盘江老屋基煤矿矸石场滑坡预警征兆特征及其防治

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盘江火铺煤矿矸石场滑坡预警、征兆特征及其防治

盘江火铺煤矿矸石场滑坡预警、征兆特征及其防治
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20 0 8年 2 5卷


州 I HO U GE GY OI
V k 5 N . ( o 9 )2 0 o o3 T1 6 0 8 2 . 第 3期 ( 总第 9 ) 6期
盘 江 火 铺煤 矿矸 石 场 滑坡 预 警 、征 兆特 征 及 其 防治
图 1 火铺煤矿矸石 山分布 图
F g 1,Diti u in o a g e i o u c a n i srb t fg n u n Hu p o lmi e o
均温 44 , . ℃ 七月均温 2. q ,最高 08c 气温 3 ℃ ,最 低 气温 一2c 8 q 。年 无 霜
1 概 述
贵 州 盘 江 火铺 煤 矿 位 于 盘 县 ( 果 )南 西 红 方 向 5i,该 矿 经多年 开采 ,形成 了巨大 的矸 石 k n 场 ,矸石 场位 于其火 铺煤 矿东 侧 的半 山之斜坡 地 带 ,地 理 坐 标 : 东 经 14 2 0 ~ 14 2 0 。 4 3” 0。 5
1 0 m ( 000 , 北西 长 约 10 0 m,北 东 长 约 10 , 0 m) 滑 坡方 量约 2 0万 m。 ,总体 滑动 向正东 。滑坡 体
后缘 高 程 19 96 左 右 ,滑 坡 体 前 缘 高 程 2. m l 9. m 右 ,滑坡 体前缘 滑动鼓 丘 明显,隆 56 左 7

煤矿滑坡原因及防治

煤矿滑坡原因及防治

煤矿滑坡原因及防治摘要煤矿滑坡是煤矿开采中常见的一种事故,往往给生产带来巨大的损失和威胁。

本文主要从煤矿滑坡的成因、特点、危害和防治措施等方面进行探讨,旨在提高煤矿生产中的安全防范意识,预防和减少煤矿滑坡事故的发生。

1. 煤矿滑坡的成因煤炭层的地质构造主要是包括矿体倾向、倾角、断层、裂隙等因素。

而煤炭层底部和顶部也有厚度、孔隙度、软石层等层间差异。

这些地质因素在长期的自然作用下,使得煤炭层内、外产生应力和应变等力学变化,导致一定程度的变形和破坏。

在矿井开采过程中,矿体受到人工力学破坏后,这些地质因素的作用会加速,进而导致煤炭层的变形和破坏加剧。

针对这些地质因素和煤矿开采中的人为因素,煤矿滑坡的成因包括了以下几个方面:(1) 物理机械因素物理机械因素主要包括地质条件、工作方式等因素,如煤层顶板地质构造复杂,顶板悬挂来压力较大,对煤层的支撑不够,顶板破坏后导致煤炭层内部产生裂隙,煤层变形、阻力减小,煤层内的煤体受内部空隙、裂缝作用下发生不稳定滑动。

(2) 人为因素人为因素包括采场维护不到位、采煤机工作不当、掘进过近等方面。

在采矿过程中,若矿井的安全规定不严格,导致采煤机长时间超限开采和采煤对应的煤岩压力破坏、应力传递等引起煤层严重变形等。

2. 煤矿滑坡特点及危害煤矿滑坡在发生时会表现出以下特点:(1) 突然性煤矿滑坡具有突然性,往往在没有任何征兆的情况下发生。

(2) 面积大、速度快煤矿滑坡面积大、速度快,煤层煤体以极快的速度向下滑动,对现场人员和设备的威胁较大。

(3) 后遗症深煤矿滑坡后遗症深,往往对采矿生产造成巨大影响,甚至直接导致煤矿的关闭。

煤矿滑坡给采矿生产带来了很大的危害。

(1) 财产损失煤矿滑坡易造成煤柱断裂、采空区塌陷等财产损失。

(2) 人员伤亡煤矿滑坡发生时,可能会造成人员伤亡。

(3) 稳定性下降煤矿滑坡会导致煤矿矿井的结构不稳定,采煤难度增大,矿井工作面的消耗度增大。

3. 煤矿滑坡的防治措施为了减少煤矿滑坡事故的发生,采煤厂应该采取以下防治措施:(1) 地质预测技术应用在煤矿开采前强化地质预测力度,采用煤炭层差异化厚度、厚度变化等影响情况进行分析,降低滑坡风险。

煤矿常见地质灾害特征及防治对策

煤矿常见地质灾害特征及防治对策

煤矿常见地质灾害特征及防治对策煤矿是我国主要的能源来源之一,但由于煤层地质条件的复杂性和煤矿开采的不规范性,往往会发生各种地质灾害,如地面塌陷、煤与瓦斯突出、煤层水涌、矿井冒顶等。

