常活跃的,大多数边坡岩体的破坏和滑动都与水的活动有关。
水作为自然界极其常见的流体,常常影响岩石的变形过程,在很多情况下会加速甚至诱发岩石的变形与破坏。
水在岩石中的作用与岩石的结构特征有很大关系,主要表现在两个方面,一是水的物理化学作用,其往往改变岩石的物质成分或结构,二是水的力学效应,这两种作用往往相互祸合,对岩石的受力过程产生复杂的影响。
3)爆破震动:
边坡岩体在爆破震动的瞬时冲击作用下,由于爆破冲击波向四周扩散,当压缩波到达边坡自由面后,开始产生拉伸波,使岩体受到拉伸作用,可使原裂隙张开、扩展或产生新的裂隙,使岩体产生变形和破坏。
4)其它因素:
边坡的几何形状、后期的风化作用等因素。
岩石的矿物组成及岩体中的地质结构面,如层面、断层、节理、片理等,统称内因。
外因影响。
1)水。
露天矿滑坡大量发生在雨后、解冻时期,或因疏干排水方法不当所致。
边坡岩层中粘性的土岩遇水极容易膨胀,强度显著降低,在重力作用下可能出现自由滑动,对边坡岩体产生动压,导致边坡崩溃。
2)震动。
震动力主要来自爆破作业、机械设备的震动力及处于强震地区的震动力。
震波在岩体中的传播有纵波、横波,通常只考虑前者。
爆破、地震、机械设备的震动还可能使边坡内的饱水砂土液化,沿边坡上的裂隙挤出,使台阶下沉、变形、失稳。
3)构造应力。
边坡岩体处除受自重应力外还受地质构造的残余应力、水应力、震动应力等影响。
岩体因自重引起的铅直应力等于单位面积内上覆岩层重量,而平均水平应力随深度增加甚至有可能超过铅直应力值构造应力会增强边坡岩体向采空区变形,使原有裂隙进一步扩大或造成新的卸载载荷裂隙,降低岩体强度,减小边坡的稳定性。
4露天矿边坡稳定的检测方法4露天矿边坡稳定的检测方法露天矿边坡监测是边坡研究工作中的一项重要内容,随着科学技术的发展,边坡监测工作的水平正在不断提高,随着各种先进的监测仪器和设备的出现,监测方法和监测手段的日益完善,露天矿边坡监测将发挥更重要的作用。
不过边坡安全管理过程中产生的数据量十分庞大,以文字、表格、纸质图等传统的人工管理数据显然不能满足露天矿生产的需求。
本篇小论文基于此,开展了露天矿边坡安全管理信息系统的研究,以实现数据的高效管理和边坡信息的图文查询,为确保露天矿的安全生产提供了有效的信息平台,针对露天矿边坡数据缺乏系统管理等问题,研发了具备GIS功能的露天矿边坡安全信息系统,实现了边坡属性数据和空间数据的关联,解决了传统边坡数据多源导致的图形数据和属性数据缺乏关联的问题,实现了边坡信息在Autopsy矿图上的图文查询,满足了露天矿边坡管理对GIS功能的需要,对于露天矿管理的决策支持具有重要意义。
(1)系统设计露天矿边坡安全信息系统可以为边坡参数设计、边坡维护和治理、边坡安全稳定性评价、建筑施工等工作提供第一手资料,以提高边坡管理的工作效率和边坡灾害预测预警的能力,确保露天矿的安全生产。
露天矿边坡安全信息系统应涵盖以下基本信息:
采场边坡台阶的分段开挖时间、边坡的岩性、岩土的物理力学性质、边坡的水文地质和工程地质情况、采场边坡形成期间的降水情况、坡底坡顶及所有危险边坡的监测变形数据和裂缝情况、边坡地下开采工程工作面位置、参数、施工时间、开采进度、井巷布置、平面和断面状况等,可以随时查询并生成图件,提取资料等。
(2)系统数据库设计露天矿边坡工程数据库是整个系统的工作基础。
露天矿边坡管理过程中产生的数据主要包括两类:
一类主要是和空间位置、空间关系有关的数据,即空间数据;另一类是地理元素中非空间的属性信息,称为属性数据。
本文通过坐标将空间数据和属性数据相互关联起来,设计并建立边坡工程数据库系统,从而实现对边坡数据的高效管理。
1)空间数据库的建立。
空间数据是指露天矿生产实际的Autopsy图集。
空间数据库的建立是边坡安全信息系统中基础的部分,是基础数据管理、图文查询和显示的前提。
利用计算机来提取处理和查询数据以及进行图文并茂显示属性信息是该系统的主要功能。
2)属性数据库的建立。
边坡安全的属性数据采用关系型数据库存储的数据。
图形和属性数据分开存储有利于数据库的维护,同时也有利于提高数据的检索、查询、统计速度。
