矿震

  • 湖南矿山地震特征分类
    山地震(下文简称矿震)的矿种和矿点相对不多。然而,矿山地震是湖南省诱发地震中危害最大的一类地震。一旦发生矿震,对当地居民的生产、生活将产生一定破坏性影响。本文对湖南区域发生的矿震进行统计,按矿种、成因、诱发因素进行分类,以便掌握可能发生矿震的区域,从而采取针对性的有效的监测措施,保障当地民众稳定的生产、生活环境。1 湖南矿震按矿种分类自湖南省有测震台网记录以来,煤矿、金属矿、非金属石膏矿开采均诱发过矿震。其中,诱发地震矿点主要分布如下:①煤矿:宁乡煤炭坝煤

    地震地磁观测与研究 2023年4期2023-11-15

  • 特厚煤层综放工作面矿震诱发机理及防控技术:以龙王沟煤矿为例
    造活化,进而诱发矿震等地质灾害,严重威胁到工作面安全高效生产。针对矿震发生的原因、机理及其防控技术,中国学者进行了大量的研究,窦林名等[5]采用数值模拟、理论分析及现场实测的方法将矿震分为采动破裂型、巨厚覆岩型、高能震动型三大类,并对震动波的能量吸收系数、衰减系数、传播规律进行了研究;曹安业等[6]以冲击地压频发区为研究背景,系统地分析了矿震震源破裂机制和震源参量响应规律,根据地质构造、震源层位、应力环境等将矿震细化为剪切型和拉张型;朱斯陶等[7]以顶板运

    科学技术与工程 2023年29期2023-11-04

  • 不规则工作面开采矿震活动规律及其致冲风险控制研究
    岩体中的静载荷与矿震形成的动载荷叠加超过煤岩体冲击的最小载荷时会发生冲击地压,不同点是静载应力和动载应力在冲击地压发生时的贡献大小不同。煤矿开采是对煤岩应力场的强扰动过程,原岩应力平衡打破后,应力将经历动态调整至新平衡,应力的动态调整过程将产生矿震矿震动力扰动是诱发冲击地压的主要原因之一,冲击地压多发生在矿震活动频繁、矿震能量较高的时期[13]。矿震是矿井动载来源,研究表明,矿震能量达到104J 时,有诱发冲击显现的危险。贺虎等[14]研究了高褶皱构造应

    煤矿安全 2023年7期2023-08-04

  • 不同能级矿震波对深部盘区大巷围岩扰动效应
    围岩承受高静载,矿震产生的微小动载应力增量即可使叠加载荷超过煤岩临界值而诱发冲击破坏[3-5]。随开采深度增加,巷道围岩处于“三高”的状态,岩体非线性行为更加凸显,高能级矿震更加频繁,而且当巷道围岩受到不同能级矿震矿震波时,对于巷道围岩控制是较大的考验,亟需对不同能级矿震矿震波扰动下巷道围岩变形特征进行研究。杨书浩等[6]研究了高静载条件下典型大断面硐室围岩受动载扰动后变形破坏过程,揭示了深部大断面硐室帮部和顶板联动失稳机理;靖洪文等[7]通过建立巷道围岩

    煤矿安全 2023年7期2023-08-04

  • 煤矿矿震传感器检验方法试验研究
    的重要基础装备。矿震传感器是微震监测系统的核心元件,用于震动信号的拾取,其频率监测范围一般为0.1~200Hz[5,6],矿震传感器的优劣直接决定了微震监测系统震源定位及能量计算的精度。国内的144座冲击地压矿井均装备了微震监测系统,每套微震监测系统需配备数十个矿震传感器,井下长期使用后的矿震传感器是否能保持准确计量对微震监测系统的正常使用十分关键。关于微震监测系统,国内在20世纪50年代就开展了相关研究[7],最早可追溯到1959年中科院地球物理研究所研

    煤炭工程 2023年1期2023-02-13

  • 煤矿矿震与冲击地压的区别与联系及矿震扰动诱冲初探
    与破断,从而产生矿震现象。矿震是诱发地震的一种,与天然地震、注(蓄)水诱发地震不同,矿震是由大面积岩体开挖引起的岩体破断而产生的。矿震伴随着大量弹性能快速释放,并以震动波的形式在周围岩体中向外传递,易诱发次生灾害,对地下工程结构、地面构筑物及人民生命财产安全构成了巨大威胁。1738年,英国南斯坦福煤田首次记录有矿震现象,我国记录的最早矿震是1933年于抚顺胜利矿发生的。近百年来,由于矿产资源开采强度与地下空间面积不断增大,世界各国矿震现象愈演愈烈,比如南非

    煤炭学报 2022年9期2022-10-23

  • 倾斜厚煤层综放工作面煤柱-关键层结构失稳型矿震机理
    枯竭与冲击地压、矿震等动力灾害频发,我国煤矿开采布局正逐渐向中西部进行战略转移,内蒙古和新疆矿区煤炭资源丰富,但其煤层多具有倾斜度大、煤层厚和结构复杂等特点。综放工作面开采范围大,开采后形成的覆岩空间结构更广,容易导致高位岩层的失稳及邻近断层构造的活化,进而诱发矿震或冲击地压等动力灾害。新疆硫磺沟煤矿煤层赋存具有厚度大和倾角大等特点,上覆地层中存在多组厚硬岩层,浅部煤层开采时未考虑深部开采动力灾害防治问题,工作面间遗留宽煤柱,导致深部回采工作面矿震频发。随

