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礦山工程中地質災害預警系統設計及應用研究

2022-10-13 17:20:19梁小鵬
世界有色金屬 2022年9期
關鍵詞:礦山工程設計

現階段,我國礦山資源與相應的需求不斷提高,人們在礦山開采階段對于安全生產的要求更加重視,采礦工作開展階段,考慮到水文地質災害的發生原因,為了盡可能規避安全事故的發生,安裝對應的地質災害預警系統顯得尤為重要。

在大部分情況下,開采人員的安全意識相對較為匱乏,并且在處理地質災害的過程中,傳統的監測方法效率不高,相應的災害預防措施顯著不足,在災害發生的前期階段沒有進行合理的預警,導致礦山施工過程中面臨較大的不確定性,安全隱患的存在一定程度上也會限制礦山工程的開展實施效率

。預警系統在我國大部分工業生產中有著廣泛的應用,但是預警系統目前僅僅處于基礎的理論階段,還缺乏實踐的證明與相關經驗的完善,預警系統的實用性與可行性還有待進一步提高。下文針對礦山開采工程施工操作進行充分討論,判斷水文地質災害預警系統工作的具體原則,以充分提高礦山工程實施效率為主要目標進行地質災害預警系統的設計與落實。

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1 礦山開采地質災害類型

1.1 礦內成因

礦山采礦工程的頻繁開采,導致了巖體變形、地質結構的內部變化規律被改變,再加上大型的礦山開發導致巷道被破壞,一系列的因素都有可能是導致礦山內部和礦山外部災害形成的原因。一般而言,巷道氣體濃度達到一定程度可能會發生爆炸產生較為常見,也是礦山工程安全事故成因中發生率最高的安全問題。同時,如果使用時間較長,碳化的程度相對較低,礦體內所包含的水分依然較高,長時間內未得到有效處理,那么在水分發生蒸發之后,在滿足燃燒的條件下,可能會自動發生自燃的情況,從而導致工程火災的出現。這就需要采礦場所施工的巷道內及時保存良好的通風環境,定期監測巷道內的有害氣體濃度,降低災害發生的概率

。采礦場一旦出現安全施工事故,嚴重的后續的開采工作之外,往往會產生人員傷亡的情況,這類事故礦企要盡最大可能的避免,從根本上加強對該類事故的全面防范至關重要。

1.2 巖體變形

除了火災發生所直接導致的安全事故,巖體變形的情況也是礦山工程實施過程中常見的一類地質災害,巖體變形的成因主要是由于采空區地面產生塌陷,如果施工人員操作存在問題,出現違規開采或者過度開采的情況,就會導致采空區發生地面塌陷的問題。地面塌陷的問題發生在很大程度上是因為巖體支撐結構遭到破壞,整體礦山結構不穩定的情況較為顯著。一旦發生巖體變形的問題,則會導致礦山工程實施周邊的道路、建筑造成對應的破壞,并且坑內巖體爆炸的情況也可能會發生,如果坑內圍巖受到地殼應力的影響產生了不同程度上的壓縮情況,那么采掘挖空之后,巖石地應力會直接面對釋放點,從而導致巖體受力過度產生碎裂的情況,并且會導致噴射的情況出現,導致爆炸事故的發生。

1.3 水位改變

此外,在地質災害預警系統中還可以增加層次化的結構,從而加強對硬件系統安全的維持與管理,災害信號的收集是根據預警系統的功能進行劃分,通過信號采集裝置可以有效對信號的數據進行判斷,確定其中是否存在危險的隱患或者因素,如果檢測到的信號安全,那么對應的數據會在后臺數據庫中進行存儲,如果存在危險的隱患,則會觸發預警裝置進行報警。

2 面對礦山開采工程的水文地質災害預警系統設計

此外,在軟件設計的過程中,需要結合不同地質災害的安全事故發生概率建立標準化閾值,閾值設置要按照最高值與最低值進行標準設置,傳感器收集的數據要通過處理器對閾值進行比對,并且將監測數據在顯示器上進行實時反饋,操作人員可以通過處理器終端對各項數據進行有效分析,并在此基礎上將監測到的數據在設備中進行調節與比較,如果數據實際值過高,那么會自動啟動預警裝置,報告操作人員此時監測數值存在問題,達到預警報警的效果。如果參數此時低于閾值的設置,那么數據則會判定為無效,根據系統設計的算法判斷此時處于安全施工階段。

微波消解儀工作條件:5 min 升到135 ℃,保持5 min;10 min升到220 ℃,保持20 min。

地質災害預警系統在工作的過程中,通過采用災害監測平臺對相應的數據進行收集,并在此基礎上進行有效的分析與研究,可以有效對水文地質災害模型的發生情況進行綜合比對,從而在此基礎上達到對災害進行預測的目的,地質災害預警系統本質上屬于核心的控制系統,可以通過傳感器與處理器的結合應用,來實現對相關與預警安全相關的參數預測,從而全面提高礦山工程實施過程中的安全性。

“就算整個世界都背叛你,唾棄你,我還是對你綿綿細語。”我話音未落,她緩緩抬頭望向我,眼睛里透出一絲怪異的模糊暖光,“你今天體表受過外界意外撞擊,讓我看一看是否有體內出血,好嗎?”

