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岩爆的预防及处理

岩爆的预防及处理

仅供参考[整理] 安全管理文书岩爆的预防及处理日期:__________________单位:__________________第1 页共7 页岩爆的预防及处理(1)岩爆产生条件①近代构造活动山体内地应力较高,岩体内储存着很大的应变能;②围岩新鲜完整,裂隙极少或仅有隐裂隙,属坚硬脆性介质,能够储存能量,而其变形特性属于脆性破坏类型,应力解除后,回弹变形很小;③具有足够的上覆岩体厚度,一般均远离沟谷切割的卸荷裂隙带,埋藏深度多大于200m;④无地下水,岩体干燥;⑤开挖断面形状不规则,造成局部应力集中。

⑥在溶孔较多的岩层里,则一般不会发生岩爆。

(2)岩爆的特点隧洞内的岩爆一般具有以下特点:①在未发生前,并无明显的征兆,虽经过仔细寻找,并无空响声,一般认为不会掉落石块的地方,也会突然发生岩石爆裂声响,石块有时应声而下,有时暂不坠下。

②岩爆发生的地点多在新开挖的工作面附近,个别的也有距新开挖工作面较远,常见的岩爆部位以拱部或拱腰部位为多;岩爆在开挖后陆续出现,多在爆破后的2~3小时,24小时内最为明显,延续时间一般1~2个月,有的延长1年以上,事前一般无明显预兆。

③岩爆时围岩破坏的规模,小者几厘米厚,大者可多达几十吨重。

石块由母岩弹出,小者形状常呈中间厚、周边薄、不规则的片状脱落,脱落面多与岩壁平行。

④岩爆围岩的破坏过程,一般新鲜坚硬岩体均先产生声响,伴随片第 2 页共 7 页状剥落的裂隙出现,裂隙一旦贯通就产生剥落或弹出,属于表部岩爆;在强度较低的岩体,则在离隧洞掌子面以里一定距离产生,造成向洞内临空面冲击力量最大,这种岩爆属于深部冲击型。

(3)岩爆的现场预测预报①地形地貌分析法及地质分析法认真查看其地形地貌,对该区的地形情况有一个总体的认识,在高山峡谷地区,谷地为应力高度集中区,另外根据地质报告资料初步确定辅助洞施工期间可能遇到的地应力集中和地应力偏大的地段。

依据地质理论,在地壳运动的活动区有较高的地应力,在地区上升剧烈,河谷深切,剥蚀作用很强的地区,自重应力也较大。

岩爆及安全防护

岩爆及安全防护

2、岩爆的防治
(3)对于岩爆的预防,一个行之有效的措施是通过 增加岩石破坏过程中的不可逆耗散能来减少可释放能 的份额,典型的做法是对围岩进行柔性支护。当围岩 发生突然变形,支护结构能有与之相适应的动态响应, 产生一定的非弹性变形,随变形保持或逐步提高支护 强度。对于岩爆非常突出的地段可以在柔性支护的基 础上增加耗能结构层,通过非弹性位移来吸收岩爆传 递的能量。
岩爆理论与安全防护
• 一、岩爆的概念 • 二、岩爆成因及机理
• 三、岩爆预测与防、定义和 分类众说纷纭,不尽一致,但是国际上研究 岩爆的权威学者关于岩爆的定义、机制和分 类是基本相同的。 岩爆是一个物理现象,所以其定义应是现 象的描述,从现象学出发对岩爆定义为,矿 井或隧道的围岩或岩柱破坏、碎化发生崩出 或弹射的现象,伴随能量的猛烈释放。
• 分类:
开挖一个新地下孔洞或者改变一个已有孔洞 造成围岩中的应力变化,这些应力变化能导致孔 洞附近岩体的破坏,或者诱发已有断裂的滑移, 其中,一定体积的岩石的脆性破坏定义为第 1 类 岩爆,已有断裂的滑移定义为第 2 类岩爆。 第 1 类岩爆为应变型岩爆,或称体积不稳定 (岩体破坏)导致的岩爆,其特点是扰动源和岩 爆发生地一致;第 2 类岩爆为滑移型及剪切型岩 爆,或称接触不稳定、通过断层或断裂面滑移导 致的岩爆,其特点是扰动源(爆破或顶板断裂) 和岩爆(冲击地压)发生地相距一定距离,第 2 类岩爆较第 1 类更普遍、更强烈,其破坏范围甚 至达数十和几百米巷道。
二、岩爆发生的条件及机理
工程地质因素是指由于大陆漂移和板块运动,构造应力普遍 存在于地壳中。构造背景应力场对矿震的孕育和发生具有非常 重要的作用。构造运动使岩体中存储了大量的势能,构成了岩 爆发生的外因。 工程环境因素主要指采矿区或施工区围岩的物理力学性质 和力学结构。岩体本身的物理力学性质和储存能量的能力是矿 震发生的内因条件,在一定程度上决定了岩石发生岩爆的倾向 和难易程度。 人为开挖因素是岩爆发生的诱发条件。由于地下岩体开挖 造成的原始应力卸载、次生应力集中和线性大变形等应力应变 状态的改变是导致岩石内部储存的势能释放、转移和产生动力 灾害的主要外因。

岩爆发生规律及防治措施

岩爆发生规律及防治措施

岩爆发生的规律:岩爆发生在质地坚硬、强度高、干燥无水、高应力区的脆性岩体中。

在隧道开挖形成的新临空面附近。

初始应力由原来的三向状态转变为两向应力状态,并在开挖壁上局部应力集中,若壁面集中的最大切向应力达到某一临界应力时,岩爆灾害才会发生。

因此,可以说工程施工是岩爆发生的诱发条件。

不同的开挖方法,造成的壁面局部应力集中的程度和部位不同,所以不同的岩爆特征及危害程度也是不同的。

岩爆发生有以下几个规律:1、岩爆最强部位是距掌子面1-3B(B为硐径)。

发生岩爆要比开挖落后,岩爆发生时,就发出“啪-啪-”的或撕裂的声音,随后是片状岩块爆落下来,并有不同程度的弹射,弹射距离与岩爆等级有关,从1-2M甚至超过20M,岩爆岩块多呈片状、透镜状、棱块状,少数为板状,块体大小一般为0.15-0.3M,宽0.1-0.2M,厚0.05-0.1M,大的岩块可长达 1.0-1.5M,宽0.5-0.7M,厚0.1-0.2M。

