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深部金属矿采场顶板滑移冒落微震时空演化规律

2021-12-18

金属矿山 2021年11期
关键词:围岩

刘 建 坡 魏 登 铖 师 宏 旭 王 永 昕

(东北大学深部金属矿山安全开采教育部重点实验室,辽宁 沈阳 110819)

微震(Microseism,MS)监测技术是利用岩体受力变形和破坏过程中释放出的弹性波来监测工程岩体稳定性的技术方法。由于微震信号的产生与岩体内部微破裂的萌生和扩展密切相关,因此每一个微震信号都包含着岩体内部状态变化的丰富信息。相对于传统的应力、变形等局部“点、线、面”观测范围来说,微震监测技术可以为岩体力学工作者提供更为全面的三维实“体”数据。南非、加拿大、澳大利亚等国家的金属矿山进入深部开采阶段的时间较早,自20世纪80年代,国外开始开展微震监测技术的研发及应用研究,并将其应用到矿山安全生产辅助管理方面。进入21世纪,微震监测技术逐步应用于我国深部矿山开采围岩稳定性评估与地压灾害防控[1-6],同时在深埋隧洞、水电站、高陡边坡等岩石工程地质灾害监测与预警中发挥了越来越重要的作用[7-9]。

深部金属矿山由于提升、运输、充填等开采过程成本高,为保证开采经济性,往往以规模换效益,开采规模显著增大,例如思山岭铁矿、马城铁矿等深部矿山设计年开采规模均超过1 000万t,甚至达到1 500万t。对于大规模开采的矿山,深孔或中深孔回采一次炸药用量可以达到数百千克甚至数吨。大规模的爆破回采作业,对于附近围岩造成强烈的扰动影响,极易诱发围岩发生失稳破坏。李夕兵等[10]认为开采过程中造成矿岩体不稳定的因素主要来自矿体被采出时的瞬态卸荷作用及临近采场爆破、凿岩、出矿等动载荷扰动。……

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