华亭煤矿采空区塌陷监测定位及综合防治技术
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整体解决方案系列煤矿塌陷区治理安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)编号:FS-QG-66194煤矿塌陷区治理安全技术措施Safety technical measures for coal mine subsidence area说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定XX煤矿地表受采动影响后,在地表出现一个直径18米,深15米的椭圆形塌陷坑,目前此处塌陷坑还处于不稳定期,有进一步扩大的趋势,现已严重影响到附近人员、车辆的出行安全。
根据《地质灾害防治条例》、《河南省地质灾害防治管理办法》等有关法律法规,为减少地质灾害造成的损失,保护人民生命财产安全,需将此处塌陷坑及时进行充填治理,为保证充填治理施工期间的安全,特制定XX炸药库塌陷坑充填治理安全技术措施如下:1、由工联办协调塌陷坑附近居民及住户的工农关系,在塌陷坑及其周边裂隙带区域设置警戒线,严禁其它非工作人员进入该区域,警绒线设置好后,要定期安排人员现场检查。
2、由工联办安排对塌陷坑的充填治理工作,负责组织人员、车辆、物资。
并在充填前对施工人员统一进行安全培训工作。
3、施工前先选定人员及车辆施工路线,对沿途的裂隙要首先进行充填夯实,以确保人员及车辆安全。
4、由于塌陷坑深,周围土层较松动,为保证人员及车辆安全,在充填前,需先用推土机推出一条通道至塌陷坑内,然后再用车辆将矸石、黃土等充填材料运至塌陷坑内充填。
5、填土时要设专人指挥,其他工作人员必须听从指挥,统一部署,不能擅自行动。
6、塌陷坑底部要用混凝土充填夯实,保证雨水不能渗入。
7、施工期间,施工人员要派专人负责观察塌陷坑周边围岩及周围裂缝变化情况,出现险情时,立即撤出施工人员及车辆,待采取安全措施后,方可恢复施工,防止发生意外事故。
8、充填塌陷坑时,用车推土时,应采取可靠措施,防止人、车掉入裂缝中。
9、塌陷坑充填治理工作由调度室统一协调指挥,安检科监督执行,确保裂缝充填安全顺利完工。
文章编号:100121986(2007)022*******煤矿采空塌陷的危险性预测评估与防治措施———以华亭矿区大柳矿井为例马国哲 (甘肃煤炭地质勘查院,甘肃兰州 730000)摘要:煤矿开采后引发地面塌陷的危险性预测评估是煤矿地质灾害危险性评估的核心内容。
以华亭矿区大柳矿井地质灾害危险性评估为例,介绍了煤矿采空引发地面塌陷危险性预测评估的基本内容及评估深度,并提出了较全面的矿区采空塌陷的防治措施,可以为矿井开采后防治地面塌陷提供指导。
关 键 词:煤矿开采;地面塌陷;危险性预测;防治措施中图分类号:X45 文献标识码:APredict ive evaluation and prevention on the ground-caved in with co al-mining:A case study from Daliu coal-mine,Hua ting mining areaM A G u o2zhe (Coal Geologic Prospe cting Institute o f Gansu Province,Lanzhou730000,China) Abstra ct:Predictiv e ev aluation on the g round2caved in w ith coal2min ing is the core for the dang erous evaluation of g eolog ic hazard in coal2m ining.In this paper bas ed on the case study from Daliu coal-mine in Huating mining area,introduced