任鳳玉 丁航行 張世玉 陳寶智
(東北大學(xué)資源與土木工程學(xué)院,遼寧沈陽(yáng)110819)
近年來(lái),隨著礦產(chǎn)資源的大規(guī)模開(kāi)發(fā),我國(guó)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻,盡管采取了強(qiáng)有力的安全監(jiān)管措施,各類礦山事故,特別是重、特大礦山事故仍然時(shí)有發(fā)生[1-5]。分析其原因,主要是金屬非金屬礦床的成因類型多,地質(zhì)條件比較復(fù)雜,礦床開(kāi)采引起地質(zhì)體內(nèi)的應(yīng)力與氣液重新分布后,容易造成部分區(qū)域能量集聚,這些被集聚的能量在采動(dòng)影響下意外釋放,容易造成重大災(zāi)害事故。近年來(lái)的復(fù)雜難采礦體開(kāi)采理論研究與生產(chǎn)實(shí)踐表明,為控制有害能量的集聚和意外釋放條件,需要面對(duì)礦床的整個(gè)地質(zhì)體,研究采動(dòng)規(guī)律與危險(xiǎn)源控制利用方法,在此基礎(chǔ)上,進(jìn)行礦體完整性開(kāi)采的本質(zhì)安全設(shè)計(jì),將礦床地質(zhì)體內(nèi)的危險(xiǎn)源盡可能多地消除于開(kāi)采方案中,使生產(chǎn)過(guò)程主要防控殘余危險(xiǎn)源[6-8]。本研究結(jié)合國(guó)內(nèi)金屬非金屬礦床開(kāi)采安全現(xiàn)狀,分析重大危險(xiǎn)源的致災(zāi)過(guò)程,總結(jié)礦床采動(dòng)規(guī)律的研究成果,研究重大災(zāi)害的防控方案與生產(chǎn)效率的提高技術(shù),由此構(gòu)建完整性安全高效開(kāi)采理論模型。
近年來(lái)我國(guó)部分礦山發(fā)生的典型災(zāi)害事故見(jiàn)表1。分析這些事故不難發(fā)現(xiàn),幾乎每起事故的發(fā)生都存在生產(chǎn)條件方面的問(wèn)題,其中有些事故的原因中甚至根本沒(méi)有操作者的過(guò)錯(cuò),完全是由于生產(chǎn)條件或技術(shù)方面原因造成的。
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進(jìn)一步分析可知:主要危險(xiǎn)源在于地壓,即巖體中存在的力,使得采礦工程與采空區(qū)的圍巖不斷積蓄變形能量,當(dāng)積累到一定值時(shí),導(dǎo)致圍巖發(fā)生失穩(wěn)破壞,引起滑坡、巖爆、礦柱垮塌、頂板大規(guī)模冒落等重大災(zāi)害。其次,采空區(qū)大量積水時(shí),一旦與工作面聯(lián)通,積水的相對(duì)勢(shì)能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,沖擊淹沒(méi)井下人員與設(shè)備,也容易造成重大災(zāi)害。此外,采礦工程頂板掉塊、采空區(qū)地表突然塌陷等,都可能造成人員與設(shè)備的嚴(yán)重傷害。地壓活動(dòng)與采空區(qū)的形成都是由采礦工程引起,其積蓄能量的意外釋放,又可直接引發(fā)礦山重大事故。因此,提高采礦工程的本質(zhì)安全程度,是防控礦山重大事故的根本。
本質(zhì)安全的英文翻譯“Inherent Safety”中的“Inherent”有“本質(zhì)的”、“固有的”、“內(nèi)在的”等含義,因此本質(zhì)安全也可以稱為固有的安全、內(nèi)在的安全[5,9]。本質(zhì)安全作為一種安全理念,是指相對(duì)于傳統(tǒng)的、依靠對(duì)人的管理和教育實(shí)現(xiàn)的安全而言,采礦工藝過(guò)程中生產(chǎn)條件的安全才是本質(zhì)上的安全。因此,通過(guò)選擇與創(chuàng)建安全開(kāi)采工藝,進(jìn)行本質(zhì)安全設(shè)計(jì),創(chuàng)造使人不易失誤或者即使失誤也無(wú)害的工作環(huán)境,才能從根本上保障生產(chǎn)安全。
