岩石力学在金属矿山采矿工程中的应用

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岩石力学在采矿工程中的应用与改进

岩石力学在采矿工程中的应用与改进

岩石力学在采矿工程中的应用与改进岩石力学是研究岩石行为和性质的学科,它在采矿工程中具有重要的应用价值。

岩石力学的研究可以帮助工程师有效地评估和预测岩石的行为,为采矿工程设计和施工提供科学依据。

本文将会就岩石力学在采矿工程中的应用以及当前的改进方向进行探讨。

首先,岩石力学在采矿工程中的应用非常广泛。

在采矿工程的前期阶段,岩石力学可以用于进行岩石的勘探和预测。

通过对岩石的力学特性进行测定和分析,可以确定岩石的强度、变形和破裂特性,为选址和场地勘探提供依据。

此外,岩石力学还可以用于评估岩体的稳定性和岩石的耐久性,为采矿工程的安全设计提供支持。

其次,岩石力学在采矿工程中的应用还包括岩石爆破控制和支护设计。

在采矿过程中,爆破是获取矿石的常用方法。

而岩石力学可以用于确定爆破设计参数,确保矿石的高效获取同时减少环境破坏和安全事故的发生。

此外,岩石力学还可以用于设计和选择支护结构,确保工作面的稳定和采矿的顺利进行。

此外,岩石力学在采矿工程中的应用还包括地下空洞稳定性分析和地下工程设计。

在采矿过程中,地下空洞是不可避免的。

岩石力学可以用于评估地下空洞的稳定性,预测岩石的变形和破坏,并提出相应的加固和支护措施。

此外,岩石力学还可以用于地下工程的设计,包括隧道、井筒和矿井等工程结构的安全设计。

然而,尽管岩石力学在采矿工程中具有广泛的应用前景,但目前仍存在一些改进的方向和挑战。

首先,需要进一步完善岩石力学的理论体系。

岩石力学是一个复杂的学科,涉及多学科的交叉,包括地质学、材料学、力学等。

当前的岩石力学理论体系还不够完备,需要进一步深化对岩石行为和性质的认识,推动岩石力学理论的发展。

其次,需要加强岩石力学的实验研究。

岩石力学的研究需要依托于丰富精确的实验数据。

而目前的实验设备和方法还有待改进,需要开展更为精细和真实的实验研究,以提高岩石力学的实验可靠性和研究水平。

此外,还需要加强岩石力学与数值模拟的结合。

数值模拟是岩石力学研究的重要工具之一,可以通过模拟岩石行为来预测和分析工程问题。

岩石力学在采矿工程中的应用

岩石力学在采矿工程中的应用

岩石力学在采矿工程中的应用与发展学院能源科学与工程学院专业采矿工程班级 2010级单招1班学号 ************ 姓名王兵祥岩石力学在采矿工程中的应用与发展[摘要]简略介绍了岩石力学在采矿工程中的应用并探讨了其发展趋势。

