电磁辐射仪和微震仪在矿压防治中的应用
微震监测技术在冲击地压矿井的应用

微震监测技术在冲击地压矿井的应用李文健【摘要】随着现代科学技术的发展,微震检测技术在我国得到了迅速发展.利用微震监测技术,在发生微震活动的矿区内布设微震探头,探测微破裂所发出的地震波,确定发生地震波的位置,还可以给出地震活动性的强弱和频率,通过微震监测获得的微破裂分布位置,判断潜在的矿山动力灾害活动规律,通过识别矿山动力灾害活动规律实现预警.本文以抚顺老虎台矿83003综放工作面为研究对象,结合老虎台矿微震监测系统分析83003综放工作面冲击地压发生的原因以及覆岩破坏的分布规律.通过分析微震事件发生的震级与能量,对冲击地压的发生提供可行性评估,为老虎台矿今后冲击地压的防治工作提供科学有效的借鉴.【期刊名称】《中国地质灾害与防治学报》【年(卷),期】2015(026)004【总页数】5页(P116-120)【关键词】微震监测;冲击地压;覆岩破坏;综放工作面【作者】李文健【作者单位】辽宁工程技术大学矿业学院,辽宁阜新123000【正文语种】中文【中图分类】TD3240 引言冲击地压[1-2]是聚集在矿井巷道和采场周围煤岩体中的能量突然释放,在井巷发生爆炸性事故,产生的动力将煤岩抛向巷道,同时发出强烈声响,造成煤岩体振动和破坏、支架与设备损坏、人员伤亡、部分巷道垮落破坏等。
冲击矿压[3-7]还会引发或可能引发矿井灾害,尤其是瓦斯与煤尘爆炸、火灾以及水灾,干扰通风系统,严重时造成地面震动和建筑物破坏等。
冲击地压[8-9]的显现特征:(1)突发性(2)瞬时震动性(3)巨大破坏性(4)复杂性。
因此,冲击地压是煤矿重大灾害之一。
冲击矿压作为煤岩动力灾害[10-11],自有记载的第一次发生于1738年英国南史塔福煤田的冲击地压至今二百多年来,其危害几乎遍及世界各采矿国家。
英国、德国、南非、波兰、苏联、捷克、加拿大、日本、法国以及中国等二十多个国家和地区都记录有冲击地压现象。
我国煤矿冲击地压灾害极为严重,最早自1933年抚顺胜利矿发生冲击地压以来,在北京、辽源、通化、阜新、北票、枣庄、大同、开滦、天府、南桐、徐州、大屯、新汶等矿区都相继发生过冲击地压现象。
电磁辐射探伤机在矿产资源开发中的应用研究

电磁辐射探伤机在矿产资源开发中的应用研究引言:随着现代科技的不断发展,对于矿产资源的探测和开发也越来越重要。
在矿产资源的开发过程中,准确、高效地探测地下矿体的位置、规模和质量分布是至关重要的。
电磁辐射探伤机作为一种现代化的矿物资源勘探工具,已经在矿产资源开发中得到了广泛应用。
本文将重点探讨电磁辐射探伤机在矿产资源开发中的应用研究,并探讨其在矿物探测、矿床预测和资源量评估等方面的应用。
一、电磁辐射探伤机的工作原理和技术特点电磁辐射探伤机是一种利用电磁波辐射特性进行矿物探测的仪器。
它通过发送电磁波进入地下,然后依据不同矿石对电磁波的吸收和反射特性,来实现对地下矿体的探测。
这种仪器可以根据探测目标选取不同的工作频段,从而实现对不同矿石的探测和分析。
此外,电磁辐射探伤机具有探头精度高、探测速度快、操作简便等特点,使其在矿产资源开发中具有广泛的应用前景。
二、电磁辐射探伤机在矿物探测中的应用1. 矿区勘探:电磁辐射探伤机可以通过扫描地下矿体产生的电磁场信号,来确定矿区的地质构造和矿石分布情况。