2、岩爆发生一般分期发生,其特点分别为:岩爆严重期。

暴裂后2-4小时,开始在掌子面岩爆发生频繁,经常有薄片状、透镜状、的岩块清脆的剥落声,若岩性致密时,会出现闷雷声,这种现象4小时至开挖后一周内出现。

延缓期:一个星期至八个星期为延缓期。

岩爆不定期发生,没有规律可循,这个时期对隧道的影响很大,防不胜防,经常发生掉块坍方向现象,所以把这段时间称为破坏期。

稳定期:八个月至一年之后为稳定期,但是在稳定期期间,一旦有扰动,仍有可能发生岩爆。

3、通过对岩爆坑的察看可知,岩爆爆裂面整体呈阶梯状V形断面,爆裂面以新鲜破裂面为主,少数迁就原生节理面,破裂面主要沿两个方向发生,一组破裂面与开挖洞壁面平行,破裂角0~5度,另一组破裂角与洞壁斜交,夹角为20~25度,在新鲜的破裂面上可见定向排列的破裂纹,他与隧道切向应力方向大致平行。

4、通过对有些隧道岩爆的岩体破坏特征与室内试件受压时的破坏特征对比分析表明,岩爆破坏特征与室内有端面约束的轴向变形或荷载控制下岩石试件受压破坏特征十分相似。

最新岩爆发生的机理分析及防治措施综述

最新岩爆发生的机理分析及防治措施综述

岩爆发生的机理分析及防治措施综述岩爆发生的机理分析及防治措施综述摘要:深部洞室的岩爆已成为水利、隧道、深部采矿工程建设的突出问题。

近年来,我国在深部采矿,隧道开挖等工程领域快速发展,由于工程经验相对较少,且多数理论研究成果很难解释岩爆的发生机理,因此对岩爆的发生机理及防治措施研究显得尤为重要和迫切。

通过介绍已有的岩爆发生机理,比较现有的岩爆发生机理,指出各岩爆机理的优缺点,并提出需要改进的部分,并对相关的隧洞工程总结有效的防治措施。

最后结合当前的研究现状提出几点见解,以期为岩爆区的工程设计、施工建设提供有益参考。

关键词:岩爆;地应力;应变能;隧洞;断裂力学E-mail:ambitiousxjfeng@引言自1738年在英国锡矿坑道中首次发现岩爆现象以来,各国在深部地下工程中的岩爆现象越来越多,这与人类不断向深部开采资源,发展地下空间的活动密切相关。

岩爆作为一种人类地下深部工程活动的产物,其定义众多,目前尚未有统一的认识。

广泛被接受的定义:在高地应力深部地下洞室中,脆性岩石卸荷造成存储的应变能突然释放,使洞室围岩出现崩落,甚至弹射并伴随爆裂声的一种动力失稳现象[1]。

岩爆的发生会给工程造成巨大的损失,严重的情况会造成大型机械设备的损坏以及人员的伤亡,因此对深部岩石的岩爆现象研究显得特别重要。

随着矿山、水利水电、铁路公路交通隧道等工程向深部发展,岩爆作为一种地质灾害现象,其发生越来越频繁。

[2]岩爆作为一种复杂的深部地下工程活动现象,其发生原因受多种因素的影响,因此对岩爆形成的机理研究以及准确预测显得特别困难。

为解决当前我国深部地下工程活动中的地质灾害问题,需要对岩爆发生的力学机理,物理现象做深入的研究,结合室内试验,现场试验以及现场检测对其发生的时间,发生的强度、烈度做进一步精确的预测。