[关键词]岩石力学;采矿工程;应用;发展一概述岩石力学是近代发展起来的一门新兴学科和边缘学科,是一门应用性和实用性很强的应用基础学科。

岩石力学的应用范围涉及土木工程、水利水电工程、矿山、铁路工程、地质、石油等众多领域。

早期的岩石力学工作大都是结合采矿工程进行的。

采矿工程涉及到底岩石工程往往规模巨大,而且条件极其复杂。

不论是地下采矿工程,还是露天采矿工程,都是以具有地质构造的岩石为对象,岩石力学的问题贯穿于采矿工程的各个角落。

一方面采矿工程中的岩体是地质体,它经历过多次反复地质作用,经受过变形,遭受过破坏,形成一定的岩石成分和结构,赋存于一定的地质环境中。

岩体的力学性质包括岩体稳定性特征,强度特征和变形特征,它会随着岩体内结构面产状的不同而变化。

另一方面,由于菜款工程是一个动态开挖过程,岩体的力学性质会随着工程尺寸和开挖方向不同而变化,同时环境因素(地应力、水、温度)也是影响其性质的一个重要方面。

由此可见,岩体力学在采矿工程中的应用是非常广泛而深入的。

采矿是一项古老的行业,采矿业为人类社会的发展做出了重要的贡献。

传统的采矿设计采用的是经验类比法,靠“查手册”来进行开采方案的设计和确定采场的参数结构,以至于长久以来,人们习惯地认为采矿只是一门工艺而不是科学。

造成采矿设计和技术落后的组要原因是采矿是一门极为复杂的工程。

岩石力学是是采矿从工艺向科学转变的一座桥梁。

二岩石力学在采矿工程中的应用岩石力学在菜款工程中中主要有以下几方面的应用。

1.矿山地应力场测量地应力是存在于底层中的天然应力,它是引起采矿水利水电、土木建筑、铁道、公路和其他各种地下或露天沿途开挖工程变形和破坏的根本作用力,是实现采矿和岩土开挖设计和决策科学化的必要前提。

工程力学方法在矿山设计中的应用

工程力学方法在矿山设计中的应用

工程力学方法在矿山设计中的应用矿山是人类社会发展的重要资源基础,而矿山设计则是确保矿山开采运营安全高效的关键。

在矿山设计中,工程力学方法的应用不可忽视。

本文将探讨工程力学方法在矿山设计中的应用,并分析其重要性和优势。

一、岩石力学在矿山设计中的应用岩石力学是工程力学的一个重要分支,研究岩石的力学性质和力学行为。

在矿山设计中,岩石力学的应用主要体现在以下几个方面:1. 岩石力学参数的测定:矿山设计需要准确地了解岩石的力学参数,如弹性模量、抗压强度、抗剪强度等。

通过岩石力学试验和实测,可以获取这些参数,为矿山设计提供可靠的依据。

2. 岩石的稳定性分析:在矿山设计中,需要对岩石的稳定性进行评估,以确保开采过程中的安全。

岩石力学方法可以通过分析岩体的破坏机理和变形特征,预测岩体的稳定性,并提供相应的支护措施。

3. 岩体开挖和爆破设计:在矿山开采中,需要对岩体进行开挖和爆破设计。

岩石力学方法可以帮助确定合理的开挖和爆破参数,以减小岩体的破坏范围和影响,提高开采效率。

二、有限元分析在矿山设计中的应用有限元分析是一种数值计算方法,广泛应用于工程力学领域。

在矿山设计中,有限元分析的应用主要体现在以下几个方面:1. 地下空间的稳定性分析:矿山设计中,地下空间的稳定性是一个重要问题。

有限元分析可以模拟地下空间的力学行为,分析岩体的稳定性,并优化支护结构和方法。

2. 岩石爆破振动分析:矿山开采中的爆破振动会对周围环境产生影响,如建筑物的震动和地下水的变化等。

有限元分析可以模拟爆破振动的传播和影响范围,为爆破设计提供科学依据。

3. 矿山设备的结构分析:矿山设备的结构强度和稳定性对于矿山运营的安全和效率至关重要。

有限元分析可以对矿山设备的结构进行分析和优化,确保其满足设计要求。

三、工程力学方法在矿山设计中的重要性和优势工程力学方法在矿山设计中的应用具有重要性和优势:1. 提高矿山设计的准确性:工程力学方法可以通过试验和计算,获得岩石和地下空间的力学参数,为矿山设计提供准确的基础数据,提高设计的准确性。