这种方法具有非破坏性、探测速度快的优势,可以辅助矿区勘探工作的实施,提高勘探效率和准确性。
2. 矿石品质分析:电磁辐射探伤机可以根据不同矿石对电磁波的吸收和反射特性,对矿石的品质进行分析和评估。
通过测量矿石产生的电磁辐射信号的频率、振幅和相位等参数,可以判断矿石的物理性质和成分,对矿石的品质进行定量评估,从而为矿产资源开发提供重要的参考依据。
三、电磁辐射探伤机在矿床预测中的应用研究1. 地质结构勘测:电磁辐射探伤机可以通过测量地下矿体产生的电磁辐射信号,对地下的地质结构进行勘测。
通过分析矿体产生的电磁辐射信号的频率、振幅和相位等参数,可以判断矿体的形态、大小和深度等信息,为矿床预测提供重要的参考依据。
2. 矿体探测:电磁辐射探伤机可以通过测量地下矿体产生的电磁辐射信号,对地下矿体进行探测。
通过分析矿体产生的电磁辐射信号的特征,可以确定地下矿体的位置、规模和形态等信息,为矿床的开发与利用提供重要的参考。
电磁辐射仪在防冲击地压中的应用

试样表面积 累电荷 引起 的库仑场 ( 或 准静 电场 ) ;
另 一 种 是 由带 电 粒 子 作 变 速 运 动 而 产 生 的 电 磁
辐射 , 是一种脉 冲波 。② 在非均 匀应力 作用 下非
均质煤岩体各部 分产生非 均匀 形变 , 由 此 引 起 电
荷迁移 , 使原来 自由的和逃 逸 出来 的 电子 由高应
准静 电场 ) 或低频 电磁 辐射 。③裂 纹形 成及 扩展 前, 裂 纹 尖 端 积 累 了大 量 的 自由 电 荷 ( 电子 ) 。 裂
纹扩展时 , 发 射 电子 , 由于裂纹不 是匀 速扩展 , 这
朝 向煤层 顶板 ; 另一 种是 天线 朝 向顶板 或底 板 ,
的先 进 性 和 准 确 性 。
煤岩体产 生电磁辐 射 , 源 于煤 岩体 的非 均质
性, 是 由应 力 作 用 下 煤 岩 体 中产 生 非 均 匀 变 速 形 变 引 起 的 。受 载 煤 岩 体 中发 生 以 下 电 荷 ( 或 带 电
粒子 ) 运动 过程 : ① 煤 岩材 料变 形 及破 裂 时 能够
震法、 地 音 法 以 及 小 直 径 钻 孔 法 。这 些 方 法 在 可
驰 。⑥ 运动的电荷碰撞 周 围介 质分 子或原 子 , 使
运 动电荷减 速 , 同时能使 介质分 予或原 子发生 电
离, 发射 电磁波 。 电磁辐射 和煤 的应 力状 态有关 , 应力 越高 时 电磁 辐射 信号 就越强 , 电磁 辐射 脉 冲数 就越 大 。 应力越 高 , 突出危 险越 大 。电磁辐 射强 度和脉 冲 数 两 个 参 数 综 合 反 映 了 煤 体 前 方 应 力 的 集 中程 度、 瓦斯压力 的大小 和含 瓦斯煤体 突 出危 险 的程 度, 因此可用 电磁辐 射法进 行煤层 冲击 矿压危 险
煤矿冲击地压综合防治

煤矿冲击地压综合防治摘要:煤炭是我国社会经济发展的重要资源,而在煤矿开采过程中则风险因素较多。
煤矿开采环境恶劣,在作业过程中往往会面临多方面的安全威胁。
为保障煤矿开采的顺利开展以及保障开采人员的人身安全,需要高度重视安全管理。
