岩移观测站观测总结资料

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岩移观测站观测总结,资料

岩移观测站观测总结,资料

岩移观测站观测总结,资料篇一:七公里煤矿11606面岩移观测站设计织金县城关镇七公里煤矿11606工作面地表移动观测站设计方案编制:总工:矿长:二0一四年四月八日七公里煤矿11606工作面地表移动观测站设计方案一、概述:七公里煤矿11606工作面位于工业广场的北部,工作面上方地表大部分为农田及其树林,观测站的布设时可根据地面实际情况作调整。

本次观测站位于11606工作面(一采区西南部)的正上方,地势平坦,另外该工作面为一采区接续工作面,受外界影响因素相对较少。

本工作面所采煤层为二叠系龙潭组16号煤,地质构造较简单,厚度较稳定,大部分煤厚在0.82m以上,最大厚度2.2m,平均厚1.64m,倾角4°~10°,平均为7°。

16号煤底板为浅灰色团块状泥岩,16号煤顶板为粉砂质泥岩,间接顶板为粉砂岩夹薄层菱铁岩。

工作面回采过程中预计出现顶板淋水或采空区涌水,以淋水水为主。

预计11606工作面最大涌水量1m3/h,正常涌水量0.1m3/h。

二、建立观测站的目的和意义建立地表移动观测站实测研究是开采沉陷规律研究的最可靠手段,根据有关规程也必须设立地表移动观测站,因此,在工作面上方建立地表移动变形观测站的主要目的有:(1)由于本矿16号煤采用炮采开采技术,设置观测站的目的主要是为了取得本地区因地下煤层开采后,采动地表的移动、变形及破坏规律,包括各种移动角、边界角、移动与变形预计参数,并为进行矿区总体规划、环境评价和矿井设计时,对于建筑物、水体、铁路及主要井巷的压煤开采论证提供评价依据;(2)为安全合理的留设保安煤柱提供技术参数,也为安全合理开采保安煤柱提供理论依据;(3)为开展建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱的开采提供变形预计方法,以便在进行“三下”采煤时,为合理布设工作面和选定开采顺序、制订建(构)筑物及河堤加固保护措施提供依据;(4)由于炮采地表沉陷变形的特殊规律,为了寻求在观测站布设方法、观测手段、研究内容及分析方法等方面的合理性。

西101地表岩移观测工作总结

西101地表岩移观测工作总结

西101综放工作面灰渣库下综放开采资料甘肃靖远煤电股份有限公司大水头煤矿2013年10月26日一、概况1、地理位置:西一采区101工作面地面位于刀楞山以北,罗家川、总机厂以南,西部有靖远电厂灰水坝,水体三面由地表出露的丘陵所围,西翼为人工坝体。

西101东部地表大部分为旱田沙地,地表之上大部分地区为丘陵地带,地面标高为:1595m~1625m。

2、井下位置及四邻采掘情况:西101工作面处1120水平,工作面煤层底板标高为1080m~1115m。

东与西一采区运输上山、回风上山及中201工作面开切眼为界,西以Ⅰ勘探线为界,南以DF9断层为界,北以西1120运输大巷为界。

3、工作面走向长507m,倾斜宽为110/90m,在回风顺槽靠切眼段因DF9号断层限制设计呈“刀把子”形状,面积合计为:54460㎡,煤层厚度为5.5m~8.5m,平均为6.5m。

煤层结构为单一结构,倾角约2˚~12˚。

4、地质构造:走向方向,西101工作面煤层底板总体变化是北东倾斜的背斜构造形态,东西部稍低,中部稍高,工作面中部小褶曲构造发育;倾向方向,工作面煤层底板运输顺槽整体低于回风顺槽,呈单斜构造,煤层倾角在 2˚~12˚。

西一采区101工作面区域范围内南北向有DF9、F40号两大断层,两断层落差均较大,其中DF9断层落差约40m左右,F40号断层落差约45m左右,两断层走向大致与西101工作面走向一致,是制约工作面倾斜宽度的主要地质构造;由于F40断层为正断层,受断层牵引应力作用,F40断层附近煤层较薄,DF9断层为正断层,受断层拉应力作用,靠近DF9断层回风顺槽一侧煤层较薄。

