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wateryou 2008-04-08 10:48

讨论金属矿山地面沉陷

如题,大家可以发表一下自己的意见

wateryou 2008-04-08 11:02
我先上传点资料

wateryou 2008-04-08 11:03
Figure 1. Schematic developments of mine effects.

wateryou 2008-04-08 11:05
      沉陷是地下采矿不可避免的结果,沉陷可能是小范围的,局部的或可以遍布大范围地区。沉陷可能是立即发生的,也可能要推迟很多年以后发生。 Y-Ku2m  
  现代的硬岩金属矿山采矿大都使用像分段崩落法和房柱法的大规模采矿方法,这就产生了大范围的沉陷。现在大部分的地下采矿引起的沉陷及其环境影响都是基于地下煤矿的。但是,研究沉陷的工程基本方法对于金属矿山和煤矿是一样的。 {UmCn>c  
  许多地下采矿方法比如分段崩落法引起的地面沉陷几乎是伴随开采立即就出现的。

huangtied 2008-04-08 12:22
楼主说得好。支持 [s:65]

wateryou 2008-04-08 21:01
  强烈希望广大从事金属矿山沉陷研究的朋友们,发表自己的意见啊。 i]-gO  
uy9B8&Sr  
  金属矿山多为裂隙发育的块状岩体,因而开采引起的地表沉陷机理不同于层状地层的煤矿,本文分别对采用崩落法开采煤矿和金属矿山的地表沉陷内在机理进行研究。 p)^:~ ll  
  以往开采沉陷的研究大多以“重力型”矿山为主,而对以构造应力为主的金属矿山开采沉陷研究较少。地应力测量表明北洺河铁矿地应力场是以水平构造应力为主导的,根据实测资料得出围岩压力分布的情况。 Gh|!FRK[$  
  提出金属矿山围岩的“岩柱”破坏模型,解释了构造应力型矿山地表沉陷盆地移动角突然变缓的原因。 )[)]@e  
  对采用崩落法开采的金属矿山地表沉陷现象进行调查和研究,给出了金属矿山特有的地表沉陷特征:地表沉陷盆地的下沉系数显著减小;地表移动角变缓;盆地外边缘的水平移动系数远大于煤矿水平移动系数。 u`'z~N4}  
  采用模糊测度理论和改进的随机介质理论对崩落法开采金属矿山地表沉陷进行预测,并对两种预测结果进行比较和验证。研究了建筑物的损害等级与地表移动变形之间的相互关系。

ty87936452 2008-04-08 21:46
好东西,谢谢楼主分享

sdf916 2008-04-08 22:14
各位专家继续提供资料!

wateryou 2008-04-09 21:49
大伙都发表点意见啊,期待大家自己的见解!

shangcl 2008-04-10 20:44
楼主说的很不错,有道理!希望我可以向你多学习请教!我是搞开采沉陷的                    

wateryou 2008-04-11 11:08
      楼上搞什么开采沉陷的,煤矿还是金属矿山?希望可以讨论。 UY-IHz;&O-  
  现在正在看沉陷方面的英文资料,以后过段时间上传一点,不过好像金属矿山在沉陷的力学机制研究基本还是沿用煤矿的,使用的方法无非还是概率积分法,影响函数法,经验模型方法以及刘宝琛的随机介质理论。 m6r )Z5}f  
  金属矿山的沉陷多为不连续下沉,比如塌陷坑,筒状,管状或漏斗状陷落。这方面的资料大家可以参考煤炭工业出版社1990年出版的E.T.布朗的《地下采矿岩石力学》。Whittaker and Reddish对采矿沉陷的研究也可以参考。并外可以关注McIntosh Engineering出版的《Hard_Rock_Miners_Handbook_Edition_3》的续集,有相关的关于硬岩开采沉陷的资料。金属矿山沉陷还期待这位专家的指点!

wangq223 2008-04-14 20:10
金属矿山开采的确引起很大的蹋陷,我在黄石看过,一座山都没了,还留个大坑,对环境的影响太大了.