煤矿冲击低压综合方式便是安全管理的主要内容之一,要想保障防治效果,需要了解冲击地压产生的原因及影响,并采用更加有效的技术进行防治。
关键词:煤矿;开采作业;冲击地压;防治技术引言:冲击地压会对采矿作业面造成毁灭性的破坏,因此带来的损失和危害也会更加严重。
同时冲击地压在发生之前并没有显著的预兆,这使得冲击地压具有偶然性与突发性的特点,这给防治工作带来了更大的难度。
对煤矿冲击地压的综合防治,我们应认识到冲击地压产生的原因,在此基础上采取更加有效的防治技术,保障煤矿开采作业的安全性。
1煤矿冲击地压概述煤矿冲击地压属于一种特殊的矿山压力显现,是指采场周围煤岩体的力学平衡状态被破坏,进而会在瞬间释放大量的弹性变形能,进而造成突然并且猛烈的破坏,这种现象便是冲击地压。
煤矿冲击地压所显现的强度特征,通常为强冲击、弱冲击、矿震以及冲击波等,在冲击地压发生时,往往会伴随着巨响、气浪以及岩体抛出等现象,会给开采作业人员的安全造成严重的威胁。
冲击地压是十分严重的煤矿灾害,其危害性较高,需要给予高度的重视,采用先进的防治技术,保障煤矿开采的安全性。
2煤矿冲击地压产生的原因分析导致煤矿冲击地压的原因较多,但总体上讲主要分为内部原因和外部原因。
就内部原因而言,首先在于煤层具有冲击倾向性。
煤岩体的物理性质直接关乎着冲击地压的发生情况,如果煤岩体具有冲击倾向性,便很有可能产生煤矿冲击地压。
其次,煤矿冲击地压的发生与砾岩活动相关,砾岩是煤矿冲击地压的主动力源,是导致煤矿冲击地压的主要原因。
最后,煤矿冲击地压产生的内因还包括煤层原岩应力状态过于集中等。
就煤矿冲击地压产生的外部原因而言,也具有多方面因素,首先采矿作业面的深度是主要外因之一,如果才没作业面的深度较大,则会导致应力过于集中,因此很容易引发煤矿冲击地压。
浅析微震监测系统在矿井中预报矿压的应用

浅析微震监测系统在矿井中预报矿压的应用波的振幅和频率取决于煤岩体的强度、应力状态、断裂尺寸和变形,波的振幅和频率受波的频率、速度的影响等等。
因此,每个微震信号包含关于岩体内部状态的丰富信息。
应用微震监测系统,其功能是监测整个矿山微地震的范围,评估巷顶的覆盖范围,为防止灾害发生提供科学依据。
标签:微震监测;冲击地压;防治东滩煤矿主煤层主要部分合并为一层,平均厚度8.41米。
其余的分为两层。
分层的平均厚度为5.38m,分层的平均厚度为3.22m。
主井井深-800米,采用国际先进的采矿开采方式从主采煤层和上层采煤。
目前,单一矿区集中,采矿活动集中,互相干扰。
矿区覆盖厚厚厚的集团。
由于煤体的高弹性可能引发多类事故,造成井下工作面的损坏,同时给矿井生产人员的安全带来巨大的威胁。
东滩煤矿为加强矿山爆发的监测预报,特地引进了SOS微震监测系统。
1 微震监测技术1.1 工作原理由冲击矿压引起的震源机理和破坏机理是岩石受力的原因和后果。
然而,我们发现源机制相同,但是后果可能不同,而导致与岩石压力的影响相同或相似的损害,源机制不一定相同。
实践证明,岩石压力和岩石振动的影响总是相互伴随而生。
因此,有必要基于微震监测来监测冲击矿压。
基于岩层地震振动分析,特别是关键地层运动引起的地震波传播,地震岩石动力分析与能量积累与耗散分析法研究,以最大限度地减少岩爆可能会造成损坏。