然而,面對(duì)復(fù)雜的地質(zhì)條件,采礦工程安全是相對(duì)的,危險(xiǎn)是絕對(duì)的。經(jīng)過(guò)本質(zhì)安全設(shè)計(jì)后,雖然開(kāi)采工藝中的危險(xiǎn)源被消除、控制,使得危險(xiǎn)性降低了,但仍然會(huì)有“殘余危險(xiǎn)”,而這種危險(xiǎn)經(jīng)過(guò)人為放大后,仍然可以引發(fā)災(zāi)害事故。因此,在采礦設(shè)計(jì)中,沒(méi)有絕對(duì)的本質(zhì)安全技術(shù),只有針對(duì)某一危險(xiǎn)源的相對(duì)安全技術(shù)可供采用。目前可用的相對(duì)本質(zhì)安全技術(shù)可以歸納如下:
(1)用塌陷坑控制邊坡滑移危害技術(shù)。超高邊坡露天開(kāi)采不再具有經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),并且環(huán)保壓力大,因此深凹露天開(kāi)采應(yīng)適時(shí)轉(zhuǎn)入露天地下協(xié)同開(kāi)采,用地下開(kāi)采創(chuàng)造的符合要求的邊坡塌陷坑完整接收滑移體,使露天采場(chǎng)不受滑坡威脅[10-11]。這一技術(shù)經(jīng)小汪溝鐵礦與海南鐵礦的生產(chǎn)實(shí)踐證實(shí),可從根本上消除邊坡滑移危害。
(2)中深孔與深孔落礦技術(shù)。中厚以上的礦體開(kāi)采中,采用巷道內(nèi)鑿巖、中深孔或深孔落礦,人員不在空?qǐng)鱿伦鳂I(yè),由此可不受頂板塌冒或掉塊威脅。
(3)不留礦柱支撐的連續(xù)開(kāi)采工藝技術(shù)。厚大礦體崩落法首采分段或傾斜礦體空?qǐng)龇ㄩ_(kāi)采等,不留礦柱或及時(shí)處理礦柱,不使其積蓄頂板冒落能量,促使頂板圍巖按零星冒落形式完成初始冒落過(guò)程,再輔以適當(dāng)?shù)某龅V口散體隔離技術(shù),便可完全消除空區(qū)冒落氣流的沖擊危害[12-13]。
(4)巷道掘進(jìn)支護(hù)。巷道100%的支護(hù)屬于重要的本質(zhì)安全技術(shù)范疇[14]。對(duì)于不穩(wěn)圍巖,緊跟工作(面)支護(hù)是維護(hù)穩(wěn)定性的常用方法;對(duì)于穩(wěn)定圍巖,也應(yīng)采取支護(hù)措施。這是因?yàn)?,巷道掘進(jìn)過(guò)程中的爆破震動(dòng),在巷道周邊形成厚度不等的橫向裂隙帶,與巖體結(jié)構(gòu)面組合,容易造成塊體掉落。國(guó)外一些礦業(yè)公司規(guī)定,不僅對(duì)1.5 m 以上墻體與頂拱圍巖進(jìn)行錨網(wǎng)支護(hù),同時(shí)對(duì)端部1.5 m 以上的掌子(面)進(jìn)行錨桿壓金屬網(wǎng)片支護(hù),用網(wǎng)兜住或控制住浮石,嚴(yán)防掉塊傷人。
(5)支護(hù)材料的可靠性與耐久性。對(duì)于有巖爆礦山,可采用動(dòng)力錨桿或樹(shù)脂錨桿特殊安裝結(jié)構(gòu),借助桿體的較大變形量適應(yīng)動(dòng)力沖擊。對(duì)于常規(guī)的便于機(jī)械化施工的管縫式錨桿,對(duì)桿體內(nèi)進(jìn)行注漿,增大錨桿的摩擦力,防止桿體腐蝕,維持巷道服務(wù)期內(nèi)的良好錨固力。
(6)遙控鏟運(yùn)機(jī)出礦。對(duì)于空?qǐng)龇ú蓤?chǎng)內(nèi)的崩落礦石,利用遙控鏟運(yùn)機(jī)出礦,避免空?qǐng)鲰敯寤蛩谋诘魤K傷人。
(7)天井與溜井機(jī)械化施工技術(shù)。傾角50°以上的采場(chǎng)天井或溜井,采用吊罐或爬罐施工,避免普通法施工人員受到掉塊威脅,并可消除施工人員從工作臺(tái)跌落的可能性。特別對(duì)于高度較大的階段溜井,應(yīng)全部推廣溜井鉆機(jī)施工,對(duì)于大結(jié)構(gòu)參數(shù)分段落礦的切割井,應(yīng)積極采用鉆孔爆破一次成井方法施工,以提高危險(xiǎn)性較大工程施工的本質(zhì)安全程度。
