李 勇,賀 鑫,李培現(xiàn),王 炳,4,楊中輝,4,張芷祺,楊可明
(1.國能億利能源有限責(zé)任公司 黃玉川煤礦,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 010300;2.國家能源集團(tuán) 國源電力有限公司,北京 100033;3.中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 地球科學(xué)與測(cè)繪工程學(xué)院,北京 100083;4.礦業(yè)大學(xué)(北京)內(nèi)蒙古研究院生態(tài)地質(zhì)環(huán)境遙感大數(shù)據(jù)研究中心,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017001)
煤炭資源開采以后地下采空區(qū)應(yīng)力重新分布,巖層在重力作用下產(chǎn)生地表移動(dòng)和變形。隨著開采空間的增大,變形將波及地表引起地表塌陷和破壞,部分區(qū)域會(huì)產(chǎn)生地裂縫、塌陷坑等破壞,進(jìn)而引起生態(tài)地質(zhì)環(huán)境惡化及災(zāi)害發(fā)生。為有效監(jiān)測(cè)地表移動(dòng)、變形引起的破壞,一般通過設(shè)立地表移動(dòng)觀測(cè)站,采用GNSS、水準(zhǔn)及全站儀進(jìn)行觀測(cè)。設(shè)置地表觀測(cè)站,通過對(duì)定期觀測(cè)數(shù)據(jù)的處理分析,確定地表移動(dòng)的預(yù)計(jì)參數(shù)和特征參數(shù),認(rèn)識(shí)和掌握開采沉陷規(guī)律,進(jìn)而通過沉陷預(yù)計(jì)分析為礦井開采的優(yōu)化設(shè)計(jì)、地表采動(dòng)損害程度評(píng)價(jià)以及防護(hù)措施的選擇提供技術(shù)支撐[1,2]。傳統(tǒng)的采動(dòng)地表變形監(jiān)測(cè)一般采用水準(zhǔn)儀和全站儀進(jìn)行施測(cè),需要事先將監(jiān)測(cè)樁點(diǎn)布設(shè)在待采工作面的下沉主斷面上;該方法實(shí)現(xiàn)簡單易行,監(jiān)測(cè)精度和可靠性高,是目前應(yīng)用最為廣泛的一種開采沉陷監(jiān)測(cè)手段[3-5]。
隨著空間對(duì)地觀測(cè)技術(shù)的發(fā)展,礦區(qū)地表形變監(jiān)測(cè)方法逐步更新,常用監(jiān)測(cè)手段有以下4類:全球?qū)Ш蕉ㄎ幌到y(tǒng)(GNSS)[6-8];合成孔徑雷達(dá)差分干涉測(cè)量(DInSAR)[9-11];無人機(jī)數(shù)字?jǐn)z影測(cè)量;近年來,隨著傳感器技術(shù)的發(fā)展,在線形變監(jiān)測(cè)集成系統(tǒng)已成為形變監(jiān)測(cè)自動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì)。2016年Hu等人聯(lián)合GNSS和測(cè)量機(jī)器人技術(shù),設(shè)計(jì)了一種三層架構(gòu)“感知層-服務(wù)層-應(yīng)用層”的無線傳感器網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)了礦區(qū)開采地表形變的近實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)與分析[15];2017年Dong等借助無線傳感器網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算技術(shù),采用多源信息感知與數(shù)值模擬相結(jié)合的方法,開發(fā)了一套礦山尾礦壩形變監(jiān)測(cè)與災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)(PSRMNS-IOTCC)[16],雖然借助無線傳感器網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了相關(guān)信息感知和融合處理,但協(xié)同觀測(cè)仍以局部觀測(cè)為主、任務(wù)相對(duì)單一。