在建立属性数据库中,通过对边坡安全信息系统的数据分析及数据库中表的设计,按照数据类别,将边坡工程要素、地下工程数据、监测点数据、地质构造数据、钻孔相关数据等分别进行处理,统一入库。
3)图形与属性数据库的关联。
图形与属性数据的关联主要通过坐标来实现连接。
图集中每张图可操作区域对象都对应一个ID属性,这是一个在图集中不重复的标识。
在属性数据库中建立包含某个对象ID的一条属性数据,就可以根据ID进行对象的非地理信息属性数据的查询和管理。
(3)系统结构与功能设计在数据库设计的基础上,按照系统设计目标,对露天矿边坡安全管理信息系统的系统结构进行了设计,如图1所示。
根据系统架构对系统功能进行了分析,包括基础数据管理、图文查询和显示、用户管理以及其他辅助功能等模块,其模块功能如下:
1)数据查询与编辑:
根据不同的数据类别,将数据分为边坡数据、地下工程数据、监测点数据、地质构造、岩土体性质、钻孔数据等,分别实现对属性数据库中各类数据的有效管理与维护(包括数据的修改、添加、删除、查询、打印输出等功能)。
2)数据库导入导出:
数据库导入是指将已经备份的数据库文件复制到系统的数据库文件夹,以代替系统安装时的默认数据库,导入数据库是为了保证数据的时效性。
数据库导出是将本系统的数据库复制到指定位置作为备份,以防数据丢失。
3)更改连接的数据库:
更改连接的数据库是指通过选择数据库文件的方式改变系统安装时的默认数据库连接路径。
4)GIS图文交互查询:
GIS图文交互查询是通过矿山的AutoCAD工程图形来查询相关的工程信息,或者通过选择工程条件在图上标识出相应的工程元素。
该模块中主要包含启动AutoCAD功能、打开AutoCAD图形文件、查询工程信息功能、绘制工程区域功能、绘制监测点功能、绘制钻孔功能、新建工程信息功能。
5)AutoCAD图形导入导出:
AutoCAD图形文件导入是将其他目录的AutoCAD图形文件复制到本系统下的AutoCAD图集文件夹,以实现对图形的系统管理。
AutoCAD图形文件导出是将本系统中AutoCAD图集文件夹中的图形复制到特定的目录下,以实现对图形文件的备份。
用户管理:
完成对用户数据和数据库的维护,对系统用户进行不同角色和权限管理,主要包括三个子项:
用户登录、用户编辑和密码修改。
图1露天矿边坡安全管理信息信息系统结构图1露天矿边坡安全管理信息信息系统结构(4)系统实现露天矿边坡安全管理信息系统的研发是基于AutoCAD二次开发的GIS系统,以Access作为系统的数据库平台,利用VisualBasic。
NET开发整个系统,在实现数据管理功能的基础上,运用坐标关联,实现了边坡信息在AutoCAD矿图上的图文查询,满足了露天矿边坡管理对GIS功能的需要。
其系统实现的主要功能包括:
1)数据管理功能:
对工程地质和工程地质参数数据、岩石物理力学性质指标数据、台阶属性数据、地下工程数据、监测预警数据以及钻孔数据信息的修改、添加、删除、查询、打印输出等功能,可以高效管理边坡数据。
2)边坡信息查询显示功能:
基于GIS技术,对监测点、边坡台阶、地下工程以及钻孔等相应属性进行查询显示。
边坡安全信息系统统数据管理系统管理图文信息显示增加记录修改记录删除记录查询记录系统维护增加用户修改密码系统权限图形导入图形编辑查询属性数据打印自动绘图图文打印地址参数数据库地址参数数据库图形信息数据库钻孔信息数据库物理力学性质数据库边坡监测预警数据库3)自动绘图功能:
根据数据库中存储的坐标,自动绘制形成边坡、地下工程、监测点以及钻孔等图形的具体位置。
4)新属性录入功能:
能够在新绘制的图形中拾取坐标,并通过输入相关属性进行空间信息和属性信息的图文查询。
其新建边坡工程信息输入界面如图5所示。
4结论露天矿的边坡安全在其安全生产中具有重要的意义,通过研发露天矿边坡安全管理信息系统,改变了传统的边坡安全信息管理以人工为主的局面,利用数据库技术,实现了露天矿边坡图形数据(AutoCAD)和监测信息的关联,能够对露天矿生产过程中产生的海量信息进行信息化高效管理。