除以上两断层之外,在掘进过程中还揭露出F西101-1、F西101-2、F西101-3断层三条中小型断层,FF西101-3断层均为与工作面斜交正断层,F西101-1在工作面内延展西101-1、长度90m左右,F西101-1落差5米左右,煤层完全断开;F西101-3断层在工作面内延展长度100m左右,F西101-3落差2m以下;F西101-2断层为走向断层,落差3米左右,断层面在西101运输顺槽内展布,下降盘(南盘)整体在工作面内,延展长度100m左右。

2008年度南桐煤矿矸石山挡矸墙岩移观测站总结

2008年度南桐煤矿矸石山挡矸墙岩移观测站总结

南桐矿业有限责任公司南桐煤矿2009年度矸石山岩移变形观测编制单位:南桐科技服务部编制时间:2009年12月南桐煤矿矸石山沉降观测站2009年度岩移观测资料观测者:霍学东记录者:江义元计算者:董随志审核:金明科长:王猛南桐科技服务部二OO9年十二月南桐煤矿矸石山挡矸墙沉降观测站2009年度工作总结一、概况:南桐煤矿矸石山地处南桐镇工农村,位于刘家河以西200~600米处,坐标范围x:3201800~3202400,y:35400~36000。

该矸石山已使用多年,已形成三级矸石平台,现正堆积三级矸石平台。

矸石山削坡减载治理工程于2007年8月全面完工。

为了保障三级矸石平台的堆放安全,该工程在矸石山二级平台北侧修筑了一挡矸墙,并通过验收,按照验收要求,为了保证挡矸墙的安全使用,应对挡矸墙定期进行沉降观测,以全面监视矸石山挡矸墙的稳定性和安全性。

二、矸石山挡矸墙沉降观测站1、设站和测量依据国家煤炭工业局制定2000年版《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》和中华人民共和国能源部制定1989年版《煤矿测量规程》。

2、观测站设计根据矸石山挡矸墙的修筑特点,挡矸墙修筑走向大致为南北走向,长大约127.5米,中间修筑了20个护墙桩,每个护墙桩间距为10米。

为此观测站设计为在每个挡矸墙护墙桩上设点进行监视观测,共设观测点20个。

控制点设计在矸石山以外,其间距保持在80米以上。

3、观测点的埋设观测点材料采用长达200mm,直径中φ=20mm的铁杆,铁杆一端锯一宽深各 1 mm的十字标志,采用200#混凝土浇灌埋设,埋设深度为150mm,观测点具体位置详见南桐煤矿矸石山挡旰墙沉降观测站设计平面图(1:500)。

三、观测站测量1、控制点连测为应对矸石山变形观测,2006年8月南桐煤矿地测科在矸石山建立了一条7″级控制导线,该控制导线与南桐煤矿地面近井点南Ⅱ~南Ⅱ-1点进行了连测。

挡矸墙的控制点采用原有的矸石山变形观测控制导线中的25点、26点为挡矸墙的首级控制点,并用四等水准将26点的高程传递至水准控制点A 、B 点上为日常水准巡视观测的水准控制点。

岩土监测知识点总结

岩土监测知识点总结

岩土监测知识点总结岩土监测是指对岩土体进行力学和变形特性的监测、分析和评价,以保障工程安全和可靠性,保护自然环境,维护生产设备和建筑物的正常使用。

岩土监测在工程领域中起着非常重要的作用,能够为工程设计、施工和运营提供必要的数据支撑和技术保障。

下面将就岩土监测的相关知识点进行总结和介绍。

一、岩土监测的基本概念岩土监测是指通过采用一定的仪器设备和方法手段,对岩土体的受力、变形、渗流、裂缝等进行实时或定期的监测、测量和分析,以获得岩土体工程性质及其变化规律的技术活动。