2.1 系統運行環境及探測器設置

與之不同的是,傈僳族的竹書文字是在西方侵略者和傳教士入侵和民族主義的話語背景下創造產生的。傈僳族的竹書作為一種本民族內部創造出來記事符號,亦承載了民族英雄的故事和抗爭的意義。如竹書的起源傳說講到,其創造者是來自社會底層的貧苦農民汪忍坡,他為了改變傈僳人被剝削和被奴役的社會地位、阻止西方教會的文化入侵而創造出竹書文字。從其書寫功能上看,竹書主要記錄了供原始宗教祭祀使用的經書和傈僳族傳統的民間文學。此外,民間還用之記賬、通信等。[注]楊光遠、趙巖社:《云南少數民族語言文字概論》,云南民族出版社,2002年,第460頁。

在地質災害預警系統安裝完成之后,可以通過遙感的方式對系統整體進行信息化的反饋與處理,從而滿足預警裝置工作的實際條件。在當前大部分礦山工程中使用的系統主要分為兩個部門,包括集成式結構系統以及檢測服務端口兩個類型,兩種類型共同構建了礦山地質災害預警系統的監測網絡

。在監測網絡構建完成之后,還需要對信息感知器、網關等設備進行設計,從而避免信息系統產生外泄,導致數據產生較大的波動,最大化提高資源共享的目的,達到全方位的數據監測效果。

水位改變也是礦山工程實施中常見的一類地質災害,水位改變具體可以導致礦坑突水災害或者涌水災害的發生,這種災害出現之后,對整體礦山結構的規模影響相對較大,并且具有較高的突發性,會導致施工企業在礦山開采過程中面臨較大的安全隱患

。施工人員在操作過程中,需要及時判斷礦坑內部的涌水量情況,如果對涌水量的預估判斷出現錯誤,后續開采容易對穿透水斷層產生貫穿的情況發生,或者開采掘進遇到地下暗河的問題,導致地下積水會大量在礦井中產生集聚,導致地質災害情況的發生,對施工人員的生命安全造成威脅。

首先,操作人員需要對邊坡參數進行有效設計,并在此基礎上加強對應的檢測力度與效果,對邊坡位置可以采用安裝擋墻的方式進行固定。在開挖之后,如果邊坡產生了變形的情況,則需要及時停止施工,并且安排專業的工作人員對地質情況進行勘察。對于渣場存在的廢棄殘渣,也需要采用邊坡坡度的重新設計來進行控制,安裝相應爛渣壩來避免泥石流問題的發生。

2.2 開發預警系統運行軟件

在預警系統設計的過程中,其中可以具體劃分為災害機制預測以及災害自動預警兩種方式,在預警系統工作的階段,如果僅僅采用單一的操作方法,那么最終得到的預警數據參考價值不高,實際預測結果相對較為簡單。因此,一般在針對礦山工程施工設計的地質災害預警系統都會增加突發性預警系統,可以有效提高算法的系統化水平,并且在此基礎上進行操作難度的控制,具體包括突發災害系數判定、板塊論證兩種方式進行處理。

在災害預警系統工作的過程中,其中包含的數據信息相對較多,一般包含有網絡數據等內容,并且對于計算機的工作環境也有著較高的要求,如果在既定的時間內,需要進行大量的數據處理,計算機的計算負荷相對較高,會導致系統產生卡頓,工作效果不佳的情況出現

。因此,在系統設計的過程中,需要盡可能提高計算機硬件標準,并且將作為數據處理的子系統加入到核心管理系統中,如果系統需要超負荷進行運算,則可以通過子系統的介入對其中包含的緩存數據進行刪除與緩存處理,提高系統運行的穩定性。此外,在進行數據管理的過程中,操作人員可以建立對應的數據庫,數據庫中的內容應該包含原始數據以及地質災害數據等,提高設備對數據的監測效果,在設備滿足數據搜集要求的基礎上進行統一化的分析。緩存數據文件的格式默認應該設置為.txt格式,并且按照整體性原則要求利用各類數據處理軟件對其中的含義進行劃分,可以按照危害問題、輕度危害問題以及中度危害問題進行劃分,不同層級之間的危險程度具有相互獨立的情況,在此基礎上建立的數據庫可以達到高效的設備數據收集與預處理的功能。

在礦山工程實施的過程中,一般設置的水文地質災害預警系統具體包括天氣預警系統、突發情況預警系統等裝置設備,并且可以對地質災害所具有的特點進行集中化的區分與明確,可以通過對施工環境下的地板移動、人口密度劃分等進行區分,從而實現預警的自動化處理。