在此基础上根据GIS思想,基于用户熟悉的AutoCAD平台进行二次开发,建立露天矿边坡安全管理信息系统,能够对边坡监测信息进行图文查询和信息添加,实现了与矿山现有信息系统的无缝链接,极大地方便了矿山边坡安全管理工作,保障了露天矿的安全生产。
通过在国内某大型露天矿山进行系统实施,验证了该系统的可靠性和实用性。
5边坡稳定计算5边坡稳定计算露天矿边坡是一个动态的开放系统,不仅影响稳定性的因素多,而且因素之间的关系复杂,且往往是非线性的,很难或不可能用明确的数学、力学方法进行准确的描述和求解。
目前在理论研究和工程应用中涉及到得各种方法可分为三大类。
(1)极限平衡法极限平衡法是工程应用的最基本方法,它的基本原理就是分析当滑动体处于极限平衡状态时,比较滑动体上的抗滑力的大小,从而确定滑动体是否产生滑动,如果抗滑力大于滑动力,边坡稳定,否则边坡失稳。
该方法不考虑滑动体的变形,既将滑动体视为刚体,并认为滑动体的滑动是由于滑动上实际存在的剪应力大于该面的抗剪强度所致,所以应用莫尔-库伦强度准则。
(2)数值计算法数值计算法是随着计算机的出现后而产生的,它通常包括有限单元法、有限差分法、边界单元法、离散单元法等。
这种方法的实质是将连续的弹性体化为离散的结构体,利用弹性力学原理采用数值模拟方法求解边坡体内各点的力、应变值,判断边坡体内的不稳定区。
(3)模糊数学法运用模糊数学方法,充分考虑信息的随机性和不确定性,将定性分析和定量分析相结合,对边坡稳定性进行了预测。
由前面的分析可知,虽然影响露天矿边坡稳定性的因素较多,但对露天矿边坡稳定性起控制作用的因素可归纳如下:
岩层的内聚力、岩石的内摩擦角、边坡的坡角、边坡的坡高以及大气降水等几个方面的影响。
并将露天矿边坡的稳定性依次划分为五个级别:
稳定、中等稳定、一般、不稳定和极不稳定,见表l。
表1露天矿边坡稳定性分级及评价指标Tab。
lslopestabilityofstripmineclassificationcriterion分类等级内聚力/MPa内摩擦角/(o)坡角/(o)坡高/m年降水量/mm稳定大于0。
5大于30小于20小于60小于300且分布均匀中等稳定0。
50。
23026203061100300500分布均匀一般稳定0。
20。
125203135101200500800不稳定0。
10。
0519103640201300大于800暴雨较多极不稳定小于0。
05小于10大于40大于300大于800暴雨频发2)综合评价模型的建立露天矿边坡稳定性分析由两个集合组成,一是分析级别的集合,用D来表示,即D=D1,D2,Dm;二是分析指标集合,用E表示,即E1,E2,En,这就构成了每个分级有几个指标来决定。
一共有m个级别,每个级别有n个指标,于是得到下面的nm阶矩阵U为边坡稳定性分类的指数矩阵对于上面的数学模型,分别给予分级的隶属度(i=1,2,m),再根据指标因素间的关系及重要性,分配权重(i=1,2,n),这样就得到了集合D上的模糊关系2)隶属度和权函数的确定应用模糊数学进行评判,隶属函数是一个关键,用它来反映边坡稳定性的稳定程度。
隶属函数值可以由专家评判方法来确定。
由于等级划分与指标问基本呈线性关系,而且仅以划分边坡稳定等级为目的,因此选用P=0。
90,0。
80,0。
65,0。
55,0。
45,权函数的分配方法是人为给定的,选取的方法很多,本文中确定内聚力、内摩擦角、坡角、坡高、大气降水等指标的权重分配分别为g=1。
0,0。
90,0。
80,0。
70,0。
60,这里权重gi是集合E的模糊子集,要满足下列条件:
(1)各权重之和为1,即归一化条件;
(2)glg2g3g4g5。
经过处理后的权函数为g=0。
25,0。
225,0。
2,0。
175,0。
15。
3)模糊关系矩阵的确定根据隶属函数和权函数,就可以得到集合D上所需的模糊关系矩阵U,称为边坡稳定性分类的指数矩阵,作为评价边坡稳定性的依据。
为计算方便,可将隶iPigigiPignmmmnngPgPgPgPgPgPgPgPgPU212221212111mnmmnnUUUUUUUUUU212222111211属函数R扩大100倍,得到P=90,80,65,55,45。