我国自1933年在抚顺胜利煤矿报道岩爆事故以来,已记载了大量的工程岩爆事故,特别近几年来,随着我国不断向深部地下空间发展,岩爆现象发生频繁。

岩爆_精品文档

岩爆_精品文档

岩爆引言:岩爆是一种地质现象,指的是岩石在地下岩层中受到强大的压力作用,导致岩石破裂和破碎,释放出巨大的能量。

岩爆通常发生在地质活跃的地区,如火山地区和地震带,对周围环境和人类活动都有着重大影响。

本文将介绍岩爆的形成机制、危害和防治措施。

一、岩爆的形成机制1. 岩层压力:岩爆的形成首先是由于地下岩石层受到强大的压力作用。

岩层压力可以来自于地壳运动、地下水位的降低、地震等因素。

当岩石受到压力时,原本稳定的岩石结构会发生破裂。

2. 岩层脆化:岩石在受到压力作用后,会发生脆化现象,即由韧性变为脆性。

这是因为岩石内部存在微小裂隙或断层,在外力作用下,这些裂隙会扩展并连通,使岩石变得脆弱而易于破裂。

3. 岩层释放:当岩石脆性破裂后,岩层中储存的能量会得到释放。

这种能量释放通常以剧烈的爆炸形式表现出来,产生巨大的冲击波和喷射物。

这些冲击波和喷射物能够对周围环境造成严重破坏。

二、岩爆的危害1. 破坏性巨大:岩爆释放的能量巨大,能够造成巨大的物理破坏。

它通常会导致附近建筑物的倒塌、道路的崩塌和地表的起伏不平。

对于火山地区而言,岩爆还可能引发火山喷发,进一步加剧破坏程度。

2. 人员伤亡:岩爆发生时,会产生大量的碎片和颗粒物,并产生强烈的冲击波。

这些碎片和冲击波对人体构成严重威胁,可能造成伤亡和重伤。

在活跃地质区域居住或开展作业的人员需要特别注意岩爆的风险。

3. 失去资源:岩爆破坏了地下岩石层,导致资源的损失。

例如,在矿山开采过程中,岩爆可能导致矿石的丧失,造成经济损失。

对于火山地区而言,岩爆还会摧毁周围的农田和森林,使人们失去生计和收入来源。

三、岩爆的防治措施1. 地质勘探:在规划和建设前,对地质条件进行充分的勘探是关键。

通过对地下岩层的详细调查和分析,可以评估岩爆的潜在风险,制定相应的预防措施,避免岩爆的发生。

2. 工程设计:在建筑物和基础设施的设计中,应考虑到岩爆的风险因素。

合理选择建筑材料和结构设计,提高抗岩爆能力,减少损失。

矿山岩爆预防与控制培训

矿山岩爆预防与控制培训

施工方法选择
根据岩体的地质条件和岩爆发生 的可能性,选择合适的施工方法

在施工过程中,采取分步开挖、 分阶段支护等措施,以降低岩爆
发生的可能性。
优化爆破参数,控制爆破对岩体 的扰动,降低岩爆发生的可能性

监测预警系统
在矿山安装监测设备,实时监测岩体 的应力和变形情况。
根据预警信息,采取相应的应对措施 ,防止岩爆的发生或减轻其影响。
案例分析:原因、过程与后果
原因分析
岩爆通常是由于地下开采过程中 ,岩体应力平衡被破坏,导致岩
体发生突然破裂和能量释放。
过程描述
岩爆发生时,岩石以爆炸形式瞬 间释放能量,产生强烈震动、冲
击波和飞石。
后果概述
岩爆会造成人员伤亡、设备损坏 、矿洞塌陷等严重后果,对矿山
生产和安全造成极大威胁。
从案例中吸取的经验教训
加强监测预警
通过技术手段实时监测岩体应 力变化,及时预警可能发生的
岩爆。
合理规划采掘顺序
优化采矿设计,合理安排采掘 顺序,避免因局部集中开采导 致岩体应力失衡。
加强应急处置能力
制定针对性的应急预案,提高 应急处置能力,确保在发生岩 爆事故时能够迅速响应。
提高员工安全意识
加强员工安全培训,提高对岩 爆的认识和防范意识,确保在 生产过程中采取必要的安全措
岩爆的分类
根据岩爆发生的机理和特点,可以 分为冲击型、爆炸型和崩落型三种 类型。
岩爆发生的条件
岩爆发生需要具备高地应力、岩体 完整性和足够的储存能量等条件。
岩爆的危害
01
02
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人员伤亡
岩爆发生时会产生强烈的 冲击波和飞石,对现场人 员造成严重威胁。

分析隧道工程中岩爆的防治措施

分析隧道工程中岩爆的防治措施

分析隧道工程中岩爆的防治措施1岩爆的机理在进行岩爆机理的研究过程中,中外专家没有得到共识,所以笔者从两方面上进行分析,这两方面主要是静力学理论和动力学理论。

1.1静力学理论在进行隧道施工的过程中,遇到高地应力或者是硬脆性的环境,其稳定性趋于失衡的时候,会导致岩爆的形成,主要指的是切应力无限接近于围岩的压缩强度,在进行隧道的施工中,经常会用这一点用作判断的依据。

(1)强度理论观点这里所说的强度理论观点主要是指围岩承受过大的应力,在过大应力的作用下失稳的一种状态,这个现象可以运用格里菲斯的理论进行解释,同时也可以运用摩尔—库伦准则进行相应的解释。

(2)能量学观点从能量学的角度来进行考虑,岩爆的发生主要是围岩中聚集了太多的能量,当承受不住的时候,产生了释放,也就说其弹性应变能的释放,对于弹性应变能,进行判断的依据主要是弹性应变的指数。

(3)断裂以及损伤理论针对岩体的材质而言,比较容易出现裂缝以及损伤,而岩爆的出现与这一点也是有着密切的关系,所以早已存在的小断面也较容易出现岩爆。

1.2动力学理论动力学理论主要是指通过人为开挖而出现的一种地质灾害,并不是自然灾害,在进行开挖的过程中,由于每个围岩的环境不一样,所以出现的情况也不一样。

在进行钻爆法进行开挖的过程中,要运用各炮层的顺序进行起爆以及周边眼起爆之后进行开挖,与此同时,瞬间的大幅卸载以及岩爆事件的本身也会产生一种叠加效应,其中最为显著的是处于一种双向受压和一侧临空的情况,有巨大破坏潜力的扰动,这样,围岩就非常容易发生变动,这些应力的波动会随着环境的变动而不断的恶化,一旦受到外界的刺激,就会发生大规模瞬间的动力扩展,围岩失稳,这点就是围岩的动力学理论机制。

2岩爆的防治与应对2.1隧道岩爆的预测岩爆主要是基于高应力的条件下出现的一种破裂现象,所以可以根据所开发地段的地应力进行相应的评估,在实际的评估过程中,可以运用的理论比较多,主要可以分为两种方法,一种是理论法,这种方法是经过长时间的理论基础沉积下来的,例如应力判据法和脆性指标法等。

煤矿开采的岩爆灾害控制与防治

煤矿开采的岩爆灾害控制与防治
美国矿山防治岩爆灾害的实践经验
美国在矿山岩爆灾害防治方面也有很多成功的实践经验,例如采用先进的监测预警系统、加强矿山地 质勘查、提高采场设计等。
成功防治岩爆灾害的案例介绍
山西焦质勘查、优化采场设 计、采用先进的监测预警系统等措施,成功 地预防和控制了岩爆灾害的发生,保障了矿 工的生命安全和企业的正常生产。
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推广岩爆灾害防治知识 和技术,提高整体防治 水平。
制定应急预案和救援措施
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根据矿区实际情况制定针对性 的应急预案。
建立快速反应的救援队伍,配 备先进救援设备。
加强与地方政府的沟通协调, 确保救援资源得到有效利用。
定期组织应急演练,提高矿工 应对突发事件的能力。
推进科技创新和研发
加强岩爆灾害防治科研工作,提高防治技术水平。 鼓励企业与科研机构合作,共同推进科技创新和研发。
引进国内外先进的岩爆灾害防治技术和设备。
加大对岩爆灾害防治科研项目的投入,提高科研成果的 转化率。
05
案例分析与实践经验
国内典型煤矿岩爆灾害案例分析
山西焦煤集团某煤矿
该煤矿在开采过程中遭遇了严重的岩爆灾害,造成人员伤亡和设备损失。通过分析灾害发生的原因,总结了岩爆 灾害的特点和预防措施。
煤矿开采的岩爆灾害控制与防治
汇报人:可编辑 2023-12-31
目录
• 岩爆灾害概述 • 岩爆灾害的监测与预警 • 岩爆灾害的控制措施 • 岩爆灾害的防治策略 • 案例分析与实践经验
01
岩爆灾害概述
岩爆灾害的定义与特征
定义
岩爆灾害是指煤矿开采过程中, 由于岩体应力集中而引发的岩石 破裂、崩塌等破坏现象。
实时监测和反馈控制