    煤炭学报 2022年6期2022-08-01

  • 基于InSAR 的煤矿采空区地表形变监测与预警
    群等基础性设施;矿震是一种非天然地震,是由于地下持续开矿挖井,形成大面积空洞,导致采空区上方性质不同的层状岩层有规律性地弯曲、离层、断裂下沉,从而引发岩层内部储存的弹性能释放的现象,容易引起大面积地表塌陷,危害人民的生命财产安全[1-3]。2011 年11 月3 日,河南义马煤业千秋煤矿因矿震引发重大冲击压事故;2016 年4 月19 日,北京房山发生2.7级矿震;2019 年6 月9 日,吉林长春龙家堡矿业发生2.3 级矿震,导致井下当班作业人员被困;2

    煤矿安全 2022年6期2022-06-22

  • 单侧采空工作面矿震活动规律与冲击地压相关性分析*
    煤岩体破坏引发的矿震活动有密切关系,可通过分析总结矿震活动规律对冲击地压灾害进行预测预警[5-7]。本文通过统计分析矿井21103工作面冲击地压事故与矿震事件时间域的对应关系,探索矿震与冲击地压的相关性[8,9]。1 工程背景某矿井井田面积98.08 km2。首采区21103工作面为矿井第二个回采工作面,西侧为煤矿首采面21102工作面采空区,两工作面间区段煤柱宽30 m,东侧为21104准备工作面,目前处于回采巷道掘进阶段。21103工作面设计长度320

    河南工学院学报 2022年1期2022-04-25

  • 鹤岗矿震台网背景噪声分析
    省地震局0 引言矿震是由采矿引起地壳浅部岩体失稳而诱发的矿山震动,是伴随矿山开采始终的动力地质灾害。矿震与天然地震相比,震源较浅,更接近地表。天然地震和矿震都可以引发各种瓦斯灾害。统计资料显示,国内外有很多“先震后灾”的事例,即在发生矿震后的数分钟至数日之后发生煤与瓦斯突出、煤矿突水等煤矿灾害,其中,煤与瓦斯突出事故占大多数(孟上九等,2020)。近年来,由于受煤矿的开采强度、开采方式及地下采空面积、深度增加等因素的影响,矿震的规模和强度呈明显上升趋势。本

    地震地磁观测与研究 2022年1期2022-04-25

  • 我国煤矿顶板运动型矿震及诱发灾害分类、预测与防控
    层破断、运动产生矿震,易诱发煤矿井下冲击地压和地面建筑物震动损坏等灾害,已经严重制约我国煤矿安全生产。近年来,频繁发生大能量矿震导致地面震感明显,也严重影响了矿区附近居民的正常生活,社会影响恶劣。因此开展可靠的煤矿顶板运动型矿震及诱发灾害预测与防控是我国煤矿安全高效开采的重大需求。目前国内外学者在矿震发生机理及其诱发井下冲击地压和地面建筑物震动损害与防控技术方面开展了相关研究,如窦林名等对煤矿矿震类型及震动波传播规律研究,将煤矿矿震分为采动破裂型、巨厚覆岩

    煤炭学报 2022年2期2022-04-06

  • 冲击地压频发区矿震破裂机制与震源参量响应规律
    其发生时往往伴随矿震的产生,如我国历史上曾发生过摧毁巷道500余米,矿震震级可达4.3级的冲击地压。近年来我国煤矿矿震现象以前所未有的频度、强度和复杂性开始表现出来,2020年底以来,榆林金鸡滩煤矿、山东星村煤矿、滕东煤矿、内蒙古石拉乌素煤矿、红庆河煤矿等区域陆续发生强矿震现象(最大震级3.1级),仅鄂尔多斯矿区2021年先后发生6次2.0级以上矿震事件,导致矿震成为敏感话题甚至引起社会恐慌。强烈矿震活动不仅易引起井下冲击地压等动力显现,甚至导致地表晃动、

    煤炭学报 2022年2期2022-04-06

  • 湖南地震活动概况
    于矿种繁多,各种矿震时有发生,大致有三种矿震类型[3]。从现场调查,三种类型的矿震的等震线分布具有不同的分布特征。6.1 诱发构造型矿震震区和震区附近有构造断裂带通过,大部分是开拓巷道或回采煤体都要破坏原岩应力,形成一个内向压缩的附加应力带[4]。这个内向压缩带,可以诱发在巷道或开采面附近的断层活动。由于产生的附加应力增强,以致矿区局部应力调整而发震。地震发生后,地震发生记录的波形与天然地震的波形相近,但震后现场考察发现,其烈度沿构造呈椭圆分布,这种类型的

    高原地震 2021年3期2021-12-16

  • 深埋构造区实体煤巷道矿震机制及防治
    00)0 引 言矿震是矿山在采掘过程中采场围岩应力场失稳的异常状态,表现为局部弹性能突然释放而造成煤岩体震动。矿震不同于冲击地压,但矿震会诱发冲击地压,研究表明,矿震能量达到104J时,便有可能诱发冲击[1]。从冲击地压矿井现场采掘活动来看,矿震的产生很难避免,尤其是频繁的大能量矿震将对采场围岩稳定和人员生命安全带来最直接的威胁。矿震及冲击地压是当前煤矿的典型动力灾害之一,国内外研究学者对其进行了大量深入的研究。曹安业[2]借鉴地震学参量,对矿震震源破裂机