这些地质灾害危害极大,严重影响煤矿的安全生产。

因此,必须采取有效的防治措施,预防和减少地质灾害的发生。

一、地面塌陷地面塌陷是指因煤矿开采导致地层破裂、支护力失效等原因而引发的地面下沉、建筑物破裂等灾害。

其特征为地面平缓,地面下沉或凹陷,可发生瞬间或隐蔽性威胁。

预防地面塌陷的方法主要有以下几点:1. 采取合理的矿井布置,根据地质条件设置支柱、支架等支护措施,保证采空区的稳定。

2. 采取科学有效的工作面开采方法,延长采煤周期,减少采煤面积,降低矿区的开采强度。

3. 做好地质勘察工作,了解矿区的地质特征及构造情况,预测地面塌陷的概率和规模,制定相应的应急预案。

二、煤与瓦斯突出煤与瓦斯突出是指煤层中瓦斯被高压水和煤层压力抑制,当压力减小时,瓦斯突然向开采面释放的现象。

其特征为煤层裂隙增多、瓦斯含量高、瓦斯压力大等。

预防煤与瓦斯突出的方法主要有以下几点:1. 采用合理的矿井布置,较少工作面的数量和面积,减少煤层的开采强度。

2. 设置瓦斯抽放塔和管道,对瓦斯进行抽放和利用。

建立瓦斯超限自动报警系统,及时发现和处置瓦斯超限问题。

3. 常规进行瓦斯抽放,采取有效的抽放措施,减轻煤层内的压力。

加强瓦斯检测和防治,确保采煤面安全。

三、煤层水涌煤层水涌是指煤层内的水因为采煤作业或其他原因引起的大量涌出现象。

其特征为煤层内水压增大、渗透性增强、水位上升等。

预防煤层水涌的方法主要有以下几点:1. 实施严格的安全生产管理制度,对矿井进行水文地质勘察和评价,制定相应防治措施。

2. 积极开展煤层水预排工作,采取加强支护措施、减缓开采进度等措施,控制煤层内水压,降低水涌风险。

3. 对采煤工作面、通风系统和泵站等设施进行加固,提高其承水能力和安全性。

四、矿井冒顶矿井冒顶是指因煤层顶板抗压能力不足、煤与岩石夹层不稳定等原因,导致煤层顶板坍塌或破裂而引起的灾害。

煤矿常见地质灾害特征及防治对策

煤矿常见地质灾害特征及防治对策

煤矿常见地质灾害特征及防治对策【摘要】煤矿地质灾害是煤矿生产中常见的危险因素,煤层走向和倾角、煤层断层、煤与顶板、底板、围岩的关系是导致地质灾害的主要特征。

为了有效预防和控制地质灾害,在开采前应加强地质勘查,了解矿层构造和地质条件,避免潜在危险。

在开采过程中,要科学合理开采矿山,根据矿体特点采取相应的支护措施,保证矿井的安全生产。

煤矿地质灾害的防治工作至关重要,只有通过科学的预防和控制措施,才能保障矿工的生命安全和矿山的稳定运行。

煤矿企业应高度重视地质灾害防治工作,全面加强管理和监测措施,确保矿山安全生产。

【关键词】关键词:煤矿、地质灾害、煤层走向、煤层断层、顶板、底板、围岩、防治对策、地质勘查、科学开采。

1. 引言1.1 煤矿常见地质灾害特征及防治对策煤矿常见地质灾害特征包括煤层走向和倾角、煤层断层、煤与顶板之间的关系、煤与底板之间的关系以及煤与围岩之间的关系。

煤层走向和倾角直接影响煤矿的开采方向和方式,若不合理选择开采方向和倾角,会导致矿井结构不稳定,引发塌方等灾害。

煤层断层是煤矿常见的地质构造,常常导致煤矿开采中的地压问题,增加矿山安全隐患。

煤与顶板、底板之间以及煤与围岩之间的关系影响着煤矿的开采工艺和煤层的稳定性,若处理不当会导致顶板、底板垮塌,甚至引发煤层冒顶、冒底等灾害。

针对这些地质灾害特征,需要加强地质勘查,科学合理开采矿山,确保煤矿地质灾害防治工作的有效实施。

2. 正文2.1 煤层走向和倾角煤层走向和倾角是影响煤矿地质灾害的重要因素之一。

煤层走向指的是煤层的方向,倾角则是煤层与水平面的夹角。

在煤矿开采过程中,煤层的走向和倾角会直接影响矿山的稳定性和安全性。

煤层的走向和倾角会影响采煤工作面的布置。

如果煤层走向和倾角不合理,可能导致采煤工作面过长或过宽,增加矿山开采难度和地质灾害风险。

在进行采煤工作面设计时,需要充分考虑煤层的走向和倾角,确保采煤工作面的合理布置。

煤层的走向和倾角也会影响矿山的排水和通风工作。

煤矿矸石山灾害防范与治理工作指导意见定稿

煤矿矸石山灾害防范与治理工作指导意见定稿

煤矿矸石山灾害防范与治理工作指导意见定稿煤矿矸石山是煤矿生产中不可避免的建筑物,也是煤矿环保治理中的重要问题。

矸石山建设主要依赖工程技术、运行和管理水平等因素。

因为煤矿矸石山地质条件变化大,经常由于不可预测因素导致事故发生。

事故对煤矿的生产和环境造成严重影响。

因此,煤矿矸石山灾害防范与治理工作指导意见定稿的出台具有重要意义,有助于保证煤矿生产安全和环境保护。

一、煤矿矸石山灾害类型及危害1. 稳定性灾害:切滑坡等。

2. 冲淤沟:矸石山内部构筑物发生破坏,矿区河流发生冲淤现象。

3. 反复开挖和堆放:导致矸石山内部构筑物坍塌,产生不稳定现象。

4. 危及安全生产:陡崖、水库等会影响产生危险的安全隐患。

二、煤矿矸石山灾害防范措施1. 建立矸石山安全监测系统,及时掌握矸石山内部群体运动规律。

2. 强化矸石山绿化保护的自然修复功能,加强矸石山保护的科学性。

3. 合理安排矸石山开发利用,运用科技手段监测处理。

4. 加强作业人员安全培训,提高安全意识,严格执行安全管理制度。

5. 矸石山管理人员要有责任心,经常检查维护矸石山。

三、煤矿矸石山灾害应急处理1. 快速制发应急方案,评估矸石山影响范围,制定现场处置措施。

2. 运用各种装备和设备,清理矸石山垮塌区域环境污染物。

3. 对矸石山危险区域进行管制,禁止人员进入。

4. 开展矸石山安全评估工作,找出问题,及时采取措施予以整改。

5. 修复矸石山周围环境和植被,防止矸石对周边环境的污染和消耗。

四、煤矿矸石山灾害治理的重要性煤矿矸石山灾害治理必须将灾害的消除与转化为总体治理系统之一来考虑,以确保煤矿矸石山的安全、环保、发展。

对于煤矿矸石山的治理,面临着许多新的问题,比如技术、费用、长期性和可持续性等方面的问题都需要进行有效的解决。

在煤矿矸石山治理上,建立煤矿矸石山治理规划、监督机制,加强综合治理,强化责任体系,不断提升治理质量等措施都是非常重要的。

五、结语煤矿矸石山灾害防范与治理工作指导意见定稿对于煤矿行业的生态环境保护和安全生产有着重要的作用。

滑坡的前兆以及预防

滑坡的前兆以及预防

1. 大滑坡发生前,会出现断流多年的泉水“复活”的情况,也可能出现泉、井水突然干涸、井(或钻孔)水位突变等异常现象。

2.在滑坡体中部或前部出现横向及纵向放射状裂纹,标志滑坡体已进入临滑状态。

3,滑坡之前,滑坡体前沿坡脚处土体出现上隆(凸起)现象。

4.大滑坡之前,有岩石开裂或被剪切挤压的声音。

5.临滑之前,滑坡体四周岩体(土体)会出现小型坍塌和松动现象。

6.大滑坡之前,滑坡体上长期位移观测资料中的水平位移和垂直位移,会出现加速变化的趋势,这是明显的临滑迹象。

7.滑坡体后缘的裂缝急剧扩展,并从裂缝中冒出热气或冷风。

8.动物惊恐异常,植物变形。

会出现猪、狗、牛等家畜惊恐不宁、不入睡,老鼠乱窜不进洞,树木枯萎或歪斜等现象。

煤矿地质灾害特征及防治措施的解析

煤矿地质灾害特征及防治措施的解析

煤矿地质灾害特征及防治措施的解析1 煤矿地质灾害特征1.1 煤矿在开采过程中潜在的灾害特征1.1.1 山体滑坡煤矿在开采过程中,会堆放大量的矸石,对坡体的原始应力平衡造成破坏,这也是山体滑坡崩塌的主要原因。