岩爆的预防及处理范文

岩爆的预防及处理范文

岩爆的预防及处理范文岩爆是指在地下工程中,由于地下岩体的不稳定性引起的爆炸性崩塌现象。

岩爆的发生对人员和设备都会带来巨大的威胁和损失,因此岩爆的预防和处理非常重要。

本文将从岩爆的原因、预防措施和处理方法等方面进行详细论述。

一、岩爆的原因岩爆的发生与以下几个因素有关:1. 岩石力学性质:岩石的力学性质是岩爆发生的主要原因之一。

岩石的强度、固结度、岩体结构等都会影响岩爆的发生。

2. 地下水位和水压:地下水位和水压的波动也是岩爆发生的重要因素之一。

地下水会使岩体中的岩层饱和,降低其强度,进而导致岩体的不稳定性增加。

3. 工程挖掘:地下工程的开挖也会引发岩爆。

工程挖掘过程中,存在爆破和机械冲击等施工活动,这些活动会对岩体进行破坏和削弱,导致岩爆的发生。

二、岩爆的预防措施为了防止岩爆事件的发生,采取以下措施是至关重要的:1. 岩体勘察和评估:在进行地下工程之前,必须对岩体进行全面的勘察和评估。

通过对岩石的强度、固结度、岩体结构等进行评估,可以判断岩体的稳定性,从而采取相应的防护措施。

2. 合理的施工方案:在进行地下工程施工时,必须制定合理的施工方案。

合理的施工方案包括针对不同岩体条件的施工方法、使用合适的爆破参数等。

3. 悉心的支护设计:选择合适的支护材料和支护方式对岩体进行加固,是预防岩爆的重要环节。

合适的支护设计可以增加岩体的稳定性,减少岩爆的发生。

4. 及时的检测和监测:对地下岩体进行及时的检测和监测可以发现岩体变形和破坏的迹象,从而提前采取措施,防止岩爆的发生。

5. 健全的管理制度:完善的管理制度是预防岩爆的基础。

建立健全的地下工程安全管理制度,并进行严格的监督和检查,可以有效减少岩爆事件的发生。

三、岩爆的处理方法当岩爆事件发生时,需要采取以下处理方法:1. 保护人员安全:岩爆事件发生后,首要任务是保护人员的安全。

立即组织人员疏散,并做好相关救援工作,确保人员的生命安全。

2. 抢险和救援:在岩爆事件发生后,需要尽快组织人员进行抢险和救援工作。

隧道施工中的岩爆预防与处理方法

隧道施工中的岩爆预防与处理方法

隧道施工中的岩爆预防与处理方法一、引言隧道施工过程中,岩爆是一种常见的地质灾害现象。

岩爆不仅会对施工工作造成严重的影响,还会对人员的安全造成威胁。

因此,在隧道施工中预防和处理岩爆问题显得尤为重要。

本文将介绍隧道施工中岩爆的预防与处理方法。

二、岩爆的原因分析岩爆是指岩石在受到应力作用下,由于松散结构、裂纹和应力集中等因素,发生突然破裂和剥落的现象。

在隧道施工中,岩爆通常是由以下几个原因引起的:1.地应力超限:地下深处的岩石受到的应力很大,当超过其抗压强度时,就会发生岩爆。

2.岩石结构松散:某些岩层本身就具有较高的松散性,容易发生破裂和剥落,进而引发岩爆。

3.应力集中:隧道施工过程中,往往会存在一些不规则的空洞、深层土体破裂等情况。

这些情况会导致岩爆发生的几率大大增加。

以上是岩爆发生的主要原因,了解这些原因对我们制定预防和处理措施非常重要。

三、岩爆预防方法为了有效预防岩爆的发生,我们可以采取以下措施:1.地质勘察:在隧道施工前进行详细的地质勘察工作,了解各种岩石的特性、组成和力学性质。

这将有助于我们预测岩爆的可能性,并制定相应的预防措施。

2.合理的钻探技术:在隧道施工过程中,应采用合理的钻孔技术,确保岩石的质量和结构稳定。

同时,选择合适的钻孔方向和钻孔距离,避免造成应力集中。

3.加固支护:在施工过程中,采用适当的加固支护措施,如钢筋混凝土衬砌、锚杆支护等,可以有效地提高岩壁的稳定性,减少岩爆的风险。

4.合理的爆破方案:合理的爆破方案非常重要,可以减少爆破产生的冲击波和震动,减轻岩石的破坏程度,降低岩爆的发生几率。

以上是岩爆预防的一些常用方法,通过这些措施的综合应用,可以最大限度地减少岩爆的发生。

四、岩爆处理方法当岩爆发生时,我们需要迅速采取适当的处理措施,以保障施工人员的安全和隧道工程的顺利进行。

以下是一些常用的岩爆处理方法:1.疏导通风:及时清理岩石碎片和尘土,确保通风畅通。

同时,组织专业人员进行空气质量检测,确保施工人员的呼吸道安全。

岩爆的成因及防治措施

岩爆的成因及防治措施

岩爆的成因及防治措施岩爆是高地应力区的地下工程在开挖过程中或开挖完毕后,由于弹性变形能的瞬间释放而产生爆裂、松脱、剥落、弹射甚至抛掷现象的一种动力失稳地质现象。

岩爆是地下工程施工的一大地质灾害,由于它的破坏性很大,常常给施工安全、岩体及建筑物的稳定带来很多的问题,甚至会造成重大工程事故。

本文将岩爆发生的若干因素及其防治措施作一些讨论。

标签:岩爆影响因素防治措施1引言随着世界经济的发展,人类对各种矿产资源、能源的需求日益增加,且越来越多的地下工程在修建,岩爆灾害也频繁发生。

在地下工程开挖过程中,岩爆是围岩各种失稳现象中最强烈的一种,由于其突发性和强大的破坏性,不仅威胁施工人员和设备安全,而且还严重影响工程进度和工程造价,现在已成为是世界性的地下工程难题之一,引起了国内外的普遍关注,并促进了岩爆研究的进展。