總之,結(jié)合生產(chǎn)工藝與危險(xiǎn)源控制需要,針對(duì)礦床具體條件研究或選用適宜的本質(zhì)安全技術(shù),用于礦床開(kāi)采設(shè)計(jì),同時(shí)改進(jìn)安全施工技術(shù),創(chuàng)造使人不易失誤或者即使失誤也無(wú)害的工作條件,才能杜絕礦山災(zāi)害事故的發(fā)生。
為控制礦山重大災(zāi)害的發(fā)生,必須優(yōu)選或研發(fā)適宜的采礦方法,嚴(yán)格控制采礦工程積蓄有害能量或其意外釋放的條件。同時(shí),采礦方法往往也對(duì)開(kāi)采效率影響重大。理論分析與生產(chǎn)實(shí)踐表明,為實(shí)現(xiàn)安全高效的開(kāi)采目標(biāo),采礦方法的選擇除了應(yīng)適應(yīng)礦體產(chǎn)狀與礦巖穩(wěn)定性等靜態(tài)條件之外,還需要適應(yīng)礦床采動(dòng)三律[15-19],即采動(dòng)地壓活動(dòng)規(guī)律、巖體在地壓活動(dòng)下的破壞規(guī)律以及散體的移動(dòng)或支撐規(guī)律。對(duì)于不同的采礦方法,三律的表現(xiàn)形式不同。對(duì)于露天開(kāi)采,三律主要表現(xiàn)為邊坡變形規(guī)律、斷裂規(guī)律與滑移規(guī)律;對(duì)于地下崩落法與空?qǐng)龇ǎ芍饕憩F(xiàn)為巖體冒落規(guī)律、地壓活動(dòng)規(guī)律與散體移動(dòng)規(guī)律;對(duì)于充填法,三律表現(xiàn)為巖體冒落規(guī)律、地壓活動(dòng)規(guī)律與散體對(duì)采場(chǎng)邊壁的支撐規(guī)律。礦床的三律特點(diǎn)也可在一定程度上反映地壓與空區(qū)等危險(xiǎn)源的致災(zāi)過(guò)程。從適應(yīng)礦體幾何條件、順應(yīng)礦床三律和轉(zhuǎn)化危險(xiǎn)源做功方向三方面入手,研發(fā)安全高效采礦方法及其采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù),是實(shí)現(xiàn)礦床安全高效開(kāi)采的基礎(chǔ)。
在礦床三律與危害源控制利用方法研究的基礎(chǔ)上,可按圖1所示的方法進(jìn)行采礦方法優(yōu)選與構(gòu)建。
金屬非金屬礦床開(kāi)采過(guò)程包括地質(zhì)勘探、采礦設(shè)計(jì)、基建、生產(chǎn)與閉坑5個(gè)階段,每一階段都須識(shí)別重大災(zāi)害危險(xiǎn)源,分析致災(zāi)過(guò)程與制定防控措施,以適應(yīng)該類礦床地質(zhì)條件復(fù)雜、地質(zhì)災(zāi)害孕育時(shí)間長(zhǎng)、危險(xiǎn)源易被忽略的特點(diǎn)。尤其在采礦設(shè)計(jì)階段,須重點(diǎn)研究礦床三律特性與危險(xiǎn)源利用方法,最大限度地研發(fā)與采用本質(zhì)安全技術(shù);在基建與生產(chǎn)階段,則需要研究與落實(shí)危險(xiǎn)源或殘余危險(xiǎn)源的監(jiān)管防控技術(shù);在閉坑階段,識(shí)別與消除遺留危險(xiǎn)源。這5 個(gè)階段的研究是相互聯(lián)系貫穿一體的,前一階段為后一階段提供安全基礎(chǔ)。
對(duì)于金屬非金屬礦床,導(dǎo)致重大地質(zhì)災(zāi)害的危險(xiǎn)源都是在地質(zhì)勘探中可被充分探測(cè)的。借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn),重大危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制須從地質(zhì)勘探的源頭做起。在勘探部門撰寫地質(zhì)報(bào)告時(shí),須清楚闡述所提交儲(chǔ)量被利用時(shí)的重大危險(xiǎn)源,分析致災(zāi)條件與防控要點(diǎn)。此外,還須充分利用鉆孔數(shù)據(jù)與其它勘探資料,借助三維軟件建立礦床地質(zhì)模型、地質(zhì)結(jié)構(gòu)模型、工程地質(zhì)模型與水文地質(zhì)模型等,為礦床安全高效開(kāi)采設(shè)計(jì)提供充分依據(jù)。
