我国冲击地压研究现状及发展方向-宋振骐2015.04.30
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冲击地压的研究现状冲击地压作为岩石力学的重大难题之一,冲击地压的发生和发展过程是一个很难用数学手段模拟的动力失稳过程,而煤(岩)体本身是非均匀的各向异性体,所以冲击地压的研究十分缓慢。
由于各国学者在对冲击地压现场调查研究及实验室研究的基础上,相继提出了一系列的理论,按照现代力学观点在对冲击地压不同角度提出了一系列的重要理论,主要有以下几种:强度理论、刚度理论、冲击倾向性理论能量理论以及断裂、损伤理论等。
其中较早的理论为强度理论,该理论早期认为,冲击地压是煤岩局部应力超过强度而发生的,并对煤岩体形成应力集中的原因提出了各种假说,如压力拱理论和悬壁梁理论等,这一理论称为冲击地压的强度理论。
强度理论进一步发展为近代强度理论,以“矿体一围岩”系统为研究对象,考虑了系统的极限平衡。
刚度理论是由Cook 等人在60年代根据刚性压力机理论而得到的。
认为试件的刚度大于试验机构的刚度时,破坏是不稳定的,煤岩呈现突然的脆性破坏[12]。
70年代,Black 将矿柱视为矿山结构的刚度大于矿山负荷系统(围岩)的刚度是产生岩爆的必要条件。
按照现代力学观点,冲击倾向性理论是指煤岩介质产生冲击破坏的固有能力或属性。
煤岩体冲击倾向性是产生冲击地压的必要条件。
冲击倾向理论是波兰和前苏联学者提出的,我国学者在这方面做了大量的工作,提出用煤样的动态破坏时间(t D )、弹性能指数(ET W )及冲击能量指数(E K )三项指标综合判别煤的冲击倾向的实验方法,提出了两个冲击倾向胜指标:弹性能指数ET W 、冲击能量指数E K 。
弹性能指数计算方法是对煤层进行单轴压缩试验,达到峰值的80%一90%时再卸载,弹性能量为P S Φ,损失能量为T S Φ,则弹性能指数为: TP ET S S W ΦΦ= 冲击能量指数是利用煤的全过程应力应变曲线,设峰值前的面积为s F ,峰值后的面积为X F ,则冲击能量指数为: XS E F F K = 认为当这两个冲击倾向性指标大于某个值时,就会发生冲击地压,这一理论称为冲击倾向理论。
煤矿冲击地压的机理及未来的研究方向和治理技术采矿工程摘要:总结和论述了近几十年来国内外在研究煤岩体系发生冲击地压理论方面的进展,冲击地压发生的主要因素和特点,探讨了在冲击机理方面研究的趋势,并对国内外现今所采用的预测和防治措施进行了分析,并提出了防治的方法,展望了今后在预测预报工作和防治措施研究及实践方面的发展方向。
关键词:冲击地压岩石力学预测预报强度刚度能量引言煤矿冲击地压是指在一定条件的高地应力作用下,井巷或回采工作面周围的煤岩体由于弹性能的瞬时释放而产生破坏的矿井动力现象,常伴随有巨大的声响、煤岩体被抛向采掘空间和气浪等现象。
它往往造成采掘空间中支护设备的破坏以及采掘空间的变形,严重时造成人员伤亡和井巷的毁坏,甚至引起地表塌陷而造成局部地震。
1对国内外煤矿冲击地压灾害及其理论研究现状的评述1. 1国内外煤矿冲击地压灾害评述煤矿冲击地压和岩爆是一个世界性的灾害现象。
从1738 年英国的南史塔福煤田发生世界上第一次冲击地压以来,已有260 年的历史了。
其间在世界上发生冲击地压的国家除我国外,还有英国、波兰、法国、德国、俄罗斯、乌克兰、南非、美国、日本等23 个国家和地区。
我国最早记录的冲击地压是1933 年在抚顺胜利矿发生的。
从1933~1996 年的60 多年间,全国共有36 个矿井累计发生过4 000 余次破坏性的冲击地压,造成400 多人死亡,200多人受重伤,破坏巷道20 km 之多,其经济损失十分严重。
1. 2冲击地压理论研究现状的评述南非于1915 年就建立了南非矿山冲击委员会,对煤和金属矿的冲击地压进行研究。
西德于20 世纪50 年代初就开始冲击地压的研究工作,并且成功地采用了钻孔卸压措施来防治煤矿井下发生的冲击地压[。