由此可得到露天矿边坡稳定性等级分类的指数,见表2。
从表2可以取得第i个边坡稳定性级别向量的第j个分量Pigj,就是因素Ei在i级别上的指数,每个级别的各个指数之和P就是判别边坡稳定性等级的评判值,它标志着对应边坡的稳定性分类情况。
表2露天矿边坡稳定性等级分类指数Tab。
2slopestabilityofstripmineclassificationindex分类等级内聚力/MPa内摩擦角/(o)坡角/(o)坡高/m年降水量/mm评判结果稳定22。
520。
251815。
7513。
590中等稳定201816141280一般稳定16。
2514。
6251311。
3759。
7565不稳定13。
7512。
375119。
6258。
2555极不稳定11。
2510。
12597。
8756。
7545(4)工程应用宝清露天矿水文地质情况宝清露天矿地层构成较简单,由第四系覆盖层,第三系煤系地层(包括富锦组75.6875.79125.1025.1125.8625.911375.1275.1375.9375.1113625.1425.1612141618205.1375.151825.205.22652515622212612111gPgPgPgPgPgPgPgPgPU和宝泉岭组)及石炭二迭系基底组成。
其特征由老到新叙述如下:
1)石炭二迭系(C-P):
本区最大厚度为90。
05m,以深灰灰白色变质粉砂岩、中砂岩为主,局部为中酸性凝灰熔岩。
2)早第三系宝泉岭组(E2-3b):
地层厚度33。
8603。
6m,由绿灰色灰色,半胶结泥岩、砂岩、粉砂岩、含砾砂岩、炭质泥岩及煤组成,含煤5-8层,包括30号、40号、50号、60号、70号、80号层等6个可采煤层,分布于地层剖面的中下部。
多为局部发育的富灰-高灰煤。
3)晚第三系富锦组(N1-2f):
厚度44。
40302m,主要由灰绿色、灰色、褐灰色的半胶结的泥岩、粉砂岩、中细砂岩、褐煤及炭质泥岩等组成。
局部有灰白色硅藻岩。
含煤13层,主要为9号、10号、20号层,10号、20号煤层均为煤层组,10号煤层为巨厚复煤层,有38层夹石,一般含56层矸石,煤层厚度0。
4026。
80m,在井田两端较薄,中部较厚,为1517m,全区发育。
20号煤层为13层的炭泥或薄煤组成,局部发育。
4)第四系(Q)地层厚度为23。
7598。
00m,一般为51。
76m。
北厚南薄,走向-1剖面以南,西厚东薄;走向-1剖面以北,东厚西薄,靠近露头处更薄。
由上至下主要黑灰色腐植土,黄褐色-灰白色的中砂,灰色及灰绿色的粘土及细砂和粗砂层组成,底部多为砂层及砂砾层。
底部砂层由西往东逐渐变薄,与下伏地层为不整合接触。
采掘区煤层为近水平煤层,煤层倾角较小,采掘场边坡岩层倾角一般为2左右。
露天矿在浅部沿煤层走向拉沟,沿煤层倾向推进。
根据采场位置和岩层倾向,可将露天矿边坡分为三个区,一区为非工作帮边坡,二区为最终工作帮边坡,三区为端帮边坡。
最终边坡高度180m,边坡高度相对较大,边坡角为25。
本区煤层为第三系褐煤,煤系地层沉积时间较短,胶结较差,岩石强度较低。
第四系厚度较大,在采掘场边坡地层中所占比例较大。
第四系中砂层与粘土层互层,粘土层的总厚度大于砂层的总厚度。
煤系地层为泥岩、砂岩互层。
根据煤田地质报告,本勘探区内未发现弱层。
宝清朝阳露天煤矿多年平均降水量526。
2mm,降水多集中在69月份,本区地下水较丰富,边坡岩体在地下水的浸泡下强度较低。
从采矿安全的角度考虑,露天矿需进行预先疏干,降低地下水位,提高边坡岩体强度,改善边坡稳定状况。
因露天矿边坡地层中泥岩、砂岩互层,地下水疏干工作有一定的难度,需提前一定时间对露天矿首采区进行疏干,并采取密孔、自动控制等手段降低地下水位,在疏干时应控制疏干范围。
根据地质报告、参考相似的矿山情况和提前疏干工作,确定不同岩层强度如表3。
表3不同岩层强度表岩土名称密度(t/m3)内摩擦角(o)凝聚力(Mpa)第四系粘土1。
7230。