其目的是为了检测和评估岩土体的工程性质,提供科学的技术依据和可靠的数据支撑,以指导和保障工程设计、施工和运营的安全可靠。

岩土监测的内容主要包括岩土体的受力、变形、渗流、裂缝、地下水位、地震触发等方面的监测。

而岩土监测的方法和技术手段则主要包括常规观测法、现场试验法、岩土试验室试验法、无损检测技术、数值模拟技术等。

二、岩土监测的重点内容1. 岩土体的受力监测岩土体的受力监测是指通过一定的测量仪器和设备,对岩土体的应力水平和分布进行实时或定期的监测、测量和记录。

常用的受力监测仪器包括应变计、围压计、倾斜计、位移计等。

通过对岩土体受力的监测,可以及时了解岩土体的应力状态,为工程设计和施工提供依据。

2. 岩土体的变形监测岩土体的变形监测是指通过一定的测量仪器和设备,对岩土体的变形情况进行实时或定期的监测、测量和记录。

常用的变形监测仪器包括测斜仪、水准仪、位移传感器等。

通过对岩土体变形的监测,可以及时了解岩土体的变形规律,为工程设计和施工提供依据。

3. 岩土体的渗流监测岩土体的渗流监测是指通过一定的测量仪器和设备,对岩土体的渗透性和渗流速度进行实时或定期的监测、测量和记录。

常用的渗流监测仪器包括透水压力计、压力传感器、水位计等。

通过对岩土体渗流的监测,可以及时了解岩土体的渗流情况,为地下水的开采和排水提供依据。

4. 岩土体的裂缝监测岩土体的裂缝监测是指通过一定的测量仪器和设备,对岩土体的裂缝情况进行实时或定期的监测、测量和记录。

岩石移动观测

岩石移动观测

关于岩石移动一.岩石移动的测量第一节基本要求各生产矿山,应根据本矿山地质采矿条件,开展岩石移动和边坡滑动的观测研究工作,其目的是:1、通过岩石移动和边坡滑动的各种测试手段(仪器观测和现场调查),及时掌握井下、地表岩层移动及露天采场、尾矿坝边坡滑动征兆,为矿山安全生产提供技术资料。

2、对矿山不同开采技术条件的地表岩层移动、变形和破坏的基本特征与规律进行观测和研究。

并验证、修改和确定岩石移动角值等参数;3、研究露天采场、尾矿坝边坡的稳定性和边坡角的经济合理性;4、观测采空区各种不同处理方法和边坡治理工程的效果;5、总结岩石移动观测研究工作的经验,不断改进观测方法;岩石移滑动观测的主要手段:(如:井下、岩层内部、地表及各种专门观测站等),定期观测平面和搞成位置的变化,掌握岩石移滑动饿基本特征与规律。

岩石移动观测站饿设计,应从矿区的整体规划出发,根据矿床地质开采条件,采取由简到繁,由浅到深,由局部到整体的原则,分别轻重缓急,分期设置观测站。

除对观测站定期观测外,还必须经常深入现场,借助简易方法(如:滑尺、垂球投点等),测量采区顶板岩石移量,倾听岩体音响,观察裂隙、错动及坍塌等现象,并作文字描述,必须时测绘成图或拍摄照片。

第二节地下开采的岩移观测开采缓倾斜层状矿体时,地表岩移观测线,一般沿矿体走向和倾向各设一条,应分别设在移动盆地的主断面和采空区正上方。

如果回踩工作面的走向长度大于1.4H0+50米(H0为平均开采深度),可设置两条倾斜方向的观测线,一条在采空区正上方,另一条在其相距50米以上的任一侧,但至起始开采或停采线的距离必须大于0.7 H0。

开采急倾斜矿体时,沿矿体走向的观测线以不知两条为宜,一条在主断面位置上,另一条在采空区正上方,两观测线艰巨应不小于30米。

沿倾斜方向的观测线布置两条,即在采空区工作面走向长度大于1.6 H0+100米,应布置三条或三条以上垂直走向的观测线,一条在采空区中央,其余的在两侧相距约50米,且距左右开采边界0.8 H0以上。