前苏联的全苏矿山测量科学研究院也制定了《有冲击地压危险煤层的矿井的采矿工程施工安全规程》。
在美国主要采用的方法有煤层掏槽、钻孔卸压、卸压爆破和煤层注水等。
我国对冲击地压的研究是从60 年代才开始的,主要是由一些有严重冲击地压的局矿在生产实践中加以探索。
国内发生冲击地压情况煤岩动力灾害——冲击矿压以其突然、急剧、猛烈的破坏特征对煤矿、金属矿井、隧道等的安全轻则构成严重威胁,重则造成巨大的经济损失和人员伤亡。
随着井工矿井开采深度的增加,煤岩动力灾害——冲击矿压的危险也在逐步增加。
原来没有发生过冲击矿压的矿井,现在也开始发生;原来发生过冲击矿压的矿井,现在冲击发生的强度越来越大,发生的次数越来越多。
冲击矿压作为煤岩动人灾害,有记载的第一次发生于1738年英国南史培福煤田。
200多年来,其危害几乎遍布世界各采矿国家。
英国、德国、南非、波兰、前苏联、捷克、加拿大、日本、法国以及中国等20多个国家和地区都记录有冲击矿压现象。
我国煤矿冲击矿压灾害极为严重。
我国最早自1933年抚顺胜利矿发生冲击矿压以来,先后在北京、辽源、通化、阜新、北票、枣庄、大同、开滦、天府、南桐、徐州、大屯、新汶等矿务局部相继发生过冲击矿压现象。
目前,我国有近50对矿井累计发生过4900多次冲击矿压,造成数以百计的人员伤亡,巷道破坏达30多公里。
冲击矿压作为采矿诱发的地震,与大地地震相比,虽然震级不大,但由丁其震中距地表近、属浅表层地震,其危害性非常严重。
图1—1为按里氏震级划分的德内、南非、波兰等国以及我国抚顺矿区、三河尖煤矿、华丰煤矿等发生冲击矿压的最大强度。
1.2国内外冲击矿压概述1.2.1国内冲击矿压历史及现状我国最早记录的冲击矿压现象于1933年发生在抚顺胜利煤矿.当时的开采深度为200m左右。
从1949年以来,已发生破坏性冲击矿压4000多次,震级从0.5~3.8级,造成大量巷道破坏和惨重的人员伤亡。
近年来,我国一些金属矿山、水电与铁路隧道工程也出现厂岩爆现象。
我国煤矿发生冲击矿压有如下特征:(1)突然性。
冲击矿压发生前没有明显的征兆,突然、猛烈。
(2)多样性。
煤层冲击、顶板冲击、底板冲击等两三种冲击的组合。
(3)破坏件。
片帮和煤燃抛出,项板突然下沉、底鼓、破坏巷道支炉,造成人员伤亡等。
中国科学院院士、矿山压力及岩层控制学家——宋振骐宋振骐,矿山压力及岩层控制学家,中国科学院院士,1957年毕业于北京矿业学院(现中国矿业大学),国际岩石力学学会(ISRM)中国组成员,国际岩石力学局(IBRM)成员。
他坚持教学、科学研究和生产实践相结合,建立和发展了“实用矿山压力理论体系”,用于指导现场生产实践,为大幅度降低煤矿顶板事故、提高经济效益作出了贡献。
他在进行大量现场观测的基础上,掌握了丰富的矿山压力显现规律,研制了预测预报矿井顶板事故的方法和各种仪器,包括综合机械化采煤的支架工况监测系统,保证了煤矿高产高效和安全生产。
【历程】20世纪30年代,中国正处在一段极不太平的岁月,抗战爆发,中国人民颠沛流离,饱受战争、疾病和饥饿之苦。
1935年3月10日,湖北汉阳兵工厂一个普通工人家庭里传出了一声啼哭,一个被家人寄予无限希望的瘦弱孩子——汤学光呱呱坠地!谁也不会想到,这个吮吸着指头的小孩竟会与日后中国数百万采煤工人的生命安全联系到一起。
苦厄的年代让年幼的汤学光提前感受到了生活的艰辛。
随着国民党节节败退,父亲的工厂也不断内迁,他跟随父母辗转于鄂、桂、黔等地,童年和少年时代就是在战争的水深火热中度过的。
多年颠沛流离的逃难生活,使年幼的他痛苦却又深刻地认识到,国家贫穷、落后、软弱就要挨打,国家的兴衰与个人的命运是紧密相连的。
后来举家来到重庆后,为生活所迫,一家人不得不靠拾柴、捡煤渣过日子,他至今还记得,为了多捡煤渣,滚烫的泛着红红烈焰的煤渣时常碰触到他稚嫩的手脚,像触碰到烙铁一样发出滋滋声响,缕缕青烟从手脚上升腾。
1946年,为了让他得到读书的机会,父母将他过继给重庆子弟小学的教师宋鸿福,从此改名“宋振骐”。
