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          地震學在地質災害中的應用進度研究

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          地震學在地質災害中的應用進度研究

          礦產帶來的經濟效益相對穩定,但是在實際的采礦活動中,風險因素極多,安全方面的風險因素會給采礦工作帶去過多的負面影響。為了減少煤礦事故,采礦單位必須要應對各類風險事件,做好相應的礦山事故防護工作。在礦山區域中,礦震、瓦斯爆炸以及透水都是比較常見的風險事件,縮減地質災害帶來的影響是非常關鍵的,結合地震學方面的理論,分析控制地質災害方面的工作。

          1.整體研究情況

          礦山中富含煤礦資源,如果沒有將采礦力度控制好,礦山會因受到采礦生產行為的影響,而出現嚴重的地質災害問題,因此采礦單位需強化采礦管理工作,并做好相應的礦災防護應對工作。近期,越來越多的礦難資料和觀測資料表明,礦震和瓦斯突出、透水、塌陷、采空區煤體自燃等地質災害不是孤立的,它們往往互相伴生,因果關系錯綜復雜,是統一的礦山動力過程的一部分。因此,礦震的監測與防治意義,已經不僅局限于礦震災害本身,它已經延拓到獲得相關地質災害的特征信息和預測預警。迄今為止,國內對瓦斯突出(或溢出)的監測與防治基本上局限在用甲烷濃度監測來進行,并沒有和礦山動力過程以及其他地質災害聯系起來。瓦斯濃度的監測是以瓦斯在開采空間內的擴散作為監測內容,屬于被動監測,一旦發現濃度異常就已經是既成事實,難以實現快速響應,也不能用來分析瓦斯突出前瓦斯在煤體內運移的動力過程。由于礦震震源淺,接近礦體,在震級達到2級以上時就有可能產生破壞。傳統的方法在礦山災害分析中具有很大的主觀性和局限性,不能擺脫災害防治的被動局面,迫切需要引入新方法,尋找相關的特征信息,以推進瓦斯災害的預測預警。利用地震學和地球物理方法研究瓦斯運移和突出機理,其理論根據是瓦斯突出和煤巖體破裂的相關性,在觀測上表現為瓦斯突出與礦震和形變的相關性,在技術上是利用了微震觀測信息量大、分辨率高和響應速度快的三大優勢。

          2.研究成果

          2.1礦震檢測技術。工業城市受到地震等大型地質災害的實際影響是比較大的,相應的防護研究活動始終保持了一定的活躍度。結合一些大規模的工業化城市的情況,對礦震監測技術進行了改進,監測系統不僅需要在地災害出現時,滿足實時匯報地震信息的應用需求,同時這類城市一般具有極為復雜化的地下結構,在沒有預先了解波速的前提下,監測精度難以被有效保障,研究人員要做好選址工作,根據地基以及基巖條件來控制地下環境中的噪聲給礦震監測工作帶去的影響,還要對信號的實際強度進行確認,運用的監測方案,來獲取相應的礦震數據信息。

          2.2抗震定位與監測。小孔徑臺網在現有的礦震監測活動中提供了相對的貢獻,主要滿足了基本的信息獲取需求,可幫助記錄礦震事件,借助波形數據可對礦震災害形成的地點加以確認,可結合交切法來驗證定位信息,提升定位礦震災害的精度。在二次修訂定位信息時,可使用偏振分析的方法,進而獲得更具精準性的震源方位以及震相信息,技術人員結合相對定位的方法,進一步提升了礦震定位系統的精準度水平。根據波形方法的實際應用情況,可確定礦震的具體分布狀況,其變得更為集中,同時具體走向的清晰度也被充分提升。對定位結果進行考察之后發現,出現礦震災害的區域與開采區域保持了明顯的相關性。可知礦震災害受到應力環境以及構造背景的影響,礦產開采活動是其出現的直接原因。

          2.3瓦斯溢出問題。瓦斯溢出事件是礦產開采活動中危害性相對比較大的問題,其也會給礦震災害帶去影響。對礦震受到的這方面的影響進行考察時,需先對瓦斯濃度信息進行加以采集。借助相應的響應機理,可將瓦斯濃度響應理解為流體擴散活動,流體給固體帶去強大的沖擊影響后,固體會直接出現碎裂的情況。對同震現象進行考察之后可發現,在瓦斯災害出現前,礦震問題極有可能出現,因此可將礦震當做預警瓦斯溢出災害的重要信息。瓦斯溢出問題的形成原因包括煤巖體碎裂與高壓賦存瓦斯。針對瓦斯溢出現象與礦震災害之間的聯系,可進一步展開相應的研究,優化礦震預警系統。

          3.結論

          經過相對漫長的研究時間,地震監測工作方面已經取得了很多全新的研究成果,當前地質災害類型增加,相應的災害防護系統必須被進一步完善,首先需要使災害預警系統具有更強的綜合應用能力,通過引入地震學方面的理論來對預警系統的建設思路加以改進,同時還要提升響應效率,強化防御系統,健全災害防治法規,提供更多的規范性要求,對NSAR與GPS技術加以利用,使地震學理論的作用被充分發揮。

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