2岩爆的成因2.1岩爆的分类从工程实践出发,考虑岩爆的危害方式、危害程度以及防治对策等,按破裂程度岩爆可分为以下几种。

2.1.1破裂松弛型围岩成块状、板状或片状爆裂,爆裂响声微弱,破裂的岩块少部分与洞壁母岩断开,但弹射距离很小,顶板岩爆的石块主要是坠落。

2.1.2爆裂弹射型岩爆的岩块完全脱离母岩,经安全处理后留下岩爆破裂坑。

岩爆发生时的爆裂声响如枪声,弹射的岩块最大不超过1/3m3,也有粉末状的岩粉喷射。

主要危害是弹射的岩片伤人,对机械设备无多大影响。

2.1.3爆炸抛射型有巨石抛射,声响如炮弹,抛石体积几立方米至数十立方米,抛射距离数米至二十米,对机械、支撑造成大的破坏。

2.2岩爆的发生机制岩爆是高地应力的产物,其机制一般描述为:岩爆是具有大量弹性应变能储备的硬质脆性岩体由于洞室开挖,径向约束卸除,环向应力骤然增加,能量进一步集中,在集中应力作用下,产生突发性胀剪脆性破坏。

弹性应变能伴随声响和震动部分得以消耗。

同时,剩余能量转化的动能使围岩急剧动态失稳,造成岩片(块)脱离母体,获得有效弹射,猛然向临空方向抛(弹)射。

岩爆的预防及处(三篇)

岩爆的预防及处(三篇)

岩爆的预防及处(1)岩爆产生条件①近代构造活动山体内地应力较高,岩体内储存着很大的应变能;②围岩新鲜完整,裂隙极少或仅有隐裂隙,属坚硬脆性介质,能够储存能量,而其变形特性属于脆性破坏类型,应力解除后,回弹变形很小;③具有足够的上覆岩体厚度,一般均远离沟谷切割的卸荷裂隙带,埋藏深度多大于200m;④无地下水,岩体干燥;⑤开挖断面形状不规则,造成局部应力集中。

⑥在溶孔较多的岩层里,则一般不会发生岩爆。

(2)岩爆的特点隧洞内的岩爆一般具有以下特点:①在未发生前,并无明显的征兆,虽经过仔细寻找,并无空响声,一般认为不会掉落石块的地方,也会突然发生岩石爆裂声响,石块有时应声而下,有时暂不坠下。

②岩爆发生的地点多在新开挖的工作面附近,个别的也有距新开挖工作面较远,常见的岩爆部位以拱部或拱腰部位为多;岩爆在开挖后陆续出现,多在爆破后的2~3小时,24小时内最为明显,延续时间一般1~2个月,有的延长1年以上,事前一般无明显预兆。

③岩爆时围岩破坏的规模,小者几厘米厚,大者可多达几十吨重。

石块由母岩弹出,小者形状常呈中间厚、周边薄、不规则的片状脱落,脱落面多与岩壁平行。

④岩爆围岩的破坏过程,一般新鲜坚硬岩体均先产生声响,伴随片状剥落的裂隙出现,裂隙一旦贯通就产生剥落或弹出,属于表部岩爆;在强度较低的岩体,则在离隧洞掌子面以里一定距离产生,造成向洞内临空面冲击力量最大,这种岩爆属于深部冲击型。

(3)岩爆的现场预测预报①地形地貌分析法及地质分析法认真查看其地形地貌,对该区的地形情况有一个总体的认识,在高山峡谷地区,谷地为应力高度集中区,另外根据地质报告资料初步确定辅助洞施工期间可能遇到的地应力集中和地应力偏大的地段。

依据地质理论,在地壳运动的活动区有较高的地应力,在地区上升剧烈,河谷深切,剥蚀作用很强的地区,自重应力也较大。

②AE法(声发射法)AE法主要利用岩石临近破坏前有声发射现象这一结果,通过声波探测器对岩石内部的情况进行检测,该方法的基本参量是能率E和大事件数频度N,它们在一定程度上反映出岩体内部的破裂程度和应力增长速度。