生活的艰辛能毁灭一个人,但也能成就一个人,宋振骐恰恰属于后者。
生活的不幸磨砺出了他坚强不屈的性格,也激发了他与祖国同呼吸、共命运的使命感和责任感。
1953年,17岁的宋振骐怀着翻身的喜悦和献身煤炭事业的想法,在高考志愿书的三栏里毫不犹豫地都填上了“采矿工程”!最终,他如愿以偿地考取了新中国第一所煤炭高等学府——北京矿业学院(现中国矿业大学),开始了他精彩的大学生活。
我国煤矿冲击地压防治现状与难题一、本文概述Overview of this article本文旨在深入探讨我国煤矿冲击地压防治的现状与所面临的难题。
冲击地压作为煤矿生产中常见且具有极大破坏性的地质灾害,对煤矿安全生产构成了严重威胁。
近年来,尽管我国在煤矿冲击地压防治方面取得了一些成果,但仍存在诸多亟待解决的问题。
本文将系统分析我国煤矿冲击地压防治工作的现状,包括已经采取的措施、取得的成效以及存在的问题。
文章还将重点探讨当前防治工作中面临的主要难题,如地质条件复杂、防治技术落后、管理体系不完善等,以期为我国煤矿冲击地压防治工作的进一步改进提供参考和借鉴。
This article aims to explore in depth the current situation and challenges faced in the prevention and control of coal mine rockburst in China. Rock burst, as a common and highly destructive geological hazard in coal mine production, poses a serious threat to the safety of coal mine production. In recent years, although China has made some achievements in the prevention and control of coal mine rockburst, there are stillmany urgent problems that need to be solved. This article will systematically analyze the current situation of coal mine rockburst prevention and control work in China, including the measures already taken, the results achieved, and the existing problems. The article will also focus on exploring the main challenges faced in current prevention and control work, such as complex geological conditions, outdated prevention and control technologies, and incomplete management systems, in order to provide reference and inspiration for further improvement of coal mine rockburst prevention and control work in China.二、我国煤矿冲击地压防治现状Current situation of coal mine rockburst prevention and control in China近年来,随着煤炭开采深度的增加和开采强度的提高,我国煤矿冲击地压问题日益突出,已经成为影响煤矿安全生产的重要因素。