采煤岩移观测总结

采煤岩移观测总结

采煤岩移观测总结引言采煤工程中,采煤岩移观测是一项非常重要的任务。

采煤岩移观测的主要目的是及时了解采煤过程中岩体的位移情况,从而减少采煤事故的发生,保障工人的生命安全。

本文总结了采煤岩移观测的方法、技术和实践经验,为今后的采煤工作提供参考和借鉴。

方法采煤岩移观测的常用方法包括测量、监控和分析三个环节。

1. 测量采煤岩移观测的第一步是进行准确的测量。

测量主要包括直接测量和间接测量两种方法。

直接测量:直接测量是通过在岩体表面设置测量点,利用测距仪、测角仪等工具进行测量。

直接测量的优点是准确度较高,可以直接获得岩体位移的具体数值。

间接测量:间接测量是通过测量岩体周围的地表变形情况来推测岩体位移。

常用的间接测量方法包括水平测斜仪法、地下水位法和地下压力法。

间接测量的优点是可以覆盖更大的范围,获取更多的数据。

2. 监控监控是采煤岩移观测的核心环节。

监控主要通过安装传感器和监测设备,实时监测岩体的变形情况。

常用的监控手段包括倾斜传感器、位移传感器和应变传感器等。

倾斜传感器可以测量岩体的倾斜角度,位移传感器可以测量岩体的位移量,应变传感器可以测量岩体的应变值。

这些传感器可以与计算机和监控系统连接,实现自动化的数据采集和处理。

3. 分析分析是对采集到的数据进行处理和解读的过程。

分析的目标是了解岩体的变形趋势、规律和危险程度,从而采取相应的措施来保障采煤过程的安全。

常用的分析方法包括数据统计、趋势分析和模拟仿真。

数据统计可以帮助我们获得岩体变形的平均值、方差等统计指标;趋势分析可以帮助我们预测岩体变形的发展趋势;模拟仿真可以根据采煤过程的参数来模拟岩体的变形情况。

技术采煤岩移观测的技术不断发展,目前已经出现了一些先进的技术和设备。

下面列举几种常用的技术。

1. 光纤传感技术光纤传感技术是利用光纤传感器对岩体进行监测的一种新技术。

光纤传感器可以将位移、变形等物理量转化为光信号,并通过光纤传输到检测系统中进行分析和处理。

【总结】岩移观测站观测总结资料

【总结】岩移观测站观测总结资料

【关键字】总结岩移观测站观测总结,资料篇一:七公里煤矿11606面岩移观测站设计织金县城关镇七公里煤矿11606工作面地表移动观测站设计方案编制:总工:矿长:二0一四年四月八日七公里煤矿11606工作面地表移动观测站设计方案一、概述:七公里煤矿11606工作面位于工业广场的北部,工作面上方地表大部分为农田及其树林,观测站的布设时可根据地面实际情况作调整。

本次观测站位于11606工作面(一采区西南部)的正上方,地势平坦,另外该工作面为一采区接续工作面,受外界影响因素相对较少。

本工作面所采煤层为二叠系龙潭组16号煤,地质构造较简单,厚度较稳定,大部分煤厚在0.82m以上,最大厚度2.2m,平均厚1.64m,倾角4°~10°,平均为7°。

16号煤底板为浅灰色团块状泥岩,16号煤顶板为粉砂质泥岩,间接顶板为粉砂岩夹薄层菱铁岩。

工作面回采过程中预计出现顶板淋水或采空区涌水,以淋水水为主。

预计11606工作面最大涌水量1m3/h,正常涌水量0.1m3/h。

2、建立观测站的目的和意义建立地表移动观测站实测研究是开采沉陷规律研究的最可靠手段,根据有关规程也必须设立地表移动观测站,因此,在工作面上方建立地表移动变形观测站的主要目的有:(1)由于本矿16号煤采用炮采开采技术,设置观测站的目的主要是为了取得本地区因地下煤层开采后,采动地表的移动、变形及破坏规律,包括各种移动角、边界角、移动与变形预计参数,并为进行矿区总体规划、环境评价和矿井设计时,对于建筑物、水体、铁路及主要井巷的压煤开采论证提供评价依据;(2)为安全合理的留设保安煤柱提供技术参数,也为安全合理开采保安煤柱提供理论依据;(3)为开展建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱的开采提供变形预计方法,以便在进行“三下”采煤时,为合理布设工作面和选定开采顺序、制订建(构)筑物及河堤加固保护措施提供依据;(4)由于炮采地表沉陷变形的特殊规律,为了寻求在观测站布设方法、观测手段、研究内容及分析方法等方面的合理性。