金属矿山采矿工程中岩石力学的应用

金属矿山采矿工程中岩石力学的应用

金属矿山采矿工程中岩石力学的应用摘要:伴随我国金属矿山工程数量的与日俱增,对于金属的需求量不断增加,有效增强金属矿山的采矿力度。

岩石力学虽说并非一门系统性的学科,可因为其介乎于地质学与力学之间的特征,岩石力学在金属矿山开采工作中实现良好运用,为采矿工程提供便利。

岩石力学在金属矿山开采工作中的应用主要在于周围地质环境的明确,确定矿洞的承载力度,为采矿工作的顺利进行提供保障,所以,最大限度的节省采矿成本,减少采矿风险。

关键词:金属矿山;采矿工程;岩石力学前言:金属矿山的开采在我国拥有悠久的历史,可分成露天开采与地下开采,开采技术和我国经济发展水平存在直接影响。

近年来,岩石力学具有飞速发展,具备很强的应用性与实践性。

岩石力学涉及到采矿、水利水电、地质、地震、石油等众多领域,而应用非常广泛的就是金属采矿工程。

将岩石力学在采矿工程中的应用,可严格侦察采矿地区的岩体,有利于建立采矿方案,为采矿工作的顺利开展提供保障。

1岩石力学的简述岩石力学是探索岩石力学性状的一门理论和应用科学,是力学分析至关重要的分支内容。

作为近些年来不断兴起的一门学科,岩石力学的应用范围一般包含公路、铁路、土木、地质、采矿、石油等更多和岩石工程相关的工程领域。

对于岩石力学而言,其概念就是基于材料定义所提出,通常受到材料力学或是固体力学带来的影响。

随着有关岩石力学理论研究和工程实践的健康发展,人们对岩石拥有非常深入的了解。

应尽可能防止将岩石仅看作是固体力学中的一类材料类型,作为天然型的地质体,所以,称之为岩体,引起具备十分复杂的地质构造和赋存条件,所以,这也是尤为重要的“不连续介质”。

2岩石力学应用于采矿工程的重要性尽人皆知,任意的矿产资源在开采之前均要处在岩层的包裹过程中,所以,在不同矿产资源的开发中均要加强岩石力学各个方面内容的应用,一般包含如下:其一,任意矿产资源的开发均是动态的生产劳动,在具体的挖掘中,应充分结合矿脉延伸的实际方向和工程施工距离的实施变更,不能遵照固定的方向开展挖掘;可因为挖掘方向的变化以后,岩层内部的力学性质随之出现变化,在因为地下水和地应力等因素带来的影响,很容易危害井下施工人员的生命安全,严重影响施工企业本身的经济效益。