    煤炭科学技术 2021年11期2021-11-30

  • 深部临空巨厚坚硬顶板断裂矿震规律及成因研究
    究巨厚坚硬顶板下矿震的发生规律,针对性实施防治卸压措施,从而实现对冲击地压的预防。根据2501采区实际生产状况,除了首采面没有出现冲击地压现象外,接续工作面回采时,由于开采深度增大、工作面临空侧顶板未垮落等因素叠加的作用,导致接续工作面冲击危险性急剧增大,严重影响工作面的正常安全回采。现通过对250105工作面矿震活动规律进行分析,确定该工作面回采过程中应力分布的状态,针对应力集中区域进行防治,如利用顶板深孔爆破、水力致裂等卸压手段,提前对顶板关键性岩层进

    能源与环保 2021年10期2021-11-04

  • 降雨矿震叠加作用下抚顺西露天矿边坡稳定性分析
    杂且多变,降雨和矿震是诱发滑坡灾害的主要因素[1−2]。抚顺露天矿地区属北中温带半湿润大陆性季风气候,夏季降雨频发,年平均降雨量为773.6 mm,雨量集中在7—9月份,占年降雨量的55.2%[3]。南帮E1000~E1300 地面为刘山旧河道位置,渗透性良好,矿区西侧约500m 处为古城河,沿西露天矿坑西侧汇入浑河。矿区的水文条件复杂,再加上夏季降雨频发,严重影响矿区边坡的稳定性。自1968年12月开始对矿震作监测记录,截至2002年12月31日,共记录

    中国地质灾害与防治学报 2021年4期2021-08-26

  • 基于MATLAB的矿震中心定位系统研究
    的生产安全问题:矿震。随着煤矿采深的加大,煤矿开采面的地层压力也随着开采深度急剧增大,导致在浅层煤矿开采过程中原本很少发生的矿震变得频繁出现,原本低强度的矿震也开始变成中、高强度矿震。尤其近年来,更是有越来越多因矿震造成的安全事故频繁出现,煤矿矿震给煤矿造成的人员和财产损失也在逐年增加。矿震已成为深层煤矿开采中不可忽视的安全问题之一。为了能够最大程度的对矿震进行预测和监管,将矿震危害降到最低,及时、准确地对矿震中心进行定位就成为监测矿震的重要手段。所有开采

    安徽建筑 2021年7期2021-08-10

  • 新安煤矿二水平冲击地压和矿震特点初探
    出现了冲击地压和矿震现象,笔者经过多年的现场观测及向专家教授学习冲击地压知识,总结出二水平冲击地压和矿震特点,以便为类似矿井今后的防冲工作提供参考意见。关键词:冲击地压;矿震;特点引言煤矿冲击地压是指煤矿井巷或工作面周围煤(岩)体由于弹性变形能的瞬时释放而产生的突然、剧烈破坏的动力现象,常伴有煤(岩)体瞬间位移、抛出、巨响及气浪等。冲击地压经常造成支架折损、片帮冒顶、巷道堵塞、人员伤亡,并产生巨大的响声和岩体震动,震动时间从几秒到几十秒,冲出的煤岩从几吨到

    科技研究 2021年9期2021-07-19

  • 煤矿矿震类型及震动波传播规律研究
    的地震活动,简称矿震[1]。在煤矿中,矿震与冲击地压不能一概而论,矿震不一定会导致冲击地压的发生[2]。但少数强矿震发生后,可能诱发煤矿井下冲击地压[3-5]和煤与瓦斯突出[6-7]等灾害,有时甚至导致地面晃动、地表塌陷、建筑物损坏等严重后果[8],在造成人员伤亡和设备损坏的同时,容易引发社会问题。目前,针对煤矿矿震类型与特征、发生机制、传播规律及监测预警技术,国内外学者开展了诸多研究。朱佩武[9]区分了矿震、天然地震和爆破的震相特征,并据此将矿震分为冲击

    煤炭科学技术 2021年6期2021-07-06

  • 急倾斜煤层复杂条件下矿震时空演化规律研究
    4]。回采工作面矿震时空强演化特征研究对冲击危险预测及卸压解危措施至关重要,前人在此方面进行了大量有益研究。蔡武等[5]根据采场矿震与采掘区域的相对时空关系,提出了工作面矿震应分区监测的观点,并自编程实现了采场矿震时空分区监测和筛选,分析了矿震时空分布特征。窦林名等[6]将矿震震动波速度层析成像和微震实时监测相结合,研究了强矿震与高波速区或高波速变化梯度区的关系。李康等[7]采用微震监测系统和冲击地压应力监测系统,确定了工作面临空巷道矿震诱发冲击显现的原因

    现代矿业 2021年4期2021-06-18

  • 基于微震监测技术的煤炭开采临断层区冲击矿压预测研究
    力所造成的突发性矿震更加明显[6],矿震严重时将造成冲击矿压,冲击矿压威胁矿山安全,冲击矿压灾害发生时将造成巨大的人员伤亡和经济损失。微震检测技术是检测煤矿动力状态的重要技术,近30年来,微震监测技术在煤矿安全高效生产中得到了广泛应用。国内外学者应用微震监测技术研究矿震活动规律,冲击地压、煤与瓦斯突出、突水等煤岩动力灾害监测预警,应力监测与岩层控制,煤岩体水力压裂监测与评价等,取得了大量的研究成果。崔峰等[7]结合微震检测仪器来研究冲击倾向性顶板破断及其能

    矿产与地质 2021年2期2021-05-27

  • 东滩矿弱化低位关键层治理矿震技术研究
    开采深度的增加,矿震发生的频次及形成的灾害急剧上升,严重制约矿井的安全生产[1]。矿震是一种极为复杂的动力失稳现象,矿震的发生会引起介质震动,可能造成采掘空间周围岩体破裂、滑移和突然卸压。山东省是矿震多发地区之一,东滩煤矿自2001年6月发生冲击地压事故以来,已多次发生矿震事件,是兖州煤业股份有限公司动力灾害最严重的矿井之一[2]。国内外学者对矿震发生机理进行大量研究,基本认为矿震的发生与上覆坚硬顶板的破断有密切关系[3]。Alan A.Capmoli等提