岩石观察总结报告模板

岩石观察总结报告模板

岩石观察总结报告模板观察日期:20XX年X月X日观察地点:XXXXX观察对象:岩石样本观察目的:通过观察岩石样本的特征和性质,了解其成因、结构和可能的用途。

观察1:外观特征我们观察了岩石样本的外观,发现其呈现出不同的颜色、质地和形状。

其中,样本A为灰色,质地较粗糙,呈块状;样本B为黑色,质地细腻,呈片状。

观察2:硬度和结构针对样本的硬度和结构特征,我们进行了观察和测试。

样本A 较为坚硬,可以用刀尖进行划痕测试,未见明显划痕。

在放大镜下观察,发现样本A由于颗粒较大且紧密排列,具有块状结构。

样本B较为柔软,无法用刀尖进行划痕测试,可以用手指轻轻压碎。

在放大镜下观察,发现样本B由于颗粒较小且层状排列,具有片状结构。

观察3:化学性质我们还测试了岩石样本的化学性质。

使用盐酸滴试液在样本A 和样本B上滴加,观察到样本A出现了气泡,并发生了剧烈的反应;而样本B没有明显的反应。

由此推测,样本A可能含有碳酸盐矿物,而样本B则可能不含碳酸盐矿物。

观察4:成因和用途根据上述观察结果,我们推测样本A可能是一种石灰岩,富含碳酸盐矿物,常见于沉积岩中。

样本B可能是一种片麻岩,形成于花岗岩的变质过程中。

根据这些岩石的性质和成因,它们可能具有不同的用途。

石灰岩常用于建筑、石刻和石灰生产等领域,而片麻岩则广泛用于建筑和装饰材料。

总结:通过对岩石样本的观察,我们了解到不同岩石具有不同的外观特征、硬度和结构,以及可能的成因和用途。

这次观察为我们在地质学和相关领域的学习和研究提供了基础资料,并增加了我们对岩石形成和利用的认识。

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岩移观测站观测总结,资料篇一:七公里煤矿11606面岩移观测站设计织金县城关镇七公里煤矿11606工作面地表移动观测站设计方案编制:总工:矿长:二0一四年四月八日七公里煤矿11606工作面地表移动观测站设计方案一、概述:七公里煤矿11606工作面位于工业广场的北部,工作面上方地表大部分为农田及其树林,观测站的布设时可根据地面实际情况作调整。

本次观测站位于11606工作面(一采区西南部)的正上方,地势平坦,另外该工作面为一采区接续工作面,受外界影响因素相对较少。

本工作面所采煤层为二叠系龙潭组16号煤,地质构造较简单,厚度较稳定,大部分煤厚在0.82m以上,最大厚度2.2m,平均厚1.64m,倾角4°~10°,平均为7°。

16号煤底板为浅灰色团块状泥岩,16号煤顶板为粉砂质泥岩,间接顶板为粉砂岩夹薄层菱铁岩。

工作面回采过程中预计出现顶板淋水或采空区涌水,以淋水水为主。

预计11606工作面最大涌水量1m3/h,正常涌水量0.1m3/h。

二、建立观测站的目的和意义建立地表移动观测站实测研究是开采沉陷规律研究的最可靠手段,根据有关规程也必须设立地表移动观测站,因此,在工作面上方建立地表移动变形观测站的主要目的有:(1)由于本矿16号煤采用炮采开采技术,设置观测站的目的主要是为了取得本地区因地下煤层开采后,采动地表的移动、变形及破坏规律,包括各种移动角、边界角、移动与变形预计参数,并为进行矿区总体规划、环境评价和矿井设计时,对于建筑物、水体、铁路及主要井巷的压煤开采论证提供评价依据;(2)为安全合理的留设保安煤柱提供技术参数,也为安全合理开采保安煤柱提供理论依据;(3)为开展建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱的开采提供变形预计方法,以便在进行“三下”采煤时,为合理布设工作面和选定开采顺序、制订建(构)筑物及河堤加固保护措施提供依据;(4)由于炮采地表沉陷变形的特殊规律,为了寻求在观测站布设方法、观测手段、研究内容及分析方法等方面的合理性。

三、观测站工作内容地表移动变形观测站的基本工作内容可归纳如下:(1)地表变形观测站设计;(2)地表观测站实地布设;(3)地表移动观测(包括联测、首次全面观测、重复水准测量、最终全面测量等);(4)数据处理与分析;(5)各阶段参数求取;(6)地表移动观测总结报告编制。

四、地表移动观测站设计依据中华人民共和国煤炭工业局XX年五月颁布的《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》。