岩石力学在采矿工程中的应用与分析

岩石力学在采矿工程中的应用与分析

岩石力学在采矿工程中的应用与分析岩石力学是研究岩石力学性质及其变形、破坏规律的学科,它在采矿工程中有着广泛的应用。

本文将从岩石力学在采矿工程中的应用以及分析岩石力学对采矿工程的影响等方面进行详述。

岩石力学在采矿工程中的应用主要体现在以下几个方面:1. 岩石力学对矿山开拓和开采方案的影响。

矿山的选址、矿体的开拓、采矿方法的选择等,都需要进行岩石力学分析,以确保工程的安全性和经济性。

岩石力学分析可以评估矿山围岩的稳定性,从而确定开采方案和支护设计,有效地避免岩体崩塌、冒顶等事故的发生。

2. 岩石力学在矿山巷道和洞穴设计中的应用。

在巷道和洞穴工程设计中,需要考虑岩体的强度、应力分布以及岩层之间的接触状态等。

通过岩石力学分析,可以合理选择巷道和洞穴的形状、尺寸和支护方式,确保工程的稳定性和安全性。

3. 岩石力学在采矿设备设计和维护中的应用。

采矿设备的设计和维护需要考虑岩石的力学性质,特别是岩石的强度、稳定性和裂缝发育状况。

岩石力学分析可以为采矿设备的合理使用提供依据,延长设备的使用寿命,同时也能减少设备故障和事故的发生。

4. 岩石力学在采矿工程中的监测和预测。

采矿过程中,岩石围岩会受到应力的改变和加速损伤的影响,而这些变化可能引发岩体破坏、冒顶等事故。

通过岩石力学监测和预测,可以及时掌握岩石围岩的变化趋势,提前采取防范措施,保证工程的安全性。

岩石力学分析在采矿工程中的重要性不可忽视,它对采矿工程的影响主要体现在以下几个方面:1. 确保采矿工程的安全性。

通过岩石力学分析,可以评估岩体的稳定性,及时采取支护措施,降低岩体破坏和灾害事故的风险。

2. 提高采矿工程的经济性。

岩石力学分析可以合理选择开采方案和支护设计,减少资源浪费,降低采矿成本。

3. 优化巷道和洞穴设计,提高工程的稳定性。

岩石力学分析可以为巷道和洞穴的形状、尺寸和支护方式等提供科学依据,降低工程风险,提高工程质量。

4. 延长采矿设备的使用寿命。

通过岩石力学分析,可以选择合适的采矿设备并制定相应的维护措施,延长设备的使用寿命,降低设备维护成本。

金属矿山采矿工程中岩石力学的应用探析

金属矿山采矿工程中岩石力学的应用探析

金属矿山采矿工程中岩石力学的应用探析发表时间:2019-07-31T09:53:11.903Z 来源:《防护工程》2019年8期作者:陈琼华[导读] 随着近年来我国社会经济的快速发展,对于金属材料的需求量也不断增加。

山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿山东省莱州市 261417摘要:岩石力学起源于较大规模的工程实践,在发展初期岩石力学工程基本都会与采矿工程一同开展。

在采矿工程的实践作业过程中岩石工程经常会有着较大规模的应用,且所面临的工作环境也会十分复杂。

岩石力学起源于较大规模的工程实践,在发展初期岩石力学工程基本都会与采矿工程一同开展。

在采矿工程的实践作业过程中岩石工程经常会有着较大规模的应用,且所面临的工作环境也会十分复杂。

岩石力学问题始终存在于采矿工程的各个环节之中,采矿工程中的岩石力学有着高度的复杂性,因此就必须采用多种手段方式来对其展开研究。

关键词:岩石力学;金属矿山;采矿工程;应用随着近年来我国社会经济的快速发展,对于金属材料的需求量也不断增加,由此,也便对金属矿山采矿工程提出了更加严格的标准要求,基于这一现状下岩石力学得到了越来越广泛的应用。

金属矿山的开采在我国历史悠久,可分为露天开采和地下开采,开采技术直接影响国家经济发展水平。

近年来,岩石力学发展迅速,具有极强的应用性和实践性。

岩石力学涉及到采矿、水利水电、地质、地震、石油、等诸多领域,当然应用最为广泛的就是金属采矿工程。

将岩石力学应用在采矿工程中,可以对采矿地区的岩体进行专业的侦察,有助于拟定采矿方案,确保采矿工作的正常进行。

1岩石力学1.1内涵概述岩石力学(RockMechanics)是一项专门研究岩石在外界因素的影响下是如何变化的,其应力、应变、稳定性及加固情况在结构上怎样运动的,岩石力学属于物理学和地理学的一部分,用物理原理解释地理。

研究岩石力学,主要目的是可以将其应用在解决水利、土木工程等建设中的岩石工程上。

它与理科学科有着直接或间接的联系,像地理学,我们所研究的地质就属于地理学,而岩石力学就是物理学,还有测量数据进行分析,就是数学,所以说它们之间的关系是相互交融的。

矿山岩石力学问题在地下开采中的研究与应用

矿山岩石力学问题在地下开采中的研究与应用

矿山岩石力学问题在地下开采中的研究与应用王国伟(新疆锂盐厂 乌鲁木齐830006)摘 要 随着矿山开采深度的加深,开采过程中的岩石力学问题越来越突出,严重制约了矿山的发展。

矿山企业应重视和加强岩石力学的研究,笔者就工作过的几个矿山企业比较突出的岩石力学问题进行分析,进一步指导今后采矿工作,提出一些综合治理的控制措施。

关键词 岩石力学 地下开采 岩层控制技术1 引 言地下采矿过程中的岩石问题是影响矿山发展的技术难题,开采较深的矿山遇到这一问题更加突出,由于大部分有色矿山面临着资源的减少或枯竭,许多矿山逐渐转入深部矿床的开采,随着开采深度的增加,地压活动加剧,岩石力学问题也越来越突出,某些矿山已被日益加剧的地压活动所困扰,安全事故频繁,采矿效率低,甚至造成大量资源的损失。