根据资料显示,这类灾害每年给我国造成巨大的经济损失。

如:抚顺西露天矿,因为矿区复杂的地质构造,导致在采矿的过程中经常出现山体滑坡的现象,在1914年间,发生了无数次的滑坡现象,并且在长达5.5km的抚顺西露天矿之外也出现了山体滑坡的现象。

根据资料的统计,直至1935年,抚顺西露天矿一共发生了50多次山体滑坡现象,最大的塌方量达到了129万m3,并且在1993年的山体滑坡中,还出现了泥石流的现象,给当地经济的发展带来了巨大影响,也给国家造成了巨大的损失。

1.1.2 地面沉降和塌陷在煤矿开采之后,常常出现地面沉降和塌陷的现象。

造成这一现象的主要原因就是在开采过程中对采空区的围岩造成破坏,以致于采空区岩石冒落和破碎。

此外,在开采的过程中,将采空区的地下水进行不断的排出,扰乱采空区地下水的分布格局,加大采空区的水力坡、出现大面积的降落漏斗现象,导致地表出现沉陷的现象。

如牛马司、短陂桥煤田,因为煤矿的开采,导致地面出现了沉降现象,使水田中的水无法排出,在水侵泡下,房屋墙体出现了开裂现象,房屋的地基出现了塌落陷洞现象。

在最近几年的发展中,国有煤矿区出现了很多小型的煤窑,回采保安煤柱矿区是出现最多的一个地区。

若地面出现了沉降现象,那么将会带来严重的后果。

如:加大煤矿地质灾害的破坏力;致使采矿重叠区的出现,出现一系列的赔偿问题,造成不必要的纠纷和矛盾。

在1994年8月24日,大同县黄土坡煤矿发生了建筑物塌陷事件,事件的发生造成了21人死亡,40人受伤,1748万的经济损失。

从上面陈述出来的资料我们可以看出,塌陷事件对人们的生活以及矿区的土地资源造成重大的威胁。

1.1.3 瓦斯突出在储气封闭系统中,瓦斯能以游离状态和吸附的状态存在于煤层的缝隙之中,当人们调整对地应力进行局部调整时,就会将储气封闭系统予以破坏。

贵州盘江月亮田煤矿矸石场滑坡地质特征及其预防治理措施

贵州盘江月亮田煤矿矸石场滑坡地质特征及其预防治理措施

贵州盘江月亮田煤矿矸石场滑坡地质特征及其预防治理措施作者:高玉平来源:《中国科技纵横》2015年第13期【摘要】本文主要通过月亮田煤矿矸石场滑坡地质特征调查研究,在对其地质环境条件和滑坡成因条件进行分析,且根据笔者多年来的工作经验和相关知识提出了预防治理措施,为今后的新建矿山的科学规划、合理布置矸石场等工业场地建设提供了典型的参考,希望能给予相关专业读者借鉴。

【关键词】矸石场滑坡地质特征预防治理措施盘江月亮田煤矿1 矸石场概况贵州盘江月亮田煤矿位于盘县(红果)北北东方向约25km,距断江镇8 km。

该矸石场位于其月亮田煤矿北东侧的半山之高处斜坡地带,地理坐标:东经104°29′27″-104°31′33″,北纬25°55′00″- 25°56′13″。

占地面积约326亩,其中:老矸石场占地面积约60亩,新矸石场占地面积约70亩,拟征地扩容面积约196亩。

堆填高度一般60-90m左右,堆填量500万m3以上。

矸石场曾经发现了两处历史滑坡和一处小型泥石流,随着各种工程地质条件的变化,将具有继续产生滑坡和泥石流的可能性。

矸石场南西侧下游500m之内密集分布有月亮田煤矿的主井、风井、矸石运输系统及设备、机修车间、砖厂、瓦斯储藏罐等有关工业重要建筑,以及密集居民村寨、水柏铁路、拖长江、公路等,与密集重要建筑物集群距离特近(见图1)。

2 矸石滑坡的可能性预测矸石场南边高边坡垂高为50多米,斜长100多米,北边高边坡垂高为60多米,斜长120多米,西侧边坡高90米,斜长280米,现有的边坡高度和安全坡度多已经超过安全限度。

西边的简易挡墙现在已被淹没或破坏,矸石场在大气降水产生的地表水流和矸石场排水的共同作用下,成为矸石堆体中地下水稳定的补给水源,对矸石场的松散堆积产生了强大的静水压力和动水压力。

矸石场的拦碴坝和挡墙多被淹没,矸石堆为随便堆积而成,引发矸石场矸石滑坡的可能性大。

煤矿五大自然灾害的征兆及预防措施

煤矿五大自然灾害的征兆及预防措施

煤矿五大自然灾害的征兆及预防措施第一大自然灾害----顶板顶板事故:是指在地下采煤过程中,因为顶板意外冒落造成的人员伤亡、设备损坏、影响生产等事故。

顶板事故,冒顶前的预兆:1.响声。

岩层下沉断裂,顶板压力急剧加大时,木支架会发生劈裂声,紧接着出现折梁断柱的现象;金属支柱的活柱急速下缩,也会发出很大响声。

有时也能听见采空区顶板断裂的闷雷声。

2.掉渣。

顶板严重破裂时,折梁断柱就要增加,随着就会出现顶板掉渣的现象。

掉渣越多,说明顶板压力越大。

在人工顶板下,掉下的碎矸石和煤渣更多,这是发生冒顶的危险信号。

3.片帮。

冒顶前煤壁所受压力增加,变的松软,片帮煤比平时多。

4.裂隙。

顶板的裂隙,一种是地质构造产生的自然裂隙,一种是由于采空区顶板下沉引起的采动裂隙。

若裂隙加深加宽,说明顶板继续恶化。

5.脱层。

顶板冒落前,往往出现脱层现象。

检查脱层要用“问顶”的方法,如果声音清脆,表明顶板完好;顶板发出“空空”的响声,说明上下岩层之间已经脱层。

6.漏顶。

破碎的伪顶或者直接顶,在大面积冒顶之前,有时因为背顶不严或者支架不牢出现漏顶现象。

漏顶如不及时处理,会使得棚顶托空,支架松动,顶板岩石继续冒落,就会造成没有响声的大冒顶。

顶板事故的防治措施:1.局部顶板事故的防治措施。

在采煤过程中发生局部顶板事故大多是由于采煤过程中悬漏破碎顶板得不到及时支护;或虽及时支护,但因支护方式不正确和支护质量不好;或对顶板情况未经查明,未采取针对性措施而造成的。

