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露天礦邊坡穩定性監測方法

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導讀:礦產資源是人類社會發展的重要資源,在國民經濟建設中起著非常重要的作用。地下開采和露天開采是礦產資源開采的兩種形式,據不完全統計,我國露天開采占礦山開采總量的87.1%,其中中

礦產資源是人類社會發展的重要資源,在國民經濟建設中起著非常重要的作用。地下開采和露天開采是礦產資源開采的兩種形式,據不完全統計,我國露天開采占礦山開采總量的87.1%,其中中小型露天礦山約占 94.9%。但由于礦山邊坡內外界各種因素的影響,以及企業管理和安全生產投入等方面的問題,致使邊坡失穩,經常發生各類地質災害,給人民的生命和財產安全帶來重大的隱患,嚴重制約區域經濟和社會的可持續發展。為保證礦山的安全生產和管理,準確分析其穩定性及變化趨勢,實現提前預警,國內外學者采用不同的監測方法和手段,從不同的角度對邊坡穩定性進行監測和分析,實現了從點到面、從坡體表面到坡體內部、從人工測量到自動化和智能化監測、從近距離監測到遠程監控等方向的轉變和發展。本文主要總結歸納當前監測方法研究現狀。傳統大地測量方法傳統大地測量是一種對邊坡表面變形監測點位置變化進行監測的方法,其主要采用的儀器經緯儀、水準儀和全站儀等。該方法通過對監測進行定期監測,計算出邊坡表面監測點的水平和直位移,分析其穩定性和變化趨勢。目前,該方的使用已相當成熟,并具有操作簡單、監測精度高、成本低等優點。但在監測過程中由于需要布設大量的控制點和監測點,而且受地形和外部環境、氣候等因素的影響,存在監測效率低、周期長、工作量大、勞動強度高,以及難以實現連續、實時監測等缺點,正逐漸被其他監測方法所取代。測量機器人技術測量機器人俗稱自動全站儀,通過內置于全站儀中的步進馬達和 CCD 陣列傳感器對固定于邊坡表面監測點上的棱鏡進行自動搜索、識別、照準和測量,以實現對邊坡監測點角度、距離、高程及三維坐標等數據的采集,具有監測效率高、測量精度高、自動化程度高和遠程無接觸監測等優點。自奧地利維也納技術大學的卡門教授 1983年首次將測量機器人用于監測礦區地表移動以來,學者們相繼將測量機器人技術應用于露天礦邊坡監測中。筆者所在課題組針對越堡露天礦滑坡的問題,設計和開發了一套基于 TM30的遠程變形監測在線分析系統,對該礦山的安全生產和管理起到了指導作用。但該方法對點間通視有一定的要求,受外界環境(如霧雨天氣、礦區揚塵等) 的影響較大,測量邊長一般不超過 1km,且隨距離的增加,其精度逐漸降低,限制了其監測范圍。全球定位系統監測技術全球衛星導航系統利用固定于邊坡表面監測點的接收機連續接收空間衛星信號,獲取地面監測點的三維坐標,以實現對監測點位變化趨勢的分析。與傳統測量相比,該方法不要求監測點間相互通視,自動化程度高,具有操作簡單、遠程、全天候、實時位等優點。目前,GNSS 技術廣泛應用于露天礦邊坡監測中,其平差后的連續監測精度可達毫米級。隨著我國北斗衛星導航系統(BDS)的不斷完善和發展,其應用價值也逐漸凸顯,得到越來越多研究者的關注,但由于我國BDS仍處于發展階段,存在一定的不足,其單系統定位效果不如 GPS。為此,有些礦山中采用 BDSGPS 相結合的監測方法,提高了定位精度和可靠性。但在連續監測中,若其配備的太陽能電池板或蓄電池發生斷電, 將影響監測精度。此外, 采用GNSS 監測點分析,不易反映邊坡表面的全局信息,存在一定的片面性,而加密監測點的布設,又將導致成本的增加。InSAR 技術合成孔徑雷達 干 涉 測 量 ( InSAR) 技 術 是 近20 年來興起的一種新型對地觀測技術,以主動式微波遙感(SAR)和干涉測量技術為手段,依據獲得的不同時期同一地區的兩幅或多幅SAR 影像,對其進行干涉處理,計算出它們的相位差并形成干涉圖像,再進行相位解纏,提取邊坡表面任一點的位置信息和高程變化,以實現對邊坡整體變形趨勢的分析。該方法具有覆蓋范圍廣、全天候、遠距離、非接觸、低成本、高精度等優點。時域反射技術時域反射技術由電脈沖信號發生器、傳輸線及信號接收器3 部分組成,是一種利用安裝在鉆孔中的同軸電纜局部變形而產生的反射信號,確定邊坡體內部巖體發生狀態變化的位置,以實現對邊坡變化趨勢分析的方法,主要應用于邊坡變形發生之前。該方法具有檢測時間短、成本低、定位準、安全性高、觀測自動化、遠程控制等優點。聲發射(微震)監測技術聲發射(微震)監測技術是依據埋設在巖(土)體中的傳感器所接收到的聲發射信息,建立巖(土)體邊坡穩定性與聲發射參數關系,確定巖(土)體的力學特性,并依據其破壞大小、集中程度和破裂密度,準確分析邊坡體內部破裂區域及其變化趨勢,以評定邊坡的整體穩定性。該方法不受外界氣候條件環境的影響,能自動、實時、連續地監測巖(土)體內部的動態變形,并實現對巖(土)體破壞失穩的提前預警。

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