zyep 2008-04-14 22:22
我来这里只有学习的份。

wateryou 2008-04-17 23:22
There are six types of common failure mechanisms of shallow stopes of hard rock mines: As+;qNO  
•    rock fracturing: e?| URW  
Rupture of the surface crown pillar and collapse into the shallow stope. 2d2@J{  
•    plug failure: 48 CI8[T  
Sudden fall of the surface crown pillar, delineated by its boundary planes, by gravity into the shallow stope. The planes are well-defined, with near to vertically dipping uninterrupted discontinuities with low shear strength. The pillar thickness can vary; plugs up to 660 m high have occurred [Allen, 1934]. ,![Du::1  
Failure potential depends considerably on the confinement available from redistributed stresses around the stope to resist movement; areas of numerous regional shallow stopes are prime candidates for plug failures. "P'&+dH8  
Rarely do visual precursor movements occur, although smaller scale movements do open discontinuities and allow for water flow. Failure occurs suddenly and completely as a block. F[CT l3X  
•    ravelling: E ;!<Z4  
Peripheral block by block rock mass failure without a self-support cavity form reached which includes delamination), ravelling failure involving sliding or buckling of thin rock layers at stope boundaries leading to the deStabilization of the surface crown pillar. V 7l{hEo3?  
Gradual failure from an unsupported periphery of unfavorably oriented rock blocks, or those where discontinuity orientations are relatively shallow, is commonplace when the span exceeds self-support capabilities, but very low peripheral compressive stresses are required to keep blocks in place [Bétournay, 1995].  oKYhE  
Blocks fail without the remainder of the rock mass mobilizing on a large scale unless a stable self-supported arch cavity is formed. PDt<lJU+X  
•    strata failure: f5aF6FBH  
Tensile failure of stratified rock at wall contacts or along the surface crown pillar span. >4/L-y+  
Few case studies of vertically progressing delaminations have reached surface. The poor cross-jointing normally shown by the rock masses make the strata stiffer and limits failure heights to shallow domes. In other cases, massive block failures have occurred when pillars fail in room and pillar mining. Such failures quickly choke off because of high bulking factors. '^U tbp2<  
•    chimneying disintegration: 'xbERu(Y  
The upward progression of disintegration within a weak rock mass forming a cavity with limited lateral extent (<5 m), developing from an underground opening toward surface. This condition is similar to that described for roadway intersections in room and pillar coal mining. QM ZUt  
Failures (self-driving, and continuous if failed material is removed) normally progress upward in thick weak geological units (with low cohesion that can be sheared easily), but will continue up-dip when stronger units are encountered [Bétournay, 1998]. Equations 4 and 5 can be used respectively to evaluate the possible initiation of the failure mechanism and its maximum height. The bulking factor for weak rock units which host this failure mechanism in hard rock mines (e.g.schists, altered rock) is 1.05<k<1.2. (.,'}+1  
Ground support is only marginally effective in providing anchoring and global peripheral integrity. rMHQzQ0%  
•    rock mass caving: Rock mass break-up and gravity mobilization of blocks (flow) towards and into an opening leading to a progressive failure front moving towards surface. *NW QmC~  
Although the initiation of rock mass caving can begin with block ravelling, the mechanical action involved in breaking and mobilizing the rock mass (Figure 29) is difficult to quantify or predict with accuracy. Rock masses with blocks of similar shapes, smaller sizes with low surface friction, and shallow angle discontinuities are likely in areas of low confining stresses to block cave. These and many other factors readily make it difficult for a rock mass to breakdown during and after mining extraction. Hs%QEvZl  
The dimensions of the problem, along with surface effects have been defined by Janelid and Kvapil (1966) based on silo studies. The volume that has caved into a stope is defined by the draw ellipsoid. The limit ellipsoid contains the zone of broken material that has subsequently moved and expanded under gravity to fill this volume. If the draw ellipsoid intersects surface, complete failure of the rock mass in the surface crown pillar is registered

pendingboy 2008-04-21 23:32
真是太棒了,我找了很久的资料!!!谢谢楼主分享,很实用的资料!!!!下一次就顶一次!!!!!! (9}eF)+O  
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huangtian 2008-04-26 14:16
真是好东西啊,现在正需要这方面的资料,万分感谢!

liuzw12 2008-04-26 17:25
[s:65]  [s:65]  [s:65]

罗镇红 2008-04-28 00:57
我想找个土力学专业的人,翻译这个专业的资料,英译汉,有意者致电13601318225

yazhao 2008-05-01 13:23
本人希望得到有关矿井设计的资料 l Io9,Ke  
望给一点建议

ltz888 2008-05-02 23:12
谢谢楼主分享

librascopio 2008-05-07 14:38
我们是做环境影响评价的,以前作过煤矿开采地表沉陷的半定量预测,对于金属矿山的都是定性的分析,结果现在遇到一个铝土矿的项目,评审专家要求进行地表沉陷定量预测,崩溃ING~

晚枫1977 2008-05-09 09:06
非常感谢,学习一下哈,还没有发言权

yuqingk 2008-05-12 10:47
支持一下~我现在也在做个铅锌矿采空区治理

sunston 2008-05-13 18:30
地表沉陷与岩体赋存状况、采矿方法等密切相关,地表沉陷应当首先从岩石力学开始,但这个岩石力学应当是 S jVsF1d_  
在现有岩石力学基础上有本质提升的力学理论,现在岩石力学的研究方法与思路已经完全阻碍了矿山岩石力学的 U~:N^Sc  
发展,究竟怎么深入还有待探讨!

steven 2008-05-15 17:44
金属地下矿山开采沉陷是一个非常复杂的问题,如华锡铜坑矿的地表塌陷,目前正在进行地下矿柱群回采优化研究,矿柱的回采必然会导致地表的连续塌陷,当然这也是必须的,对于地下复杂空区的处理是可行的,只是在回采顺序方面,如何有效,安全的进行是一个难题

baiyuting 2008-05-18 18:44
金属矿山地面沉陷不仅是对地面建筑产生影响,同时也能够导致水文地质条件的变化,会导致地下水涌水量的大幅增加,因此,沉陷范围的研究,和沉陷机理研究与实际情况的对比可靠度情况就很重要。包括,地下矿山排水的设防能力,征地,等等一系列问题,直接影响矿山的投资大小,希望能够有这方面好资料的朋友能够分享!

wslw85 2008-05-19 08:59
菜鸟问题:能不能用软件模拟金属矿山开采沉陷的全过程及沉陷结果?用哪个软件比较好呢?