为减少此类事故的发生,应该采取的措施有:做好顶板破碎的预测预报;合理选择工作面推进方向;减少空顶面积和采取正确的支护方式,加强地质工作等。

2.大面积顶板事故的防治措施。

根据直接顶和基本顶的运动形态不同采取不同的措施。

对直接顶推垮型事故应做好顶板情况的预测预报工作,加强日常顶板控制,正确进行支护控制设计,合理选择厚煤层下分层开切眼位置。

对直接顶运动引起的压垮型事故应正确进行控制设计,当直接顶在采区内的悬顶较大时应进行必要的人工处理,支架选型要合理,在最末排要增设抬棚等特种支护措施等。

采煤工作面的预兆及防治

采煤工作面的预兆及防治

采煤工作面的预兆及防治采煤工作面是煤炭开采中最重要的部分之一,也是安全风险最高的地方。

在采煤工作面上,预兆的识别和及时的防治是确保矿山安全生产的重要环节。

下面将从预兆的定义、常见的预兆及其防治措施等方面进行阐述。

首先,预兆是指采煤工作面上出现的一些不正常现象或迹象,可能预示着可能发生的灾害,如冒顶、冒底、冒水等。

及时识别预兆可以帮助采煤工人预测灾害的发生,采取相应的措施进行防治,保障采煤工作面的安全。

常见的采煤工作面预兆包括:1. 冒顶预兆:主要表现为岩层的断裂、岩片的松动、顶板的下沉和弯曲等。

冒顶的主要原因是采煤导致顶板失稳,如果不及时处理,可能导致严重的事故。

防治措施:增加支护措施,如安装预拱和预应力锚杆;合理设置控制采煤厚度和采煤速度;加强顶板管理,及时处理岩层的松动和脱落。

2. 冒底预兆:主要表现为煤柱的下沉、煤体的变形、底板的断裂等。

冒底的主要原因是采煤过程中底板的失稳,如果不及时处理,可能导致工作面的全面垮落。

防治措施:增加底板支护的密度和强度,如设置锚杆和喷浆支护;加大底板排水和降水的力度,减少底板的松软程度;定期检查和修复底板的裂缝和断层。

3. 冒水预兆:主要表现为巷道顶板和底板的渗水、卸压地下水的涌入等。

冒水的主要原因是地下水的压力过大,进入巷道对采煤带来困扰。

如果不加以处理,可能导致停产和事故的发生。

防治措施:加强巷道支护和加强巷道内部的防水措施;注水加压,提高巷道的排水能力;加强巷道的排水设施的维护和管理,保证巷道的排水畅通。

除了以上常见的预兆外,还有一些影响采煤工作面安全的其他预兆,如瓦斯突出、火源预兆等。

对于这些预兆,也需要采取相应的防治措施,保障采煤工作面的安全。

总之,在采煤工作面上,预兆的及时识别和防治是确保矿山安全生产的重要环节。

只有通过有效地识别和控制预兆,采取相应的措施,才能避免发生灾害事故,保证工人的生命财产安全。

因此,矿山企业必须高度重视预兆的预测和治理,加强管理和监控,确保采煤工作面的安全生产。

矸石山滑坡及自燃事故预防措施

矸石山滑坡及自燃事故预防措施

矸石山滑坡及自燃事故预防措施
1.加强矸石山日常管理,对矸石山的不安全坡面和大范围危崖
及时进行处理,以防山体滑坡和泥石流灾害的发生。

2.修筑防洪沟、排水沟并保持畅通,防止洪水冲击矸石造成滑坡。

3.每周安排专人巡视,密切监控矸石山危崖等情况,发现险情
立即汇报调度指挥中心。

4.与邻近社区建立联保防范机制,保持联系。

5.杜绝将炭质泥岩混在排弃矸石中,从火灾的源头上予以根除。

6.排弃矸石要及时碾压,并及时在上表面覆盖黄土,减少裸露
的矸石面,使矸石处置项目密实,减少供氧条件。

7.进入雨季后,时刻关注天气预报。

大雨期间安排专人巡视,
密切监控矸石山危崖等情况;暴雨期间,在矸石山周边设置安全警
戒区,以防闲杂人员擅自入内;特大暴雨期间,及时与邻近社区沟通,发动群众监督,发现异常情况及时向矿调度指挥中心汇报,并
紧急疏散周边人员,禁止车辆进入。

盘江老屋基煤矿矸石场滑坡预警征兆特征及其防治

盘江老屋基煤矿矸石场滑坡预警征兆特征及其防治

盘江老屋基煤矿矸石场滑坡预警征兆特征及其防治[摘要]本文通过老屋基煤矿矸石场滑坡的调查研究,在对其地质环境条件分析的基础上,论述滑坡预警征兆特征,探讨其形成机制,提出了防治措施,可供该矿山地质环境的保护与修复参考。

[关键词]矸石场滑坡;预警征兆;防治措施,盘江老屋基煤矿。

[abstract] this article through the old coal gangue were a landslide investigation, in the geological environmental conditions on the basis of analysis, discusses the warning signs landslide characteristics, this paper discusses the formation mechanism, the paper put forward the countermeasures for the mine geological environment protection and restoration of reference.[keywords] coal wasting a landslide; The warning signs; Prevention and control measures, essay were old coal mine.〔中图分类号〕P642.22〔文献标识码〕〔文章编号〕1 概述贵州盘江老屋基煤矿位于盘县(红果) 北北东约20km,该矿经多年开采,形成了巨大的矸石场。