因此重视和加强岩石力学问题的研究,有待于今后指导矿山地下开采最关键的技术课题之一。

2 矿床开采的地压活动地下开采的某些矿山矿床开采的岩石力学条件差,工程地质复杂,矿岩松软破碎,开采过程中的岩石力学问题也更加突出。

⑴采场冒顶事故频繁。

地下矿床在开采时,采场顶板管理是关键,但多数采场管理效果不好,安全事故不断,致使生产条件恶化,难以进行正常采矿,甚至造成采场垮冒报废。

四川金川锂矿矿区内F1~F3断层和P1、P2两条较大的破碎带,节理发育,在断层中布置采场时,在回采中经常发生冒顶事故,工人进入采场工作面,往往进行几个小时的敲帮问顶,个别采场刚刚做完切割工程,采场就发生大面积塌冒,人员无法进入矿房采矿,以致造成大量的矿量无法回收。

⑵巷道地压显现剧烈。

吐鲁番某铜矿许多巷道位于宽而破碎的构造带中,围岩极不稳固,掘进过程中时常发生垮冒,有的一掘即垮,不采用超前支护手段则难以通过。

⑶区域地压增大,空区处理困难。

一些采用留矿法开采的矿山,在开采过程中,由于没有及时处理采空区,遗留下一定规模的空场群,随开采范围不断扩大,空场之间矿柱逐渐失稳,空场暴露面积越来越大,使区域地压活动加剧,给相邻矿块和下部矿体的开采带来严重影响,也使大量的矿柱矿量难以回收。

岩石力学在金属矿山采矿工程中的应用探讨

岩石力学在金属矿山采矿工程中的应用探讨

岩石力学在金属矿山采矿工程中的应用探讨发布时间:2021-06-28T16:12:30.017Z 来源:《工程管理前沿》2021年3月7期作者:赵纯龙,王兴源,马占卫[导读] 由于我国经济的快速发展,使得我国的资源消耗过快,赵纯龙,王兴源,马占卫锡林郭勒盟山金白银呼布矿业有限公司内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗 026300摘要:由于我国经济的快速发展,使得我国的资源消耗过快,因此为了满足国家发展的需求,我国开始进行大规模的矿山采矿工作。

但是在这过程中,采矿工作的进行逐渐不能满足生产的需要,同时在这个过程中,逐渐出现各种为题,导致采矿工作的效率低下。

所以国家为了解决这个问题,开始采用岩石力学,以此促进采矿工作的进行。

因此本篇文章对岩石力学在金属矿山采矿工作中的应用进行研究和分析,主要通过岩石力学的相关内容和在采矿工程中使用岩石力学的原因以及岩石力学在金属矿山采矿工程中的应用等这几方面进行研究,得出岩石力学的使用对于我国金属矿山的开采工作的进行有着极其重要的作用,同时还为我国其他种类矿山的开采提供借鉴意义的结论。

本文仅供参考。

关键词:采矿工程;岩石力学;金属矿山;应用分析随着经济的发展,促使我国对于金属资源的需求进一步的增加,所以出于满足国家发展的需求,我国开始着手研发相关的技术,以提高金属矿山开采工作的效率和质量,以满足国家发展。

但是由于岩石力学是我国科学技术发展的情况,而衍生出来的一种新型技术,对其应用还是不太熟练,导致这项技术在矿山开采工作的作用不能发挥。

所以为了解决这个问题,本文开始对岩石力学的相关内容进行研究,通过这个方式便于人们更加熟悉这项技术并加以利用,使其可以在金属矿山开采工作中可以发挥其最大化的作用,提高开采工作的效率和质量,以此满足国家发展需求,促使国家国力的进一步提升。

1 岩石力学的相关内容1.1 进行岩石力学研究目的对这项技术进行研究的目的就是为了对矿区内的岩石和地质结构以及岩石的组成等相关内容进行区分,并且对于其涉及到的强度和应力等方面进行资料的收集和分析,然后按照岩石力学的内容对其进行分类,然后通过岩石力学中的自然崩落性进行开采方式的选择,通过这样的方式对金属矿山的开采制定科学合理的计划方案,使得矿山开采工作可以顺利地进行。

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岩石力学在金属矿山采矿工程中的应用
发表时间:2018-08-10T15:23:57.153Z 来源:《科技中国》2018年4期作者:梅朝海李武
[导读] 摘要:岩石力学是介于力学和地质学中间的一门学科,研究岩石外界因素,是解决岩石工程稳定性问题和岩石破碎条件的重要方法。