    煤炭工程 2021年4期2021-05-08

  • 基于密集台阵研究2019辽宁抚顺M2.4矿震震源参数
    22490 引言矿震是在区域应力场的作用下,受开采活动影响而发生的诱发地震(姜耀东等,2014).由于开挖卸荷作用,在一些采空区会发生顶板冒落、岩层坍塌及矿柱剪切失稳从而引发矿震(或冲击地压)(Teyssoneyre et al., 2002;李铁等,2005;刘莎等,2012;杨慧等,2018;Wang et al., 2019).随着矿区开采深度和开采强度的不断增加,近年来矿震也呈现震级增大且活动频繁的趋势.矿震的频繁发生给矿区安全生产带来了严重的危害

    地球物理学报 2021年4期2021-04-07

  • 鹤岗地区地震、爆破与矿震记录的识别
    深部开采,爆破、矿震的频度和强度在逐渐增加,有必要加强地震监测和分析工作。一般,天然地震、爆破与矿震的记录比较容易区分,但是,有些2.0 ≤ML≤3.0 的天然地震记录与爆破和矿震记录较为相似,难以区分。因此,如何提取有效的识别特征是区分天然地震与爆破、矿震事件的关键。诸多学者对天然地震、爆破与矿震事件识别方法已进行研究并提出多种识别方法,如:靳玉贞等(2015)提出利用频谱分析方法,区分山西地区爆破、塌陷和天然地震波形;卢燕红等(2017)通过对不同类型

    地震地磁观测与研究 2021年6期2021-03-19

  • 利用微震模板匹配定位方法识别辽宁抚顺矿区微矿震事件
    发地壳震动,导致矿震现象(李铁等,2005;任啸等,2010;韩军等,2014;张华等,2014)。矿震诱发矿区地裂、地表沉降、矿坑突水、冒落、滑坡、崩塌等诸多次生灾害,最终造成采矿区地质灾害频发、地下水污染等生态环境失衡问题(尹涛等,2005;金速等,2006;王承伟等,2018)。辽宁抚顺矿区主要开采煤炭和油页岩(王建国,2009)。该矿区矿震的特点为震源深度浅、发生频度高、破坏性强。合理地监测微矿震、分析矿震波形与活动性特征,有益于掌握该地区微矿震

    地震地磁观测与研究 2021年6期2021-03-19

  • 兖州矿区深部开采大能量矿震规律和发生机理研究
    开采深度的增加,矿震事件总体呈现出频次增加、能量加大的趋势,对矿井正常安全生产造成影响。研究原岩应力重塑影响下断层应力和能量的演化规律,揭示原岩应力和构造应力耦合作用下矿震发生机理,对于采取有效技术手段防止大能量矿震发生具有重要意义。1 研究背景1.1 工作面开采情况兖州矿区东滩煤矿六采区3 上煤共布置10 个工作面,63 上03 工作面位于六采区中部,2018 年11 月16 日工作面开始生产。该工作面南邻63 上04 采空区,北邻63 上02 工作面(

    煤矿现代化 2021年2期2021-03-15

  • 老虎台矿矿震的地面效应研究
    深度不断的加大,矿震灾害显现越来越频繁,其强度和显现频度也在增加,老虎台矿矿区附近以及抚顺市区地面震感频次在逐步增多,造成居民的恐慌。所以研究矿震对地面建筑物的破坏影响程度有着重大的意义。矿震是煤岩体内部的冲击地压,是指矿井高应力区内煤岩体及断层在受到外界条件扰动下瞬间失稳破坏,释放出大量的能量进而引起猛烈震动和爆发式为破坏特征的矿山动力灾害显现[3-4]。随着矿井开采深度的不断加深,矿震已经成为矿山动力灾害中的主要灾害[5]。矿井开采到达深部后,生产条件

    煤矿现代化 2021年1期2021-01-06

  • 采动影响下逆断层冲击地压矿震时空分布规律分析
    考。1 义马煤田矿震活动规律研究义马煤田地质构造复杂,辖区范围内多丘陵、沟壑(图1)。从整体看,井田南侧边界紧接硖石义马逆断层,该断层横贯义马煤田,为压扭性逆断层,属于三门峡—平舆断层的组成部分,在陕渑—义马矿区延展长度约45 km,浅部在中、上侏罗统刚性砾岩中,断层倾角在75°左右,深部在柔性泥质岩层和煤层中,倾角变小为15°~35°。千秋矿井与跃进矿井位于义马煤田内部,受到F16逆断层的影响,跃进矿井25110工作面和千秋矿井21141工作面均为冲击地

    矿业科学学报 2020年5期2020-09-18

  • 东滩煤矿六采区大能量矿震发生规律分析
    运动是诱发大能量矿震的主要原因[1-2]。3上煤层经鉴定具有弱冲击倾向性,六采区地面标高平均+48.43m,井下标高-650m~ -750m,综合评价具有弱冲击危险。东滩煤矿装备了SOS微震监测系统,用于矿井采动影响区域的监测。自2015年12月至今,六采区已采工作面有63上04、63上05、63上03工作面,目前正在推采63上06工作面。已开采的三个工作面累计发生2.0级以上矿震98次,大能量的矿震发生时地面建筑物和井下采掘工作面均震感明显[3]。因此分