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)進(jìn)步,采動(dòng)影響下的變形監(jiān)測(cè)已從傳統(tǒng)的點(diǎn)、線機(jī)械式監(jiān)測(cè)向線、面數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的高精度、準(zhǔn)實(shí)時(shí)連續(xù)信息化監(jiān)測(cè)發(fā)展。技術(shù)的發(fā)展使采動(dòng)變形空天地多源傳感器協(xié)同監(jiān)測(cè)成為可能。
為有效管理和使用礦山開采地表塌陷區(qū)監(jiān)測(cè)信息,針對(duì)礦山生產(chǎn)需求我國學(xué)者開發(fā)了功能多樣、實(shí)用的地表沉陷預(yù)測(cè)及監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)[5,17-19]。但是目前大多數(shù)塌陷區(qū)監(jiān)測(cè)分析及開采沉陷預(yù)計(jì)系統(tǒng)均存在以下的問題尚未解決。首先,多數(shù)開采沉陷軟件雖然基本能夠滿足地表移動(dòng)觀測(cè)站數(shù)據(jù)分析、計(jì)算的基本功能,但是使用難度大、技術(shù)要求高,推廣性差;此外,以往開采沉陷預(yù)計(jì)程序大多為開采沉陷研究學(xué)者開發(fā)注重模型計(jì)算但是難以滿足大型煤炭企業(yè)在部署環(huán)境、安全性能、自動(dòng)化程度、大數(shù)據(jù)倉庫設(shè)置等方面的規(guī)范,無法適應(yīng)智慧礦山標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的需求。本文研發(fā)了地表塌陷區(qū)天眼巡檢監(jiān)測(cè)系統(tǒng),并在黃玉川礦應(yīng)用。與傳統(tǒng)開采沉陷監(jiān)測(cè)系統(tǒng)相比,黃玉川煤礦地表采空塌陷區(qū)天眼巡查系統(tǒng)采用現(xiàn)代化的WebGIS解決方案。將數(shù)據(jù)的采集、處理以及客戶端操作分析分離,利于系統(tǒng)的擴(kuò)展和維護(hù),系統(tǒng)可以與上級(jí)單位大數(shù)據(jù)平臺(tái)有效融合,各項(xiàng)性能符合國家智能礦山建設(shè)的要求。
針對(duì)黃玉川煤礦地表沉陷現(xiàn)狀,基于礦山開采沉陷理論、巖移觀測(cè)新技術(shù)、衛(wèi)星遙感影像以及采礦地質(zhì)條件與礦山環(huán)境資料等,開發(fā)適合于區(qū)域地質(zhì)環(huán)境的地表移動(dòng)觀測(cè)、無人機(jī)巡查、開采沉陷預(yù)計(jì)及災(zāi)害實(shí)時(shí)監(jiān)控的空天巡查系統(tǒng)。通過選取合適的致災(zāi)因子及評(píng)價(jià)單元,對(duì)礦區(qū)監(jiān)測(cè)對(duì)象存在的地質(zhì)環(huán)境問題和可能引發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害進(jìn)行評(píng)估并給出預(yù)警等級(jí),系統(tǒng)集成了數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分發(fā)服務(wù)等功能于一體。
黃玉川煤礦地表主要為黃土溝壑,開采后地表裂縫發(fā)育。在部分坡度較大的影響區(qū)內(nèi)坡腳處易發(fā)生滑塌破壞。
地表采空塌陷區(qū)主要是受到開采影響引起地表沉降及變形影響形成的地表裂隙、建構(gòu)筑物損害以及滑坡、泥石流等次生災(zāi)害。地表裂縫的上下貫通還將引起地表水、空氣與井下的連通,進(jìn)而造成井下水害、煤層自燃等次生災(zāi)害。因此,本系統(tǒng)的主要目標(biāo)擬通過有效的監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)及計(jì)算,獲取地表塌陷、裂隙、滑坡、塌陷、泥石流、土壤侵蝕等影響,建立災(zāi)害分析、預(yù)測(cè)、預(yù)警體系,為煤礦采空塌陷區(qū)災(zāi)害防、控、治提供數(shù)據(jù)支撐和科學(xué)依據(jù)。因此根據(jù)煤礦智能化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求,設(shè)計(jì)主要功能如下:
1.2.1 地表移動(dòng)觀測(cè)站數(shù)據(jù)管理與分析
目前傳統(tǒng)的地表移動(dòng)觀測(cè)站主要采用GNSS、全站儀、水準(zhǔn)等方法進(jìn)行觀測(cè)?;讷@取的不同時(shí)段地表坐標(biāo)及高程計(jì)算地表下沉、傾斜、曲率、水平移動(dòng)、水平變形等移動(dòng)變形指標(biāo)數(shù)據(jù)。因此該系統(tǒng)包含了地表移動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理及地表移動(dòng)變形計(jì)算的基本功能。
下沉計(jì)算可以采用式(1),指定方向水平移動(dòng)計(jì)算采用式(2)。
和水平移動(dòng)可用下式進(jìn)行計(jì)算。
Wn=Hn0-Hnm
(1)
式中,Wn為地表第n點(diǎn)的m次觀測(cè)時(shí)的下沉,mm;Hn0,Hnm分別為地表n點(diǎn)首次和m次觀測(cè)時(shí)的高程,mm。
Un=(Xm-X0)cosφ+(ym-y0)sinφ
(2)
式中,(X0,Y0)為n點(diǎn)首次觀測(cè)坐標(biāo);(X0,Y0)為n點(diǎn)m次觀測(cè)坐標(biāo);φ為指定方向的坐標(biāo)方位角;Un為n點(diǎn)指定方向地表水平移動(dòng)量,mm。
其余變形亦可按照有關(guān)公式計(jì)算,在此不再贅述。
1.2.2 地裂縫無人機(jī)天眼巡查系統(tǒng)
目前,主要的地裂縫識(shí)別和處置方法是通過野外實(shí)測(cè)和調(diào)查獲取[13,20],黃玉川煤礦開采后的地表裂縫主要采用強(qiáng)夯和碾壓處理。近年來,隨著遙感、無人機(jī)的使用,為地裂縫、滑坡等煤礦次生災(zāi)害的監(jiān)測(cè)提供了新的技術(shù)手段。黃玉川煤礦無人機(jī)天眼巡查系統(tǒng)主要包括地面無人機(jī)飛行控制系統(tǒng)、無人機(jī)云臺(tái)、攝影測(cè)量數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)及數(shù)據(jù)處理軟件。地裂縫的提取采用黃玉川煤礦獲取的大量無人機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行人工標(biāo)記,形成訓(xùn)練數(shù)據(jù)集,數(shù)據(jù)集影像特征如下:①因礦山開采形成的地裂縫,多呈平行成組出現(xiàn)的細(xì)長條狀態(tài);②裂縫邊緣一般曲線分布,宏觀看有規(guī)定的走向,但是微觀上邊緣曲線雜亂無規(guī)律;③裂縫區(qū)域一般呈現(xiàn)暗黑色調(diào),與周圍影像有明顯的對(duì)比度差異。
采用隨機(jī)森林算法進(jìn)行學(xué)習(xí)訓(xùn)練,建立裂縫提取模型,構(gòu)建監(jiān)督分類狀態(tài)下地表裂隙提取算法。
1.2.3 遙感影像生態(tài)地質(zhì)環(huán)境預(yù)測(cè)預(yù)警
生態(tài)地質(zhì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基于礦區(qū)地質(zhì)災(zāi)害的影響因素的指標(biāo)選取基本因素和誘發(fā)因子。基本因素包括礦區(qū)坡度、高程、坡向、地層巖性、地質(zhì)構(gòu)造、水文地質(zhì)條件、交通條件、已有地質(zhì)災(zāi)害發(fā)育分布狀況等;誘發(fā)因素包括降雨、開挖和地震等?;谏鲜鲈u(píng)價(jià)指標(biāo),結(jié)合黃玉川煤礦黃土溝壑的區(qū)域地形條件,構(gòu)建了基于層次分析法的礦區(qū)地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型,并上線運(yùn)行。各指標(biāo)因子如圖1所示。
圖1 礦區(qū)地質(zhì)危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)層次結(jié)構(gòu)模型