岩石力学具体包括矿山地应力场测量,地下矿山采矿设计优化,大型深凹露天矿边坡设计优化和深部开采动力灾害预测与防治,现如今在采矿工程中得到广泛应用。

摘要:岩石力学是介于力学和地质学中间的一门学科,研究岩石外界因素,是解决岩石工程稳定性问题和岩石破碎条件的重要方法。

岩石力学具体包括矿山地应力场测量,地下矿山采矿设计优化,大型深凹露天矿边坡设计优化和深部开采动力灾害预测与防治,现如今在采矿工程中得到广泛应用。

关键词:岩石力学,金属矿山,采矿工程,应用
一、岩石力学的概述
1岩石力学的概念
岩石力学是研究岩石在水流、温度等外界因素作用力下的应力、应变、破坏、稳定性以及加固的学科。

作为力学的一个分支,新兴的岩石力学与相关学科进行交叉使其应用广泛,尤其是在金属矿石的开采中,得到充分应用。

对于岩石力学,至今还没有一种固定且被公认的模式,人们对已有的模式拥有不同评价,认为其根据材料本身构造关系进行研究,公式化,无法解决工程实际问题。

2岩石力学与地质学的结合
岩石力学基础理论不仅是数学、力学,还需要地质和工程基础,其中包括工程素质的训练,单纯依靠固体力学是无法解决工程实际问题的。

岩石是一种地质产物,岩石力学作为基础学科,它的任务就是用于岩石工程建设,包括地质资源的开发工程。

所以,地质学必将成为岩石力学技术的基础支持。

底层本身都存在这地应力,岩石都处在受力和被束缚的状态,通过挖掘和开使之应力释放,不同的工艺方法和流程,不同的开挖范围,都影响着应力动态及形状动态,所以在施工中要充分考虑对其动态的分析。

地质学与其他科学分支都存在着交叉,与岩石力学拥有相同研究内容。

尤其是研究地壳的物质组成和结构,形成和演化的具体过程,地质学是对地质历史的重建,地质学家运用现代化科学技术,使传统地质学进一步发展为现代科学。

3.岩石力学的特点
岩石力学作为新兴学科和边缘学科,应用范围涉及采矿、水利水电、铁道、公路、石油、地下工程、岩石工程等众多领域。

随着岩石力学理论研究和工程实践的不断发展,人们将突破对“岩石”固有理解,称其为岩体,由地质构造和重力作用形成的内应力,在采矿过程中,会遇到很多岩石力学方面的问题。

二、相关理论
1岩石的强度理论
岩石力学的轻度理论是岩土工程中最重要的理论,在岩土工程的评价和设计过程中发挥着重要的作用,用岩石力学理论可以判断安全性。

岩石力学强度理论也成为强度准则,主要的关注点是当材料损坏时,应力的状态问题。

从当前的情况来看,对于岩石力学的研究大部分都是建立在实验基础上的,岩石类的材料破坏是在应力发挥作用的情况下,由于不同应力的物理特性,会对岩石材料产生不同的作用效果,随着对岩石力学的不断探究,专家学者也进行了一系列的学术分析,并且形成了相对完善的岩石力学强度准则。

2层状岩体弹性理论
在地层压力、地质构造力、地震力和低温热应力的共同作用下,地下岩体的岩石交界层处岩石与岩石的组合是不同的。

交界层面处,在岩石和岩石之间是作为一个整体存在的,具有粘性,而又存在在岩石的交界处被其他物质填充的现象,使其断裂而不能作为一个整体出现,由此可知,在岩石的交界处由于链接的方式不同,使得强度有所改变,也就是说,岩体的强度是受到岩石间的链接方式影响的。

在不具有粘结力层状岩体的假设中,将岩石交界层面称之为层理,不具有粘结力,岩石是自由组合的,且由于岩性的差异,作用在弹性系数上,岩石是直接接触的。

在具有粘结力层状岩体的假设中,认为岩石交界层面之间存在内聚力,也就意味着相邻岩石是作为一个整体存在的,一旦其层状岩体受力发生变形,相邻两岩石之间的交界层面处不会产生明显的变化,加上层状岩体中各岩石的岩性的差异,在弹性模量的参数上得以反映,不考虑岩石交界层之间物质的厚度。