    山东煤炭科技 2020年8期2020-09-02

  • 冲击矿压矿井工作面回采过程中的能量转换
    内的弹性应变能与矿震的关系以及工作面回采过程中能量的转换与冲击矿压的关系,并对冲击矿压的监测与防治提出了建议。1 回采过程中煤岩体中的能量上覆岩层的运动是一个时间过程,将工作面回采看作是准静态,即不考虑上覆岩层运动的动能,主要对回采过程中工作面周围煤岩体中的弹性应变能与煤岩体破坏过程中的能量损耗进行分析。1.1 工作面周围煤岩体的弹性应变能煤岩体在地下处于三向受力状态,假设煤岩体单元中储存的弹性应变能为体积改变能,则弹性应变能密度可以用下式表示[7]:由上

    山西焦煤科技 2020年5期2020-08-03

  • 矿井工作面回采对微震活动的影响研究
    中常用的预测预报矿震、冲击地压等动力现象的手段[1]。矿山工程中微震的发生归根结底是由于产生了采动影响,工作面回采造成围岩的变形、开裂和破坏是导致微震发生的根本原因。因此,工作面的回采与微震的发生之间必然存在一定联系。尹万蕾等[2]研究了不同回采条件下矿震分布特征及对冲击地压发生的影响,认为强震或冲击地压灾害多数发生在矿震活动周期峰值附近。陈学华等[3]、闫宪磊等[4]、吕鹏飞等[5-7]基于微震监测研究了矿震孕灾机理,认为强震发生通常与工作面坚硬顶板和回

    中国矿业 2020年5期2020-05-22

  • 薄基岩条件矿震诱发煤与瓦斯突出研究
    ,272069)矿震是一种常见的矿山动力灾害,随着我国煤矿逐渐进入深部开采,矿震灾害问题日趋严重,尤其是在大震级矿震事件频发的采区,易于发生矿震诱发煤与瓦斯突出的事故。区别于一般的地质条件,厚表土层薄积岩地质条件下,表土层作用在薄基岩的附加载荷会造成后段运动缺失,岩层破断形式为沿煤壁整体切断垮落,而不存在岩层的纵向离层运动,更容易发生矿震事故[1-4]。上覆高位顶板岩层破断导致矿震发生,而矿震为煤与瓦斯突出的发生提供动力源和能量源,是诱发煤与瓦斯突出的重要

    中国煤炭 2019年10期2019-11-25

  • 矿震对鹤岗矿区矿井安全生产的影响及防治对策
    154100)矿震是由于井下采矿活动导致岩层应力突然释放而引起的一种动力现象,是与采矿活动伴生的地质灾害。只要有采掘活动,就有矿震的产生。矿震的发生往往会导致井下冒顶、塌方、底鼓、片帮等次生灾害,带来工程设施的毁坏、开采设备的损坏和作业人员的伤亡。较大的矿震还会使地面建筑受到一定程度的破坏,并使地面数公里范围内有震感。冲击地压是矿震的一种特殊显现形式,可以定义为:矿山井巷和采场周围煤岩体,由于变形能的释放而产生的以突然、急剧、猛烈的破坏为特征的动力现象。

    山西焦煤科技 2019年2期2019-06-05

  • 坚硬顶板邻空巷道掘进冲击地压防治技术
    坚硬顶板引发的强矿震和冲击地压问题缺少深入的分析和有效的防治手段。针对徐庄煤矿7335工作面材料道掘进期间冲击显现问题,采用理论分析和微震监测确定大能量震动发生的空间位置,分析了大能量矿震发生的影响因素,针对性地提出以顶板超前预裂爆破和大直径钻孔卸压为主的防治解危措施,并进行微震监测效果检验。1 工程背景1.1 生产技术条件徐庄煤矿主采煤层为7煤和8煤,7335工作面回采7煤,煤层具有强冲击倾向性。工作面为Ⅱ(3)采区7煤层第2个区段工作面,区段煤柱宽度为

    煤矿安全 2019年4期2019-05-07

  • 强冲击与易自燃工作面的推进速度研究
    工作面推进速度与矿震的关系,还通过冲击关注区域划分,提出“见方”区和“未见方”区可采用不同推进速度。1 工作面概况13230工作面采用走向长壁式布置,上巷1088m,下巷1090m,走向可采长度971m,倾斜长196m。采用综采放顶煤采煤工艺,U型通风,采高为2.7m。中国矿业大学根据东采区深部煤样(取自同一煤层的13190工作面)试验测定结果,认定为强冲击倾向性。2 防自然发火推进速度2.1 “三带”测点指标为了研究防治采空区自然发火对工作面推进速度的影

    山东煤炭科技 2018年3期2018-12-05

  • 山东省矿震特点、灾害机理、监测工作现状及对策分析
    大省。近些年来,矿震的发生给矿区的安全生产造成了一定影响,引发的不安定因素仍普遍存在。加强矿震监测对于降低和减少矿震所导致的事故和灾难,对矿山企业的安全生产、提高矿震灾害应急处置能力、有效减轻社会影响具有积极作用。本文对山东省矿震空间分布特点、矿震的发生机理和监测现状进行了系统的分析,并针对目前矿震监测问题提出建议。1 山东省矿震特点山东省是矿震多发地区之一。尤其济宁矿区(煤矿)、枣庄矿区(煤矿+石膏矿)、莱芜矿区(煤矿)、临沂平邑矿区(石膏矿)以及淄博矿