設(shè)計(jì)階段主要包括開(kāi)發(fā)利用方案設(shè)計(jì)、開(kāi)采設(shè)計(jì)與施工圖設(shè)計(jì)。
(1)開(kāi)發(fā)利用方案設(shè)計(jì)。首先要調(diào)查礦區(qū)采礦歷史、危害事件、自然和人為的地下空區(qū)、凍土層、氣候、工人技能、供應(yīng)、運(yùn)輸、社會(huì)因素等,獲取足夠的地方和區(qū)域信息,同時(shí)調(diào)查市場(chǎng)條件和開(kāi)采參數(shù)信息;其次,依據(jù)地質(zhì)報(bào)告,分析建立巖土工程模型與采礦成本模型,并依據(jù)國(guó)家相關(guān)政策,綜合研究確定采用地下開(kāi)采還是露天開(kāi)采方式,初選采礦方法,設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)而安全的開(kāi)發(fā)利用方案。
(2)開(kāi)采設(shè)計(jì)。依據(jù)地質(zhì)報(bào)告及其相關(guān)模型,針對(duì)初選的采礦方法,研究礦床三律與危險(xiǎn)源控制利用方法,按三律適應(yīng)性原理與危險(xiǎn)源控制利用方法,構(gòu)建、優(yōu)選或改進(jìn)初選采礦方法,形成設(shè)計(jì)的采礦方法及其采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù),同時(shí)構(gòu)建或改進(jìn)開(kāi)拓系統(tǒng),使之與設(shè)計(jì)的采礦方法相適應(yīng)。在開(kāi)采設(shè)計(jì)中,對(duì)地壓危險(xiǎn)源的控制利用已形成了多種方法,可供一些大型或難采礦床開(kāi)發(fā)選用,如利用地壓破碎礦石的自然崩落或誘導(dǎo)冒落技術(shù),既可改善采準(zhǔn)工程的安全條件,又可提高開(kāi)采效率[15]。此外,讓壓開(kāi)拓與卸壓開(kāi)采[20],可用最小的代價(jià)避免與克服地壓破壞等。目前,對(duì)于水災(zāi)、高陡邊坡、巖爆、盲空區(qū)、大規(guī)模采動(dòng)巖移等危險(xiǎn)源的控制利用成果較少,尚需分門別類地研究致災(zāi)機(jī)理與防控方法,須采用探測(cè)、監(jiān)測(cè)預(yù)警等方法,防止災(zāi)害事故發(fā)生。開(kāi)采設(shè)計(jì)對(duì)礦床完整性安全高效開(kāi)采至關(guān)重要,須大力開(kāi)發(fā)與充分利用本質(zhì)安全技術(shù),設(shè)計(jì)出礦床完整性安全高效開(kāi)采方案。
(3)施工圖設(shè)計(jì)。包括初始施工圖設(shè)計(jì)與生產(chǎn)優(yōu)化設(shè)計(jì)。首先基于開(kāi)采設(shè)計(jì),引入或執(zhí)行行業(yè)最佳做法和標(biāo)準(zhǔn),完成初始施工圖設(shè)計(jì);其次,利用開(kāi)拓、采準(zhǔn)與回采工程實(shí)施中的監(jiān)測(cè)成果(如空區(qū)激光掃描、巖壁損傷評(píng)估、井巷變形與荷載監(jiān)測(cè)、采場(chǎng)或邊坡穩(wěn)定性與巖土模型對(duì)比分析數(shù)據(jù)),進(jìn)一步研究礦床開(kāi)采條件與三律特性,據(jù)此優(yōu)化后續(xù)工程的施工圖設(shè)計(jì),同時(shí)優(yōu)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)防控方案與安全預(yù)案,確保礦山施工安全。
