梅河煤矿六井地表沉陷观测总结报告

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煤矿塌陷事故自查报告

煤矿塌陷事故自查报告

煤矿塌陷事故自查报告概述自2010年起,我国煤矿行业实施了严格的安全生产管理制度,取得了显著的成效。

然而,塌陷事故仍然是煤矿生产中的一个常见问题。

通过对本矿塌陷事故进行自查和整改,提高安全管理水平,是保证矿业生产安全的重要途径。

塌陷事故情况本矿塌陷事故发生时间为XX年XX月XX日,发生地点位于XX矿XX工区,事故涉及人数共XX人。

事故原因经过专家调查和认真分析,初步确定为以下因素综合作用导致:1.挖掘面采空区域煤柱留设不合理;2.工作面支架设置不规范,支柱配尺不合理;3.工作面掘进长度过大,断面稳定性不足;4.石灰岩层结构复杂,岩体力学性质差异大。

以上因素相互作用,造成采空区域应力集中,岩层失稳,从而导致塌陷事故的发生。

自查过程矿方成立了专门的事故调查组,对本矿的安全生产管理情况进行全面排查,包括以下方面:1.采掘工作面支架的设计、选择和设置情况;2.开采工作面的开挖进度、断面设计及稳定性;3.矿井通风、瓦斯、煤尘、水文地质等安全管理工作的落实状况。

自查过程中,我们发现存在以下问题:1.矿方工作面设计人员对矿井内部地质条件认识不足,导致工作面断面设计不合理;2.工作面支柱配尺存在不规范的情况,部分支柱质量控制不严格或者使用寿命较短;3.采煤工作面管理不严格,通风、水文地质等安全管理工作不到位。

整改措施针对以上问题,本矿制定了以下整改措施:1.加强工作面设计检查,加大对工作面地质条件的了解,并针对地质特点制定合理断面设计方案;2.对支柱的选择、配套和质量进行有效的控制和监理,确保支柱质量和使用寿命;3.加强采掘工作面管理,严格落实通风、瓦斯、煤尘、水文地质等安全管理工作。

同时,本矿还将采取以下措施进一步提高生产安全水平:1.严格执行各项安全生产管理制度,加大对矿工的安全宣传和教育力度;2.建立安全生产考核机制,将每个岗位的安全生产责任切实落实到位;3.强化矿井生产设备的维护和保养工作,确保设备的正常运转和安全性。