3岩石的模糊内时本构理论
岩石的模糊内时本构理论是为了描述岩石的硬度而提出的一种全新的确定材料函数的方法,其基本的原理可以概括为,在一定假设条件下,建立岩石内时本构方程及其增量的形式,根据实验的假设和前提条件,利用内时本构方程反向计算出内时间的特定“时刻”的相关函数值,在此基础上利用线性插值公式的方法,来替代材料函数公式,材料函数在这种方法的计算下,更加具有精确性,在描述试验范围内岩石的硬化、软化特性方面更具有优势。

三、采矿工程遇到的岩石力学技术运用
1.矿石地应力场测量
地应力是实现采矿和岩土工程开挖设计的必要前提,只有掌握工程地应力条件,才能对矿山区域进行总体布置,运用合理的采矿方式,结合采石场地形状,测量断面尺寸,设计采矿步骤,对支护结构和时间进行布置,确保安全性前提下,增加矿石的最大开采量,优化采矿工程顺利实现。

随着计算机的应用和发展,在已知地应力前提条件下,可以对采矿工程进行定量计算和分析,如果不能知道和了解工程原始应力状态,则计算结果将缺乏准确性,分析的数据也将失去其应有价值。

2.地应力测量的重要方法
原始的测量方法是需要一点一点测量,利用其周围区域三维状态,根据需要和方向任意选择三维应力状态下的坐标,但测量坐标系,则是由六个应力分量求得三个主应力的大小和方向。

实际测量过程中,每一个测量点岩石涉及量可能是几立方厘米甚至几立方米。

为了确
保准确测量,就需要得出准确的测量点,借助人力测量和计算机技术,建成矿区地应力模型。

四、优化地下采矿设计研究
对于目前的金属矿石开采工程,关注个案和重视技术的发展,对与基础建设研究不够,要确保我国资源可以充分得到供给,要求对金属矿石的开采基础理论进行进一步探究。

岩石力学问题一直处在复杂环境,金属矿石深部与浅部灾害特征存在较大差异,浅部开采理论不适用与深部开采工程,具体表现如下:
1.浅部开采所处的地应力水平比较地,采用岩块强度就可以进行作业,而金属矿山开采条件下,地应力水平比较高,公衡岩体周围压力大,并不是简单的受到拉伸力或者压力,而是复合拉压状态,所以工程强度,就不能按照简单岩块强度进行施工,要建立符合开采条件和特点的新型理论。

2.在浅部开采条件下,可以采用传统的线性设计理论,而在金属矿石开采中,工程中所体现出的特性,不仅仅是线性力学那么简单,所以就不能采用一次性设计,要充分考虑线性与非线性力学理论相结合,稳定控制金属矿石开采结构。

重点研究金属矿石开采中存在的力学问题,努力减少金属矿石开采过程中对地表环境的损伤。

3.金属矿石开采稳定性问题,是解决开采围岩破坏后与支护系统形成的力学问题,开采印发顶板破断,局部顶板与支架起到二次稳定作用。

在金属矿山下,所形成的动应力分布和采集空间多为动态下,承受压力范围也将发生很大的变化。

因此,在深入分析金属矿石采场的围岩采动应力时,进一步探求稳定性的控制方法。

五、结束语
在岩石力学的研究中,充分考虑到岩石自身特性,根据不同性质设计不同的开采策略,这必将推动采矿工程的发展。

促进岩石力学在金属矿山采矿工程中的应用。

参考文献:
[1]孙义.地应力及其在采矿工程中的应用综述[J].西部探矿工程,2017,(07):127-129+134.
[2]戴露.浅谈采矿工程与力学问题的关系[J].企业技术开发,2015,(02):170-171.
[3]曹旭.岩石力学在采矿工程中的应用探讨[J].河南科技,2013,(18):44.
[4]蓝航.岩石力学在采矿工程中的研究现状和趋势[J].煤矿开采,2011,(05):9-12+54.。

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