根據(jù)重大災(zāi)害危險(xiǎn)源致災(zāi)過(guò)程的防控要求,合理安排施工順序,及時(shí)采取并實(shí)施防控措施,并建立探測(cè)、監(jiān)測(cè)與預(yù)警系統(tǒng)。通常在基建期采取綜合措施,嚴(yán)防重大災(zāi)害事故發(fā)生。例如對(duì)于大水礦山,為防治突水災(zāi)害,一方面,基于水文地質(zhì)模型,研究預(yù)測(cè)開(kāi)拓與采準(zhǔn)工程施工中可能出現(xiàn)的突水地點(diǎn),進(jìn)行超前探測(cè)與治理,防止突水事故發(fā)生[21];另一方面,在排水副井施工到位后,優(yōu)先施工水倉(cāng)與安裝排水系統(tǒng),防止突水淹井。對(duì)于破碎圍巖地壓危害,則需要利用礦床地質(zhì)模型與工程地質(zhì)模型,細(xì)部?jī)?yōu)選開(kāi)拓工程的位置與采準(zhǔn)工程的布置形式,并對(duì)主要開(kāi)拓工程的工程地質(zhì)條件進(jìn)行鉆孔探測(cè)驗(yàn)證,盡可能避開(kāi)破碎圍巖,或采取可靠的支護(hù)措施,確保基建工程順利施工。
由于地質(zhì)條件的復(fù)雜性,金屬非金屬礦床往往經(jīng)過(guò)生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)際揭露,才能獲得礦巖相對(duì)精準(zhǔn)的信息。因此,在生產(chǎn)過(guò)程中,需要利用開(kāi)拓、采準(zhǔn)與回采工程揭露的信息,隨時(shí)修正地質(zhì)、水文地質(zhì)與工程地質(zhì)等模型,并結(jié)合監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)不斷深入研究礦山三律特性與殘余危險(xiǎn)源致災(zāi)機(jī)理,順應(yīng)三律改進(jìn)開(kāi)采方案,優(yōu)化采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù),嚴(yán)格控制危險(xiǎn)源及其致災(zāi)過(guò)程,不斷改進(jìn)采礦方法與工藝技術(shù),提高開(kāi)采效率與本質(zhì)安全程度。對(duì)于地下水、高陡邊坡、巖爆、盲空區(qū)等危險(xiǎn)源,有必要建立建全必要的監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng),制定安全預(yù)案,嚴(yán)防災(zāi)害事故發(fā)生。
在礦床開(kāi)采結(jié)束后,全面處理威脅地表安全的露天采坑、地下采空區(qū)、硐室與井巷工程等,對(duì)地表進(jìn)行整形、復(fù)墾或綠化,由此完成礦床開(kāi)采全過(guò)程。貫穿生產(chǎn)全過(guò)程的礦床重大危險(xiǎn)源控制方法如圖2所示。
在礦床開(kāi)采全過(guò)程中,按上述方法不斷優(yōu)化與改進(jìn)采礦方法與工藝技術(shù),使之適應(yīng)礦床三律與可控危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化機(jī)制。對(duì)于目前技術(shù)上不可控的危險(xiǎn)源,應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警并制定安全預(yù)案。由此構(gòu)建的完整性安全高效開(kāi)采理論模型如圖3所示。
總之,面對(duì)礦床整個(gè)地質(zhì)體,構(gòu)建或優(yōu)選采礦方法,并在生產(chǎn)中根據(jù)探測(cè)監(jiān)測(cè)信息不斷優(yōu)化,使之適應(yīng)礦體產(chǎn)狀與礦巖穩(wěn)定性,順應(yīng)礦床采動(dòng)三律與危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化機(jī)制,將礦床地質(zhì)體內(nèi)的危險(xiǎn)源盡可能多地消除于開(kāi)采方案中,使得生產(chǎn)全過(guò)程主要防控殘余危險(xiǎn)源。此外,采礦工藝盡可能多地采用本質(zhì)安全技術(shù),創(chuàng)造使人不易失誤或者即使失誤也無(wú)害的工作環(huán)境,這是杜絕或控制金屬非金屬礦山重大災(zāi)害事故發(fā)生的根本保證。