该矸石场位于其老屋基选煤厂东侧的半山之斜坡地带,地理坐标:东经104°29′31″-104°31′17″,北纬25°48′55″- 25°50′48″。

占地面积约200亩,堆填高度形成最大边坡南西侧约125米, 堆填高度一般30- 60米之间, 现堆填量约400万立方米左右,目前,已经形成了矸石大坝的初步滑坡,还有不断发展变大的可能性。

2024年采煤工作面的预兆及防治(3篇)

2024年采煤工作面的预兆及防治(3篇)

2024年采煤工作面的预兆及防治引言:随着社会的发展和工业化进程的加快,煤炭作为一种重要的能源资源,仍然在全球范围内得到广泛的开采和利用。

然而,煤炭的开采也伴随着一系列的环境问题和安全隐患。

因此,对于采煤工作面的预兆及其防治研究具有重要的意义。

一、采煤工作面的预兆分析巷道变形:采煤过程中,由于煤层变形等原因,采煤工作面的巷道会发生不同程度的变形。

巷道变形一旦超过一定范围,就会引起工作面的塌方事故。

瓦斯超标:瓦斯是煤炭开采过程中常见的一种气体,瓦斯超标会导致爆炸事故的发生。

在采煤工作面上,瓦斯浓度的变化可以作为爆炸事故的一个重要预兆。

顶板下沉:采煤过程中,煤层上方的顶板会随着煤的开采而下沉,一旦顶板下沉超过一定范围,就会引起冒顶事故。

二、采煤工作面的防治措施1. 巷道支护:为了防止巷道的变形,应采取适当的巷道支护措施。

例如,可以采用钢支架或者木支架对巷道进行加固,提高其承载能力和稳定性。

2. 瓦斯抽放:为了控制瓦斯浓度,可以采用瓦斯抽放的方法。

通过设置瓦斯抽采系统,将采煤工作面的瓦斯抽出,降低瓦斯浓度,减少爆炸事故的发生概率。

3. 安全监测:采煤工作面的安全监测也非常重要。

可以设置煤层变形监测装置,实时监测巷道变形情况;同时,可以设置瓦斯浓度监测装置,及时掌握瓦斯浓度的变化情况。

4. 加强科学管理:除了以上采取的具体防治措施外,还需要加强对采煤工作面的科学管理。

例如,制定合理的采煤方案,避免过度开采;合理规划瓦斯抽采系统,确保瓦斯抽采的有效性;加强安全培训和教育,提高工人的安全意识。

结论:采煤工作面的预兆及其防治研究对于保障采煤过程的安全和环境的可持续发展具有重要意义。

通过巷道支护、瓦斯抽放、安全监测和科学管理等措施的综合应用,可以有效地预防和控制采煤工作面的各类风险和隐患。

为了确保采煤工作面的安全和环境的良好状态,需要进一步加强对采煤工作面的研究,提出更加全面和切实可行的防治措施。

2024年采煤工作面的预兆及防治(2)一、局部冒顶1、局部冒顶的预兆(1)响声岩层下沉断裂,顶板压力急剧增大,木支柱出现劈裂声音出现折柱现象,金属支柱的活柱急速下缩发出很大声音,采空区听到顶板断裂的闷雷声;(2)掉碴:掉碴越多,说明顶板压力越大,人工假顶下掉煤矸多,下“煤雨”;(3)片帮:煤壁压力增加变软,片帮比平时多。

2023年滑坡、泥石流应急避险常识

2023年滑坡、泥石流应急避险常识

2023年滑坡、泥石流应急避险常识滑坡和泥石流是地质灾害中比较常见的一种形式,它们的发生往往给人们的生命财产安全带来巨大威胁。

在2023年,随着全球气候变暖和环境破坏的进一步加剧,滑坡和泥石流的发生频率可能会进一步增加。

因此,了解滑坡和泥石流的应急避险常识变得更加重要。

以下是关于2023年滑坡和泥石流应急避险常识的一些建议。

一、理解滑坡和泥石流的特点和预警信号1.滑坡:滑坡是地表土壤和岩石以较大的倾角沿着滑动面滑动的现象。

滑坡往往由于地质构造的变化、雨水的浸润或震动等因素引起。

在滑坡即将发生时,常常有一些预警信号,例如,地表的开裂、树木的倾斜、建筑物的变形等。

如果发现这些预警信号,应立即采取行动。

2.泥石流:泥石流是由于陡坡上的土壤和岩石遇到大雨或融雪时被迅速冲刷而形成的流体。

泥石流往往在陡坡上和河道中形成,并向下游推进。

如果周围出现不同寻常的大雨或融雪等气候条件,并且有陡峭的地形,需要警惕泥石流的可能。

二、主动调查和评估风险1.了解当地的地质状况和历史灾害情况。

如果所在地区有历史上的滑坡和泥石流发生记录,那么在应急避险时需要格外警惕。

2.评估周围环境的风险。

如果周围有陡峭的山坡、河道或悬崖,这些地方容易发生滑坡和泥石流。

在这种环境下,需要特别注意安全。

三、如何应对滑坡和泥石流的应急避险1.及早撤离。

如果接到滑坡或泥石流的预警信号,应立即撤离到安全地带。

最好选择高处或地势平坦的地方,避免待在河道、山脚或悬崖边等危险地带。

2.确保通讯畅通。

在紧急情况下与亲友和当地救援机构保持良好的通讯联系,及时向他们报告自己的安全情况和位置。

3.避免跨越洪水。

如果遇到泥石流,切勿尝试跨越洪水,因为洪水的力量非常强大,可能会导致人员被冲走。

应寻找高处避难,等待救援。

4.避免待在易滑坡地区。

避免在河道、山坡、旧滑坡区等易发生滑坡和泥石流的地方停留,特别是在大雨等气候条件恶劣的情况下。

5.保护个人财产。

如果可能,尽量提前将贵重物品搬到安全地带。

2024年矿山滑坡的预防与控制(2篇)

2024年矿山滑坡的预防与控制(2篇)

