综合探测技术在矿山地质灾害中的应用论文_武汉东

综合探测技术在矿山地质灾害中的应用论文_武汉东

辽宁省有色地质局一0六队 辽宁铁岭 112000

摘要:本文主要阐述了矿山地质灾害类型,最后针对矿山地质灾害的勘查技术进行分析讨论,仅供参考。

关键词:矿山地质;灾害类型;勘查方法;

1前言

我国是一个矿产大国,由于以往对矿床和矿山开发引起的环境效应没有引起足够的重视,突发性和延缓型地质灾害时有发生,且有增长的趋势。由于大规模的采矿工程活动,以及采矿产生的废石和尾矿多处原地长期堆放,引起各种各样的地质灾害问题,如水土流失、滑坡、崩塌、地面沉降塌陷、诱发地震、污染水体和空气等。因此建立矿山地质灾害的监控与预警,确保资源开发过程中及开发后的环境安全,已是当务之急,虽然已意识到矿业开发活动导致环境的负面影响,由于许多客观因素的制约,对矿山地质灾害监控目前仍处于起步的阶段,因此急需开展矿山地质灾害监控技术研究。

前人对排石场的研究大多数是从排石场排石工艺、排石场岩土力学性质和排石场滑坡机制方面着手研究,而采用工程地球物理方法对排石场稳定性进行分析是较为科学的勘查方法。高密度电阻率法和工程地震法是工程地球物理勘探主要方法,作为轻便、快捷、经济有效的工程地质勘探与地下工程质量检测手段已被国内外工程界所共识。

2矿山地质灾害类型

矿山地质灾害种类繁多,按成灾与时间的关系,可分为突发性矿山地质灾害(如矿坑突水、瓦斯爆炸、岩爆等)和缓发性矿山地质灾害(如采空区的地面变形、环境污染等)。但最常见的是以灾害的空间分布和成因关系分类。

2.1岩土体变形灾害

2.1.1矿山地面和采空区塌陷

地面塌陷主要发生在地下以井巷开采的矿山。在矿山采空区,若保留矿柱不足,或因矿柱受损而失去支撑能力,就会造成地面塌陷。特别是那些矿体埋藏较浅,产状较平缓的矿区(如煤矿),地面塌陷的现象更为常见。

2.1.2采矿场边坡失稳、滑坡与岩崩

主要原因是不合理开采如采剥失调、边坡角度过陡等造成,这种灾害多发生在露天开采的非金属矿山和建材矿山。1980年湖北盐池河磷矿所发生的山崩事件,使矿山毁于一旦,死难307人,危害极大,是此类灾害的典型例子。

2.1.3坑内岩爆

坑内岩爆又称矿山冲击,这是因矿坑周边和顶底板围岩,在受到强大的地壳应力作用而被强烈压缩,一旦因采掘挖空出现自由面,即有可能产生岩石地应力的骤然释放,导致岩石大量破裂成碎块,并向坑内大量喷射、爆散,给矿山带来危害和灾难。

2.1.4采矿诱发地震

因采矿活动而诱发的地震,震源浅、危害大,小震级的地震即可导致井下和地表的严重破环。可以预计,随着我国各矿山向深部采掘的发展,此类地震的出现频率也将增加,由此对矿山及周边地区的危害也势必加剧。

2.1.5场库失稳

场库失稳主要是由于尾矿坝溃决崩塌继而形成泥石流造成的危害。此灾害发生的原因有:

①坝体稳定性差;②因洪水漫顶而溃坝;③因坝体渗漏管涌而溃坝;④因坝体浸润软化或坝基过度沉陷而溃坝。此外,由于坝体,无正规设计施工而失事也频有发生。

2.2地下水位改变引起的灾害

2.2.1矿坑突水涌水

这是最常见的矿山灾害,突发性强、规模大,后果严重。生产过程中常因对矿坑涌水量估计不足,采掘过程中打穿老窿,贯穿透水断层,骤遇蓄水溶洞或暗河,导致地下水或地面水大量涌人,造成井巷被淹、人员伤亡灾难。特别是在民采严重干扰的矿山,开采技术低下,乱采滥挖,缺乏安全监督,这种由民采引发的突发性灾害的潜在威胁极大。

