煤矿冲击地压监测系统.docx
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1、煤矿冲击地压监测系统 1 国外冲击地压监测发展状况 煤矿冲击地压发生的缘由极其困难,影响因素较多,灾难严峻2,无疑是一个困扰绝大多数国家并且没有有效的解决方法的共同问题。1738年,英国首次报道了冲击地压的影响,并且在此后很多国家相继遭遇了冲击地压给煤矿产业及人们带来的不同程度的危害,全世界包含中国在内的30多个多家的矿区均发生过不同程度的冲击地压,其中,遭遇灾难的企业在德国和波兰发生的频率最高,破坏程度最严峻。 截止2022年,波兰冲击地压的监测系统主要有如下几种,矿井采纳微震监测系统,矿监控系统的运用原则是35,只要能正常工作,就要运用该设备。地面声放射监测系统是近年来由EMAG探讨中心开
2、发的一种新的监测系统。它用于监测工作面四周岩石层的断裂。目前,该系统正处于试验阶段,通过二十五年来不断的坚持探讨,最终确定了一系列监测系统,同时也模拟起草了多部有关规定及防范监测措施,并在大量的实践中取得了优越的防治效果,从根本上胜利的预防并削减了冲击地压给矿产业带来的危害。 1951年以来,苏联地质力学和岩体测量机构与其他矿业相关探讨单位联手解决有冲击地压带来的灾难问题,通过二十五年来不断的坚持探讨,最终确定了一系列监测系统,同时也模拟起草了多部有关规定及防范监测措施,并在大量的实践中取得了优越的防治效果,从根本上胜利的预防并削减了冲击地压给矿产业带来的危害。1955到11017年间危急矿山
3、的数量从八增加到36,而年度冲击的数量从83下降到7,然后下降到11010以后的5和6倍。在前苏联,岩爆的频率比煤矿小得多。主要形式是岩石喷射、振动和微冲击。 在德国,煤层顶板的冲击压力主要是550m的岩层表面,所以,顶部岩石层将是冲击地压受影响最为严峻的一部分,德国研制的煤粉钻屑法等方法具有较高的国际威望。 2 探讨目的和意义 随着我国矿山开采速度的快速增加,灾难呈现程度越来越严峻、范围越来越大的趋势,近几年来因岩爆造成的伤亡人数剧增,有些矿井一次冲击摧毁巷道长度达到500米以上,因此冲击地压监测已经成为许多煤矿生产平安的最薄弱环节,冲击何时来、发生冲突后导致什么后果,是目前矿井面临的主要问
4、题,促进了人们对冲击地压状态监测的探讨。 在冲击地压发生时,将破裂煤岩体向采掘空间拋出,造成支架移动破坏的同时还伴随着四周岩体的猛烈振动,干脆威逼着煤矿的生产及施工人员的平安,甚至会引起瓦斯爆炸与火灾事故,导致生产中断,毁坏矿井建设。由于冲击地压震源浅,造成震中烈度远大于同级自然地震烈度,严峻时整个采场被摧毁,造成井毁人亡的悲剧,甚至波及地面,造成地震灾难,因而冲击地压问题已引起各国的重视。但是到目前为止,国际上仍不能有效解决限制冲击地压灾难。可以说冲击地压已成为世界范围内采矿工程和岩石力学界迫切须要解决的科学难题。 3 冲击地压简介及检测方法 3.1 冲击地压的简介 煤矿冲击地压即岩爆的意思
5、,当岩石中聚集的高弹性应变能大于岩石破坏所损耗的能量时,破坏了岩体结构的平衡,多余的能量导致岩石爆裂,使岩石碎片从岩体中剥离、崩出8。其产生的缘由主要有以下几点:开采深度。在理论界有这样一个认定标准:当采深低于350米时,发生冲击地压的可能性较小;采深在350500米时,可能性渐渐增大;采深超过500米时,这种增大的幅度和力度空前加大。通过这个标准不难发觉,开采深度越大,煤体的应力越高,发生冲击地压的概率也会越大;开采技术因素。开采技术对冲击地压的影响主要有两种表现形式:一是因开采导致煤岩体的应力快速增加,在肯定区域、肯定范围内形成高应力集中;二是原本具有高应力的煤岩层,在采动条件作用下,诱发
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