the basic con ten t and degree to the pred ictive evaluation,then the com prehensiv e preven tion measures suggu ested,w hich can be guid f u l to preven t the g round2cav ed in with coal mine exploiting in the future.K eyw or ds:coal-min ing;ground2caved in;dang erous ev aluation;prev ention measures 为贯彻《地质灾害防治条例》,国土资源部先后两次下文(国土资源部国土资发[1999]392号,关于实行建设用地地质灾害危险性评估工作的通知;国土资源部国土资发[2004]69号,国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知),强制要求在地质灾害易发区进行工程建设时,应当在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估,从2000年开始开展地质灾害危险性评估工作,至今已有6a时间,但目前还没有关于地质灾害危险性评估的正式规范及技术规程,仅有国土资源部随文下达的技术要求(国土资源部国土资发[2004]69号附件一,地质灾害危险性评估技术要求(试行)),对地质灾害危险性评估的收稿日期:2006210208作者简介:马国哲(1963—),男,甘肃灵台人,高级工程师,从事水文地质、工程地质、灾害地质工作1联系密切,地层渗透性强。
煤矿地表沉陷观测总结汇报煤矿地表沉陷观测总结汇报一、引言地表沉陷是指由于地下采矿活动引起的矿井采空区塌陷及地下水排减引起的地下空洞塌陷等地表塌陷现象。
煤矿地表沉陷观测对于评估矿井开采对周围地表的影响、保证矿区安全运营具有重要意义。
本文旨在总结煤矿地表沉陷观测方法、观测数据分析以及应对措施等方面的内容,为相关单位提供参考。
二、地表沉陷观测方法1. 平面控制网的布设:根据煤矿地质构造特征和地表沉陷的预测范围,设置适宜数量的控制点。
采用全站仪或者GNSS测量设备,进行高程、平面坐标的观测。
2. 光电测距法观测:通过设置基准点,利用光电测距仪对地表沉陷区域进行定位和测量,实时监测地表沉陷的形变。
3. 区域性监测:通过遥感影像监测、航空摄影和卫星测量等手段,对煤矿开采区域进行整体观测,以获取更全面、更准确的地表沉陷信息。
三、地表沉陷观测数据分析1. 形变分析:通过连续观测,获得地表沉陷带的形变信息。
对观测数据进行分析和处理,得到地表沉陷带的变形、速度和趋势等信息。
2. 数值模拟:将观测数据输入地表沉陷模拟模型,通过数值计算方法模拟地表沉陷的过程和变化规律,为地表沉陷预测提供依据。
3. 数据可视化:利用地理信息系统(GIS)等软件,将观测数据和模拟结果进行整合和可视化展示,直观地反映煤矿地表沉陷的分布和变化情况,为决策提供参考。
四、煤矿地表沉陷预警及应对措施1. 预警系统建设:基于地表沉陷观测数据和预测模型,建立煤矿地表沉陷预警系统,通过监测数据的实时更新和分析,提前预警煤矿地表沉陷风险,为矿区运营提供保障。
2. 灾害应急措施:针对地表沉陷带和重要建筑物等敏感区域,制定灾害应急预案,明确应对措施和责任分工,保障人员和财产的安全。
3. 煤矸石填埋治理:对于已形成的地表沉陷区域,采用煤矸石填埋等治理措施,填平凹陷区域,从而恢复地表的平整。
4. 重点区域监控:针对地表沉陷区域的重点区域,持续进行监控和观测,及时发现地表沉陷带的变化,采取相应措施防止灾害发生。
煤矿开采沉陷防治和控制技术范本煤矿开采沉陷是指在煤层开采过程中,地表发生的沉陷现象。
它是由于采动煤层内部煤岩的塌陷导致的地表沉陷。
煤矿开采沉陷给地表环境和人类活动带来了很大的破坏和影响。