打井塌陷问题情况汇报

打井塌陷问题情况汇报

打井塌陷问题情况汇报近期,我单位对打井塌陷问题进行了深入调查和汇报,现将情况汇报如下:一、问题概况。

经过调查发现,我单位所辖地区存在着一定规模的打井塌陷问题。

这些问题主要集中在地质条件较差的地区,尤其是在山区和丘陵地带。

由于地下水开采和地表工程施工等因素的影响,地下水位下降导致地下空洞增加,地表承载能力减弱,进而引发了打井塌陷问题。

二、问题影响。

打井塌陷问题给当地的经济建设和居民生活带来了严重影响。

首先,塌陷地区的土地资源受到了严重破坏,无法进行正常的农业生产和工程建设。

其次,塌陷地区的居民房屋和基础设施也受到了不同程度的影响,存在安全隐患。

此外,塌陷地区还可能引发地质灾害,给周边地区的安全带来威胁。

三、问题原因。

打井塌陷问题的形成是多种因素综合作用的结果。

首先,地下水过度开采导致地下水位下降,形成地下空洞。

其次,地表工程施工对地下结构造成了破坏,加速了地下空洞的形成。

再次,地质条件较差的地区本身就存在地下空洞的隐患,地表承载能力较弱。

四、解决措施。

针对打井塌陷问题,我单位已经制定了一系列的解决措施。

首先,加强对地下水资源的管理,严格控制地下水的开采量,保护地下水资源。

其次,加强对地表工程施工的监管,规范施工行为,减少对地下结构的破坏。

再次,加强对地质条件较差地区的监测和预警,及时发现地下空洞的形成,采取相应的补救措施。

五、工作展望。

未来,我单位将继续加大对打井塌陷问题的调查研究力度,深入挖掘问题的成因和影响,不断完善解决措施,确保问题得到有效解决。

同时,我单位也将加强与相关部门和专家的合作,共同推动打井塌陷问题的治理工作,为当地的经济建设和居民生活保驾护航。

六、结语。

打井塌陷问题是一个复杂而严重的地质灾害问题,需要我们高度重视和积极应对。

我单位将始终把打井塌陷问题作为一项重要工作来抓,全力以赴解决这一问题,为当地的经济发展和社会稳定做出积极贡献。

采煤沉陷工作总结

采煤沉陷工作总结

采煤沉陷工作总结
采煤沉陷是煤矿开采过程中不可避免的问题,对于煤矿企业来说,如何有效地
处理采煤沉陷,减少对周围环境和人民生活的影响,是一项重要的工作。

在过去的一段时间里,我们煤矿企业在采煤沉陷工作方面取得了一些成果,现在我将对这些工作进行总结,以期对今后的工作提供一些借鉴和参考。

首先,我们在采煤沉陷的监测和预测方面做了一些工作。

通过安装监测设备,
我们可以及时了解采煤沉陷的情况,并进行预测,从而及时采取措施来减少沉陷对周围环境的影响。

此外,我们还建立了一套完善的监测体系,对采煤沉陷进行全面监测,确保不漏掉任何可能存在的问题。

其次,我们在采煤沉陷治理方面也做了一些工作。

我们采用了一些先进的治理
技术,如地下注浆、支护和补偿等,有效地减少了采煤沉陷对地表和建筑物的影响。

同时,我们还加大了对治理技术的研究和应用,不断提高治理效果,确保治理工作的可持续性。

最后,我们在与周围社区的沟通和协调方面也做了一些工作。

我们积极与周围
社区沟通,听取他们对采煤沉陷影响的意见和建议,并根据实际情况调整我们的工作方案,以减少对周围居民的影响。

同时,我们还加强了与政府和相关部门的沟通,争取他们的支持和帮助,共同解决采煤沉陷带来的问题。

总的来说,我们在采煤沉陷工作方面取得了一些成果,但也存在一些不足之处。

今后,我们将继续加大对采煤沉陷工作的投入,不断提高治理效果,确保煤矿开采对周围环境和人民生活的影响最小化。

同时,我们还将加强与社区和政府的沟通和协调,共同解决采煤沉陷带来的问题,为煤矿企业的可持续发展做出更大的贡献。

梅河四井采煤沉陷区的恢复治理

梅河四井采煤沉陷区的恢复治理

梅河四井采煤沉陷区的恢复治理
陈宏;李英辉;张振军
【期刊名称】《煤矿开采》
【年(卷),期】2013(000)004
【摘要】梅河四井采煤沉陷区内积水,已通过裂隙渗入井下威胁到开采安全。

因此,在开采的同时,应及早对沉陷区开展治理工作,确保安全,维持矿区生产生活的秩序。

采煤沉陷区恢复治理和土地复垦后,不但解决了威胁安全的地表水患问题,增加了耕地面积,改善了矿区的生态环境,而且煤矿每年可减少大量的地面和井下排水费用,减少土地赔偿费,经济和社会效益显著。

【总页数】3页(P88-90)
【作者】陈宏;李英辉;张振军
【作者单位】辽源矿业集团公司,吉林辽源 136200;辽源矿业集团公司,吉林辽源 136200;辽源矿业集团公司,吉林辽源 136200
【正文语种】中文
【中图分类】TD327
【相关文献】
1.因势利导治理采煤沉陷区——淮北市采煤沉陷区的治理经验 [J], 赵琰
2.高潜水位采煤沉陷区复垦与湿地生态保护--以徐州九里高潜水位采煤沉陷区治理为例 [J], 渠俊峰;李钢;张绍良
3.山西省人民政府办公厅转发省发展改革委等部门关于下放深化采煤沉陷区治理项目审批权限的意见的通知关于下放深化采煤沉陷区治理项目审批权限的意见 [J],
无;
4.齐抓共管做好采煤沉陷区治理工程档案工作——辽宁省档案局副局长孙成德在全省采煤沉陷区综合治理工程档案工作现场会上的讲话齐抓共管做好采煤沉陷区治理工程档案工作——辽宁省档案局副局长孙成德在全省采煤沉陷区综合治理工程档案工作现场会上的讲话 [J], 无
5.基于资源型城市转型的采煤沉陷区治理规划研究——以淮南市西部采煤沉陷区为例 [J], 陈笑凯;王建龙
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煤矿预测塌陷情况汇报范文