2024年矿山滑坡的预防与控制露天矿在开采过程中,边坡稳定与否直接制约着矿山的安全,是影响矿山经济效益的最关键因素之一。

一般从矿山投产到开采结束,滑坡的影响贯穿始终;所以,对露天边坡的治理,应一直延续到开采结束,而且其投资巨大。

随着矿山开采深度的逐渐增加,露天矿山边坡的高度、面积、维护时间都要相应大幅度增加,不然,边坡滑落灾害将日益突出。

因此,边坡的稳定性越来越成为我国矿山防灾的重点之一。

滑坡的类型一、平面滑坡顺层滑坡是发生最多的一种滑坡类型。

一般为顺着层面的滑动。

它又可分为沿单一层面的滑坡和坐落式平推滑移型滑坡两类。

沿单一层面的滑坡,一般滑面倾角大于其内摩擦角,发生规模较大,且坡角切层开挖,往往是形成滑坡的重要人为原因。

坐落式平推滑移型滑坡,滑面具有复合形态,主体滑面为岩层滑面,而滑坡后缘为近似的圆弧形,它是沿着构造节理等追踪发展而形成的,倾角逐渐变陡以致高倾角。

主滑面比较平缓,滑体的滑动变形速度较小。

二、楔体滑坡楔形体滑坡是最常见的一种滑坡形式。

楔形体滑坡的主要特点是,滑动面及切割面均为较大的断层或软弱结构面;根据结构面的数目,又可以分为有两个结构面组合形成的楔形体,及由三个结构面组合形成的滑动楔形体。

由两个结构面组合形成的滑坡,一般为沿组合线交线方向滑动的双滑面滑坡;由三个结构面组合形成的滑坡,既可能是组合线交线方向滑动的双滑面滑坡,又可能是单一结构面倾向滑动的单滑面滑坡。

当边坡中有两种结构面相互交切成楔形失稳体,即当两结构面的组合交线倾向与边坡倾向相近或相同,且倾角小于边坡角而大于内摩擦角时,容易发生楔形体滑坡。

另外,其规模一般较小。

三、圆弧滑坡圆弧滑动滑坡,是指其滑动面是弧形状的,常见于土质滑坡。

这类滑坡一般要经过坡角蠕动变形,滑坡后缘张裂扩张和滑坡中部滑床断裂贯通三个阶段。

其前期发展缓慢,中后期发展迅速,滑坡速度很大。

散体结构的破碎岩体或软弱沉降岩边坡滑坡多属于此。

四、倾倒滑坡倾倒变形滑坡一般具有反倾边坡结构,最初为沿着边坡岩体中的反倾结构面产生错动,边坡面形成微细的错动裂纹,继而发展为裂缝,随着岩层层面的进一步错动使边坡面的裂缝两侧产生相对的差异变形,并使岩层逐渐向外倾斜直至崩塌。

煤矿地质灾害的特征及防治方法阐述

煤矿地质灾害的特征及防治方法阐述

煤矿地质灾害的特征及防治方法阐述随着我国工业化进程的不断加快,对能源的需求量日益增加,特别是占能源消费总量70%的煤矿,前几年出现了供不应求的情况。

在这样一个大环境下,人们逐年增加了对煤矿的开采量,部分企业为了追求高额利润,甚至进行了非法开采。

这种肆意开采的情况,对我国的自然生态系统造成严重损害,致使一些地区出现了山体滑坡、地面沉降与塌陷以及泥石流等地质灾害,严重威胁到了人民群众生命财产的安全,同时也对我国的国民经济造成严重损失。

在这样的一个形势下,我们必须认真分析煤矿地质灾害的特征,并在此基础上制定一系列防治措施,如此才能够维护生态平衡,实现煤矿企业的可持续发展。

1 煤矿地质灾害的主要特征1.1 开采煤矿时潜在的灾害特征1.1.1 瓦斯突出。

瓦斯能够储气于封闭系统之中,并以游离状态或者以吸附的形式赋存于煤层的缝隙、孔隙之中,一旦出现地应力改变原有的平衡时,将封闭的空间破坏,那么大量蓄积的气体将会外溢。

在自然或者人为的某种作用下,会发生瓦斯突出爆炸、人员中毒以及火灾等安全事故。

1.1.2 地面沉降和塌陷。

地面沉降和地面塌陷是对煤矿大量开采之后而出现的一种地质灾害。

由于地下开采对采空区围岩的初始应力构成破坏,从而使这部分岩石发生了粉碎、冒落甚至是地表位移的情况,这就会导致地面沉降与塌陷灾害的发生。

除此以外,在人们大量抽排地下水与采空区不断外扩的双重作用下,地下水的分布将会受到影响,从而形成面积非常大的降落漏斗,那么地表将会相应地出现沉陷。

1.1.3 矿井突水。

矿井突水是指人类在挖掘或者采矿的过程中,当巷道揭穿导水断裂、积水老窿、富水溶洞,而导致大量地下水突然涌入矿山井巷的现象。

矿井突水在煤矿开采的过程中也时常发生,对煤矿的安全生产构成严重威胁。

1.2 闭坑后煤矿采场的潜在灾害特征目前,我国煤矿地质灾害的防治带有很强的短效性,同时开采的整个过程中存在大量的不可预测的因素,所以即使在矿山闭坑之后,仍然会留有大量的灾害隐患。

煤矿五大灾难的征兆与预防

煤矿五大灾难的征兆与预防

煤矿五大灾难的征兆与预防——煤矿安全,警笛长鸣。

煤矿生产一般是地下作业,除了工作环境的恶劣,工作地点经常移动外,还要随时受到矿井瓦斯、煤尘、矿井火灾、矿井水灾和冒顶等五大自然灾害的惊扰,其中瓦斯爆炸是煤矿生产中最严重最常发生的灾难事故。

因此,加强煤矿的安全管理,防治灾难事故的发生,是关系到煤矿职工生命和国家财产安全的大事。

第一大灾难:冒顶(顶板事故)顶板事故是指在地下采煤过程中,因为顶板意外冒落造成的人员伤亡、设备损坏、影响生产等事故。

顶板事故,冒顶前的预兆:1、响声。

岩层下沉断裂,顶板压力急剧加大时,木支架会发生劈裂声,紧接着出现折梁断柱的现象;金属支柱的活柱急速下缩,也会发出很大响声。

有时也能听见采空区顶板断裂的闷雷声。

2、掉渣。

顶板严重破裂时,折梁断柱就要增加,随着就会出现顶板掉渣的现象。

掉渣越多,说明顶板压力越大。

在人工顶板下,掉下的碎矸石和煤渣更多,这是发生冒顶的危险信号。

3、片帮。

冒顶前煤壁所受压力增加,变的松软,片帮煤比平时多。

4、裂隙。

顶板的裂隙,一种是地质构造产生的自然裂隙,一种是由于采空区顶板下沉引起的采动裂隙。

若裂隙加深加宽,说明顶板继续恶化。

5、脱层。

顶板冒落前,往往出现脱层现象。

检查脱层要用“问顶”的方法,如果声音清脆,表明顶板完好;顶板发出“空空”的响声,说明上下岩层之间已经脱层。

6、漏顶。

破碎的伪顶或者直接顶,在大面积冒顶之前,有时因为背顶不严或者支架不牢出现漏顶现象。

漏顶如不及时处理,会使得棚顶托空,支架松动,顶板岩石继续冒落,就会造成没有响声的大冒顶。

顶板事故的防治技术措施:1、局部顶板事故的防治措施。

在采煤过程中发生局部顶板事故大多是由于采煤过程中悬漏破碎顶板得不到及时支护;或虽及时支护,但因支护方式不正确和支护质量不好;或对顶板情况未经查明,未采取针对性措施而造成的。