    智能城市 2018年18期2018-10-25

  • 辽宁地区矿震波形特征分析
    供了保障[1]。矿震为采矿诱发地震的简称,亦称为矿山地震,采矿业称之为“冲击地压”。在矿井高应力区内煤体、岩体及断层在受外界扰动瞬间失稳破坏时,释放出很大能量而引起的以猛烈震动和爆发式破坏为特征的矿山动力现象[2]。矿震的成因主要是因为矿山塌陷或矿山开采诱发矿山内构造活动而发生的地震。具体原因分为开采直接引起崩塌、冒落、瓦斯突出或是开采卸载间接诱发地震。由于矿震震源浅,而且又处于矿山这种特殊条件下,所以具有较大的破坏性。1 资料选取辽宁省矿区地震多发区域主

    防灾减灾学报 2018年1期2018-04-03

  • 鹤岗地区地震活动与矿山瓦斯异常涌出的相关性研究
    步进入深部开采,矿震等煤岩动力灾害在峻德、南山等煤矿陆续显现,对煤矿安全生产构成重大威胁。为确保矿工的生命安全和矿井的高效安全开采,需亟待弄清鹤岗矿区全境范围及特定矿井采掘工作面的冲击矿震诱发机理及活动规律,并以此为基础探索矿区及矿井具体工作面冲击矿震等动力灾害的危险性和相关性的研究就显得尤为必要。据研究表明,天然地震与矿震之间存在一定的关联性,尤其是近场的天然地震发生后会激发矿震的发生概率,同时天然地震、矿震的发生也会激发瓦斯的异常涌出,进而引发强烈的瓦

    防灾减灾学报 2018年1期2018-04-02

  • 硬厚顶板条件下矿震发生的影响因素分析
    为有效治理大能量矿震,实现“有震无灾”,以东滩煤矿六采区为研究背景,采用微震监测、理论分析、数据统计等手段对东滩煤矿63上04和63上05工作面回采期间矿震进行分析。大能量矿震发生往往与煤层上方坚硬岩层关系密切,硬厚岩层断裂是导致大能量矿震发生的主要因素,判定3上煤层上方90~180m硬厚砂岩为主导63上04和63上05工作面矿震发生的关键岩层;大能量矿震发生往往具有“见方”效应,可据此推演大能量矿震发生的时间和位置。【Abstract】In order

    中小企业管理与科技·下旬刊 2017年12期2018-02-06

  • 辽宁阜新矿震震源区及附近介质变化研究
    034)辽宁阜新矿震震源区及附近介质变化研究邵媛媛,王 亮,曹凤娟,王 岩,翟丽娜,杨牧萍(辽宁省地震局,辽宁 沈阳 110034)收集2008年11月至2015年5月辽宁阜新地区矿震ML≥2.0的矿震数据,利用重复地震的方法研究辽宁阜新矿区震源区及附近介质震源地震波传播路径上介质随时间的变化,探讨在发生较强矿震前介质的变化,研究结果发现,在发生ML3.3级较强矿震前,部分台站记录的P波震相走时差曲线存在下降趋势和负异常,反映在较强矿震发生前,介质应力集中

    防灾减灾学报 2017年4期2018-01-08

  • 山东省矿震监测工作现状分析探讨
    要:本文对山东省矿震灾害发生机理分析及矿震监测工作现状进行了调查,目前山东省矿区内矿震频发、危害大,且监测技术水平较低、优良装备较少、综合监测工作不到位,未形成全省范围内的完善综合监测系统,并针对这些问题提出了应对措施。关键词:矿震;监测技术;应对措施DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.01.2470 前言山东省作为全国重要的煤炭、黄金等资源生产基地,矿震的发生严重威胁着矿区内人民群众的生命财产安全、不利于社会经济的快速发

    山东工业技术 2017年1期2017-01-24

  • 巷道底煤厚度对矿震诱发底鼓冲击研究
    巷道底煤厚度对矿震诱发底鼓冲击研究刘建刚1,郁钟铭1,刘 赛2,井广成2,刘洪洋1,李志刚1(1.六盘水师范学院矿业工程系,贵州 六盘水 553004;2.中国矿业大学矿业工程学院,江苏 徐州 221116)基于FLAC2D数值模拟软件分析巷道底煤厚度对矿震诱发底鼓冲击的动态响应规律。结果表明:随着底煤厚度的增加,动力扰动下巷道底板水平应力峰值先升高后降低并逐渐向底板深处转移,底板垂直位移峰值、塑性区深度及最大能量密度均呈非线性增加,且增加趋势越来越弱,

    中国矿业 2016年11期2016-12-12

  • 某矿上覆采空区条件下矿震发生规律
    上覆采空区条件下矿震发生规律毛怀昆1苏雁军2(1.山东能源新矿集团孙村煤矿;2.山东裕隆矿业集团义能煤矿有限公司)分析了某矿103下04工作面矿震发生的影响因素,认为岩性条件、开采深度及地质构造是工作面矿震发生的主要影响因素。通过对103下04工作面回采期间矿震事件进行统计,分析了矿震发生的时空关系、矿震发生的频率和次数与工作面推进速度的关系、矿震事件空间演化规律,并进一步分析了该矿上覆采空区条件下的矿震发生规律,即强矿震事件范围“窄”、回采空间矿震显现“

    现代矿业 2016年8期2016-09-20

  • 刀柱式开采煤柱稳定的数值模拟研究∗
    矿房柱式开采引发矿震、造成地表大面积塌陷问题,改用刀柱式开采以实现煤矿安全绿色开采,采用理论分析和数值模拟方法就十八墩煤矿刀柱式开采合理方案进行研究,结果表明:十八墩煤矿工作面采高6 m、采宽9 m时,对应的留设煤柱宽度至少为15 m,保证煤柱永久稳定;工作面推过刀柱72 m时,煤柱塑性区宽度达到极限,此时煤柱的弹性核区率达到46%以上。关键词刀柱式开采 煤柱稳定 数值模拟 矿震 绿色开采单一长壁刀柱式采煤法简称刀柱式采煤法,即长壁工作面每推进一定距离就留