岩爆发生的机理分析及防治措施综述

 岩爆发生的机理分析及防治措施综述

岩爆发生的机理分析及防治措施综述岩爆发生的机理分析及防治措施综述岩爆是指在矿山或隧道等地下工程中,由于开采、支护等因素引起的岩石失稳,产生爆炸性破裂现象。

岩爆是一种具有不确定性的地质灾害,通常会带来严重的人身、财务和环境损失,并对生产经营和社会经济发展产生重大冲击。

因此,对于岩爆的机理和防治措施研究具有十分重要的现实意义。

本文将对岩爆发生的机理和防治措施进行综述。

一、岩爆发生的机理1. 地质构造因素地质构造因素是影响岩爆发生的重要因素之一。

在构造破坏带中,由于岩石受到地质应力的影响,容易发生失稳破裂,导致岩爆发生。

地震、断层等对于岩石的破坏也会增加岩爆的发生概率。

2. 工程开采因素工程开采是导致岩爆发生的主要因素。

开采过程中,挖掘面积越大,矿井和隧道的支护条件越差,岩石失稳的概率就越大。

此外,工程开采在时间和空间上的连续性也会加剧岩体受到应力的变化,导致岩体剪切、断裂、滑动等破坏变形。

3. 岩石学因素岩石学因素主要是岩石自身的物理性质和化学成分的影响。

矿石脆弱易碎、裂纹多、脱落等都会导致岩体失稳。

温度变化、湿度、酸性环境、物理载荷等都会引起岩体内部应力变化,导致岩体的不稳定性。

二、岩爆防治措施1. 改善开采条件通过改善开采条件来减少岩爆的发生。

包括提高采矿工效、优化采矿工艺、加强矿井、岩体的支护加固等。

2. 增加固结措施增加固结措施,提高岩体的稳定性。

包括加固巷道、转运通道、提高采场固结、防止煤柱圧缩变形等。

3. 保持合理水平保持合理的水平,可以有效地降低岩爆的发生概率。

通过设置隔水帷幕、加强采前排水、控制配水压力等来调节水压力,减轻岩石应力。

4. 增强技术管理加强矿山技术管理,对伤害性岩石进行有效的监测和评价,及时开展防范措施,有效避免岩爆的发生。

5. 保证爆破安全在矿山爆破作业中,保证使用合适、安全的爆破材料和爆破方案,避免不必要的岩体破裂和爆炸风险,在工艺方面采用手动控爆炸,便于随时停止。

矿山开采岩爆预防与控制培训

矿山开采岩爆预防与控制培训

培训反馈调查
通过问卷调查、面对面访谈等方式 收集学员对培训的反馈意见,了解 学员对培训内容、教学方法、课程 安排等方面的评价。
培训成果转化
观察学员在实际工作中是否能够将 培训所学应用到岩爆预防与控制工 作中,提高工作效率和安全性。
培训经验总结
培训内容选择
根据学员需求和实际情况,选择 针对性强、实用性高的培训内容 ,确保学员能够掌握关键知识和
CHAPTER 02
矿山开采岩爆的预防措施
优化采矿设计
总结词
通过合理的采矿设计,可以降低岩爆发生的可能性。
详细描述
采矿设计应充分考虑矿山的地质条件、岩石力学性质和采矿工艺等因素,合理布 置采场和巷道,避免形成高应力集中区。
加强围岩稳定性监测
总结词
实时监测围岩的应力状态和变形情况,及时预警岩爆风险。
案例二
某地下矿山的岩爆事故。该事故发生在矿体开采过程中,由于采空区顶板岩石应力集中,加之爆破作 业的影响,最终导致了岩爆的发生。事故造成了人员伤亡和采场被破坏。
国际典型矿山岩爆案例分析
案例一
美国某露天矿山的岩爆事故。该事故发 生在采场边坡,由于采场边坡过陡,加 之开采深度的增加,最终导致了岩爆的 发生。事故造成了人员伤亡和设备损失 。
爆破控制技术
采用控制爆破技术,减小 爆破对岩体的震动和冲击 ,降低岩爆发生的可能性 。
地下水控制技术
通过合理布置排水系统、 控制地下水位等方法,降 低岩体含水量,减小岩爆 发生的可能性。
CHAPTER 04
矿山开采岩爆的案例分析
国内典型矿山岩爆案例分析
案例一
某大型露天矿山的岩爆事故。该事故发生在采场边坡,由于采场边坡过陡,加之连续降雨的影响,最 终导致了岩爆的发生。事故造成了人员伤亡和设备损失。

岩爆形成条件、预测预报与防治

岩爆形成条件、预测预报与防治

岩爆形成条件、预测预报与防治岩爆是高地应力条件下地下工程开挖过程中,硬脆性围岩因开挖卸荷导致洞壁应力分异, 储存于岩体中的弹性应变能突然释放, 因而产生爆裂松脱、剥落、弹射甚至抛掷现象的一种动力失稳地质灾害。

它直接威胁施工人员、设备的安全, 影响工程进度, 已成为世界性的地下工程难题之一。

一、岩爆形成机理分析综合分析岩爆形成机理,可从内因和外因两个方面解释岩爆。

在高地应力区开挖硐室、围岩岩体结构、水文地质条件、地质构造和地形地貌可以构成岩爆形成的内因。

从外因方面来说,硐室开挖施工和钻爆发施工、地震也可以诱发岩爆。

1、高地应力形成岩爆的必要要件是应变能储集, 其力学条件满足: 原岩处于高地应力环境和洞室开挖后形成二次应力高度集中。

(1)原岩初始高地应力环境根据勘察资料显示, R c/σmax值为2. 1~7. 0, 达到高应力和极高应力水平, 具备了岩爆形成的条件之一。

式中: R c-岩石饱和抗压强度(MP a); σmax-垂直于隧洞轴线方向的最大初始应力(MP a)。

(2)洞室开挖后形成二次应力高度集中在高及极高应力区开挖隧洞, 必将扰动原岩的初始应力状态,破坏隧洞周围岩体初始应力平衡, 从而导致应力重新分布。

当重新分布的围岩应力超过岩爆临界应力, 则产生岩爆。

(3)岩爆发生在洞室围岩内dσ3/ (σ1-σ3)正增长期增长很快的那一范围d σ3/ (σ1- σ3)越高,越易引起岩爆,因为高的dσ3/ (σ1-σ3)抑制了围岩静态破坏与位移,dσ3/ (σ1-σ3)亦可理解为高应力区中σ3的变化,它与岩爆的关系是:在一定应力环境中,围岩内高应力环境(高的σ1-σ3)中最高σ3部位(可直观判读)最容易引起岩爆。

2、围岩岩体结构(1)在深层岩浆岩或片理、片麻理不发育的变质岩中发生的岩爆往往强烈程度较大,使得岩片(块)常呈弹射状抛出。

而在片理、片麻理发育的变质岩中发生的岩爆则往往强烈程度较小,主要为劈裂或剥落形式。

加强对岩爆发生机理防治措施研究,消除岩爆危害优选PPT文档

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实例:成昆线关村坝隧道岩爆多在隧道施工爆破后一小时内发生,岩爆 地点主要在新开挖的工作面,发生前连续发出“劈啪”响声。岩爆的岩 块成片状弹射或剥离,弹射距离一般2~3m,射击出来岩块多为中间厚、 周边薄的菱片,开始拳头大小,速度很快,后渐为蚕豆般碎石四散弹射, 有岩粉尾随出现,如烟雾状,发生岩爆的洞壁岩面一般光滑平整。
二是岩石中某些矿物和水反应发生膨胀。
就是岩爆),主要取决于岩石强度和覆盖层厚度(地应 (2)爆裂弹射型:岩片弹射及岩粉喷射,爆裂声响如枪声,弹射击岩片最大不超过1/3m3,有5~10cm直径者、拳头大小者、粉末烟 雾二者是。 岩石中某力些矿)物和。水反二应发是生膨岩胀。石中某些矿物和水反应发生膨胀。 同时也可按受控条件分为受围岩岩性条件控制的大变形、 (2)爆裂弹射型:岩片弹射及岩粉喷射,爆裂声响如枪声,弹射击岩片最大不超过1/3m3,有5~10cm直径者、拳头大小者、粉末烟
高地应力是产生大变形的主导因素,同时还与地层的岩性、 隧道断面大小与形状、支护强度与刚度有关。
分为两类:一是开挖形成的应力重分布超过围岩强度发生 塑性化,如果介质变形缓慢,属于挤出(变形立即发生的, ①岩体初始应力为构造残余应力与自重应力叠加,从大地构造运动分析高的构造应力位于地壳运动活动区域或某些古老地块。
5.11.3 岩爆的预测。 (1)岩体初始应力量测,方法包括套钻法、水力破裂法、声发射法等。 (2)地质分析法: ①岩体初始应力为构造残余应力与自重应力叠加,从大地构造运动分析
高的构造应力位于地壳运动活动区域或某些古老地块。
②某些上升剧烈、河谷深切、剥蚀作用强的地区。 ③地形地貌分析法分析多数在高山峡谷地区,谷地应力高度集中区域。 ④岩石抗压抗拉强度,有效弹射能测试。 ⑤钻孔中岩芯出现饼化现象。 5.11.4 岩爆防治措施 (1)改善围岩应力: ①开挖时采用短进尺、多循环; ②选择合适洞形,改善围岩应力状态; ③超前钻孔释放应力。 (2)改变围岩性质 通过超前钻孔向围岩注水(煤矿多用)。 (3)加固围岩: 采用锚喷支护喷钢纤维砼、钢支撑对开挖的洞壁进行加固及掌子面超前