为减少此类事故的发生,应该采取的措施有:做好顶板破碎的预测预报;合理选择工作面推进方向;减少空顶面积和采取正确的支护方式,加强地质工作等。

预防滑坡灾害危险警示

预防滑坡灾害危险警示

预防滑坡灾害危险警示随着现代城市建设的快速发展,人们对于自然灾害的关注也日益增加。

而滑坡灾害作为一种常见的地质灾害,在城市规划和管理中引起了广泛重视。

本文旨在通过对滑坡灾害的危险警示和预防措施的阐述,提供一些有益的建议和知识,以帮助公众了解和应对滑坡灾害风险。

一、滑坡灾害的定义和特征滑坡灾害是指地表或地下岩土体由于内部力的破坏和破裂导致露天或半露天的山坡、地崖或人造边坡发生快速滑动,从而造成财产损失和人员伤亡的一种地质灾害。

滑坡灾害主要具备以下特征:1. 剥蚀特征:滑坡所在地表或陡坡部分地层、土壤被剥蚀或冲走。

2. 滑动特征:山坡或地崖失去平衡,发生整体或部分的滑动。

3. 破坏特征:滑体的滑动过程中,会对周围的建筑物、道路和其他设施造成严重破坏。

4. 非流动性:相对于其他地质灾害,滑坡灾害的运动特征不同,呈现出非流动性。

二、滑坡灾害的成因和影响因素滑坡灾害产生的原因较为复杂,主要与地质和地形因素有关。

以下是一些常见的滑坡成因和影响因素:1. 斜坡和高边坡:坡度过大,地形陡峭是滑坡发生的主要条件之一。

2. 土壤和岩石性质:土壤和岩石的物理力学性质会直接影响滑坡的发生和发展。

3. 水文地质条件:地下水位的升降、降雨等水文条件会对滑坡稳定性产生重要影响。

4. 人为因素:如挖土、爆破、过度开采等人类活动对滑坡灾害的诱发和加剧有一定影响。

三、滑坡灾害的预警和预防措施及早预警和采取科学的预防措施,是减少滑坡灾害危害的关键。

以下是一些常见的预警和预防措施:1. 监测与预警系统:建立有效的滑坡灾害监测与预警系统,可以及时发现滑坡迹象,提前采取安全疏散和应急措施。

2. 工程措施:在建设和规划过程中,要充分考虑地质条件,合理设计并加强边坡、挡土墙等防护设施的建设。

3. 植被与造林:适当的植被和造林可以提高土壤的抗冲剥能力,减少滑坡发生的可能性。

4. 水土保持:加强水土保持工作,采取措施遏制水土流失,减少滑坡灾害的发生。

矿山滑坡的预防与控制

矿山滑坡的预防与控制

矿山滑坡的预防与控制矿山滑坡是矿山工作中不可避免的灾害之一,其造成的损失巨大,不仅影响到矿山设备和生产设施,还往往导致人员伤亡和环境污染。

因此,矿山滑坡的预防与控制显得尤为重要。

本文将从矿山滑坡的成因,预防与控制措施和技术手段等方面进行介绍。

一、矿山滑坡的成因矿山滑坡的成因较为复杂,常见与矿山地质条件、开采方式、天气因素、工作面水文条件等相关。

在地质条件上,矿区的岩石结构、地质构造和地下水流等都会影响到矿山滑坡的发生。

在开采方式上,采矿企业的运营水平、安全管理等也会对滑坡起到一定作用。

天气因素则包括降雨、冰雪等。

降雨过程中,大量的地下水涌出,使填土、砂土等土体被液化,使得地质体的稳定性降低,从而容易诱发矿山滑坡。

工作面水文条件是指采矿过程中,地下水的变化带来的影响。

二、矿山滑坡的预防(一)加强灾害监测在滑坡频发的矿山,必须加强灾害监测和预警体系的建立,及时获取矿山的地震、变形、水位等各种监测数据,记录蓄水量的变化等,为制订针对性的防范措施提供科学依据。

同时,应当建立相应的应急处置预案,确保发生意外事件时及时迅速地采取相应的应急措施进行处理。

(二)选好工作面位置在选择工作面时,必须注意不要超过矿区的承载能力,也不要在裂隙或者断层等易滑坡的地段,且必须考虑当地的地质特征。

同时,采矿企业还需对矿山岩体进行及时稳定性分析,准确把握矿体降解的时间和程度,以确定精确的采掘界线,控制开采的规模和速度。

(三)采用科学开采方式采掘方法也是影响矿山滑坡的重要因素,因此采矿企业必须选择科学的开采方式来降低矿山滑坡的风险,如选用垂直分段、小间距开采等方式,以防止大面积破坏对周围地质环境进行影响。

同时,对于高风险工作面的选择和管理,也必须严格把控,采取必要的防护措施。

三、矿山滑坡的控制(一)加强支护支护是预防矿山滑坡的最基本的措施之一,采用合适的支护措施,能够减小开采面的变形和裂缝的宽度,增加承载能力,维持地面成果稳定并避免滑坡等灾害。

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盘江老屋基煤矿矸石场滑坡预警征兆特征及其防治
[摘要]本文通过老屋基煤矿矸石场滑坡的调查研究,在对其地质环境条件分析的基础上,论述滑坡预警征兆特征,探讨其形成机制,提出了防治措施,可供该矿山地质环境的保护与修复参考。