微震监测技术是通过检测煤和岩体微裂纹过程发出的地震波来检测地震波,并检测微震活动的强度和频率。
监测微裂纹分布的位置,然后获得矿井冲击地面压力微震活动信息,为预防和控制地面压力的影响提供依据。
1.2 微震监测系统的功能介绍微震监测系统的主要功能是分析全矿的实时监测,微震事件的自动记录和微震位置和能量计算范围内发生的微震事件,分析主要危险区域的微震事件,动态评估相关区域效应危害等级,指导煤矿瓦斯岩石压力预防控制工作;摆脱危险性测试和优化相关技术参数,提高防撞系统的影响和控制效率。
电磁辐射监测技术在新安煤矿冲击矿压预测中的应用

电磁辐射监测技术在新安煤矿冲击矿压预测中的应用蒲文龙;刘洪泉【摘要】随着开采深度增加,冲击矿压问题越来越突出.针对新安矿矿井动力灾害情况,引用电磁辐射监测技术及使用电磁辐射监测仪对重点区域进行监测,并对检测结果进行分析,进而为预测新安煤矿冲击地压危险性提供技术支持.【期刊名称】《煤》【年(卷),期】2011(020)007【总页数】3页(P20-21,28)【关键词】电磁辐射;冲击矿压;监测技术【作者】蒲文龙;刘洪泉【作者单位】黑龙江科技学院安全工程学院,黑龙江哈尔滨150027;龙煤集团双鸭山分公司新安煤矿,黑龙江双鸭山155133【正文语种】中文【中图分类】TD324冲击地压是一种较为典型的矿山灾害动力现象。
随着煤矿开采深度的增加,冲击地压问题越来越突出。
在冲击地压的危险性评价及预测预报方面,世界各国采用了综合评价方法,其中包括分析认识法、地震法、地音法以及小直径钻孔法。
目前这些方法主要以接触式方法为主,而且预报的准确率在各种因素影响下,近期还很难提高。
而电磁辐射技术实现了非接触、连续监测煤岩动力灾害,电磁辐射信息综合反映了冲击地压等煤岩灾害动力现象的主要影响因素,与应力大小有较好的对应关系,可实现真正的非接触、定向、区域及连续预测。
新安煤矿2009年7月13日18时30分综三上巷-450 m十层右轨道巷受深部地压影响,顶帮突然来压,产生冲击气流,发生巨大响声,巷道断面大面积严重变形,导致上巷冒顶,长度96余米,给采面回采造成极大困难。
针对新安矿动力灾害情况,引用电磁辐射监测技术及使用电磁辐射监测仪对重点区域进行观(监)测,本监测仪正是通过接收采矿工作面煤岩体变形破裂过程中产生的电磁辐射信息来预测煤岩动力灾害危险性,进而为预测该矿冲击地压危险性提供了技术支持。
1.1 电磁辐射监测原理煤岩体产生电磁辐射,源于煤岩体的非均质性,是由应力作用下煤岩体中产生非均匀变速形变引起的。
煤岩材料变形及破裂时能够产生电磁场,有两种形式:一种是由电荷引起的库仑场,另一种是电磁辐射即脉冲波。
煤矿井巷矿压测试方法及仪器仪表应用分析

煤矿井巷矿压测试方法及仪器仪表应用分析摘要:对于煤矿生产工作来说,这是一个比较复杂的过程,包含多个生产环节,其中对煤矿井巷矿压的测试就是一项非常重要的内容,为了确保矿井生产的防护安全,需要采取科学的矿压测试方法,包括钻屑法、微震法、电磁辐射法等,都可以依据实际生产情况选择运用。
此外,为了进一步确保煤矿井巷矿压测试数据信息的准确度,还要合理运用相关的仪器仪表设备,重点要做好仪器仪表的采购与使用工作,以及相关的维修与保养工作,这些都是需要引起高度关注的工作内容,直接关系到煤矿企业生产状况和经济效益。