    中国煤炭 2016年4期2016-06-03

  • 湖南矿山地震类型及特征分析
    其分为诱发构造型矿震、诱发塌陷型矿震、岩(煤)爆诱发型矿震等三类,本文主要结合湖南矿山实际,对各个类型的矿山地震进行深入分析,剖析其存在的特征和规律,以期为安全稳定开发湖南矿山提供对策建议,促进安全生产、防震减灾,提高群众的安全感。湖南矿山矿山地震类型特征分析工业革命以来,地下矿山资源的可用性逐渐被人们发现并使用,并为人们的生活带来了丰富的各种产品和方便,成为日常生活中不可或缺的一部分。改革开放以来,我国地下矿源开发力度进一步加大,给原本平衡的自然生态圈造

    地球 2016年9期2016-04-14

  • 东北地区2014年第四季度ML≥3.0级地震目录
    67 辽宁阜新(矿震)3.0 0 2 2 10 14 06:54:16 41.86 123.94 辽宁抚顺(矿震)3.1 0 2 3 10 11 17:14:58 41.96 121.67 辽宁阜新(矿震)3.1 0 2 4 10 11 01:00:43 41.95 121.68 辽宁阜新(矿震)3.0 0 2 5 10 31 15:06:12 51.56 124.11 黑龙江呼玛 3.3 5 1 6 11 30 06:28:52 41.84 123.91

    防灾减灾学报 2015年1期2015-12-27

  • 工作面采高和推进度与冲击地压的关系
    采过程中煤岩体以矿震形式释放能量增强,对于防治冲击地压不利。1.4 该工作面冲击地压类型及诱因从已发生的几次冲击地压显现来看,冲击地压主要影响因素为坚硬厚层顶板、宽度变化的阶段弹性煤柱。坚硬顶板在上段采空区形成悬顶与阶段煤柱作用导致阶段煤柱应力集中,同时较宽的阶段煤柱存在弹性核区,在受到本工作面超前支撑压力综合作用下,应力集中程度更大。在初次来压、周期来压等顶底板突然卸载产生的强矿震作用下,最终导致工作面超前20m附近发生冲击地压。其类型为顶板煤柱复合型冲

    江西煤炭科技 2015年4期2015-05-08

  • 采空区关键层运动对震级的影响分析
    层运动诱发工作面矿震事故的发生,根据现场实测数据并通过有限元数值模拟软件对采空区形成过程中上覆关键层破裂区范围的大小进行了模拟。得出鲍店煤矿103上04 工作面影响矿震震级大小的根源为赋存在煤层底板上方100~220 m范围内致密坚固细砂岩、中砂岩组成的关键层的破裂失稳,破裂区面积大小对应震级大小。依据103上04工作面实际震级发生情况提出针对性的解危措施:对工作面后方悬空顶板进行深孔大直径爆破技术改善岩体应力状态,释放关键层积聚过多的弹性能,能够有效防止

    金属矿山 2015年4期2015-05-05

  • 基于P波初动法的矿震震源机制研究
    基于P波初动法的矿震震源机制研究张山林1,2李 铁1,2(1.金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室;2.北京科技大学土木与环境工程学院)为探索采矿应力场的时空演化特征,以华亭煤矿两个开采工作面为研究背景,应用地震学理论和震源机制解答的P波初动符号方法,选择发生在矿震监测网内且震相清晰的94次强矿震资料,使用自主研发的强矿压危险性预测分析工具软件MapRAS,求解出矿震的震源机制。研究得出:水平应力是发生矿震的主要作用力;矿区应力场既受区域构造应力场的控制

    现代矿业 2015年9期2015-01-16

  • 厚硬岩层下孤岛工作面开采“T”型覆岩结构与动压演化特征
    岛工作面开采对强矿震或冲击矿压的影响,理论分析鲍店矿103上05孤岛工作面厚硬覆岩空间结构及其破断运动对矿震活动的影响,并对孤岛面开采的冲击矿压危险性进行了动态评价。研究表明:103上05工作面在竖向剖面上为一非对称“T”型孤岛覆岩结构,其长臂侧易出现关键层大尺度破断运动,诱发强矿震与冲击矿压的危险性较高;在水平层面上亚关键层破断形成“O”型断裂结构,巨厚主关键层则以大尺度“OX”模式分层破断。各级关键层的逐级破断与运动是矿震活动的主要动力源。根据微震实测

    煤炭学报 2014年2期2014-09-11

  • 非均匀介质条件下矿震震波三维传播模型构建及其应用
    非均匀介质条件下矿震震波三维传播模型构建及其应用贾宝新1,2,赵 培1,姜 明1,李国臻2,王 帅1(1.辽宁工程技术大学 土木与交通学院,辽宁 阜新 123000;2.辽宁工程技术大学 冲击地压研究院,辽宁 阜新 123000)为了研究速度模型对矿震定位误差的影响,基于惠更斯原理建立了矿震波在层状非均匀介质中的三维传播模型,通过现场爆破振动试验,采用矿山微震定位监测系统进行监测。对矿震震波的正演建立了矿震震波传播的三维波动方程,并给出了矿震波在介质分界面