1.2.4 重要災(zāi)害易發(fā)區(qū)實(shí)時(shí)監(jiān)控
針對(duì)評(píng)估出的災(zāi)害易發(fā)區(qū)域,在開采期間建立實(shí)時(shí)監(jiān)控措施。主要通過設(shè)立GNSS連續(xù)運(yùn)營監(jiān)測(cè)站、裂縫傳感器、拉線位移計(jì)、鉆孔傾斜儀等多種專用和普適性地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)手段進(jìn)行數(shù)據(jù)獲取和監(jiān)測(cè)。所獲得的監(jiān)測(cè)結(jié)果傳至數(shù)據(jù)服務(wù)云平臺(tái)進(jìn)行存儲(chǔ)、分析和使用。當(dāng)各傳感器數(shù)據(jù)超過一定閾值或者重大極端災(zāi)害發(fā)生時(shí)觸發(fā)預(yù)警。該方法無須建立全礦區(qū)的地表災(zāi)害監(jiān)測(cè),僅僅通過對(duì)預(yù)計(jì)影響區(qū)內(nèi)的災(zāi)害易發(fā)區(qū)域進(jìn)行監(jiān)測(cè)和治理,精準(zhǔn)防控程度高,大大降低了監(jiān)測(cè)成本。對(duì)不同破壞類型的地質(zhì)災(zāi)害可以布設(shè)針對(duì)性的傳感器,提高了監(jiān)測(cè)手段的精準(zhǔn)性。實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)參照物聯(lián)網(wǎng)的層次結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)置,主要有傳感器端的數(shù)據(jù)感知獲取層、數(shù)據(jù)傳輸采用GPRS/4G/5G技術(shù)。數(shù)據(jù)服務(wù)器承擔(dān)三種功能,首先是收據(jù)的接收和存儲(chǔ),然后對(duì)實(shí)時(shí)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算和分析,此外還提供對(duì)應(yīng)用層的數(shù)據(jù)分發(fā)功能。實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的獲取及發(fā)送數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)傳輸存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 數(shù)據(jù)采集及存儲(chǔ)
1.2.5 開采沉陷預(yù)計(jì)
開采沉陷預(yù)計(jì)采用傳統(tǒng)概率積分法模型進(jìn)行計(jì)算。黃玉川煤礦目前已開采區(qū)域主要包含4#、6#兩個(gè)水平,其中4#煤采用一次采全高綜采工藝,全部陷落法管理頂板;6上煤采用綜采放頂煤工藝,全部陷落法管理頂板,因此選用概率積分模型進(jìn)行開采沉陷預(yù)計(jì)是合適的。該模型基于隨機(jī)介質(zhì)理論,通過對(duì)開采空間的在走向、傾向上的積分獲取主斷面地表移動(dòng)變形大小,進(jìn)而計(jì)算地表域內(nèi)下沉及變形。由于其模型簡單,模型所使用的參數(shù)較少且易于獲取,是我國應(yīng)用最為廣泛的地表沉陷預(yù)計(jì)方法,下沉和水平移動(dòng)計(jì)算見式(3)、式(4)。
式中,W(x,y)為(x,y)點(diǎn)的下沉量;Wcm為充分采動(dòng)條件下地表最大下沉值,Wcm=mqcosα;Ucm為最大水平移動(dòng)值,Ucm=bWcm,b為水平移動(dòng)系數(shù);m為采厚;q為下沉系數(shù);α為煤層傾角;r為開采影響傳播角;D為地下開采區(qū)域(考慮拐點(diǎn)偏移)。