毛毛 2008-05-25 10:32
[s:66]  [s:66]  [s:66]  [s:66]  [s:66]

bluesjy2118 2008-05-27 17:16
很好的提议,很好的回答!很好的资料!正在做相关的项目,学习了!

cjd502 2008-06-04 18:25
沉陷包括沉陷量和沉陷影响范围。 \3Dk5cSDk+  
前者导致地貌形态变化,后者会影响土地使用价值。

sdgt1969 2008-06-06 15:23
学习学习,向楼主学习啊 [s:65]

wang_509 2008-06-07 15:52
金属矿和煤矿沉陷问题有多少区别呢?? zL:&Q<  
我是搞煤矿的,预测方法常用有经验公式和概率积公法(如矿大软件),,,还见过用FLAC预测的。。。

wang_509 2008-06-07 16:07
对地形复杂的,还没有区域预测比较好统一软件。

逆水寒 2008-06-08 23:38
感谢沙发的 资料

郭亮 2008-06-14 15:01
谢谢。可以借用一下

yangfen007 2008-06-14 16:24
好东西,谢谢楼主共享

zengxg 2008-06-20 15:59
zhichi [s:45]

tongkeng 2008-06-21 17:22
本人矿山里负责放炮的  ,有欲望多学些 [s:66]

zhaodongg 2008-06-28 10:58
学习学习!

zhhuiw 2008-07-03 11:27
      金属矿山,当然也包括石膏等非金属矿山,突发性的冒顶塌陷是常有的,不但对地面造成严重威胁,同时产生强大的冲击波(气浪)对井下生产威胁巨大. I=K!)X$  
        采用煤矿的概率积分法,只能是预测塌陷后的移动盆地变形参数,不能对采空区的稳定性与破坏进程做出评价.而FLAC类重于岩石力学,不能很好的反映出各种结构弱面(节理裂隙等)的作用,而这些正是产生变形与破坏的关键.希望同行们自己开发出采空区塌陷预测的好软件来! S6v!GQ  
       

tmf223 2008-07-09 23:47
目前研究地面塌陷的基本理论 #6Jc}g< ?g  
目前,国内外研究地面塌陷的基本理论有五大类随机介质理论、弹塑性理论、几何理论、典型曲线法。 E {tx/$f  
近年来,国内外研究岩层与地表移动思路及方法非常活跃,提出了很多新的描述岩层及地表移动的数学模型和力学模型,使对岩层及地表移动的研究工作进入了一个新的高峰。同时,我国国家自然科学基金委员会也提出了对岩层移动规律研究优先资助的指导意见。这再一次说明,岩层与地表移动规律的研究是矿业工程领域中的重中之重的研究课题。

cwbwhn 2008-07-15 15:23
相互学习 [s:69]

nyther 2008-07-19 07:54
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

康娟 2008-07-21 08:26
帮我发个金矿环评报告

zhyq3003 2008-07-26 11:18
有什么 好的方法治理啊 [s:66]

hjy731920569 2008-07-29 11:42
引用:楼主说的很不错,有道理!希望我可以向你多学习请教!             

hjy731920569 2008-07-29 11:43
[s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:69]  [s:69]  [s:69]  [s:69]  [s:69]

yunfei0813 2008-07-31 08:32
谢谢了,学到了不少东西,那位专家能告诉我要进行采空区稳定性分析应建立一个怎样的力学模型。

hjy731920569 2008-08-03 18:57
[s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:65]  [s:69]  [s:69]  [s:69]  [s:69]

sddkwy 2008-08-25 08:50
金属矿山的沉陷不像煤矿一样,具有不连续性,预测的结果有时候与实际可能差别较大,金属矿山的塌陷具有突发性,不像煤矿塌陷那样具缓变性,具有沉降规律,所以金属矿山的塌陷预测往往缺乏客观性,同时也难以把握。因此,我们在做塌陷预测时,往往将预测的规模以最大为原则。其次,目前对于金属矿山的塌陷问题,还没有一个统一的下沉系数概念,参考三下采煤规程,往往是不科学的,因为煤矿的围岩与金属矿山的围岩差别还是挺大的,所以,对于人自己难以把握的东西,想用一个软件来完成,可能性不大,因为软件执行的只是一个程序,是严格理论上的结果,实用性不强。 bS.s?a  
也希望能交流:37362310(qq)


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