根據(jù)初步分析,本研究構(gòu)建的完整性安全高效開(kāi)采理論模型,具有如下三方面作用:
(1)面對(duì)礦床整個(gè)地質(zhì)體,按采動(dòng)三律適應(yīng)性、危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化機(jī)制與本質(zhì)安全觀念研究采礦方法與整體開(kāi)采方案,消除與控制礦床地質(zhì)體內(nèi)的危險(xiǎn)源,可有效提高礦床開(kāi)采的本質(zhì)安全程度,保障礦山全周期的生產(chǎn)安全。
(2)在分期或分區(qū)開(kāi)采中,基于整體開(kāi)采方案設(shè)計(jì)分期或分區(qū)開(kāi)采方案,同時(shí)對(duì)礦床內(nèi)各類礦柱與采場(chǎng)同時(shí)設(shè)計(jì)回采方案,可有效提高礦石回采率與采礦工程利用率,有利于實(shí)現(xiàn)礦床開(kāi)采效益的最大化。
(3)基于危險(xiǎn)源致災(zāi)過(guò)程設(shè)置監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng),研究與不斷積累前兆信息,可有效提高監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的針對(duì)性與預(yù)警的可靠性,保障復(fù)雜條件下礦山基建與生產(chǎn)全過(guò)程的順利進(jìn)行。
(1)金屬非金屬礦床開(kāi)采具有地質(zhì)條件復(fù)雜、采礦方法影響因素多、災(zāi)害孕育時(shí)間長(zhǎng)、危險(xiǎn)源易被忽略等特點(diǎn),為消除采動(dòng)地質(zhì)災(zāi)害和實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)資源的安全高效開(kāi)采,需要研究構(gòu)建基于礦床采動(dòng)三律與危險(xiǎn)源控制利用的完整性安全高效開(kāi)采模型。
(2)地質(zhì)勘探是礦床危險(xiǎn)源測(cè)定與評(píng)估的基礎(chǔ),地質(zhì)報(bào)告應(yīng)包括礦床地質(zhì)模型、地質(zhì)結(jié)構(gòu)模型,工程地質(zhì)模型與水文地質(zhì)模型等,并提出利用地質(zhì)儲(chǔ)量時(shí)對(duì)重大危險(xiǎn)源的控制要求,作為采礦設(shè)計(jì)的依據(jù)。
(3)采礦設(shè)計(jì)的本質(zhì)安全是礦山安全的根本,在研究礦床采動(dòng)三律與危險(xiǎn)源利用與控制方法的基礎(chǔ)上,需按采動(dòng)三律適應(yīng)性與本質(zhì)安全觀念,構(gòu)建或優(yōu)選采礦方法,設(shè)計(jì)礦體完整性安全高效開(kāi)采方案,將礦床地質(zhì)體內(nèi)的危險(xiǎn)源盡可能多地消除于開(kāi)采方案中,使生產(chǎn)過(guò)程主要防控殘余危險(xiǎn)源。
(4)采礦工程積蓄能量的失控往往是導(dǎo)致災(zāi)害事故發(fā)生的直接原因。在礦山基建與生產(chǎn)中,需及時(shí)識(shí)別采礦工程增大的危險(xiǎn)源,充分利用監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)優(yōu)化施工圖設(shè)計(jì),消除與控制危險(xiǎn)源的致災(zāi)過(guò)程,建立建全必要的監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)與安全預(yù)案,確?;ㄅc生產(chǎn)安全。
(5)本研究所構(gòu)建的完整性安全高效開(kāi)采模型,不僅有助于遏制礦山重大災(zāi)害的發(fā)生,而且有利于提高開(kāi)采效率,實(shí)現(xiàn)礦床開(kāi)采效益的最大化。