五、地表移动观测站设计方案1、观测站的布设形式11606工作面地质构造简单,形状规整,是一采区接续工作面,受外界影响因素相对较少,地表移动观测站设计相对较易。

结合该工作面上方地表实际情况,初步设计布设两条观测线:一条倾向观测线和一条走向观测线。

根据地表沉陷预计数据来确定地表移动盆地的边界范围(取下沉10mm为地表移动盆地边界),计算出倾向观测线全长80m,走向观测线、全长300m。

2、观测点的数目及密度的确定在采动过程中,需要定期观测测点的空间位置,以反映地表点的移动情况。

因此,测点的埋设深度应在本地区冻土深度以下0.5m,并保证它和土层密实固结,以使测点和地表一起移动。

因本地区开采深度较深,所以在预计下沉盆地的中央区域工作测点的设计采用等间距并使点间距为25m,而在其边缘区域工作测点的设计采用等间距并使点间距为25m。

根据观测线的长度可以在工作区域内倾向观测线上设置测点3个,依次编号为Q1、Q2、Q3。

在走向观测线上设置测点12个,依次编号为Z1、Z2、…Zn。

在观测线长度以外设置观测站控制点。

在观测站存在期间,以控制点的空间位置(x,y,z)做为观测站的起算数据,因此必须保证其坚固、稳定。

为了保证观测资料的准确,应对控制点的稳定性定期进行检测。

控制点埋设在观测线的两端,每端至少三个,工作测点的外端至控制点的距离及控制点间的距离为80m左右,其中倾向观测线的控制点号分别为KQ1、KQ2、KQ3,走向观测线上为KZ1、KZ2、KZ3。

考虑到现场条件,实际布设点位置可做适当调整,但是尽量按设计布设。

3、测点埋点要求(1)在观测期间能可靠保存,并与地表牢固结合,不受冻害影响。

(2)便于观测高程与丈量距离。

若标志露出地表不会被破坏时,用露头式测点比较方便,一般高出地面10~20㎝.如预计到地表下沉后测点可能被水淹没或者被其他充填物埋没,应该考虑选用便于日后加高的测点结构。

(3)控制点与工作面按设计要求用经纬仪标定,并尽量埋在同一方向线上,以便简化观测与计算。

六、地表移动观测站的观测工作1)、观测内容地表移动观测站的观测工作可分为:观测站的连接测量,全面观测,单独进行的水准测量,地表破坏的测定与编录。

1、连接测量在观测点埋设好10~15天、点位固结之后,首先进行观测站控制点与矿区控制网之间的联测,以确定主要控制点的平面位置和高程。

然后再根据它来测定其余的控制点和工作测点的平面位置。

连接测量可按定向基点的测量精度(点位误差小于7cm)要求进行。

观测线工作测点的平面位置,从已知坐标的控制点,按5″导线测量的精度要求确定。

高程联测就是在矿区水准点至观测站附近的水准点之间进行水准测量,再由水准点测定观测站控制点的高程。

高程联测以不低于三等水准测量的精度要求进行。

2、全面观测为了准确地确定工作测点在地表移动开始前的位置,在连测后、地表开始移动之前,应独立进行两次全面观测,两次全面观测时间间隔不超过5天。

全面观测的内容包括测定各测点的平面位置和高程。

各测点间的距离,各测点偏离观测方向线的距离。

记录地表原有的破坏情况,并作出素描。

在设站地区未受采动影响之前,独立进行的两次全面观测,两次全面观测的同一点高程相差不大于10mm,支距距离不大于30mm,同一边长的长度差不篇二:岩石移动观测关于岩石移动一.岩石移动的测量第一节基本要求各生产矿山,应根据本矿山地质采矿条件,开展岩石移动和边坡滑动的观测研究工作,其目的是:1、通过岩石移动和边坡滑动的各种测试手段(仪器观测和现场调查),及时掌握井下、地表岩层移动及露天采场、尾矿坝边坡滑动征兆,为矿山安全生产提供技术资料。

2、对矿山不同开采技术条件的地表岩层移动、变形和破坏的基本特征与规律进行观测和研究。

并验证、修改和确定岩石移动角值等参数;3、研究露天采场、尾矿坝边坡的稳定性和边坡角的经济合理性;4、观测采空区各种不同处理方法和边坡治理工程的效果;5、总结岩石移动观测研究工作的经验,不断改进观测方法;岩石移滑动观测的主要手段:(如:井下、岩层内部、地表及各种专门观测站等),定期观测平面和搞成位置的变化,掌握岩石移滑动饿基本特征与规律。

岩石移动观测站饿设计,应从矿区的整体规划出发,根据矿床地质开采条件,采取由简到繁,由浅到深,由局部到整体的原则,分别轻重缓急,分期设置观测站。

除对观测站定期观测外,还必须经常深入现场,借助简易方法(如:滑尺、垂球投点等),测量采区顶板岩石移量,倾听岩体音响,观察裂隙、错动及坍塌等现象,并作文字描述,必须时测绘成图或拍摄照片。