煤矿预测塌陷情况汇报范文

煤矿预测塌陷情况汇报范文煤矿预测塌陷情况汇报。

为了及时了解和掌握煤矿预测塌陷情况,我对煤矿进行了全面的调查和分析。

在此,我将对煤矿预测塌陷情况进行汇报,以便相关部门能够及时采取有效的措施,确保煤矿生产的安全和稳定。

首先,我对煤矿的地质情况进行了详细的调查。

通过地质勘探和地质雷达探测,我发现煤矿地质构造较为复杂,存在着多处地质断裂带和隐蔽的地质构造。

这些地质条件为煤矿的塌陷提供了隐患,需要引起高度重视。

其次,我对煤矿的工作面进行了实地勘察。

在勘察过程中,我发现煤矿工作面存在着一些地质变形迹象,如岩层变形、煤层开裂等。

这些地质变形迹象表明煤矿工作面存在一定的塌陷风险,需要及时采取相应的防范措施。

另外,我还对煤矿的监测数据进行了分析。

监测数据显示,煤矿地表沉降速度逐渐加快,地下水位上升,地下岩层应力状态发生了变化。

这些数据表明煤矿存在着明显的塌陷迹象,需要引起高度重视并采取相应的预防措施。

综合以上调查和分析结果,我认为煤矿存在着一定的塌陷风险,需要采取以下措施加以防范:首先,加强地质监测和预警。

对煤矿地质条件进行实时监测,及时发现地质变形迹象,提前预警,减少塌陷风险。

其次,加强工作面支护和加固。

对存在地质变形迹象的工作面进行加固,确保矿井的稳定和安全。

最后,加强煤矿管理和安全生产。

严格执行煤矿安全生产规程,加强对煤矿生产过程的监管,确保煤矿的安全生产。

通过对煤矿预测塌陷情况的汇报,我希望相关部门能够高度重视煤矿的安全生产工作,采取有效的措施,确保煤矿的安全稳定。

同时,我也将继续对煤矿的预测塌陷情况进行监测和分析,为煤矿的安全生产提供可靠的数据支持。

煤矿地表沉陷观测总结汇报

煤矿地表沉陷观测总结汇报

煤矿地表沉陷观测总结汇报煤矿地表沉陷观测总结汇报一、引言地表沉陷是指由于地下采矿活动引起的矿井采空区塌陷及地下水排减引起的地下空洞塌陷等地表塌陷现象。

煤矿地表沉陷观测对于评估矿井开采对周围地表的影响、保证矿区安全运营具有重要意义。

本文旨在总结煤矿地表沉陷观测方法、观测数据分析以及应对措施等方面的内容,为相关单位提供参考。

二、地表沉陷观测方法1. 平面控制网的布设:根据煤矿地质构造特征和地表沉陷的预测范围,设置适宜数量的控制点。

采用全站仪或者GNSS测量设备,进行高程、平面坐标的观测。

2. 光电测距法观测:通过设置基准点,利用光电测距仪对地表沉陷区域进行定位和测量,实时监测地表沉陷的形变。

3. 区域性监测:通过遥感影像监测、航空摄影和卫星测量等手段,对煤矿开采区域进行整体观测,以获取更全面、更准确的地表沉陷信息。

三、地表沉陷观测数据分析1. 形变分析:通过连续观测,获得地表沉陷带的形变信息。

对观测数据进行分析和处理,得到地表沉陷带的变形、速度和趋势等信息。

2. 数值模拟:将观测数据输入地表沉陷模拟模型,通过数值计算方法模拟地表沉陷的过程和变化规律,为地表沉陷预测提供依据。

3. 数据可视化:利用地理信息系统(GIS)等软件,将观测数据和模拟结果进行整合和可视化展示,直观地反映煤矿地表沉陷的分布和变化情况,为决策提供参考。

四、煤矿地表沉陷预警及应对措施1. 预警系统建设:基于地表沉陷观测数据和预测模型,建立煤矿地表沉陷预警系统,通过监测数据的实时更新和分析,提前预警煤矿地表沉陷风险,为矿区运营提供保障。