2024年岩爆的预防及处理

2024年岩爆的预防及处理

2024年岩爆的预防及处理引言:岩爆是一种危险的地质灾害,常常会造成严重的人员伤亡和财产损失。

随着科技和人类社会的发展,对于岩爆的预防和处理方法也在不断改进和完善。

本文将介绍2024年岩爆的预防及处理方法。

一、岩爆的基本概念和形成机制1. 岩爆的定义岩爆是指在地下矿井或隧道中,由于地应力破坏岩体结构,导致岩体大规模剥落、坍塌和碎裂,从而产生极大能量和冲击波,引发爆炸性的地质灾害。

岩爆具有突发性、剧烈性和广泛性的特点,对井下人员和设备的安全造成严重威胁。

2. 岩爆的形成机制岩爆的形成机制主要与以下因素有关:(1) 地应力:地下岩体受到地质构造和覆岩荷载的作用产生内部应力,当这些应力超过岩石的抗拉强度时,岩体就会发生破坏;(2) 岩体结构:岩石的物理性质和结构决定了它的抗拉强度和稳定性,结构破碎和岩层滑动容易导致岩体剥离和坍塌;(3) 地质构造:地下岩层的构造断裂、层面滑动、岩层的交接等地质构造缺陷是岩爆的多发区域;(4) 采矿活动:采矿活动会改变地下地质应力分布和岩层稳定性,增加岩爆的风险。

二、岩爆的预测与监测方法1. 岩爆的预测方法岩爆的预测方法主要包括地质学调查、地应力测量、岩体声波监测、振动监测和岩体应力监测等。

通过对地下岩体的物理特性和地质构造的分析,以及对地下地应力和岩体应力的监测,可以预测出潜在的岩爆危险区域。

2. 岩爆的监测方法岩爆的监测方法包括地面监测和井下监测两种方式。

地面监测主要是通过对采矿工作面周边地表形变的监测,以及地震波的监测来判断岩爆的危险性。

井下监测主要是通过安装传感器和监测设备,在井下监测岩体的位移、应力和振动等参数的变化,从而及时发现岩爆的迹象。

三、岩爆的预防与控制措施1. 岩爆的预防措施(1) 合理规划和设计:在矿井或隧道的规划和设计中,要充分考虑岩体的力学性质和稳定性,合理选择采矿方法和支护措施,减少岩爆的风险。

(2) 加强地质勘探:在施工前对地下岩体进行详细勘探,了解地质构造和岩体性质,找出潜在的岩爆危险区域并采取相应的预防措施。

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岩爆发生机理及防治
措施
岩爆发生机理与治理措施
摘要:岩爆是深埋长大隧道的主要地质灾害之一,目前基于岩爆发生机理和治理方式国内外专家都提出了不少理论方法,但用于生产实践时都遇到或多或少的问题。

内外相关文献资料的基础上,笔者通过两年多来在岩爆洞段的施工经验,并查阅国对岩爆的发生机理和防治对策进行探讨。

关键词:深埋长隧道断裂型岩爆应力型岩爆水胀式锚杆爆破应力释放孔1、岩爆发生机理
岩爆是高地应力地区岩石地下工程中的一种常见灾害。

它常常表现为声响、片状剥落、严重照片帮和岩爆性的坍塌,有的伴的声响及岩片弹射、能量猛烈释放、洞室豁然破坏,往往给人员、机械设备和建筑的安全带画巨大的损失。

在地下洞室的修建过程中,由于开挖使地应力重新分布,围岩应力集中,在洞壁平行于最大初始应力σ1的部位,切向应力梯度显著增大,洞壁受压导致垂直洞壁方向产生张应力。

这种应力的作用不断增强,首先产生环向的张裂或劈裂,进而发生剪切破坏。

一旦岩块被剪断,且又具有较高的剩余能量时,致使岩块发生弹射,完成弹性势能到动能的转换,形成岩爆。

岩爆的发生有外部和内部两方面的原因。

其外因在于:岩体中蓄存有高地应力,特别是地下洞室的开挖改变了岩体内存的力学环境,其内因是岩石矿物结构密度、坚硬度较高,一般发生岩爆的岩石单轴搞压强度均在120Mpa以上,内因和外因同时成立是即发生岩爆。

2、岩爆的分类
根据对辅助洞1000多米的岩爆洞段的观察分析,可将岩爆划分为应力型岩爆和断裂型岩爆,应力型岩爆主要发生在围岩结构完整,无贯穿性结构面的岩
层中,岩石的主应力达到40%岩石单轴抗压强度以上,岩爆表现形式以片状剥落为主,并伴有声响及岩片弹射,一般破坏性不大;断裂型岩爆主要发生在岩石结构完整,并伴有贯穿性结构面或断层的岩体中,岩体的应力主要集中在贯穿性结构面附近,往往岩体内的最大主应力大于或接近岩石单轴抗压强度,主要表现形式为突发性的震动,并伴有强烈的响声,在有相交结构面的围岩中往往还因岩爆震动引起大规模的坍塌,破坏性较大。

对辅助洞施工安全造成严重威胁的极强岩爆多属于断裂型岩爆,从本质上讲,岩爆的发生并不是洞周高应力直接作用结果,而是开挖面附近某一范围内存在的断裂构造在高应力作用下发生破坏(如错动),导致能量突然释放,对围岩造成强烈冲击作用的结果。