为了减轻煤矿开采沉陷对环境的破坏和人类活动的影响,研究开发沉陷防治和控制技术显得尤为重要。
煤矿开采沉陷防治和控制技术主要包括以下几方面内容。
一、煤矿开采沉陷监测技术煤矿开采沉陷监测技术是指通过各种监测手段对煤矿开采沉陷进行实时监测和测量,以获取准确的沉陷数据,为沉陷防治和控制提供依据。
煤矿开采沉陷监测技术包括地面沉陷监测技术和近地面沉陷监测技术。
地面沉陷监测技术主要包括地标法、探测孔法、遥感监测法等,可实现大范围的沉陷监测。
近地面沉陷监测技术主要包括位移监测、形变监测、应力监测等,可实现对地表和地下沉陷过程的实时监测。
二、煤矿开采沉陷预测和影响分析技术煤矿开采沉陷预测和影响分析技术是指通过对开采工作面的煤岩力学性质、煤层结构和矿压变化规律等进行研究和分析,预测未来开采引起的沉陷情况和影响范围。
煤矿开采沉陷预测和影响分析技术包括数值模拟技术、危险性评价技术和目标函数优化技术等。
数值模拟技术可以模拟煤层塌陷的过程和特征,预测沉陷的分布和范围。
危险性评价技术可以评估沉陷对人类活动和环境的危害程度。
目标函数优化技术可以通过优化开采方案,减小沉陷的影响范围。
三、煤矿开采沉陷控制技术煤矿开采沉陷控制技术是指通过采取各种工程措施和工艺措施,减轻煤矿开采沉陷对地表环境和人类活动的影响。
煤矿开采沉陷控制技术包括预防性沉陷控制技术和补偿性沉陷控制技术。
预防性沉陷控制技术主要包括合理开采方法的选择、采场支护技术的应用等,可以减少煤矿开采引起的地表沉陷。
补偿性沉陷控制技术主要包括填充技术、固结技术和抗拔技术等,可以补偿煤矿开采引起的地表沉陷,保护地表建筑物和基础设施的安全。
四、煤矿开采沉陷修复技术煤矿开采沉陷修复技术是指通过采取各种修复措施,修复被煤矿开采沉陷破坏的地表环境和人类活动。
深度解析:采空区地面塌陷勘察与设计!本文从采空区塌陷勘察、采空区塌陷治理设计两方面展开:一采空区塌陷勘察主要依据:高速公路采空区(空洞)勘察设计与施工治理手册;岩土工程勘察规范;铁路工程不良地质勘察规程;一)采空区分类:1、按采煤方法与顶板管理方法分类:(1)长壁陷落法采空区:由长壁大冒顶采煤法形成的采空区(2)短壁陷落法采空区:由短壁自由冒顶采煤法形成的采空区(3)巷柱或房柱式采空区:由巷柱或房柱式采煤法形成的采空区(4)条带法或填充法采空区:由条带或填充采煤法形成的采空区2、按采煤深厚比可分为以下几类:(1)浅层采煤区:开采深、厚比小于40的采空区;(2)中深层采空区:开采深、厚比大于40,但小于200的采空区;(3)深层采空区:开采深、厚比等于或大于200的采空区。
3、按煤矿采空区形成和停采的时间分类:可以分为新采空区和老采空区两种。
新采空区是指现采空的采空区,其地表移动、变形尚未发生或正在发生过程中,或位于正在采煤的采区、采煤工作面近旁的采空区已放顶,地表移动、变形和移动盆地正在发生、发展中。
老采空区是指已停采闭矿的矿区或已停采的采空区,其地表移动、变形和移动盆地等已形成并趋于稳定的采空区。
采空区地面变形灾害包括地面塌陷、地面沉降、地面开裂(地裂缝)等。
勘察范围应大于地面变形范围。
1998年5月发生的临澧县衫板乡石膏矿塌陷,直径达47米。
(一) 主要任务查明老采空区上覆岩层的稳定性,预测现采空区和未来采空区的地表移动和变形特征,对工程场地的适宜性进行评价。
在此基础上,提出预防、整治的对策和方案。
可行性研究勘察阶段1、该阶段应以收集资料、工程地质调查、采矿情况调查为主,辅之以大比例尺航卫片解译,必要时可布置少量勘探工作。
其工作内容是:1)收集矿区地质图、综合地质柱状图、剖面图、采掘工程平面图及井上下对照图、地质勘探报告、沉降观测等有关资料;2)调查勘察范围内的气象、水文、地形地貌、地震、地层岩性、地质构造特征;3)调查勘察区内采空区(空洞)的分布及开采时间、范围、深度、采厚、开采方法、采取率、顶板岩性和厚度、顶板管理方法及远景开采规划;4)调查或收集供水井的抽排水状况及其对采空区稳定性的影响;5)在有条件的地方宜进行井下调查、测量、测绘出采掘工程平面图,查明采空区的顶板塌陷及积水情况;6)调查采空区覆岩破坏、地表陷落、建筑物破坏特征及其与采空区开采边界的关系,划分出中间区和边缘区;7)调查由于地表塌陷而引起的其他不良地质现象类型、分布位置和规模;8)定性或半定量地初步评价采空区的稳定性。