冲击地压调研报告冲击地压调研报告一、背景介绍冲击地压是指岩石断裂或塌陷破碎,造成地表受力瞬间变化的现象。
它是地下工程中常见的地质灾害之一,对施工安全和工期进度都具有重要影响。
为了深入了解和掌握冲击地压的现状及其防治措施,本次调研对冲击地压进行了全面的调查研究。
二、调查方法本次调研采用了问卷调查和实地考察相结合的方式,通过对相关人员的访谈和现场勘察,获取了大量的信息和数据。
三、调查结果1. 冲击地压的发生频率和影响范围根据调查数据显示,冲击地压的发生频率较高,几乎每个地下工程都会遇到冲击地压问题。
冲击地压的影响范围主要集中在工程周围的地表和邻近建筑物,对工程的施工进度和安全造成了一定的威胁。
2. 冲击地压的成因和特点冲击地压主要是由于岩石断裂、塌陷破碎等地质因素引起的。
其特点是地表受力瞬间变化,造成不可预测的破坏。
此外,冲击地压还具有传输距离短、能量大等特点。
3. 冲击地压的防治措施为了有效预防和控制冲击地压,需要采取一系列的防治措施。
常见的措施包括:合理的坑内支护、地表排水措施、草坡覆盖等。
此外,还可以采用地下爆破松动岩土等技术手段来控制冲击地压的发生。
四、存在的问题通过调查发现,目前在施工中存在一些问题需要解决。
首先,对于冲击地压的预测和评估方面,缺乏准确的方法和技术;其次,在防治措施的选择和设计上没有统一的标准和规范,导致防治效果不尽如人意;此外,一些地下工程施工单位对于冲击地压的认知和应对能力较差,需要加强相关培训和指导。
五、建议和措施为了解决上述问题,提高冲击地压的防治水平,我们提出以下建议和措施:一是加强冲击地压的研究,完善预测和评估的技术;二是建立相关的标准和规范,引导施工单位选择合适的防治措施;三是加强对施工单位的培训和指导,提高其应对冲击地压的能力。
六、总结通过本次调研,我们对冲击地压的发生频率、成因和防治措施有了更深入的了解。
在今后的工程施工中,应重视冲击地压的防治工作,加强相关研究和技术应用,确保地下工程的安全和质量。
煤矿冲击地压的机理及未来的研究和治理技术所谓煤矿冲击地压是指在高地应力作用下,井巷或回采工作面周围的煤岩体出现了破坏的情况,并伴随着较大的声响,岩体抛起的现象。
这不仅仅会对于采掘空间中支护设备造成危害,还将可能使得采掘空间出现变形,严重的情况下造成人员伤亡,井巷毁坏和局部地震。
1.我国国内煤矿冲击地压灾害以及理论研究情况1. 1国内外煤矿冲击地压灾害评述我国最早记录的冲击地压发生在1933年的煤抚顺胜利矿。
在此后的60年间的时间内,矿井累计发生了四千多次的破坏性冲击地压,造成巨大人员伤害和财产伤害。
1. 2冲击地压理论研究现状的评述我国对于冲击地压的研究工作始于上世纪60年代,主要是以结合实践冲击地压生产实践的方式来进行探索的。
首先系统化的对于煤矿冲击地压进行研究的是重庆大学和煤科总院重庆分院,以天池煤矿为研究对象开展的;随后全国性的煤矿冲抵地压调研工作顺利开展。
与1987 年颁布实施由煤科院北京开采所和阜新矿业学院联合起草的我国第一部《冲击地压煤层安全开采暂行规定》。
通过广大科技工作者和研究人员的共同努力,已使我国对冲击地压机理和防治措施的研究有了较大的进展,其中煤体注水与深孔松动爆破方法相结合的综合防治措施以及冲击地压的非线性有限元数值模拟、煤岩体地应力场的测试和有限元计算分析、声发射技术、微震监测系统在防治冲击地压的研究与应用方面已达到国际先进水平。
对煤、岩体冲击地压和岩爆机理的研究。
2.冲击地压发生的机理结合实际煤矿冲抵地压实践,其运行的机理可以归结为以下几个方面:其一冲击地压的分类及显现特性,一般情况下冲击打压可以归结为动型,构造应力性和动构造应力并有三种类型,依照不同矿体变形破坏范围大小可以实现合理的划分。
而冲击地压的特点可以表述为煤壁抛射性塌落,顶板下沉或底板撇裂,板炮频繁,煤体移动,弹性振动,设备震搬,煤尘飞扬,无明显预兆突然爆发,伴有巨大响声和地震,冲击风波引起构筑物损坏,易于出现较大损失和伤亡。
