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邹楼铁矿由南至北分别划分为邹楼矿床、陈楼矿床和陈楼北矿床,3个矿床计划采用点柱式上向分层充填法进行开采。为研究该采矿方法开采对地表建(构)筑物的影响,通过简化建立矿山地下开采模型,进行三维数值计算,采用FLAC3D软件模拟矿体开采充填过程,建立合理采矿方法模拟方案并进行开采卸荷,由于同种采矿方法在3个矿床开采时会对地表造成不同的影响,所以需要对3个矿床的各采场围岩位移详细分析。结果表明,陈楼北矿床采场顶板最大位移量为97 cm,且随着深度增加,对地表的影响逐渐减小;陈楼矿床顶板最大位移量为13 cm,浅部两矿体的开采对地表沉降影响较大;邹楼矿床顶板最大位移量为39 cm,中央厚大矿体影响范围广,为顶板位移主要影响因素。 相似文献
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分析了国春铁矿地下开采对大秦铁路路基稳定性的影响因素,建立了适于采矿工程模拟的FLAC数值模拟模型.通过数值模拟分析,计算出铁路附近的应力变化数值,其结果对矿山建设和安全生产具有重要的参考价值. 相似文献
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针对某金属矿向深部开采过程中遇到的地表沉降问题,通过建立该矿山全生命周期内矿体数值模型,研究随开采深度的增加,地表沉降对建(构)筑物和上覆岩层稳定性的影响。采用Midas数值模拟方法模拟矿体逐步开挖后,对地表沉降变形进行分析。研究结果表明,当矿体开采到-800 m中段时,在地表形成了近似圆形的沉降盆地,地表建(构)筑物的最大地表沉降量为16.77 mm,最大水平位移为-7.33 mm,地表最大倾斜为-0.041 mm/m,最大曲率为0.036×10-3 mm/m2,最大水平变形为-0.052 mm/m。地表沉降及变形值均不超过“三下”采矿规范限值,并且矿山采用充填采矿有效控制了井下采动对岩体的移动,地表及建(构)筑物不会出现明显的沉陷问题,对于该矿深部开采对地表沉降影响分析有一定的参考价值。 相似文献
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金山店铁矿地下开采地表安全问题分析 总被引:2,自引:0,他引:2
以工程地质条件和矿山开采情况为基础,分析和探讨了金山店铁矿东区地表塌陷情况及地表安全问题的影响因素和对策。结果表明,民采造成了地表塌陷,特殊地质缺陷导致了塌陷范围的扩大,为确保地表安全,应采取对采坑和塌陷坑进行充填,对一定区域居民实行搬迁、撤离,以及对地表和深部岩体进行变形监测等对策。 相似文献
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《现代矿业》2021,(8)
为合理留设某铁矿隔水护顶矿柱,科学预测矿山地下开采对村庄、道路等建(构)筑物的安全影响,防止开采活动造成地表水漏失和建(构)筑物破坏,根据矿山地质和设计资料,采用3种不同理论计算方法对矿山隔水护顶矿柱厚度进行了计算,确定了隔水护顶矿柱的安全厚度。利用数值模拟软件对矿山不同阶段的开采过程进行了模拟,分析和总结了地表沉降值、沉降中心位置及地表变形的变化规律,明确了矿山地下开采过程中地表需重点监测和防范的区域。在数值模拟得到的位移数据基础上,通过理论公式计算,得出了矿区地表最大倾斜、曲率和水平变形值分别为1.72 mm/m、0.16×10~(-3) m~(-1)和0.71 mm/m,小于地表建(构)筑物保护等级对应的允许变形值。研究结果表明,在留设合理的隔水护顶矿柱并按设计要求进行开采的基础上,矿山开采引起的地表变形不会对地表建(构)筑物安全造成威胁,为矿山建设和生产安全提供了理论依据。 相似文献
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本文用松胀理论计算了金山店铁矿东区地下开采对地表的影响,用塌落拱和松动圈理论进行了验算,意在探讨在使用不同的地下采矿方法的情况下,从-200m进行起采时地表的稳定性。 相似文献
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大梨树沟铁矿采空区对地表稳定性影响分析 总被引:1,自引:0,他引:1
基于大梨树沟铁矿554中段采空区现状及地表建筑物分布情况,采用3Dmine软件对地表及井下工程建立几何模型,运用FLAC3D模拟分析采空区对地表稳定性的影响,模拟结果表明,当采空区高度从10m增加到35 m后,地表沉降值仅从0.092mm增长到0.262 mm,沉降量非常小,空区及地表均处于稳定阶段,并与现场调研结果相差不大;当岩体强度折减从10%增到30%后,地表最大沉降量从1.5mm增长到37.3 mm,超过地表建筑物沉降的警戒值,空区将处于不稳定状态,应及时进行充填处理。 相似文献
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为研究石宝铁矿露天转地下开采对边坡稳定性的影响,针对该矿目前露天开采现状及深部矿体赋存特征,提出了采用无底柱分段崩落法回收深部矿体的回采方法。采用数值分析的方法,重点分析了地下开采首采中段在覆盖层的作用下不同下降深度对露天矿边坡稳定的影响。数值分析结果表明,进行地下开采第3个分段时需增加覆盖层厚度。通过对南帮削坡再造覆盖层,既做到边坡减载压脚保证边坡稳定,又为无底柱分段崩落法提供了覆盖层下放矿的条件。 相似文献
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以某铁矿为研究对象,运用类比法和数值模拟的方法,针对矿区地下开采对地表铁路的安全运营影响进行了分析。确定了矿山上下盘及端部岩石移动角,获得了矿山各中段的开采边界。三维数值模拟计算结果表明,矿体开采后引起的地表变形值小于保护等级为I级的建筑物允许变形值,满足要求。 相似文献
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某硫铁矿地表存在河流、农田、村庄、高压线及地质断层,因此地表不允许沉降变形。针对此特殊情况,采用数值模拟方法,对该硫铁矿地下开采可能引起的地表变形进行预测分析。预测结果显示,该硫铁矿的地下开采对地表河流、村宅基本不会造成影响,地表场地可以作为简单及以上级别的建筑场地使用。 相似文献