[关键词]矸石场滑坡;预警征兆;防治措施,盘江老屋基煤矿。

[abstract] this article through the old coal gangue were a landslide investigation, in the geological environmental conditions on the basis of analysis, discusses the warning signs landslide characteristics, this paper discusses the formation mechanism, the paper put forward the countermeasures for the mine geological environment protection and restoration of reference.
[keywords] coal wasting a landslide; The warning signs; Prevention and control measures, essay were old coal mine.
〔中图分类号〕P642.22〔文献标识码〕〔文章编号〕
1 概述
贵州盘江老屋基煤矿位于盘县(红果) 北北东约20km,该矿经多年开采,形成了巨大的矸石场。

该矸石场位于其老屋基选煤厂东侧的半山之斜坡地带,地理坐标:东经104°29′31″-104°31′17″,北纬25°48′55″- 25°50′48″。

占地面积约200亩,堆填高度形成最大边坡南西侧约125米, 堆填高度一般30- 60米之间, 现堆填量约400万立方米左右,目前,已经形成了矸石大坝的初步滑坡,还有不断发展变大的可能性。

2 矸石滑坡的可能性及其风险
该矸石场截排水系统年久失修,在地表水流和矸石场排水的共同作用下,形成一个面积约几十亩的老泥浆水塘,深从几米到十多米泥浆池塘,上层为污水,下层为泥浆,该水体对矸石场的松散堆积产生了强大的静水压力和动水压力,是诱发该矿矸石大坝初步滑坡等地质灾害
〔作者简介〕陶久强(1968.2)男,布衣族,贵州省贵阳市人,地质助工,主要从事矿产资源开发管理、矿业权储备、交易等工作。

的主要因素。

通过计算得:滑坡体呈圆弧滑动,滑坡体下滑力为13579.887KN,
总抗滑力为13517.910KN,剩余下滑力为61.977KN,稳定系数K=0.995,滑坡体处于临界状态,在暴雨冲刷、增加矸石体荷载等自然、人为因素下,导致坡体失稳滑动而产生更大滑坡的可能性大,进而有可能转变成泥石流,甚至可达到特大型规模以上。

因此,该矸石大坝场滑坡稳定性差,呈不断发展的趋势;它将会威协着当地人民生命安全和财产安全,特别威协着矸石堆场南西侧水柏铁路、拖长江、老屋基选煤厂传送系统等设施及其附近居民等(图1);煤矸石中含有许多危害元素,还会污染环境。

3 滑坡的征兆及特征
该矿区主要的地质灾害是矸石大坝滑坡(PH3),滑坡位于矸石堆场南西侧,滑坡体面积约30000m2,(南西长约200m,北东宽约150m),滑坡方量约30万m3,属中型滑坡,总体滑动向南西(滑坡总貌照片10-11)。

滑坡体后缘高程1740.0m 左右,滑坡体前缘高程1640.0m左右,形成高差将近100米,滑坡体前缘滑动鼓丘明显隆起,高度5-10m,滑体轴向位置基本与3一3剖面线位置一致,方向约为SW240度。

滑体中裂缝发育而明显,滑体后缘和边界裂缝发育明显。

滑体裂缝呈波状起伏,滑坡体为人工堆积物(煤矿矸石和粘土及煤泥、淤泥等),最大堆积高差近20-30m,滑坡前矸石堆场呈缓坡台阶状堆积,平台间堆积坡角一般20一60度。

滑坡后,除滑坡壁坡角较陡(40度左右)外,其他各阶均遭破坏,从滑坡壁坡角至滑坡体前缘,总体坡度20一30度左右。

原始地貌为缓坡,总体坡向SW240度,地面坡度10一30度左右,地表物质组成为第四系粘土层,厚度1一2Om。

上部已经形成大面积的矸石山。

滑坡体下部由于滑动位移较大,且滑坡体的物质成份为松散的块石堆积体,现地表波状起伏,留下了明显的裂缝痕迹(图2)。

滑坡体的物质成分为煤矿矸石和洗煤拈土及煤泥、淤泥等。

下伏为第四系的粘土层,最大厚度12.7Om左右,其下岩石为泥质粉砂岩和粘土岩等,一般呈强风化状态。

该滑坡形成了拉张裂缝、剪切裂缝、鼓张裂缝三种裂缝,它们是滑坡稳定平衡条件被破坏时,坡体上各有关部位,在各种力的作用下处于运动状态,由于所受力的大小、方向性质不同,导致运动速度、方向的不一,使坡体各部位,尤其表层,在时间和空间上变化也不一致,因而产生不同形态的形变痕迹,即滑坡裂缝。

4影响控制滑坡的主要因素
其主要因素是有大量丰富的松散固体物质高耸堆积和有大量的积水、降水及其和较陡峻的地形存在。

相对于该矸石堆积体而言,水是产生滑坡的主要条件,在原山坡地表第四系粘土具有较好的阻水性能、大气降水及地表水流;特别是矸石堆上由于排水系统被破坏多年,形成的泥浆大水库,这些水通过矸石堆体向下
入渗,遇到粘土隔水层阻隔了在松散的矸石堆体中聚集,使堆体形成良好的“含水岩体”并在重力作用下向坡脚方向迳流在坡脚地带,以泉水的形式排泄出表。

水体对滑体的动水压力和静水压力都均较大,同时造成滑带土饱水抗剪强度减小而使滑体稳定性降低;据滑带土的试验资料表明,滑带土在饱水状态下,内聚力可以降低至0.010-0.025Mpa,摩擦角仅在10-12度之间。

5防治措施
1. 尽早排干老屋基煤矿矸石场内部已形成的泥浆池塘积水和立即停止堆放。

2. 在矸石堆北东方向与电厂西侧渣场之间的地形狭窄处选择利用地形修建一道拦渣大坝。

3. 对矸石场南西部堆渣高度高于原始地面标高的地段,修建有效的挡土墙,防治堆渣体边坡产生滑坡。

4. 加强地质灾害的预防、预警、监测及防治工作。

6结论及建议
盘江老屋基煤矿矸石场滑坡规模大,如矸石场继续堆放将会导致继续滑坡而使大量的耕地、房屋、建筑设施被毁,造成严重地质灾害。

此类滑坡地质灾害属选址不当,地形较陡,与重要建筑邻近,加上集水等因素所致,建议在今后的新建矿山工程的矸石场选择场地应吸取教训,认真进行地质环境评价,科学合理的选择矸石场,杜绝类似情况发生。

[参考文献]
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姜国政.《六盘水市滑坡特征及防治措施初探》,[J],贵州地质, 1991,8(4):351-356.
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胡广韬. 《动力滑坡学》[M]. 西安:陕西科学出版社,1988.
余培厚. 《中国典型滑坡》[M]. 北京:科学技术出版社,1998.。

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