构造应力型矿山地下开采引起岩层移动规律的研究

构造应力型矿山地下开采引起岩层移动规律的研究

论文摘要

在构造应力型矿山中,构造应力的存在使得地表变形与岩层移动变得十分复杂,在其地下开采过程中常常由于岩层移动角、沉陷角预测不准导致矿山建设规划不合理,地表征地、居民搬迁范围过小,造成巨大经济损失,影响矿山正常安全生产。因此,对构造应力型矿山地下开采引起地表和岩层的变形移动规律进行分析研究十分必要。本文以典型的构造应力型矿山——程潮铁矿地下开采为工程背景,采用工程地质分析、现场综合立体监测、理论分析和数值计算等多种手段与方法,探讨了构造应力型矿山地下开采引起的岩层移动规律。论文的主要内容与研究成果有:1、调查研究了程潮铁矿的工程地质、水文地质背景、矿体赋存条件以及矿山的采矿概况,并对地表塌陷坑的发生、发展在地质和采矿的基础上进行了分析。2、矿区岩层变形破坏的影响因素主要有岩性、岩体结构构造特征、地应力场、水的作用和地下采矿等。地下采矿是矿区岩体变形的直接原因。地下开采形成的采空区大小、形态、位置决定了地表塌陷坑的大小、形状、位置。只有地下开采形成了一定大小的采空区,塌陷才有可能发生。3、矿体围岩的岩性,尤其是采空区上覆岩层的岩性对岩层移动和地表沉陷具有重要影响。如果上覆岩层质量较好,其在开采过程中作为支撑拱起到的作用就越好,可以有效减缓地表沉陷速度和减少沉降的范围。另外特殊岩性的存在,将影响着地表沉陷的过程与规律。4、矿区特殊地质构造例如断层或岩层分界面,对地表的塌陷界限有重要影响。如果塌坑周围存在断层,将会有效阻断塌陷范围向断层以外传播。围岩中存在的节理、裂隙等地质缺陷会增加地表塌陷的范围与速度。另外,矿体围岩中存在的岩溶在地下采矿和地下水疏干的扰动下会在其内部形成真空负压,引起地表塌陷。5、地下水疏干本身就可以导致地表的变形塌陷。地下水产生的静水压力和动水压力强化了岩体的变形和破坏。在岩溶等特殊地质条件存在的前提下,水的流动作用会引起地表塌陷。另外,地下水突涌可以引起岩体的突发性变形与破坏。6、地应力场是地表变形、塌陷的驱动力。应力和应力差愈大,岩体变形量和破坏范围愈大。构造地应力的存在会引起较大的岩层移动量和地表变形、沉陷范围。7、根据程潮铁矿东、西区地表变形塌陷过程及其机理分析,认为构造应力型矿山地下开采引起的岩层移动破坏过程可以分为以下四个阶段:地下采空区形成阶段、采空区顶部岩体塌落阶段、塌坑围岩卸荷变形阶段、塌坑扩展放缓阶段。8、为分析构造应力在构造应力型矿山地下开采岩层变形破坏过程中的作用,可以把岩层变形破坏过程分为塌坑形成前和塌坑形成后两个阶段。地表首次塌陷以前,重力的作用使上部岩层逐步垮落或者整体产生柱塞状下沉直至形成塌坑,此时水平方向上的构造应力影响着采空区上部岩体的垮落、破坏的速度。塌陷坑形成以后,塌坑围岩因水平构造应力的释放而向塌坑产生位移,塌坑将在水平构造应力和重力的共同作用下快速向外扩展。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 研究意义
  • 1.3 国内外研究现状
  • 1.3.1 岩层移动与地表沉陷研究现状
  • 1.3.2 构造应力影响矿山岩层移动的研究现状
  • 1.4 论文的主要研究内容
  • 第二章 矿山地下开采岩层移动分析
  • 2.1 引言
  • 2.2 地表塌陷类型
  • 2.3 筒状塌陷
  • 2.3.1 筒状塌陷的机理
  • 2.3.2 筒状塌陷的极限平衡分析
  • 2.4 溶洞塌陷
  • 2.5 崩落法开采引起的地表不连续下沉
  • 2.5.1 矿块崩落
  • 2.5.2 上盘岩体的渐进崩落
  • 2.6 本章小结
  • 第三章 程潮铁矿工程地质背景与采矿概况
  • 3.1 引言
  • 3.2 工程地质、水文地质概况
  • 3.2.1 研究区域
  • 3.2.2 矿区自然地理条件
  • 3.2.3 区域构造
  • 3.2.4 地层岩性
  • 3.2.5 节理裂隙情况
  • 3.2.6 水文地质条件
  • 3.2.7 地应力场
  • 3.2.8 矿体赋存条件
  • 3.3 采矿概况
  • 3.3.1 东区矿体开采情况及采矿方法
  • 3.3.2 西区矿体开采情况及采矿方法
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 程潮铁矿地表变形塌陷情况及其地质分析
  • 4.1 引言
  • 4.2 东区地表塌陷情况及其地质分析
  • 4.2.1 东区地表变形塌陷情况
  • 4.2.2 东区地表变形塌陷地质分析
  • 4.3 西区地表塌陷情况及其地质分析
  • 4.3.1 西区地表变形塌陷情况
  • 4.3.2 西区地表变形塌陷地质分析
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 地表变形与岩层移动规律的综合监测
  • 5.1 引言
  • 5.2 东区地表变形与岩层移动监测
  • 5.2.1 监测仪器设备
  • 5.2.2 监测方法
  • 5.2.3 测点布设
  • 5.2.4 观测周期
  • 5.2.5 监测结果
  • 5.2.6 监测成果分析
  • 5.3 西区地表变形监测
  • 5.3.1 监测项目
  • 5.3.2 测点布设
  • 5.3.3 监测控制网
  • 5.3.4 观测过程
  • 5.3.5 监测成果