第二节地下开采的岩移观测开采缓倾斜层状矿体时,地表岩移观测线,一般沿矿体走向和倾向各设一条,应分别设在移动盆地的主断面和采空区正上方。

如果回踩工作面的走向长度大于1.4H0+50米(H0为平均开采深度),可设置两条倾斜方向的观测线,一条在采空区正上方,另一条在其相距50米以上的任一侧,但至起始开采或停采线的距离必须大于0.7 H0。

开采急倾斜矿体时,沿矿体走向的观测线以不知两条为宜,一条在主断面位置上,另一条在采空区正上方,两观测线艰巨应不小于30米。

沿倾斜方向的观测线布置两条,即在采空区工作面走向长度大于1.6 H0+100米,应布置三条或三条以上垂直走向的观测线,一条在采空区中央,其余的在两侧相距约50米,且距左右开采边界0.8 H0以上。

当矿床地质构造复杂,走向不明显,矿体厚度变化大时,可沿回采工作面主要方向不舍观测线。

当采区形状不规则,开采深度小,地表又分布重要工业设施和目的物(河流、湖泊、塘坝等)或民用建筑密布,应增加观测点密度,采用剖面线与方格网相结合的建站方案。

确定观测线长度所用的移动角值,应尽可能采用本矿山通过岩移观测所得的各种岩石移动角值,如尚未求得时,可选用与本矿地质、采矿条件相似的矿山所求的角值,按类比法确定。

各种岩石移动角的修正值一般可取150.观测点间距可参照表38确定。

观测点间距表表38观测线两端一般各设两个控制点,如受条件限制,每条观测线也不能小于3点。

控制点应设在地层坚实,便于长期观测,并在整个观测阶段不受开采影响的稳定区。

控制点距极限移动边界和同一端控制点间距离,根据平均采深:小于100米时取30米。

小于100米时取50米。

‘观测线控制点的标设,按5‘小三角精度采用交会法或同精度导线的要求进行。

其他观测点利用观测线的控制点来标设,尽可能使观测点中心位于控制点连线的方向上,偏离连线方向的距离不得超过5厘米。

控制点和观测点的埋设,应符合下列要求:1、采用现场浇灌。

坑深不小于0.6米,冰冻地带应挖至冻土线一下0.5米;做好点之记,详细记述测点与其附近特殊标志的相关位置、点坑周围土质、松散程度、坑深及断面尺寸等情况;2、便于观测和保存。

测点分露出式和隐蔽式两种。

隐蔽式主要用于容易遭受自然力和人为因素破坏的沟底、河床、道路旁地段。

处于强酸工业废水中的观测点,应改用不锈钢或尼龙质测点中心标志,克服因地表下沉测点被水淹没,点的而结构应便于加高;3、测点应统一编号。

一般垂直走向观测线以上的测点,自下山往上山方向顺序增加;沿走向观测线上的测点,按工作面推进的方向顺序增加。

观测站与矿区控制网的联测工作,应在所有测点埋完5—7天以后‘进行。

在矿物基本控制网的基础上,用5‘小三角精度要求,确定观测线控制点平面位置,若受通视、图形条件限制,则按上述测量方法与精度要求测出观测线上一个控制点的平面坐标,其余控制点则以这‘点为基础按5‘导线的要求进行测量。

观测站的起始高程,以三、四等水准的要求连测。

又与条件限制不便于水准连测时,可用三角高程连测。

观测线控制点应组成闭合或符合水准线路。

观测站的第一次全面观测应独立进行两次,两次观测的间隔时间越短越好。

地形复杂山区最长亦不得超过10到30天。

两次观测较差,高程应不大于15毫米;偏距应不大于20毫米;边长应不大于4毫米。

当符合上述要求时,取两次平均值作为各观测点的起始数据。

回采工作开始后,每隔一定时间进行一次警戒性的水准观测,如果发现部分测点有明显下沉时(大于50毫米),可以认为地表已开始移动,需进行全面观测。

全面观测包括下列内容:1、测出观测线各测点的高程;2、测出观测线各测点间的距离;3、测量观测点偏离观测线的距离;4、在地形条件复杂的山区,也可在矿区基本控制网的基础上,采‘用交会法以5‘小三角精度(对建筑物专门管粗站可采用三角插点与导线相结合的方法)观测各测点的平面坐标,以取代二、三项测量。

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