2.3 水文地質災害預警系統

礦山工程水文地質災害預警系統在設計的過程中,前期需要對施工數據進行采集,并進行系統的錄入處理,結合選用地質災害預警設備軟硬件的要求,可以進行圖像、音頻的統一化比對,從而在此基礎上判斷環境因素可能對實際變化規律產生的影響,進行地質災害數據的重新比對與分析,對其中包含的水文地質災害信息進行系統化的檢測,并通過終端控制設備發布對應的地質災害預警信息,緩存后的數據可以作為后續信息檢索與查詢使用。在預警系統設計的階段,操作人員需要充分根據設計的要求與特點,系統自動對音頻信息與實際圖像進行檢測與反饋,并在此基礎上判斷整體系統所具有的變化規律特點,將其中包含的地質災害數據進行及時更新與反饋。

2.4 仿真實驗

為了全面提高地質災害預警系統工作的效率,確保系統設計的高效性,操作人員需要在地質災害預警系統設計完成之后,結合特定的數值變化來判斷系統的整體穩定性,采用仿真實驗的方式來判斷系統整體上的科學性與嚴謹性。

3 面對礦山水文地質災害的預防措施

從本質上而言,礦山工程屬于典型的生產工業化活動,其中包含的安全隱患較多,如何進行合理的防范與預警,是地質災害控制管理的核心內容。為了全面提高地質災害預警效果,礦山施工人員需要對實際施工環境進行分析與判斷,并且結合實際情況提出對應的預防管理措施,按照不同的地質風險進行劃分。一般而言,按照不同地質特點的安全隱患可以劃分為“重點防治區域”、“次重點防治區域”以及“一般防治區域”。

3.1 重點防治區

在重點防治區進行管控的過程中,需要結合實際情況對區域內的風險進行評估與調整。

首先,在硬件系統的設計過程中,如果信息收集的傳感器與對應的數據反饋信息相對合理,并且數據的展現與內容都能夠將真實的礦山數據進行反饋,在很大程度上可以有效提高礦山開采的安全性。其次,軟件系統在設計過程中,需要結合礦山工程實施的具體情況,構建相應的預測算法與預測系統,從而在特定的地點環境下對預警系統進行負反饋調節,其中安裝設置的災害傳感器也可以實現高效的信息數據分析,建立更加完善的框架結構,從根本上提高地質災害的預測精確度。

“越中山水之奇麗者,剡為之最。剡中山水之奇麗者,金庭洞天為之最。其洞在縣之東南。循山趾而右去,凡七十里,得小香爐峰,其峰即洞天之北門也……真天下之絕境也……是以瑯琊王羲之領右軍將軍,而家于此山。其書樓墨池,舊制猶在……其金庭洞天,即道門所謂赤城丹霞第六洞天者也……過此峰東南三十余里,有石竇牙為洞門,即洞天之便門也。人或入之者,必贏糧秉燭……莫臻其極也……登書樓,臨墨池,但見其山水之異也,其險如崩,其聳如騰,其引如肱,其多如朋。不三四層,而謂天可升。”[3]7520

3.2 次重點防治區

礦山工程在實施的過程中,生活區容易產生大量的殘渣與廢棄物,這部分殘渣與廢棄物容易導致滑坡情況的產生。因此,礦山生活區的建設需要加強對這部分垃圾的處理與清除,避免后續產生的飛石或者滾石的情況產生。在公路輔助性工作建設設計階段,為了提高對礦山地質的保護效果,需要設置有效的邊坡參數進行控制,并在此基礎上進行加固處理,通過在邊坡周邊設置排水溝的方式,控制地表水的排放,對其中產生的廢棄殘渣,也需要進行組織化的堆放與修復處理。

3.3 一般防治區

一般防治區內的危險系數相對較低,其中沒有直接進行施工的場所。在礦山工程開展的過程中,該地區的核心工作在于防范水土流失情況的出現,避免地表巖體產生破碎的情況。

因此,施工管理人員要對該地區進行充分的限制,避免越界開采的情況發生,盡量減少人為活動或者相關施工工作的進行。

依據對液壓系統技術參數要求、山地作業環境及森林撫育剩余收集模式[11],并借鑒森林工程機械相關研究[12],選取山東萊工機械制造公司生產的ZL920型鉸接輪式裝載機為樣機的牽引主機設備。該類型機在國內使用較為普及,在林業生產中已廣泛采用,如原木裝車、歸楞、修路及其它輔助生產等。由于是鉸接結構及大輪式胎,并具有爬坡、轉彎靈活及越野性好特性,適合于山地條件作業。

4 結語

綜上所述,礦山工程地質災害預警系統的設計與應用是提高礦山工程施工效率與安全性的有效措施。

在地質災害預警系統設計與應用的過程中,首先需要結合實際施工特點進行科學化的分析與防范,提高企業施工的開采效果。此外,施工人員需要加強對礦山資源的開發,并且在地質災害預警系統軟硬件設計方面考慮安全、效率兩個方面的問題。

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[2]王斌.礦山工程地質勘查及地質災害治理對策[J].世界有色金屬,2019,02:133+135.

[3]汪洋.基于礦山開采工程的水文地質災害預警系統設計[J].世界有色金屬,2019,17:150-151.

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[5]劉新斌,王濤.礦山工程地質勘查及地質災害治理對策[J].世界有色金屬,2021,12:121-122.

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