断裂破坏过程中伴随着不同程度的震动,岩爆是开挖面附近围岩在震动冲击荷载下发生破坏的结果。

因此,震动是诱发岩爆的内在原因,岩爆是破坏的表现方式。

现场出现的大范围坍塌破坏,并不都是岩爆,很大程度是岩爆震动导致岩体破裂,开挖后出现坍塌破坏的结果。

实际上,震动可导致岩爆,也可以导致岩体坍塌。

在绝大多数情况下,前者说明破坏岩体受到了很大的冲击,后者倾向于岩体比较破碎,自身稳定性差。

3、岩爆的预测
岩爆的预测是工程施工容易忽略的重要问题,目前国内外尚无一套有效的预测方法。

在辅助洞施工中,结合生产实践,主要采取了以下预测措施:1)宏观上,对已经开挖洞段地质构造,岩石特性进行分析,或对平行的另一洞段地质情况进行横向延伸,可大致判断出前方未开挖洞段的地质情况。

2)微观上,采用先进的物探手段,如TSP超前地质预报、表面雷达超前预报,可分析出前方围岩是否完整性良好,是否有大的结理构造等,一般来说如果前方岩性较完整,80%的情况下是有岩爆发生的。

4、岩爆的治理
岩爆的治理是解决岩爆问题的最终目的,也是关系人员安全和设备安全的重要措施。

岩爆的防治方法很多,根据国内外常用的处理岩爆的方法,并结合辅助洞的实际,对岩爆的治理作如下讨论:
1)开挖前释放岩爆能量,释放能量的方法有很多种,如打应力释放空孔、松动爆破、冲水减压等,在辅助洞也试用了多种解压方法。

首先是冲水减压法,在掌子面爆破后立即用高压水对掌子面以及周边暴露岩面进行冲洗,冲洗时间均在十分钟左右,通过五个循环的试用,冲水减压法对释放岩爆应力没有起到一点作用,事后分析其原因,主要在于冲水减压法治理岩爆的机理在于也许变岩石的性能,减弱其岩石强度,从而从岩爆发生的内因上消除岩爆,但在大理岩中用此方法,因大理岩遇水并不软化的特性而失效。

其后试用了打应力释放空孔减压的方法,每个循环均在易发生岩爆的拱部针对性的打10~20个深5m,直径50mm的空孔,并对孔内注水,此方法在弱岩爆地段有一定的效果,但在中等以上岩爆洞段因打孔释放的能量不够而起不到有效的成效。

最后在国际知名岩爆处理专家朱焕春博士的指导了,辅助洞成功运用了应力解除爆破孔释放能量的方法。

根据辅助洞的开挖断面尺寸,在中等强度岩爆洞段,应力解除爆破孔按9个孔布置,三排三列均匀布置在掌子面,其中最上一排孔距离顶拱1m,以15°仰角布置,最上排的两侧孔同时均以10°的角度分别向两侧边墙倾斜,最底一排孔距离底板高程2m,中间一排孔距离最底一排孔2.25m,这两
排孔均优先考虑为水平与洞轴平行布置。

爆破孔深4m(一般为当循环开挖深度的两倍),底部1.4m长度装7卷φ32药卷(炸药类型与正常爆破用药相同),外端封堵1m,以保证密实为原则。

上述方案的基本思路是利用应力解除爆破释放可能导致强岩爆的能量,降低风险,些后利用及时的柔性支护系统保护围岩的完整性的围压条件,维持围岩的承载能力和抗冲击能力,使得较低的冲击能量不至于导致围岩破坏。

运用爆破应力释放孔结合爆破后柔性支护的方法,对控制岩爆发生可起到有效的抑制作用,并且运用简单,处理快速,成本低廉。

2)开挖过程中控制洞室成型,避免应力集中开挖使用光面爆破,短进尺、弱爆破,钻孔深度2.0m,周边眼孔距50cm,周边眼单孔装药量不大于400g/孔,单循环总装药量不大于200kg;并严格控制超欠挖,使洞室成型圆顺,减少因为洞室不规则引起的应力集中而诱发岩爆;
3)减少岩体暴露时间和面积除开挖使用短进尺和弱爆破外,爆破后立即对暴露岩面(包括掌子面)进行初喷混凝土支护,根据对岩爆发生情况的观察,爆破后2~5个小时是岩爆发生频率较高的时间段,因此宜在此时间前给洞壁围岩一个附加的径向压力,虽然喷混凝土能够提供的附加径向压力不大,但能起到四俩拨千斤的作用,一是控制围岩继续变形,二是有效的控制片帮的发生。

喷混凝土厚度宜在5~10cm之间。

适量的掺入钢纤维可起到很好的效果,钢纤维混凝土较一般喷混凝土具有强度高,柔性好,护变形能力大的特点。

4)加固支护在作好初期喷混凝土支护后,并不能完全消除岩爆安全隐患,此时的围岩处于应力重新分布、岩爆能量积累的过程中,一旦积累到一定程度,必然导致初期喷混凝土支护的失效。

常用的支护手段视岩爆级别采取措施如下:㈠继续加喷钢纤维混凝土;㈡周边锚杆加固,可应付突然发生的岩
爆,通常摩擦型锚杆能收到很好的效果,锚杆数量视岩爆级别定,常用的锚杆有普通砂浆锚杆、水胀式锚杆等;㈢挂网锚喷支护,先施作锚杆,再挂钢筋网或钢丝网,钢筋网规格以φ4@10cm×10cm为宜,最后复喷钢纤维混凝土;㈣格栅钢架支护,钢架尽量紧贴岩面,用锚杆固定,再喷钢纤维混凝土覆盖。

5、施工安全措施
1)增设临时防护措施,给主要的施工设备安装防护网和防护棚架,给
施工人员配发钢盔,掌子面加挂钢丝网;
2)岩爆非常剧烈时,为了安全,在危险距离以外躲避一段时间,直到
岩爆平静为止;
3)加强巡回撬顶,及时清除爆裂危石,确保施工人员安全;
4)所有工序都从远离掌子面的安全地段向掌子面方向进行处理。

6、结语
岩爆是深埋长隧道的主要工程地质问题之一。

目前基于岩爆发生机理和治理方式国内外专家都提出了不少理论方法,但用于生产实践时都没起到理想的效果,而且往往忽略了施工过程中的实际困难和安全因素。

本文通过现场调研,并把各种方法试用于生产实践,总结出一套岩爆洞段施工的方法,无疑对生产实践有现实的指导意义。

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