    煤炭学报 2014年2期2014-09-11

  • 矿震识别及成因研究进展*
    忧。如瓦斯爆炸、矿震(或冲击地压)、透水、地面塌陷、煤体自燃等,这些地质灾害严重威胁着矿山人员生命安全,影响到社会稳定、环境生态、经济可持续发展,已成为关系国家战略安全的问题之一[1]。矿震是指发生在矿区范围内,在一定地质背景和地质构造条件下,既与区域应力场有某种相关,又与矿区构造运动相关联的各种矿山动力现象,并受矿山开采规模和开采方式影响而发生的地震[2]。迄今为止,人们观测到的最大矿震发生在德国南部Werra河岸的Potash矿区,震级为ML5.6。我

    地震科学进展 2014年3期2014-03-29

  • 基于MMA7260Q的矿震监测系统设计
    州545006)矿震是指矿井高应力区内煤体、岩体及断层在受外界扰动瞬间失稳破坏时,释放出很大能量而引起的以猛烈震动和爆发式破坏为特征的矿山动力现象[1]。采矿行业是我国的高危行业,每年发生的矿震造成巨大损失,而导致事故发生的主要因素是瓦斯、水灾、火灾、顶板、工作面震动等;随着科学技术的发展,越来越多的监测系统用于监测矿井的生产,然而大多数监测系统被用于监测瓦斯、水灾或者火灾,目前还没有一种较为理想的监测矿井巷道和工作面震动情况的监测系统。文中设计一种基于三

    电子科技 2013年10期2013-04-25

  • 深井多煤层联合开采微震类型分析
    采期间多次发生强矿震的问题,根据SOS微震监测系统监测数据,应用地球物理学、地震学和岩石力学的理论与技术,研究微震事件震源物理、波动物理场、时空序列规律和时间域与空间域分布特征及其与采矿活动的关系,总结了十一矿微震活动规律,确定了4种矿震类型和原因,为防治冲击地压危险明确了方向。顶板运移 诱发型矿震 压缩型冲击 断层活化 运动型矿震随着开采深度的增加,围岩应力增高,冲击矿压问题已在平煤股份十一矿逐渐显现出来。于2002年6月16日在己16-17-22120

    中国煤炭 2011年11期2011-12-12

  • 矿震对垴窖铁矿采空区的影响模拟分析
    430081)矿震对垴窖铁矿采空区的影响模拟分析陈 平,欧阳治华,张青青(武汉科技大学, 湖北武汉 430081)以湖北灵乡垴窖铁矿为例,利用大型通用三维有限元数值分析软件ANSYS建立了该铁矿的三维模型,利用ANSYS谱分析模块模拟了矿震对采空区、顶底板和矿柱等的影响,进行动力学分析,求解出最大、最小主应力,应变能、位移等,根据模拟结果判断出矿震发生的可能性,并在此基础上提出一些预防措施,对局部空区、围岩和矿柱进行加固,避免矿震灾难。矿震;ANSYS数

    采矿技术 2011年3期2011-11-15

  • 微震监测系统在预测桃山煤矿冲击矿压中的应用
    过程相对应,研究矿震活动规律,对冲击破坏事件进行分析,研究破坏前后微震能力频次的变化趋势,从而预测预报矿井冲击矿压,为后期生产安全提供保障,也为其他煤矿应用微震监测技术提供借鉴。1 矿井概况七台河矿业精煤(集团)有限责任公司桃山煤矿建井时间早,开采时间长,经多次技术改造和建设,2003年核定生产能力118万t/a。矿井地表呈丘陵地貌,南高北低,平均海拔+200m,目前主要开采-400m水平,开采深度较大。可采煤层层位多,现主要开采68层、79层、85层、9

    中国新技术新产品 2011年7期2011-05-12

  • 澧水流域矿山开采与诱发地震
    入手,通过对几个矿震的剖析,总结了该区矿震的几个特点。结合地震地质条件,对澧水流域未来矿山诱发地震形势作了分析,对矿山诱发地震的监测与防治工作提出了建议。诱发地震;矿山;澧水流域引言澧水流域自然成矿条件好,矿产资源丰富。区内澧县、石门等地依托矿产资源优势,经济快速发展。然而,矿山资源开采带来的矿山灾害、工程及环境损伤也是无法回避的现实,其中矿山诱发地震值得重点关注。因此,全面了解区内矿山开采诱发地震现状,认清矿震监测和研究方面存在的不足,积极采取应对措施,

    华南地震 2010年4期2010-09-23

  • 数字化矿震监测在大同煤矿地质灾害防治中的应用
    ,监测大同煤田的矿震,通过监测岩体破裂产生的振动波定位岩体的破裂位置、时间和强度,研究矿震形成机制,提供破坏性矿震速报和灾害预警意见。该系统由监测与数字采集,实时定位显示,分析预测系统组成。对监测到的矿震记录进行数据分析,对比研究矿震的活动性规律和相关物理变化。矿震监测系统采用国家地震局北京港震机电技术有限公司的EDAS-24IP 地震数据采集系统,目前属国内同行业最先进技术。仪器主要特点:24 位A/D 转换,标准LAN 以太网通讯,支持连续数据记录和触

    科技传播 2010年18期2010-08-29

  • 综放工作面开采过程的矿震规律研究
    工作面开采过程的矿震规律研究江 衡1,窦林名1,屈 昀2,杜涛涛1,贺 虎1,张明伟1(1.中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室,江苏徐州 221008;2.兖州煤业集团鲍店煤矿,山东邹城 273513)以某煤矿 SOS微震监测系统的监测数据为基础,运用数理统计和线形拟合的方法分类统计不同开采速度下不同能量级别的矿震的次数、震动能量,研究了综放工作面开采活动和矿震活动的相关性。研究结果表明:矿山震动是矿山开采的直接产物,低能量矿震的次数、能量与开采

    采矿与岩层控制工程学报 2010年1期2010-01-16