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礦業論文發表TSP技術在礦山井巷掘進及采礦生產中的應用

所屬欄目:電力論文 發布日期:2015-03-18 15:19 熱度:

   摘要:TSP技術在隧道預報中具有無法比擬的地位,如今已經被廣泛應用于采礦生產和礦山井巷掘進中。由于TSP技術能及時預報不良地質帶,準確提供預報,避免了安全事故發生也降低了工程成本。文章以TSP技術的工作原理為主,淺析了采礦生產和礦山井巷掘進過程中的具體應用。

  關鍵詞:礦業論文發表,TSP技術,礦山井巷掘進,采礦生產,安全事故,超前預報

  眾所周知,采礦生產與礦山井巷掘進經常會受到環境影響和地質影響,出現安全事故隱患。因此,開發地質預報技術勢在必行。多年來,國內外對相關技術進行了諸多研究,電磁法、機械鉆探法以及遠紅外線等方法都已經退出歷史舞臺,地震法逐漸向超前預報過渡。超前預報的主流方式包括以下幾種:TST、HSP、TGP、TSP等。在西方國家,TSP已經有了多年的應用歷史,并不斷改進升級。只有不斷加強超前預報的準確性,才能讓TSP技術在采礦生產與礦山井巷掘進中發揮最大效能。

  1 TSP超前預報工作原理

  由于礦山地質環境復雜,在開采施工過程中經常會遇到破碎帶、不良地質等方面影響。隨著開采力度的不斷加大,安全事故也屢屢發生。受到地質環境影響,也增加了開采難度。在施工過程中經常會出現涌水、冒頂等現象,這就需要在掘進過程中增加超前支護措施。其中,安全系數和掘進速度取決于巖石的巖質和地質構造,準確查出實際地質情況并采取有效施工方式尤為重要。但由于不同地質中存在不同巖體特征,這就需要在掘進生產過程中增加地質超前預報。目前超前探測的方法多種多樣,但傳統方式不能滿足現代化生產需求,且費用高速度慢,因此開發超前預報系統勢在必行。

  圖1 TSP超前預報工作原理圖

  瑞士安博格公司研發的TSP超前預報系統,具有預報距離長、適用范圍廣以及數據處理簡單且無施工干擾等特點,在復雜地質預報中,有較強的應用效果。其利用地震波反射原理,需要人工制造地震震源,并通過接收器和傳感器接收并分析處理數據。具體工作原理如圖1所示。

  通常情況下,采用小劑量炸藥進行爆破,通過震波沿著巷道剖面傳播方式進行球面傳播。當波動遇到巖體阻礙時就會發生折射或反射,反射引號的信息被地震檢波器接收記錄。同時,由于折射波會一直傳播,遇到不同介質過程中會產生不同的折射反應。通過分析反射波或折射波時間曲線,可以計算出斷層或巖層的距離和位置。利用TSP配套軟件進行數據評估,可以得出需要的數據參數,如泊松比、巖石密度等。TSP還可以發現井下的斷層以及含水帶和災害帶等地質環境,精確度一定達到了200m。利用TSP預報技術進行采礦生產或礦山開采,能減少意外險情,減少事故隱患,增加可預見性。在預報過程中,TSP技術依據是地震波的回波,當人工進行地震波激發時,會產生一定程度的震源,并通過球形的方式散播。當遇到不良地質時會產生反射波,接收器會及時采集反射波。通過對回撥信號的計算,針對其延遲時間、速度以及強度和波形進行分析,判斷地質帶的分布和性質。同時,接收點與炮點位于同一平行線上,方便數據收集和整理,在精度上也達到了使用標準,但對斷層產狀、波速以及位置等方面的判斷還有待加強。

  2 TSP技術在礦山中的應用路線

  傳統井巷掘進以鉆爆的方式為主,但在施工過程中,鉆孔和爆破往往會出現冒頂、涌水以及塌方的事故,嚴重影響施工人員安全。為了預防發生嚴重事故,通常以超前支護的方式進行掘進。合理支護的前提是地質預報,因此,采礦生產和施工過程中,都是由經驗數據作為支撐參數,沒有一定的準確性和針對性。

  2.1 前期準備

  根據井巷軸線和巖層情況,布置傳感器和炮點,對炮孔和傳感器參數進行復測,將接收炸藥、套管以及雷管安裝到位。裝好防水炸藥后用水填充,并連接記錄單元與傳感器,其中雷管為瞬發雷管,裝藥方式為耦合

  裝藥。

  2.2 數據采集

  經記錄單元設置采集參數,連接信號觸發器和起爆系統。記錄單元測試環境為噪音檢測模式,依次激發震源炮點進行信號采集。

  2.3 數據處理

  將采集到的地震數據,利用TSP軟件進行處理,找到S波與P波的分布規律,再利用數據包處理其他流程,詳見圖2所示。提取數據結果,并模擬地震反射層的2d/3d巖石力學參數和空間分布結構。

  圖2 TSP win數據處理流程圖

  2.4 數據破譯

  作為地質預測的核心,數據破譯是通過巖層反射波的傳播速度,將反射波向深度或距離信息轉換,并通過井巷面距離和井巷軸線確定地質界面的規模和空間。結合S波和P波就能判斷出巖體性質,通過對密度值的計算可以算出巖體彈性、泊松比以及巖石密度等信息,根據圍巖級別確定工程類別。同時,也能判斷圍巖穩定性,根據數據隨時調整支護類型或修改設計,確定二次襯砌時間。

  3 TSP技術在礦山中的應用優勢

  根據2D分布圖以及力學參數,結合地質學知識及勘探原理,能判斷圍巖性質、圍巖位置以及圍巖規模。預報即將施工范圍內是否會出現突泥、突水等災害,并針對災害性質對采礦生產以及施工提出有針對性的建議和措施。同時,TSP還能根據3D視圖直觀的模擬巖層分布情況,及時預報不良巖層的性質、位置以及空間大小,為判斷穩定性和是否存在充水斷層提供相應對策。

  當處理地震波過程中,勘探原理能對地質性質和規模進行詳細分析,其中包括含水情況、巖石代以及斷層和裂縫發育帶等。在實際應用經驗中發現,地質情況較好時,TSP預測精度高達200m。在探測過程中,要掌握暗河、溶洞等不良地質特征,分析TSP效果圖上的表現方式,為破譯奠定良性基礎。同時,在進行礦山地質預報過程中,可以確保持續性井巷挖進,確定施工工藝的同時,根據TSP效果圖上的數據,及時調整支護參數,對軟弱巖層進行加固,為采礦施工和安全生產提供技術,也為更改技術方案提供便利條件。

  4 結語

  綜上所述,通過預測和預報能減少施工的盲目性,避免在施工過程中出現不良地質災害,根據現場結果及時調整施工方法,使得施工過程更加科學合理。隨著科學技術的不斷創新,地質超前預報的精度也越來越高,為礦山安全提供了重要保障。TSP技術一直以其獨特的優越性獲得眾多工程的青睞,作為可靠的地質預測技術,在未來礦產安全生產中,必能成為礦山工程施工的重要組成部分,保障礦山生產施工的安全性。

  參考文獻

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  [3] 張平松,吳健生.中國隧道及井巷地震波法超前探測技術研究分析[J].地球科學進展,2006,21(10).

  [4] 李國,崔秀琴,李珠,等.掘進巷道初次與長期防水理論與技術研究[J].金屬礦山,2009,(3).

文章標題:礦業論文發表TSP技術在礦山井巷掘進及采礦生產中的應用

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