2. 灾害应急措施:针对地表沉陷带和重要建筑物等敏感区域,制定灾害应急预案,明确应对措施和责任分工,保障人员和财产的安全。

3. 煤矸石填埋治理:对于已形成的地表沉陷区域,采用煤矸石填埋等治理措施,填平凹陷区域,从而恢复地表的平整。

4. 重点区域监控:针对地表沉陷区域的重点区域,持续进行监控和观测,及时发现地表沉陷带的变化,采取相应措施防止灾害发生。

采煤道路沉陷情况汇报材料

采煤道路沉陷情况汇报材料近期,我们对采煤道路沉陷情况进行了全面的调查和汇报,以便及时发现问题并采取相应的措施加以解决。

经过调查发现,采煤道路沉陷情况主要集中在以下几个方面:一、地质条件。

在调查过程中,我们发现采煤道路沉陷情况与地质条件密切相关。

一些地质构造不稳定的地区,如煤层倾斜、断裂带等,往往容易发生道路沉陷现象。

另外,地下水位的变化也会对地质构造产生影响,从而引发采煤道路的沉陷。

二、采煤工艺。

采煤工艺对采煤道路沉陷情况也有一定影响。

在采煤过程中,如果没有采取合理的支护措施,或者支护措施不到位,就容易导致采煤道路的沉陷。

此外,采煤工艺的选择和施工质量也会直接影响采煤道路的稳定性。

三、采煤道路设计。

采煤道路的设计是影响沉陷情况的重要因素之一。

一些采煤道路在设计时没有充分考虑地质条件和采煤工艺,导致道路在使用过程中出现了沉陷问题。

因此,合理的采煤道路设计对于减少沉陷情况具有重要意义。

四、日常维护。

日常维护不到位也是导致采煤道路沉陷的重要原因之一。

一些采煤企业在日常管理中没有及时发现道路沉陷问题,也没有采取有效的维护措施,导致问题加剧。

因此,加强日常维护工作,及时发现和解决道路沉陷问题至关重要。

综上所述,采煤道路沉陷情况是一个综合性的问题,需要从地质条件、采煤工艺、道路设计和日常维护等方面进行综合分析和解决。

我们将进一步加强对采煤道路沉陷情况的监测和调查工作,及时发现问题并采取有效的措施加以解决,确保采煤道路的安全稳定。

同时,我们也将加强与相关部门的合作,共同致力于解决采煤道路沉陷问题,为煤矿生产和安全保障做出积极贡献。

采煤沉陷工作总结

采煤沉陷工作总结
近年来,随着我国经济的快速发展,能源需求不断增加,煤炭资源的开采也日
益增加。

然而,采煤对地下地表造成的沉陷问题也日益凸显,给周边环境和社会稳定带来了一定的影响。

为了有效应对采煤沉陷问题,各地相关部门开展了一系列的工作,取得了一定的成效。

首先,针对采煤沉陷问题,相关部门加强了监测和预警工作。

通过建立地下水位、地表沉陷、建筑物变形等监测系统,及时掌握沉陷情况,预警可能发生的地质灾害,为采取相应的防范和治理措施提供了重要依据。

其次,针对采煤沉陷带来的地质灾害,相关部门加强了治理工作。

采取了填充、支护、加固等措施,减轻了地表沉陷带来的影响,保障了周边地区的安全。

另外,相关部门还加强了对采煤企业的监管工作。

严格执行矿山开采许可证制度,加强对矿山开采的监督检查,确保矿山开采活动符合环保、安全等相关规定,最大限度地减少了采煤沉陷对地下地表环境的影响。

总的来说,针对采煤沉陷问题,相关部门在监测预警、治理工作和监管方面都
采取了有效措施,取得了一定的成效。

然而,采煤沉陷问题仍然存在一定的挑战,需要进一步加强相关工作,提高监测预警的准确性和治理工作的效果,为我国煤炭资源的可持续开发提供更好的保障。

地表沉陷报告

地表沉陷报告一、研究范围:1、 矩形、类矩形或者要求精度不高的不规则工作面;2、 水平煤层、缓倾斜煤层或者要求精度不高的急倾斜煤层;3、 工作面的最大下沉、最大倾斜、最大曲率、最大水平移动、最大变形等最基本的最值问题;工作面对应的下沉系数、水平移动系数、最大影响角、影响半径、拐点移动距、各种正切值等等;4、 各工作面对指定区域的影响情况; 二、基本原理:(随机介质理论)1、 下沉盆地主剖面的下沉:1) 下沉:⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎰⎰∞⎪⎭⎫⎝⎛---∞--λλππλπλd ed e W W r l x rx x 22max )( 2) 倾斜:⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎪⎭⎫ ⎝⎛--⎪⎭⎫ ⎝⎛-22maxr l x r x x e e rW T ππ 3) 曲率:⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛---=⎪⎭⎫ ⎝⎛--⎪⎭⎫ ⎝⎛-222max 2r l x r x x e r l x e r x rW K πππ4) 水平移动:⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎪⎭⎫ ⎝⎛--⎪⎭⎫ ⎝⎛-22maxr l x r x x e e bW u ππ ;( 15<=a ) ⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=⎰⎰∞⎪⎪⎭⎫⎝⎛---∞--⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-λλπθπλπλππd ed ectg e e b W u r L y r y r L y r y y 22122221max;(15>a ) 5) 变形:⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛---=⎪⎭⎫ ⎝⎛--⎪⎭⎫ ⎝⎛-22max2r l x r x x e r l x e r x rW bπππε ;( 15<=a ) ⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛---=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎪⎭⎫⎝⎛--⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-22222212121max112r L y r y r L y r y y e r er ctg e r L y e r y b W ππππθπε;( 15>a )2、 下沉盆地最值: 1) 下沉:αηCos m W =max0ηηK = ()Sp +=9.00βη其中::β通过标志层与其厚度的加权按线性插值求得的系数,没有标志层时为0.5;:Sp 上覆岩层的综合评价系数;:0η充分采动时的下沉系数;:K 下沉系数受采深的影响度(0~1);:η下沉系数;:α煤层倾角; 2) 倾斜:rW T maxmax =其中::r 影响半径; 3) 曲率:2max max 52.1rW K ±=4) 水平移动:上山、下山、走向:max max bW U =( 15<=a )走向:max max bW U = (15>a )下山:⎪⎭⎫ ⎝⎛+=θctg b W U 21max max (15>a ) 上山:⎪⎭⎫ ⎝⎛-=θctg b W U 21max max (15>a )其中::θ开采影响角;:b 水平移动系数;5) 变形:上山、下山、走向:rW bmaxmax 52.1±=ε (15<=a )走向:rW b maxmax 52.1±=ε (15>a )下山:()⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+-∙+±--=2188exp 8222222100bbctg ctg ctg bctg ctg r W ππθθθπθθε ( 15>a )式中 和± 在y<0 时,取+、-;当y>0 时,取-、+。

采煤塌陷工作总结

采煤塌陷工作总结
采煤塌陷是指在煤矿开采过程中,由于地下煤层开采导致地表发生塌陷现象。

这种现象不仅对矿区周边的环境和生态造成了严重影响,也对当地居民的生活和财产安全构成了威胁。

为了有效应对采煤塌陷问题,各级政府和相关部门一直在积极开展工作,取得了一定的成效。

以下是对采煤塌陷工作的总结和展望。

首先,针对采煤塌陷问题,各级政府和相关部门加强了监管和管理,制定了相
关政策和标准,加大了对煤矿企业的监督力度。

同时,加强了对煤矿开采过程中的环境保护和生态修复工作,有效减少了采煤塌陷的发生。

其次,针对已经发生的采煤塌陷,相关部门加大了灾后恢复和重建工作力度,
积极开展了塌陷区域的治理和修复工作。

通过采取加固地基、填平塌陷区域、种植植被等措施,有效减轻了采煤塌陷对周边地区的影响,恢复了当地的生产生活秩序。

再次,未来的工作重点将放在预防采煤塌陷问题上。

各级政府和相关部门将继
续加大对煤矿企业的监管力度,推动煤矿企业加强环保和生态修复工作。

同时,加强对采煤塌陷地区的监测和预警,及时发现并处理潜在的塌陷隐患,避免塌陷事故的发生。

总的来说,采煤塌陷工作虽然取得了一定的成效,但仍然面临着诸多挑战。

未来,我们需要继续加大力度,全面推进采煤塌陷工作,保障煤矿开采的安全和环保,为当地居民的生活和财产安全提供更好的保障。

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梅河煤矿六井地表沉陷观测总结报告
总结人:黎竹成
梅河六井测绘组
2014年1月
梅河煤矿六井地表沉陷观测总结报告
一、工程概况辽源矿业集团梅河煤矿六井对应地表为梅河口市中和乡兰堡村,采动影响范围为兰堡村兰堡公路及其两侧农田(水田及旱田)。

影响范围占地面积为579764m2, 观测测时间自2012年12月6日至2013年12月29日,共计388天。

二、沉降监测技术依据
1 《煤矿测量规程》
2 《工程测量规范》(GB50026-2007)
3 本工程《技术设计书》
三、沉降观测方法与技术
一 基准点与监测点的建立
1 基准点的建立依照有关规范及施测范围周边的实际情况,在远离沉陷范围的井口门附近布设了2个控制点L1和L2。