煤矿冲击地压灾害监测预警和治理技术研究现状及展望摘要:煤炭是我国工业的主要能源,目前,随着浅部煤炭资源日益减少,矿井开采强度和开采深度持续增加,具有动力灾害的矿井分布区域越来越大。
冲击地压是深井矿山作业面临的最严重地质灾害之一,有效防控此种灾害,对于提高矿井开采安全度和综合效益具有深远的意义。本文从冲击地压监测预警技术和治理技术两个方面着手,对国内现有的冲击地压灾害防控技术进行了分析总结和展望,以期为开展煤炭井下深部作业中的安全工作提供借鉴和参考。关键词:煤炭;矿井;冲击地压;监测预警;治理冲击地压是指在一定条件下,煤(岩)体中聚积的弹性变形势能突然强烈释放,导致岩石爆裂、弹射的一种动力灾害,在深井矿山作业中,主要发生在巷道围岩或回采工作面,具有突发性、部位集中性、时间集中性与延续性、弹射性等特点。
近年来,我国煤矿地质类型以及开采条件日益多元,在东北部、东部、中部等地质条件较为复杂的老矿区,冲击地压灾害较为多发,特别是在深部开采条件下,煤层采动应力、巷道围岩所受的构造应力和自重应力都有所增加,动静载往往叠加,诱发冲击地压的概率也进一步增大,如自重型冲击地压、构造型冲击地压、顶板型冲击地压、采动与构造耦合型冲击地压等,对煤矿有序生产和矿工生命安全造成的危害极大[1]。
影响煤(岩)冲击动力灾害发生的因素较为复杂,从煤矿生产和防冲工程建设角度看,目前在冲击地压灾害防控技术领域,主要有冲击地压危险性预评估、监测预警和治理等重点环节,需要针对各环节存在的难点问题优化技术手段,起到促进安全生产、提升作业效益的作用。1煤矿冲击地压灾害防控的技术难点1.1在冲击地压危险性预评估方面煤矿冲击地压是采场应力剧烈变化、能量积聚、耗散和突然释放的动力学过程,孕灾和致灾机理复杂、影响因素多元。现有的综合指数、多因素耦合等评价方法只能局限在定性评价层面,且因不同矿井的地质环境和开采条件不尽相同,所选取的评价指标在危险性评价时可能并不具备代表性。例如,顶板岩层、断层、褶曲等构造的危险性评价参数单一,不能全面表述地质构造特征;开采空间结构、地质构造、煤(岩)物理力学等特性复杂多变,导致矿井采掘过程中应力分布和能量释放的动态演化特征发生显著差异。因此,在实际应用中,往往出现评价结论与实际危险程度存在较大偏差的情况。1.2在冲击地压监测预警方面传统的局部监测预警方法,如电磁辐射、钻屑法、应力在线等方法,受作业环境、煤(岩)属性等因素的干扰和影响,应用效果往往不够理想,同时也很难实现对大范围煤(岩)体进行动态监测。与上述三种方法相比,微震监测预警具备覆盖范围广、实时动态性强等特点,可以对矿区进行连续性的三维立体监测,但因其原理主要是根据震动频次、能量等微震活动的时间、空间变化进行定性评价,加之该技术尚处在完善和普及阶段,在应用过程中,最关键的煤岩体波速参数必须由人为设定,目前其监测预警结果还不够准确可靠。1.3在冲击地压治理方面防治冲击地压的关键在于及时有效地监测并识别冲击地压危险状态、危险区域及其发展趋势,并依据危险区域的冲击地压形成过程,提前实施有针对性地人为干预,及时释放煤(岩)体积聚的能量,阻断冲击地压发生的动静载力源,从而预防冲击地压的发生。但在防治工程实际应用中经常发现,在现有监测手段和方法下,冲击地压危险状态较难判定,冲击危险区域及其发展趋势也难以识别,容易造成防冲工作扩大化或忽视防冲工作两个极端问题,同时也造成防冲卸压、解危施工的效果难以得到准确评估。2冲击地压监测预警技术2.1自震式微震监测预警系统传统微震监测预警是通过一定数量的拾震器对煤(岩)体破裂过程中所产生的地震波震动波形进行记录而实现的,通过对地震波频率和振幅的分析,能够对煤(岩)体的破裂程度和变形速度等特征进行初步判断。
宋振骐是我国著名的采矿工程专家,长期从事矿山压力研究,根据他提出的岩层运动理论,是防范煤矿顶板冒落、煤与瓦斯突出以及冲击地压、底板突出等重大矿井事故。