03第四系砂土1。
8260。
01泥岩1。
95240。
06砂岩2。
0260。
04煤1。
28290。
13由于计算软件的限制及露天矿边坡相关地址参数的不完整,根据露天矿边坡稳定性分级及评价指标,笔者选取保守的数据进行分析评判,确定露天矿最终边坡内聚力C=0。
01MPa,内摩擦角=23。
宝清露天矿外排土场设在矿坑南部,毗邻矿坑,基底为第四系,第四系由松散粗砂、中砂、细砂、粉砂、粘土组成。
根据地质报告和相关矿山经验,确定排弃物内聚力C=0。
03MPa,内摩擦角=25,密度=1。
8t/m3,基底强度为C=0。
03MPa,=24,=1。
8t/m3。
内排土场设在露天矿坑内,基底倾向角度为2,排高100m,边坡角度20。
内排土场边坡滑坡模式为圆弧滑坡。
根据地质报告和相关矿山经验,确定排弃物内聚力C=0。
03MPa,内摩擦角=25,密度=1。
8t/m3,基底强度为C=0。
06MPa,=26,=2t/m3,倒堆内排土场边坡排高70m,边坡角度35。
(5)评判结果运用所建立的模型分别对宝清露天矿最终边坡、外排土场以及内排土场的边坡稳定性进行了评价。
各评判指标和评判结果见表4。
表4边坡稳定性评判实例Tab。
4examplesofslopestabiIity分类等级内聚力/MPa内摩擦角/(o)坡角/(o)坡高/m年降水量/mm综合指数露天矿最终边坡0。
012325180526。
2评判指数11。
2514。
6251611。
3759。
7563外排土场0。
032520100526。
2评判指数2014。
62516149。
7574。
375内排土场0。
03253570526。
2评判指数2014。
62513149。
7571。
375由计算结果,根据评判值与分类等级之间的关系可判断出,宝清露天矿外排土场和内排土场的边坡评判指数分别为74。
375和71。
375,表明这两个边坡均处于一般稳定状态与中等稳定状态之间。
露天矿最终边坡评判指数为63,介于一般稳定与不稳定之间,并偏于稳定,产生滑坡的可能性很小。
(6)结束语影响边坡稳定性的因素既有定性因素又有定量因素,本文用模糊数学方法对岩体边坡稳定性进行了定性与定量相结合的综合评价,工程实践结果表明,该方法简单,有一定的实用性。
此外,由于影响露天矿边坡稳定性的因素十分复杂,而且其稳定性与各指标之间关系尚未十分明确,因而没有选择分析所有的影响指标,本文只是提供了露天矿边坡稳定性评价的一种分析方法,要准确确定某个边坡的稳定性,在建立初始分析模型时应全面考虑影响边坡稳定性的因素指标,并尽能多地收集原始信息资料,与其它分析方法所得结果进行对比分析,从而得出较为符合实际情况的结论,方能对边坡稳定性做出客观评价。
因此,本文提出以下建议:
1)由于宝清露天矿主要采掘地层属第三系,根据勘探报告,第三系地层强度较低,边坡稳定状况较复杂,建议对宝清露天矿采掘场边坡稳定作专题研究,并到类似矿山进行考察,以确保宝清露天矿采掘场边坡稳定。
除了监测之外,还可以采取一些预防性的加固措施,降低关键控制区域的变形,保证关键控制区域内的设备、设施安全,使煤炭生产正常进行。
2)在排弃时,基底尽量排弃大块的、坚硬的、见水不易泥化的物料,尽量不要破坏原有的泄水通道,保持基底畅通。
在边坡形成期间和形成之后,需采用自动化程度较高的地表监测方式,定期监测外排土场边坡的位移变形情况,如果发生某一部位变形异常,应提高监测频度,并提出相应的治理措施,避免造成更大的损失。
在内排土场基底可布设“鱼刺状”排水沟,沟内埋设反滤层,以保证排土场边坡内部地下水顺利排出,保证内排土场边坡稳定。
6边坡的治理6边坡的治理为了在开采过程中始终保持安全生产,不增加不必要的开支,不耽误连续开采,应采取各种措施对边坡事故进行防治。
目前,本矿山应采用的安全对策措施主要有如下几种:
(1)消坡减载减小岩体重力沿滑面方向的分量Wsin:
通过改变边坡形状即降低边坡高度或放缓边坡角,消坡减载;无法实
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