本文主要围绕煤矿井巷矿压测试方法及仪器仪表应用进行了探究,以供参考交流。
关键词:煤矿井巷;矿压测试方法;仪器仪表;应用引言对于煤矿企业的生产来说,由于受到很多因素影响,存在各种安全方面的隐患,所以就需要做好安全风险管控方面的工作,并且要注重运用科学的技术手段和管理措施,尽最大可能的吧安全生产风险减少到最低,这样才能实现企业良好的经济效益,这也是保障人民生命安全的必然选择。
在煤矿生产过程中,需要对其地质条件进行有针对的开采,特别是对上覆岩层赋存情况及其变化进行分析,了解其支撑压力的分布规律,从而利用井巷测压的方式维持煤矿正常开采,从而减少煤矿事故的发生,保证矿井的安全与生产。
1煤矿井巷矿压测试方法近些年来,我国煤矿行业不断稳定发展,在先进科学技术的支持下,对于煤矿井巷的矿压测试方法也在不断的革新,已经具备了一些比较成熟的方法手段,通过对矿压的科学准确预测,为了矿井生产提供了有力的数据信息知识,有助于确保煤矿安全生产工作的开展。
下面介绍三种常用的煤矿井巷矿压测试方法:1.1钻屑法在矿业开发过程中,需要在煤层中打直径42-50mm的钻孔,根据排出的煤粉量进行预测,通过要观察煤粉量的变化规律,从而确定标准煤粉量的临界值。
继而根据不同的检测结果采取不同的预警方案。
即在其他条件相同的煤体、当应力状态不同时,其钻孔煤分量也不同。
煤矿冲击地压预防措施

8 、抢救出的遇险人员要用毯子保温,并迅速运至安全地点,进行输氧或由医生进行急救 包扎,尽快送医院治疗。
9 、对长期困在井下的人员,不要用灯光照射眼睛,搬运出出口时应用毛巾盖住其眼睛。
8 、加强生产期间采煤工作面上下出口、两巷和掘进工作面后方巷道的维修、管理和监督 检查。凡上、下出口断面不足 7m2 或两巷实际净断面不足 7m2 的工作面,必须立即停产 整改。
六、预测责进行。 2 、冲击地压预测预报必须采用电磁辐射法、微震系统和在线应力监测系统同时进行。 目 前以电磁辐射法和微震系统为主,以矿压观测法为辅,同时要采用钻粉率指标法(钻屑法) 进行全过程验证。
4) 、采场开采范围内不得布置与采煤工作面平行或几乎平行的同层位上(下)山。如必须布 置时。夹角应不小于 15 度。
5) 、尽量增加采面走向长度和倾斜宽度,减少分区煤柱和阶段煤柱。
6) 、在构造应力影响范围内,回采工作面不应垂直构造方向布置,应尽量与断层面、向背 斜轴等构造平行或减少夹角。巷道方向最好与构造应力作用方向一致,使巷道周边应力分 布较均匀。
6 、凡经评价为有冲击危险的煤层及岩层,必须由采掘区队负责超前采取防范措施。要按 采区设计和掘进、采煤作业规程中规定的方法、工艺、技术参数和质量标准进行落实和实 施。凡没按规定执行的采掘采掘工作面不得生产作业。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电磁辐射仪和微震仪在矿压防治中的应用
乔榛
【摘要】针对强矿压带来的多种问题,提出了采用电磁辐射仪与微震仪建立从局部到整体的矿压系统.该系统通过矿压对矿井的震动情况实时了解监测,为日常的工作提供可靠的数据,使井下开采过程中减少掘进量和应力集中区域,有效地防治冲击地压等强矿压.