他用科学研究和生产实践相结合,建立和发展“实用矿山压力理论体系”,用于指导现场生产实践,为大幅度降低煤矿顶板等重大事故;在进行大量现场观测的基础上,掌握了丰富的矿山压力显现规律,研制了预测预报矿井顶板事故的方法和各种仪器,包括综合机械化采煤的支架工况监测系统,保证了煤矿高产高效和安全生产。
第一线深入煤矿生产第一线,建立并完善了以岩层运动为中心的矿山压力理论和研究方法体系,该理论体系把中国采场矿山压力研究从定性推向定量,把煤矿现场矿山压力和岩层控制从过去主要依靠统计经验决策,推进到针对具体煤层条件定量的发展阶段。
组建了中国高校第一个矿山压力研究所,主持并完成了包括“六五”、“七五”国家重点攻关项目等20多个项目的研究任务。
创造的“井下岩层动态观测研究方法”及成功研制的顶板动态仪等监测手段,以及顶板预测预报和顶板控制设计等计算机系统和软件,实现了理论和方法的统一。
主要能源煤炭是我国的主要能源,在能源结构中占70%左右。
当前,我国已探明的煤炭储量达9000亿吨,我国的石油、天然气及其他能源相对贫乏,因此,在相当长的时期内,煤炭在我国国民经济中占有特殊的地位,安全、经济、洁净地开采煤炭成为煤炭科技工作者任重道远的事业。
煤炭地下开采是在数百米乃至近千米的地下进行的,摸清矿山压力的分布进而提出矿山压力的控制措施的一整套理论和方法,是防范顶板冒落、煤与瓦斯突出以及冲击地压、底板突出等重大矿井事故的基础理论。
由于采场的不断推进,矿山压力在不断的变化之中,长期以来,用于针对这一工程特点的矿山压力理论尚不够完善。
宋振骐院士针对煤矿采场不断推进的工程特点,正确指出“矿山压力”及其“显现”在不断发展变化之中,其变化是有规律的,这个规律是由岩层运动决定的,从而提出矿山压力及其控制的理论应以研究上覆岩层运动为中心,把深入揭示矿山压力及其显现与上覆岩层运动间的关系放在核心地位的指导思想。
浅谈我国煤矿冲击地压研究现状1、引言煤矿开采中的自然灾害众多,作为一种强烈的动压显现现象,冲击地压已成为威胁煤矿安全开采的重要灾害之一。
冲击地压是以抛出煤岩体的形式释放变形能,具有突发性和猛烈性的特点,会造成支架损坏、片帮冒顶、人员伤亡,伴随着巨大的响声和岩体震动可能诱发煤与瓦斯突出、煤层自燃发火、冒顶等次生灾害,造成更为严重的后果[1-2]。
冲击地压的监测与掌控问题相当复杂,而其造成的破坏又是相当巨大的,很多发达国家都由于其巨大的灾害性都选择了关闭冲击地压的矿井,而我国由于能源结构的问题,必须对冲击地压进行研究。
随着煤矿开采深度的增加,地质构造更加复杂,冲击地压的显现形式和破坏规模都有增大的趋势,目前对于冲击地压的研究过于离散化,难以形成一定的标准,使得冲击地压矿井尤其是新出现冲击地压的矿井难以选择合适的方法解决冲击地压问题。
因此,如何有效地预测和治理冲击地压已经成为制约我国矿山安全生产的一项亟待解决的难题[3-4]。
2、冲击地压的发生条件分析2.1 冲击倾向性煤层的冲击倾向性理论最早是由欧洲学者提出的,我国的科研工作者根据我国煤矿的实际资料选择了其中的弹性能、动态破坏时间和冲击能3个指数,同时又结合近年来我国煤矿的实际试验得出的单轴抗压强度总共4个指标作为冲击倾向性的指标,尤其对于顶板的岩层,还增加了弯曲能量指数[5-6]。
近年来,我国科研人员在冲击倾向性指标的前提下,又提出了通过冲击危险性系数来评价冲击地压发生可能性的方法,主要是又添加了煤体的受力状态,该方法也得到了众多专家学者的认可。
2.2 地质影响因素通过对国内有发生冲击地压矿井的大量资料的查阅,可以得出岩层条件是诱发冲击地压的主因,主要包括了坚硬厚层顶板、大倾角、煤厚变化及天然地震等,同时,地质构造也是诱发冲击地压的不可忽略的因素。
在煤矿的开采过程中,由于破坏了原有的应力平衡状态,使得应力重分布过程中弹性能得以突然释放,从而诱发冲击地压或矿震。
关于煤矿冲击地压防治现状与难题摘要:为确保煤矿冲击地压防治效果得到有效的提升,本文对煤矿冲击地压的特点进行研究,例如突发性、瞬时震动性、破坏性较强等,提出煤矿冲击地压防治现状与难题,以期为相关人员提供参考。