采空区地面塌陷区及裂隙治理措施
一、治理的目的:对于地面塌陷区治理是保护矿井安全生产的主要手
段,同时也是为保护地面建筑物等减少损失的重要手段。
二、治理的区域:2401首采工作面及下一开采2402工作面上方采空
区。
三、煤矿开采引起地表塌陷,主要形式是:地表下沉、倾斜、弯曲、水
平移动、水平变形。
地表下沉过程随着工作面的推进而循序渐进。
当下沉盆地边缘触及建筑物时,会使其受地表倾斜、弯曲和水平拉压缩的影响。
四、采取的措施:
1、成立地面采空区治理领导小组:组长:张高峰副组长:郑文宽
成员:陈金怀、苏伟阔、高继东、隋国民、杜宗池、毛凤本、任晓鹏。
领导小组成员负责协调、组织、解决、观测地表塌陷区治理一切工作。
2、作好地表的测量,标定井田范围内各种建筑物、道路、场地、电力
设施等。
摸清采空区地表存在的建筑物、构筑物及塌陷区对道路的影响。
3、安排专人进行巡回检查、对于沉陷的地方,视情况及时平整修复。
对于采空区存在的建筑物,要及时搬迁。
4、采空区上方的运输临时道路,采取堵截、改道、路面整修、等措施
进行。
5、在线路下方开采时,组织人员进行观测和专职人员监视电线杆倾斜
和电线的松弛程度,及时进行堆土处理。
6、对于2401采空区上方煤场储煤场应重新选址,应设立在地表稳定或受采动影响较小的区域,同时应考虑道路改道后的运输问题;。
华亭煤矿冲击地压综合防治技术聂云枭;李彩芸【摘要】华亭煤矿面对严峻的矿压防治形势,采用矿压监测、卸压解危、加强支护、建立特殊工作制度等多种手段,积极探索,改革创新,强力推行矿压综合防治模式,达到了预期效果.【期刊名称】《煤》【年(卷),期】2010(019)010【总页数】4页(P41-44)【关键词】冲击地压;综合防治;效果良好【作者】聂云枭;李彩芸【作者单位】华亭煤业集团公司,生产技术部,甘肃,华亭,744100;华亭煤业集团公司,生产技术部,甘肃,华亭,744100【正文语种】中文【中图分类】TD324华亭煤矿是大型国有重点煤矿。
近年来,随着开采深度的增加,开采强度的加大,华亭煤矿冲击地压显现加剧,冲击地压频发,造成了重大的人员伤亡和财产损失,严重威胁着华亭煤矿的安全生产。
自2005年以来,先后与北京天地公司、中国矿业大学等科研单位合作,总结出了一套行之有效的矿压综合防治技术。
250103工作面是华亭煤矿2501采区第三个回采工作面,开采煤层为煤5C层,煤层厚度39.3 m,普氏系数f=1~3,工作面生产能力400万t/a。
工作面标高为+828.9~+998.1 m, 地表标高为+1 457~+1 620 m,最大开采深度791.1 m,煤层倾角5~8°,分层开采厚度13.2 m,开采方法为小煤柱长壁后退式低位放顶煤开采。
1 矿压监测方面1.1 电磁辐射监测根据250102工作面电磁辐射监测情况及强矿压显现时电磁辐射强度值数据统计结果,250103工作面强矿压显现电磁辐射监测强度临界值暂定为45 mv。
电磁辐射每天至少观测1次,并填写记录,作为判断矿压危险程度的依据。
1.2 钻屑监测钻屑法是通过在煤层中打直径42~50 mm的钻孔,根据排出的钻屑量及其变化规律、伴随的动力现象,来判断矿压危险程度的方法。
2010年1月8日在250103工作面回风巷距切眼32 m、56 m、76 m、96 m、116 m、136 m、156 m、176 m处各打1个钻孔,测定该工作面的标准钻屑量为1.65 kg/m。
华亭煤矿采空区塌陷监测定位及综合防治技术
摘要:我国地大物博,矿产资源丰富,煤炭行业为区域经济的繁荣与发展做出了积极贡献,但近年来由煤炭采空区土地塌陷而引发的社会矛盾不断加剧,加强采空区土地塌陷治理已成为煤炭储备丰富地区实施可持续发展战略的焦点问题。