【期刊名称】《机械管理开发》
【年(卷),期】2018(033)008
【总页数】3页(P96-98)
【关键词】电磁辐射仪;微震仪;矿压防治
【作者】乔榛
【作者单位】阳泉新宇岩土工程有限责任公司, 山西阳泉045008
【正文语种】中文
【中图分类】TH763.1
引言
同忻矿由于开采深度越来越深入带来的强矿压导致工作面回采巷道底鼓变形严重等问题,极大地制约了矿井的高产高效生产,如果不能有效地控制顶板,防治冲击地压,那么回采工作将无法进行。
本次研究方法主要是使用电磁辐射仪和微震仪来进行全矿井矿震监测并分析数据,
减少掘进量和应力集中区域,从而在矿压防治与顶板管理的整体工作产生积极的作用,有效地防治冲击地压等强矿压。
1 电磁辐射仪
煤与瓦斯的突出和冲击地压等是发生在矿山井下的一种复杂的动力灾害,同忻煤矿作为强矿压矿井,对预防瓦斯突出和冲击地压做了大量的工作,通过不断研究改进形成如今较为成熟的预防矿压技术。
型号为KBD5的动力灾害地电磁辐射监测仪可用于煤矿预测各种强矿压造成的煤岩灾害动力现象,工作原理是当煤体发生压力变化时发出电磁辐射,通过接收电磁波,对井下突发灾害及早作出应对。
引进的电磁辐射监测仪有很多不足,故对其进行改造做出如下创新[1]。
1)实现了定向、非接触和区域及时连续预测的能力。
2)省略了施工打钻的工序,减轻了劳动力。
3)具有两种预警方式,分别为临界值法预警和动态趋势法预警。
4)仪器对信号的接收、转化、处理、存储和报警,全部实现了自动化。
5)发明了通过电磁辐射完成的煤岩动力灾害监测系统。
6)可准确判断矿山压力情况,为之后的采取措施提供建设性意见。
2 电磁辐射监测仪局部监测系统的实用性
利用在8202工作面进行的电磁辐射仪应力监测说明,本次监测在2202巷的700~1 530m区域进行,电磁辐射分析图见下图1。
图1 电磁辐射分析图
如图2202巷在工作面上覆岩层上方存在许多采空区煤柱,造成工作面产生较大应力集中,巷道在700~1 530m区域出现浆皮脱落的情况等现象,因此,对该段巷道进行电磁辐射仪应力监测,监测结果如图1所示,该段其他区域巷道应力值不高,表明工作面回采时导致应力向煤体深部转移,巷道不会出现围岩变形较大等现
象,故不需要对其进行加强支护,在浆皮脱落处进行补喷即可。
而在该段巷道1 450~1 470m区域内应力明显增高,可推测该区域顶板上方存在采空煤柱,由于相距较远,影响不大。
当前矿井生产中,大部分使用电磁辐射仪只是为了对局部应力集中区域进行准确定位,针对局部巷道提出措施,进行治理[2]。
电磁辐射仪还可为日常的巷道维护明确方向,较完整地了解井下巷道的压力情况,对症下药。
而且对掘进遇到特殊的地质构造物时,巷道应力分布较为复杂,此时运用电磁辐射仪进行监测,可有效解决诸多难题。
同时,电磁辐射仪可用于监测工作面的超前支护范围,配合矿山压力监测系统,可准确判断工作面初次来压和周期来压。
3 微震仪全矿井监测矿压
该矿同时使用SOS微震监测系统对全矿井进行了矿压监测,通过多次试验及改进做出以下创新。
1)主要用于冲击地压的监测,做到重点区域监测。
2)收集的震动数据具有实时、快速、连续完好和自动性,数据经过处理,可生成信号图,并可传递到地面,在地面进行实时浏览分析。
3)微震仪探头具有灵敏性高、抗干扰能力强、记录信号准确、操作简单和可回收使用的特性。
需24 h进行监控,确保不出现漏记和无法监测的情况发生。
4)系统软件可获得准确的震动位移和加速度的信号,预警信息具有分析功能强、系统操作简单的特性,能得出较为精确的预警标准[3]。
5)建立了震动波的CT分析技术;建立了微震仪全矿井监测平台,实现了全矿井监测数据实时传输到井上,可进行远程预警和远程专家诊断,并做出相应的应对措施[4]。