关键词:煤矿冲击地压;防治引言:在开采煤矿期间,冲击地压特征较为显著,同时其实际发作比较剧烈,一般需要采取岩爆、矿震和强冲击等对其实际特征强度实施有效分级,通常情况下,煤矿实际开采期间,冲击地压的出现,通常会伴有较为显著的气浪与巨响,包括煤岩抛出等一系列现象,这些现象也较为剧烈,具备较大破坏性。
为有效提升煤矿冲击地压的防治水平,本文主要研究防治难题,内容如下。
1煤矿冲击地压的特点分析煤矿冲击地压主要具备以下突出特点:第一,突发性。
在发生冲击地压之前,通常没有任何前兆,无法快速而精确的确定出具体的发生时间、发生地点与强度。
第二,瞬时震动性。
冲击地压的发生过程比较急聚,而且较为短暂,类似爆炸,通常会伴有剧烈的声响与强烈震动,地面会出现较大的震感,但是,震动的持续时间不会超出几十秒。
第三,破坏性较强。
发生冲击地压的过程当中,顶板容易出现快速的下沉,底板发生突然开裂和鼓起现象,很多煤体会快速破碎,同时自煤壁当中直接抛出,导致巷道出现堵塞现象,对其他设备产生严重的破坏,甚至会带来较大的人员伤亡与财产损失。
2防治现状2.1预测技术应用现状当前时期,在煤矿开采期间,工作人员一般会结合临矿和本矿的具体情况,针对已经出现过冲击地压的区域实施合理分析,并根据有关地质构造,包括具体的开采条件,针对该区域可能会出现的冲击地压实施有效预测。
在冲击地压发生期间,可能会运用钻屑方法,此种方法主要是在煤层内部钻一个小孔径,结合所排出具体煤粉量,包括动力学现象,针对冲击地压所带来的危险性实施有效的预测。
在冲击地压预测期间,还可能会采用电磁辐射监测方法,在没有发生冲击地压之前,电磁辐射强度会保持一定范围之内,在将要出现冲击地压期间,电磁辐射强度会出现显著变化。
我国煤矿冲击地压防治现状与难题一、概述冲击地压,作为矿山开采过程中的一种典型动力灾害,长期以来一直威胁着煤矿的安全生产。
随着煤矿开采强度和深度的不断增加,冲击地压的发生频度和强度也在快速增加,给煤矿生产带来了严重的挑战。
近年来,尽管我国煤矿冲击地压防治研究取得了一系列重要进展,冲击地压矿井的防治能力有了长足的进步,但由于冲击地压的复杂性、瞬时性和难预知性,防治工作仍面临诸多难题。
我国煤矿冲击地压的研究与防治工作始于上世纪末,经过多年的探索和实践,已经形成了较为完善的冲击地压防治理论与技术体系。
在法规建设方面,我国逐步建立了以《煤矿安全规程》和《防治煤矿冲击地压细则》为核心的法规体系,为冲击地压的防治提供了法律保障。
在冲击地压发生机理研究方面,形成了“三因素”理论、动静载叠加诱冲理论等多种机理共存的局面,为深入认识冲击地压的发生规律提供了理论支持。
在监测预警方面,我国已经形成了综合多因素、多系统、多前兆信息的复合预测预警体系,预警效率不断提升。
在防治技术方面,区域防范、局部解危相结合的冲击地压防治技术体系逐步成熟,有效提升了灾害防控能力。
尽管我国煤矿冲击地压防治工作取得了显著成效,但仍存在诸多亟待解决的问题。
例如,冲击地压与矿震之间的关系尚不清晰,冲击危险的定量预测方法仍有待完善,空间监测精度仍需提高等。
这些问题的存在,严重制约了我国煤矿冲击地压防治工作的进一步发展。
深入研究冲击地压的发生机理,完善防治法规与标准,提升监测预警和防治技术水平,仍是我国煤矿冲击地压防治工作的重要任务。
1. 冲击地压的定义与特点冲击地压,又被称为矿山冲击,是矿井巷道或工作面周围的煤岩体,由于弹性变性能的瞬时释放而产生的以突然、急剧、猛烈破坏为特征的动力现象。
在国内,人们习惯称之为“煤爆”、“岩爆”、“板炮”、“煤炮”等。
全国科学技术名词审定委员会将其定义为“井巷或工作面周围煤岩体,由于弹性变性能的瞬时释放,而产生的突然剧烈破坏的动力现象,常伴有煤岩体的抛出、巨响及气浪等”。
我国煤矿冲击地压防治技术研究现状及展望摘要:冲击地压也叫作“岩爆”,冲击地压的出现主要是由于聚集在岩石中的弹性变形势能在特定的情况下发生突然的剧烈释放,最终导致的是岩石的爆裂并随着这种势能弹射开来。