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2.2.2坑内溃沙涌泥

这是常与矿坑突水相伴而生的灾害。当采掘过程中骤遇蓄水溶洞,常见溶洞中充填的泥沙和岩屑伴随地下水一起涌人,另外一些透水断层和地裂缝也常会使浅部第四纪沉积物随下漏的地表径流涌人坑内。其结果是使坑道被泥沙阻塞,机器、人员被泥沙所埋,严重时甚至会使矿山遭受毁灭性的打击。

2.2.3环境污染

环境污染是矿山灾害的另一种重要形式。因采矿、选矿产生的“三废”物质,由于未经有效处理就被排放到江河湖海中,造成环境污染公害事件,如我国贵州兴仁因铊污染造成的“鬼剃头”事件。除环境污染外,采矿还会造成水土流失、土地砂化、盐渍化、地下水断流等,其结果是矿区环境日益恶化,影响人的身体健康,最终也影响矿山的生产。

2.3矿体内因引起的灾害

2.3.1瓦斯爆炸和矿坑火灾

这种灾害最常见于煤矿。由于通风不良,使瓦斯积聚发生爆炸,造成井下作业人员伤亡,矿井被毁;矿坑火灾除见于煤矿外,也见于一些硫化矿床。因硫化物氧化生热,在热量聚积到一定程度时则发生自燃,引发矿山火灾。

3矿山地质灾害的勘查方法

3.1地球信息技术综合方法

主要是“3S”技术的应用,可以从宏观上掌握地质灾害的分布、发生、发展规律。如GPS可以对灾害发生地进行精确定位;BS技术可以利用矿区的多时相遥感图像进行叠加分析,获取矿区不同时期的地貌破坏程度、塌陷区的形态、面积、矿业废弃物的类型及分布状况、环境污染状况及生态环境状况;GIS技术可以对矿山灾害信息数据进行空间有效分析,方便管理人员迅速掌握灾情,有效进行防灾减灾工作。“3S”技术的应用弥补了以前常规的技术手段(如地形测量等)难于胜任的空白,特别是对危险地带的矿山灾害的调查,如矿山积水塌陷区等。

3.2地球物理勘查方法

3.2.1高密度电阻率法

高密度电阻率法是以岩土体导电性差异为基础的一类物探方法,该方法一次布极即可进行多装置数据采集,既可研究深度方向的电性变化,也可研究水平方向的电性变化,通过参数换算取得更多突出的有效异常的比值参数,利于潜在灾害的埋深、范围等的推断解释。它对不太深的采空区、地下水系、岩石风化层等的勘查十分有效。

3.2.2视电阻率法

视电阻率法可用于圈定采空区。一般金属矿山都是块状硫化物矿体,它是一种良导电体,具有极低的电阻率,而有待探明的采空区为空气充填,空气是绝缘高阻,其电阻率与硫化物矿体的电阻率有显著差别,利用视电阻率法揭示这种差别存在的范围就是圈定的采空区。

3.2.3瞬变电磁法

瞬变电磁法是利用不接地回线或接地线源向地下发送一次脉冲电磁场,在一次脉冲磁场的间歇期间,利用线图或接地电极观测地下半空间二次涡流场的变化,从而达到探测的目的。同时,该方法信噪比高、分辨力强、探测深度大、探测速度快,较容易发现矿区的采空区异常。

3.2.4浅层地震法

浅层地震法是由人工手段激发地震波,再通过研究地震波在地层中的传播规律,以查明地下地质小构造及获取地层岩性信息的一种物探方法。

4结束语

本文根据灾害的空间分布和成因关系,矿山地质灾害主要有岩土体变形灾害、地下水位改变引起的灾害和矿体内因引起的灾害等三大类型。对这些类型及其亚类型进行了论述,对矿山地质灾害的现代新技术勘查方法进行了介绍,并特别指出在这些勘查方法技术中,应用计算机技术和“3S”(遥感RS、全球定位系统GPS和地理信息系统GIS)技术,实施综合探测技术方法是必然趋势。

参考文献

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论文作者:武汉东

论文发表刊物:《基层建设》2018年第7期

论文发表时间:2018/5/23

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