  • 5.3.6 监测成果分析
  • 5.3.7 地表变形特征
  • 5.4 本章小结
  • 第六章 地表变形与岩层移动规律的计算分析
  • 6.1 引言
  • 6.2 东区地表变形与岩层移动的计算分析
  • 6.2.1 离散单元法简介
  • 6.2.2 离散单元法计算
  • 6.2.3 计算综合结论
  • 6.3 西区地表变形与岩层移动的计算分析
  • 6.3.1 地表变形与岩层移动的有限差分法计算分析
  • 6.3.2 地表变形与岩层移动的离散单元法计算分析
  • 6.3.3 西区计算结果综合分析
  • 6.4 本章小结
  • 第七章 构造应力型矿山地下开采引起岩层移动规律的机理分析
  • 7.1 引言
  • 7.2 东区地表变形塌陷过程及其机理分析
  • 7.2.1 东区地表变形塌陷过程
  • 7.2.2 东区地表变形塌陷机理分析
  • 7.3 西区地表变形塌陷过程及其机理分析
  • 7.3.1 西区地表变形塌陷过程
  • 7.3.2 西区地表变形塌陷机理分析
  • 7.4 岩层变形破坏过程分析
  • 7.5 影响因素分析
  • 7.5.1 地下采矿
  • 7.5.2 岩性
  • 7.5.3 地质构造与岩体结构
  • 7.5.4 水文地质
  • 7.5.5 地应力场
  • 7.6 本章小结
  • 第八章 结论与展望
  • 8.1 结论
  • 8.2 展望
  • 参考文献
  • 博士期间参与的科研项目和发表的文章
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].基于提高金属矿地下开采的开采效率分析[J]. 世界有色金属 2019(23)
    • [2].浅谈我国煤矿地下开采技术的现状与发展策略[J]. 科技资讯 2019(17)
    • [3].煤矿地下开采对环境的影响与恢复治理研究[J]. 科技创新导报 2019(13)
    • [4].煤炭地下开采安全防护方法探究[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(17)
    • [5].降低铝土矿地下开采损失和贫化的措施浅析[J]. 冶金与材料 2019(05)
    • [6].石膏矿地下开采技术及灾害防治措施研究[J]. 黑龙江科技信息 2015(15)
    • [7].矿山地下开采活动对地下水环境的影响[J]. 西部资源 2020(03)
    • [8].层状岩体地下开采物理模型试验研究[J]. 矿冶 2017(02)
    • [9].金属矿地下开采地表沉陷与防护[J]. 中国金属通报 2017(06)
    • [10].浅谈急倾斜煤层地下开采存在问题及对策[J]. 价值工程 2016(14)
    • [11].关于金属矿山地下开采方法探讨[J]. 科技资讯 2015(13)
    • [12].新中国煤炭地下开采技术发展简析[J]. 科学技术哲学研究 2013(03)
    • [13].铝土矿地下开采“两率”指标控制的探讨[J]. 中国金属通报 2020(01)
    • [14].某石英砂矿地下开采保安矿柱稳定性分析[J]. 现代矿业 2020(05)
    • [15].石材矿山的地下开采工艺技术(一)[J]. 石材 2017(06)
    • [16].晋宁磷矿地下开采相似模拟试验研究[J]. 采矿技术 2017(04)
    • [17].地下开采爆破振动对地表构建筑物的影响研究[J]. 矿冶工程 2017(04)
    • [18].3Dmine在地下开采中深孔作图的应用[J]. 中国金属通报 2017(09)
    • [19].降低铝土矿地下开采损失和贫化的措施[J]. 建材与装饰 2016(29)
    • [20].地下开采引起地表沉陷的数值模拟[J]. 科技资讯 2013(30)
    • [21].地下开采煤矿碳排放量核算初探[J]. 矿山机械 2012(10)
    • [22].我国岩金现代地下开采技术综述[J]. 金属矿山 2009(S1)
    • [23].浅析矿山地下开采区移动盆地演化机制[J]. 价值工程 2017(06)
    • [24].石材矿山的地下开采工艺技术(二)[J]. 石材 2017(07)
    • [25].某硫铁矿地下开采地表变形预测及影响评价[J]. 有色金属(矿山部分) 2013(01)
    • [26].《非煤矿床地下开采》课程教学刍议[J]. 中国科技信息 2012(15)
    • [27].煤矿地下开采工艺的现状分析及发展趋势[J]. 化工管理 2020(06)
    • [28].金属矿地下开采地表沉陷预测及监测安全技术探讨[J]. 中国矿山工程 2016(03)
    • [29].矿山地下开采对地下水环境的影响机理及防治[J]. 有色冶金设计与研究 2015(02)
    • [30].石灰石矿山的地下开采方式——国内外石灰石矿地下开采方式初探[J]. 中国水泥 2008(07)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

    构造应力型矿山地下开采引起岩层移动规律的研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