关键词:采空区塌陷监测定位综合防治
一、引言
华亭煤矿位于华亭煤田向斜东翼的中偏南段,从东到西主要包括东部向斜构造,西部背斜构造。
井田内地质构造及水文地质条件简单,地表地形复杂,沟壑纵横,表层几乎全为黄土层覆盖,地势为北西高,南东低,南部为侵蚀堆积的带状河谷山区,阶地分布较广。
矿井目前生产水平为+840水平,生产采区为2501采区,采用走向长壁倾斜分层综采低位放顶煤采煤方法。
二、地表沉陷治理监测定位系统基本情况
1、地表沉陷治理监测定位系统采用的设备型号:日本宾得SMT888-3G。
2、系统工作的基本原理:卫星不间断地发送自身的星历参数和时间信息,用户接收到这些信息后,经过计算求出接收机的三维位置,三维方向以及运动速度和时间信息。
三、主要内容及技术路线
1、主要内容:⑴用GPS监测250105-1工作面地表移动变形的程度,制定矿区开采沉陷监测手段,提高工作效率;⑵建立250105-1工作面地表移动观测站;
⑶塌陷区埋点、建立监测网;⑷分析250105-1工作面采矿条件、地质条件与地表移动和变形的关系;⑸确定地表在移动过程中的移动和变形特点及分布规律;⑹确定地表移动和变形中的动态移动变化规律;⑺确定移动稳定后地表移动和变形的分布及其主要参数,即最大下沉角、最大下沉值、水平移动系数等;⑻用实测的移动变形参数确定今后矿区塌陷范围内地表建筑物的影响范围及受破坏程度,有效减少建筑物下压煤量,合理优化工作面的尺寸,提高煤炭采出率。
2、技术路线:针对工作面的基本情况,利用变形监测实测数据并对其进行一系列处理,得到塌陷区域地表移动变形规律及参数与预计沉陷参数,为以后工作面开采地表移动提供依据。
技术流程为:实地调查→资料收集→预计沉陷参数→观测站设计→数据处理→成果整理→沉陷规律分析→确定实际沉陷参数。
四、控制网布设形式
本项目控制网的布设采用GPS控制网的形式,利用华亭煤矿已有三等平面控制点近4、近5、A1、A2和观测站控制点构成GPS测量控制网。
五、观测站的设计
1、设计原则:⑴观测线布设在地表移动盆地主断面上;⑵选择设站工作面,在观测期间不受邻近开采的影响;⑶观测线的长度大于地表移动的范围;⑷观测站的控制点设在移动盆地范围以外,埋设要牢固。
2、观测站形式:本井田内地形复杂,沟壑纵横,冲沟发育,因此选用主断面观测线形式进行观测;250105-1工作面走向长度大,需要设置两条倾向主断面观测线和一条走向主断面观测线;由于该工作面西面为采空区,北面为开切眼正在回采,因此在工作面及其东部实体煤中设置两半条倾向主断面观测线,在工作面及其南部实体煤中设置一半条走向主断面观测线。
3、观测站位置的确定:观测站建在250105-1工作面地表的正上方,共设置
A、B、C三条主断面观测线,其中A为走向主断面观测线,B和C为倾向主断面
观测线。
根据规定,A观测线平行于两顺槽设置在回风顺槽东180米的位置,B
观测线垂直于A观测线设置在开切眼南600米的位置,C观测线平行于B观测线
设置在停采线北600米的位置。
六、GPS数据检验与采集
1、检测与放样:首先用GPS-RTK对9个控制点的坐标进行检测,确保其稳定性。
其次用GPS-RTK对196个观测点进行放样,放样期间检查观测点坐标是否会
出现点位差或者不便于埋设对后期的观测造成影响,如出现类似情况,对观测点
的位置作适当调整,并记录实际位置的坐标。
2、观测及数据采集:在采动过程中利用GPS对观测线上的各测点进行定期、重复观测,观测各测点在不同时期内空间位置的变化情况,对观测的数据收集、
处理。
对地表破坏情况进行观测和编录。
观测过程分为连接测量、全面测量、日
常测量。
七、观测成果整理与分析
用GPS对各观测点三维坐标在不同时期的变化情况进行测量、记录,整理出
岩移公式所需的代量,计算出各点的移动和变形参数,或者用作图等方法获得各
项移动参数,把这些参数暂时做为一个恒值。
最后归纳总结出在特定环境中岩层
移动和变形的主要规律,指导矿井后期的采掘设计和塌陷治理工作。
1、移动变形成果整理与分析