与此同时,在岩石爆裂发生的同时,还会带有一定程度的震动。
冲击地压所带来的岩石爆裂现象而产生的震感不仅仅发生在岩石爆裂的瞬间,而是延续时间较长的震感。
如果在煤矿中出现冲击地压的情况,对于身处煤矿深处的工作人员是一种极大的安全威胁。
本文主要分析了煤矿的冲击地压的防治技术研究现状以及展望。
关键词:煤矿;冲击地压;防治技术;现状;展望地球自形成以来,一直处于不断运动和变化之中。
有些地质作用进行的非常迅速,在短时间内就可以发生急剧变化,如地震和火山爆发;有些地质作用却进行的非常缓慢,往往不易被察觉,如华北大平原根据钻探资料证实从第四纪以来,已下沉达1000多米。
许多自然现象证明:各种地质作用既有破坏性,又有建设性。
在破坏中进行新的建设,在建设中又同时遭到破坏。
而我们煤矿中就有这么一项地质运动—冲击地压,其会给开采带来危险,故消除其运动意义深远。
1影响冲击地压的因素1.1煤岩体的物理性质煤岩体的弹性、硬度和湿度等都是影响其发生冲击地压事故的重要物理性质。
岩体弹性的变形程度与能量聚集程度密切相关,在一定程度上可以表明发生冲击地压可能性的大小。
煤岩体的弹性变形程度大,发生事故的可能性就大。
在弹性变形小的煤岩体中,其变形大部分都是塑性变形,发生事故的可能性就大大降低。
此外,如果煤岩体中含有的水分较少,变形的能力就会增大,从而更容易积聚能量发生冲击地压事故。
1.2人为因素分析事故地点为强冲击危险区域,综放工作面防冲专项设计规定了人员管控措施。
事故发生前,班长违章指挥专职把口工兼干其他工作,工人违章进入工作面下巷人员管控区;跟班队长没有及时查处违章指挥、违章作业行为。
1.3地质构造冲击地压事故在复杂的地质环境下,比如断层、褶皱、煤层厚度发生改变等地应力较大的地方发生的概率比较大。
我国煤炭开采中的冲击地压机理和防治一、本文概述随着我国经济的快速增长和能源需求的持续扩大,煤炭作为我国主要的能源来源之一,其开采量和开采深度都在不断增加。
然而,随着开采深度的加大,冲击地压问题日益凸显,对煤炭生产安全造成了严重威胁。
冲击地压不仅可能导致矿井坍塌、设备损坏,还可能引发人员伤亡等严重后果。
因此,深入研究我国煤炭开采中的冲击地压机理和防治措施,对于提高煤炭生产安全、保障矿工生命安全、促进煤炭行业可持续发展具有重要的理论和实践意义。
本文旨在系统分析我国煤炭开采过程中冲击地压的产生机理,探讨其影响因素,并在此基础上提出有效的防治措施。
文章首先回顾了冲击地压的研究历程和现状,总结了冲击地压的基本特征和分类。
然后,从地质条件、开采技术、煤岩物理力学性质等多方面分析了冲击地压的产生机理和影响因素。
接着,介绍了目前常用的冲击地压预测方法和监测技术,以及针对冲击地压的各种防治措施。
结合具体案例,对冲击地压的防治效果进行了评估,并提出了相应的改进建议。
通过本文的研究,可以为我国煤炭开采中的冲击地压防治提供理论依据和技术支持,有助于提升煤炭生产的安全性和效率,促进煤炭行业的健康发展。
也希望本文能引起更多学者和业内人士对冲击地压问题的关注和研究,共同推动我国煤炭工业的安全生产和科技进步。
二、冲击地压机理分析冲击地压是煤炭开采过程中常见的地质灾害之一,其机理复杂,涉及多种因素。
冲击地压的发生通常与煤岩体应力状态、煤岩物理力学性质、地质构造、开采技术条件等有关。
煤岩体应力状态是冲击地压发生的基础。
在煤炭开采过程中,随着工作面的推进,煤岩体受到采动影响,原始应力平衡状态被打破,煤岩体内部产生应力集中。
当应力集中到一定程度时,煤岩体突然发生破坏,释放大量能量,形成冲击地压。
煤岩物理力学性质对冲击地压的发生也有重要影响。
煤岩体的强度、弹性模量、泊松比等物理力学参数决定了煤岩体对应力变化的响应程度。
一般来说,煤岩体强度越低、弹性模量越小、泊松比越大,越容易发生冲击地压。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。