技术详细介绍
针对深部开采岩爆灾害诱发机理复杂、预警关键点不易掌握、预警效果差等技术难题,如何识别动力灾害预警关键点成为困扰矿山安全开采的瓶颈。与浅部开采相比,深部开采强度和深度不断加大,深部岩体的地质构造、应力场特征、动力学响应特征、能量与结构演化都会随着开采扰动发生变化,这就使得研究深部开采动力致灾机理及预警显得更为复杂和严峻,传统的基础研究与监测工作不够系统和深入,缺乏动力灾害孕育—发生—演化机理以及失稳源辨识能力。因此,亟需在深部开采岩爆灾害预警及防治等方面进行深入系统的研究。推导了震源机制耦合模型,丰富和充实了地压灾害诱发机理的理论基础:运用能量平衡理论,创建了开挖岩体释放能量及支护构筑物吸收弹性变形能的关系模型,创造性的提出了能量释放稳定临界点为最佳合理支护时间。揭示了随采矿活动的微震事件时空变化规律,分析得出了其分布特征:创造性提出了动力灾害预警关键点识别新方法:构建了基于地震学参数的动力灾害非线性预测预警模型,建立健全了深井开采地压灾害人工智能风险评价体系。发展了深部开采岩爆灾害“先柔后刚”支护方法,完善了动力灾害防治技术体系。研究成果共发表116篇,其中SCI检索17篇,EI检索72篇。授权发明专利20个,出版专著3部,软件著作权2项。研究成果已经在多家矿山得到应用,并获得良好经济效益。
针对深部开采岩爆灾害诱发机理复杂、预警关键点不易掌握、预警效果差等技术难题,如何识别动力灾害预警关键点成为困扰矿山安全开采的瓶颈。与浅部开采相比,深部开采强度和深度不断加大,深部岩体的地质构造、应力场特征、动力学响应特征、能量与结构演化都会随着开采扰动发生变化,这就使得研究深部开采动力致灾机理及预警显得更为复杂和严峻,传统的基础研究与监测工作不够系统和深入,缺乏动力灾害孕育—发生—演化机理以及失稳源辨识能力。因此,亟需在深部开采岩爆灾害预警及防治等方面进行深入系统的研究。推导了震源机制耦合模型,丰富和充实了地压灾害诱发机理的理论基础:运用能量平衡理论,创建了开挖岩体释放能量及支护构筑物吸收弹性变形能的关系模型,创造性的提出了能量释放稳定临界点为最佳合理支护时间。揭示了随采矿活动的微震事件时空变化规律,分析得出了其分布特征:创造性提出了动力灾害预警关键点识别新方法:构建了基于地震学参数的动力灾害非线性预测预警模型,建立健全了深井开采地压灾害人工智能风险评价体系。发展了深部开采岩爆灾害“先柔后刚”支护方法,完善了动力灾害防治技术体系。研究成果共发表116篇,其中SCI检索17篇,EI检索72篇。授权发明专利20个,出版专著3部,软件著作权2项。研究成果已经在多家矿山得到应用,并获得良好经济效益。