⑴地表最大移动变形出现的位置:地表移动变形包括:地表下沉移动变形、
地表倾斜移动变形和地表水平移动变形等,通过对资料的分析、整理发现:移动
变形的最大值都出现在走向方向上开采区域内侧对应的地表范围内,同时发现上
山方向影响范围近,下山方向影响范围远。
⑵走向方向地表下沉动态变化规律:
①地表下沉移动变化规律:图6-1为随工作面推进距离的下沉动态曲线,开
采初期,地表几乎没有什么下沉,当推进距离为50m时,地表仅有微小的下沉25.5mm,当推进到200m时最大下沉量为512.3mm,但没有明显的移动盆地形状;当推进到450m时,地表呈现出明显的移动盆地,此时地表最大下沉值
1432.1mm;随着工作面的继续推进,这种盆地的对称性越来越差,盆地越来越大。
地表最大下沉值随工作面的推进不断增大,最大下沉值位置逐渐落后于工作面。
工作面停采后,地表最大动态下沉值:4308.6mm;地表移动稳定后测得最大下沉值:6234.017mm。
图6-1走向方向地表下沉动态变化曲线
②地表倾斜移动变化规律:图6-2为地表倾斜变形的动态变化曲线。
随着推
进距离的增大,倾斜值都在不断的增加,正倾斜最大值:4.124mm/m;负倾斜最
大值:-8.17mm/m。
③地表水平移动变化规律:图6-3为地表水平移动动态变化曲线,水平移动
方向都是指向采空区中央,随着工作面的推进地表点的水平移动值也在不断增加。
实测最大水平移动值:1994.885mm。
⑶倾向方向地表动态移动和变形规律:
图6-4、图6-5为倾向主断面观测线地表移动变形曲线,从两条倾向观测线曲
线图可知,下沉曲线的拐点基本上位于采空区边界点之上方略偏向采空区一侧,
在拐点处,倾斜值达到最大值。
⑶最大下沉角的确定当α<50°时,θ=90°-kα
=90°-0.7×5.5°≈86°
式中,θ为采塌陷区最大下沉角;α为煤层倾角,工作面煤层倾角为5.5°;k为岩石硬度
系数,中硬覆岩k为0.7。
⑷边界角、移动角和裂缝角的确定根据GPS所测数据及绘图得:走向边界角δ0=56°,下
山边界角β0=52°;走向移动角δ= 62°,下山移动角β=58°;走向裂缝角度δ″=65,下山裂缝角β″=62°。
这里说明一点,由于工作面上山方向为采空区,因此在倾向主断面上只采用两半条
观测线,上山边界角、上山移动角和上山裂缝角在这里没法观测,但在250106-1工作的岩移观测站布设中可以观测和确定。
八、采煤塌陷区的防治
根据观测的成果得出的角度,对矿井采掘接续提供了准确的参数,煤矿回采之前必须对
采煤塌陷影响范围内地表建筑物施行搬迁,而搬迁过程不是一蹴而就的事情,所以必须提前
两三年执行搬迁计划,准确的塌陷影响范围为塌陷区的防治提供了简单而有效的依据。
由公式:(R为主要影响半径、H为开采深度、θ为移动角)
可知,主要影响半径与移动角和开采深度有关,当我们确定好θ移动角时,主要影响半
径只与开采深度有关,在工作面的设计中,确定好开采,停采线后,就能准确的得到整个回
采工作面的塌陷影响范围,根据接续计划,可以得到未来10年或者更远的搬迁规划,从而
指导了采空塌陷区住户的搬迁,确定了合理的保安煤柱,避免了周边区域居民生活、道路、
设施等遭受破坏;通过对观测数据产生的报表、图形、曲线等进行分析,为塌陷区的复垦、
治理提供基础资料;对控制土地流失,实现矿区安全稳定,建立安全、绿色的新型矿山提供
了重要保障,为企业的稳定健康发展能够创造不可估量的经济效益和社会影响。
九、结论
华亭煤矿隶属华亭井田范围内,井田内地质构造及水文地质条件简单,所以通过对250105-1工作面地表沉陷所得参数可以在相邻矿井使用,对相邻矿井的安全发展提供了依据。
参考文献:
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[2]开采沉陷地表移动变形影响因素分析[J]. 张诚. 山西煤炭. 2014(12)
[3]基于煤矿采空区特点的地质灾害危险性评估[J]. 张渊. 江西建材. 2016(22)。