控制点布设于沉降区外约500m的井口门附近。

2 沉降观测点的建立根据观测目的,沉降观测点的布设位置原则为:布设于明显而又有代表性的部位。

按照以上要求,本次沉降观测点布设9个点。

二 采用的仪器设备本工程采用中纬ZTS602型全站仪及其配套的三脚架棱镜。

三 观测方法与实际精度技术要求及精度分析 按照《工程测量规范》(GB50026-2007)中四等变形观测的技术要求施测,观测时读数取至0.1m。

基准点往返观测校差、附合或环线闭合差≤±0.3nm,观
测点测站高差中误差≤0.1m,每站高差中误差≤0.15m,检测已测高差较差≤0.4nm,前后视距累计差≤0.3m。

四 观测周期2012年12月6日进行第一次观测。

以后对该施测范围每半月观测一次,共观测24次。

(不包括停工期间和发生特殊情况增加的观测)。

四、内业计算与成果分析
(一)内业计算本次沉降观测使用中纬ZTS602型全站仪,外业自动记录,内业仪器自动平差后传入计算机得出数据。

(二)成果分析对基准点及沉降观测点精度成果表数据分析,观测成果符合有关技术规定要求,观测成果真实可靠。

五、结论
(1)自2012年12月6日至2013年12月29日的观测成果分析,该施测范围从3#到11#在观测期间沉降量最大点是8号点,沉降量为-427mm,最小点是4号点,沉降量为-360mm,差异沉降量为-67mm。

(2)从观测站记录成果整理分析和沉降曲线图观察,在这一年中,第二次与第四次观测为沉降稳定期,下沉量最小平均为-12 mm,最大平均为17 mm,第十三次与第二十一次观测为沉降衰退期,下沉量最小平均为-9 mm,最大平均为11 mm,整体平均为10 mm;第四次与第十三次观测为沉降活跃期,下沉量最小平均为-19 mm,最大平均为45mm,整体平均为32 mm。

(3) 自2013年12月29日最后的观测成果分析,该影响范围的各项观测点沉降量都小于等于沉降稳定限制500mm/年,沉降量稳定。

(4)六井地表观测站的实测资料经过数据处理后,与矿技术科有关人
员共同研讨,可求得下列成果:
1、地表移动盆地的范围是中和乡兰堡村五、六组水田及旱田,村级公路和一条季节性灌溉水渠即刘堡水渠;面积大约为579764m2;具体形状见采煤沉陷综合治理图;
各种角值参数:
边界角δn=58°,βn=58°-0.32α,γ=58°;
松散层移动角ϕn=56°;
最大下沉角θn=90°-0.6α;
下山方向的充分采动角ψ1=64°-0.55α;
上山方向的充分采动角ψ2=55°+0.4α;
走向方向的充分采动角ψ3=58°。

2、地表移动盆地主断面上的移动和变形:曲率正极值为最大拉伸值,位于边界点和拐点之间;负极值为最大压缩值,位于两个拐点之间;盆地边界点、拐点和中点处水平变形为零;盆地边缘区为拉伸区,中部为压缩区,(1)、上山部分的下沉曲线比下山部分的下沉曲线要陡,范围要小;最大下沉点偏向下山方向。

(2)、水平移动曲线和倾斜曲线不相似,水平变形曲线和曲率曲线不相似。

(3)、指向上山方向的水平移动大于指向下山方向的水平移动。

(4)、最大拉伸变形在下山方向,最大压缩变形在上山方向。

3、地表移动过程中,地表移动速度的变化:采区开采初期为沉降初始期,地表移动不显著(因该地区为反复开采,故开采初期地表也有小量移动,但极轻微),开采91天内为沉降稳定期,地表移动较稳定,此时移动最大点与工作面的距离较远;第92~147天为沉降活跃期,
地表移动较频繁而无规律,此时移动最大点与工作面的距离较近;第147天~296天为沉降衰退期,地表移动较之沉降稳定期更为缓慢,此时移动最大点与工作面的距离仍很远。

在整个移动过程中,地表移动持续的总时间为205天。

4、工作面开始回采到地表开始下沉的时间为74天。

5、地表移动参数有:
下沉系数: =0.55~0.85;
水平移动系数b=0.3;
主要影响角正切tgβ=1.3~1.5,平均为2.0;
拐点偏移距ξ=0.2。

六、附表和图
1、沉降观测野账及记录成果表(见野账及沉陷观测记录台账)
2、观测站记录成果整理分析
3、沉降曲线图
4、观测点平面布置图
5、采煤沉陷综合治理图。

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