6)可将监测范围内的矿震信号显示在矿图上,方便对井下震源进行定位,对全面的监测矿井矿压具有统筹作用。
同忻煤矿从开采8101工作面起开始出现冲击地压,并随开采面积的增加而不断加剧,冲击地压危害日趋严重。
为更加有效监测和解决此类现象,消除传统监测方法的弊端,同忻矿引进和自主研究了普遍使用的区域性监测的微震监测系统。
如图2所示,微震仪全矿井监测系统可分为地面监控室和井下监测系统两个部分。
地面接收站,负责接收井下微震仪传递的数据,通过技术人员分析,绘制相关矿震图,在井上对全矿井进行实时观察;井下监测系统是在掘进及回采工作面巷道布置微震传感仪,对井下矿压变化实时采集,可以定位到具体的矿震位置和矿震能量的大小,筛选有用信号时一般选取信号较清晰的点[5]。
图2 微震仪全矿井监测系统示意图
目前微震仪的应用已趋于成熟,一方面可以使用微震仪监测矿震,确定应力集中区域,对矿井的震动情况有足够的了解,同时还可以进行冲击地压等强矿压的研究。
另一方面主要是配合采煤工作面的压力监测系统来进行工作面的来压预测,采煤工作面的压力监测系统安装在工作面液压支架上,每十个为一组安装一个压力表,通过观察压力表来判断工作面来压,但是采空区悬板的垮落情况,仍然无法通过压力表来读出,只能依靠工作面工作人员听采空区震动来做出判断,但这样的判断很不准确。
有了微震仪的配合就可以清晰地了解随着工作面的推进采空区的悬板垮落的情况。
8103工作面进行开采的时候,采空区悬板垮落不及时,本来是20~30m垮落一次,可是在工作面开采的时候经常出现20~30m垮落两到三次,如果只从压力表观测的话,只能看出在20~30m的区域工作面来压两到三次,配合微震仪使用时就可以发现,20~30m垮落一次的时候周期来压时采空区悬板一次垮落,垮落情况较好。
而多次垮落时发现在8113采煤工作面的两端矿震较少,且每次垮落能量较小,说明老顶关键层较坚硬难于垮落,且8113工作面头四尾五是过渡支架不放煤难于垮落,所以采取的措施是在工作面头尾进行退锚机退锚,采取措施后8113
工作面采空区悬板垮落更及时了,一个来压周期内多次垮落的情况变少了。
我们通过微震仪配合采煤工作面压力监测系统准确掌握信息解决实际问题,而不是像以往跟着经验和感觉走某确定采空区悬板垮落情况。
如下图3所示目前重点监测二盘区的8202工作面,图上方块是微震传感仪。
左下部的两个工作面一个是马上要采完的8203工作面,一个是马上要开采的8202工作面。
图3 同忻矿微震监测系统微震传感仪布置方案
4 结论
以同忻煤矿预防矿压为研究背景,通过电磁辐射仪与微震仪,对本矿井的矿压进行监测,主要结论如下:
采用电磁辐射仪与微震仪建立从局部到整体的矿压系统是非常重要的,通过矿压对矿井的震动情况实施了解监测,为日常的工作提供可靠的数据,使井下开采过程中减少掘进量和应力集中区域,有效地防治冲击地压等强矿压,同时还可以进行冲击地压等世界性难题的深入研究。
参考文献
【相关文献】
[1] 康福钧.电磁辐射仪在煤矿冲击地压监测预报中的应用[J].工矿自动化,2010,36(11):98-101.
[2] 栾玉波.KBD7、KBD5电磁辐射观测仪在采煤工作面的应用[J].煤炭技术,2010,29(8):137-138.
[3] 万峰,郭四新,高旭龙.基于PASAT-M型微震仪的工作面断层构造预探测[J].煤矿开采,2011,16(5):100-102.
[4] 宛弘.南山煤矿冲击矿压和煤与瓦斯突出预防[J].煤炭技术,2006(6):86-87.
[5] 王维,刘叶翔,敬毅.济宁二号煤矿冲击矿压影响因素分析[J].煤炭工程,2009(7):53-54.。