3 采礦環(huán)境控制[3]
保證采礦作業(yè)有一個(gè)安全、適宜的環(huán)境,是采礦環(huán)境控制工程的研究目標(biāo),目前己經(jīng)成為現(xiàn)代化礦山不可缺少的一個(gè)組成部分。
3.1 巖體支護(hù)與加固
現(xiàn)代支護(hù)理論認(rèn)為圍巖與支護(hù)結(jié)構(gòu)應(yīng)視作統(tǒng)一的復(fù)合承載體,在這個(gè)共同支護(hù)體系中圍巖是承載的主體,支護(hù)作為加固和穩(wěn)定圍巖的手段;谶@種理論觀點(diǎn),以錨桿支護(hù)、錨噴支護(hù)為代表的現(xiàn)代支護(hù)技術(shù)得到迅速發(fā)展。目前錨桿支護(hù)、錨噴支護(hù)、長(zhǎng)錨索加固等技術(shù)己成為我國(guó)金屬礦山圍巖加固最基本、最主要的支護(hù)技術(shù)。錫鐵山鉛鋅礦和凡口鉛鋅礦采用這一支護(hù)技術(shù)成功擴(kuò)大了分段空?qǐng)龇ê痛罂撞傻V法的采場(chǎng)規(guī)模。金川鎳礦、符山鐵礦和豐山銅礦采用這一技術(shù)成功地在高地壓區(qū)和松軟巖層中開挖掘進(jìn)了大斷面巷道。我國(guó)自上世紀(jì) 70 年代開始進(jìn)行邊坡加固研究工作,總結(jié)出加固邊坡的 5 種主要方法: ①抗滑樁加固;②擋土墻加固; ③錨桿、錨索加固; ④注漿加固; ⑤各方法相結(jié)合的綜合治理方法等。白銀露天礦于 70 年代中期采用抗滑樁加固坡腳、錨桿加固坡面的綜合治理措施處理滑坡體獲得成功; 石錄銅礦 80 年代采用半掩埋式抗滑樁加固了長(zhǎng)為 120 m,垂高高度 16 m 的滑體; 90 年代會(huì)東鉛鋅礦采用 6 座高強(qiáng)抗滑樁和 196根 34 ~36 m 的預(yù)應(yīng)力長(zhǎng)錨索組成的抗滑樁、長(zhǎng)錨索、錨桿聯(lián)合加固方式,成功地加固了山坡露天礦高邊坡上的35萬m不穩(wěn)定巖體。
3.2 巖移監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)
我國(guó)于上世紀(jì) 60 年代開始自行研制監(jiān)測(cè)儀器,如用于地下金屬礦山井巷變形監(jiān)測(cè)的 SLL280型收斂計(jì)、CBS22 型和 WRN23 型多點(diǎn)位移計(jì)等,以及用于巖層移動(dòng)監(jiān)測(cè)方面的鉆孔超聲成像、鉆孔電視和鉆孔潛望鏡等。80 年代以來, 由于遙控技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展及其在巖移監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)中的應(yīng)用,使巖移監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)技術(shù)進(jìn)入一個(gè)新的階段。特別是 90 年代隨著集成電子技術(shù)的發(fā)展, 礦用監(jiān)測(cè)儀器向便攜式小型化、智能化、高精度、多功能、多層次方面發(fā)展, 例如全站型測(cè)量?jī)x、聲發(fā)射儀。尤其是近年發(fā)展起來的“3S”技術(shù), 將使金屬礦山( 特別是大型露天礦邊坡) 的巖移監(jiān)測(cè)實(shí)現(xiàn)遙控全天候監(jiān)測(cè)。
3.3 礦山防治水
金屬礦山防治水是上世紀(jì)50年代以后逐漸發(fā)展起來的一門綜合性學(xué)科,其研究對(duì)象為礦床水文地質(zhì)條件和防治水技術(shù)方法。50~60年代,我國(guó)借鑒前蘇聯(lián)的經(jīng)驗(yàn),主要開展了礦床水文地質(zhì)分類和礦坑涌水量預(yù)測(cè)方法研究,防治措施以單一的疏干排水為主。70年代,長(zhǎng)沙礦山研究院在水口山鉛鋅礦進(jìn)行了大型截流帷幕試驗(yàn),采用長(zhǎng)560m、深250m的大型注漿帷幕堵水,其堵水率為 55% ,達(dá)到減少礦坑涌水量和控制地面塌陷的雙重效果。此后,先后在張馬屯鐵礦、黑旺鐵礦、冬瓜山銅礦和銅綠山銅礦應(yīng)用,使一些巖溶大水礦床得以安全開采。與此同時(shí),物探技術(shù)開始較廣泛地應(yīng)用于掘進(jìn)工作面前方含水構(gòu)造的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào),井下局部注漿堵水開始大量應(yīng)用。進(jìn)入 80 年代后,同位素示蹤試驗(yàn)和計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)開始應(yīng)用于礦區(qū)水文地質(zhì)條件的研究,并在三山島金礦取得了良好的效果。目前,我國(guó)的礦山防治水技術(shù)已開創(chuàng)了一條防治并舉、疏堵結(jié)合的綜合防治道路。
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