綜上所述,黃玉川煤礦地表采空塌陷區(qū)天眼巡查系統(tǒng)主要功能集成了傳統(tǒng)地表移動(dòng)觀測(cè)站數(shù)據(jù)獲取、無人機(jī)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)調(diào)查及裂隙提取、基于遙感影像的生態(tài)地質(zhì)環(huán)境災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)分析、基于實(shí)時(shí)傳感網(wǎng)絡(luò)的重要災(zāi)害易發(fā)區(qū)動(dòng)態(tài)監(jiān)控以及開采沉陷預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)等5大主體功能。各部分基本業(yè)務(wù)流程如圖3所示。
圖3 主要功能的基本業(yè)務(wù)流程
根據(jù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)架構(gòu)要求,將各功能模塊分解為數(shù)據(jù)獲取端,數(shù)據(jù)服務(wù)器端以及客戶端。其中數(shù)據(jù)獲取端主要解決數(shù)據(jù)的獲取、邊緣存儲(chǔ)及發(fā)送的問題。按照不同的數(shù)據(jù)來源及監(jiān)測(cè)方式,將獲取端分解為以下四類:
1)地表移動(dòng)觀測(cè)站,該部分主要是地面獨(dú)立點(diǎn)的位置及高程監(jiān)測(cè)信息,數(shù)據(jù)格式可用表的形式存儲(chǔ)和發(fā)送,獲取及存儲(chǔ)簡單。
2)雷達(dá)干涉測(cè)量,該部分結(jié)果多通過其他專業(yè)軟件處理后上傳,格式主要是shp格式,這部分內(nèi)容可通過管理端自主上傳至服務(wù)器。
3)無人機(jī)巡查數(shù)據(jù)。對(duì)于無人機(jī)數(shù)據(jù),主要是tiff 格式柵格數(shù)據(jù),該部分內(nèi)容數(shù)據(jù)可以主動(dòng)上傳存儲(chǔ)至服務(wù)器,采用深度學(xué)習(xí)算法在服務(wù)器端應(yīng)用程序進(jìn)行處理獲取目標(biāo)數(shù)據(jù)
4)實(shí)時(shí)傳感器數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)傳感器數(shù)據(jù)有一定采樣頻率,通過GPRS/4G/5G等方式傳輸至服務(wù)器,以表格形式存儲(chǔ)。
數(shù)據(jù)服務(wù)器端主要是執(zhí)行數(shù)據(jù)的查詢、修改和增加,數(shù)據(jù)的存儲(chǔ),數(shù)據(jù)的分析及日志信息。其中數(shù)據(jù)分析是服務(wù)器端主要的應(yīng)用業(yè)務(wù),功能是進(jìn)行開采沉陷預(yù)計(jì)、分析,災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及預(yù)警,并依據(jù)客戶需求生成各類報(bào)表。客戶端層主要是完成用戶登錄、數(shù)據(jù)管理、報(bào)表的輸出顯示以及大屏展示。功能開發(fā)以基本業(yè)務(wù)邏輯邊界進(jìn)行拆分,形成代碼流程并選擇合適的硬件。主要業(yè)務(wù)邏輯架構(gòu)如圖4所示。
在數(shù)據(jù)采集端,數(shù)據(jù)采用GPRS/4G/5G技術(shù)從采集終端自動(dòng)傳輸數(shù)字信號(hào)至服務(wù)器應(yīng)用程序。服務(wù)器應(yīng)用程序負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的處理、計(jì)算及存儲(chǔ)??蛻舳瞬捎脼g覽器進(jìn)行數(shù)據(jù)的查詢、修改及大屏顯示功能。系統(tǒng)開發(fā)采用REST(Representational State Transfer) API技術(shù)分離前后端??蛻舳送ㄟ^Https請(qǐng)求數(shù)據(jù)的查詢、修改。由于本項(xiàng)目是塌陷區(qū)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),所有獲取數(shù)據(jù)均認(rèn)為是由于變化引起,不允許前端用戶執(zhí)行刪除業(yè)務(wù)。通過前后端的分離,減少代碼編寫和部署時(shí)間,提高了工作效率。黃玉川煤礦所建立的系統(tǒng)融合了基于數(shù)據(jù)采集與處理、數(shù)據(jù)展示、項(xiàng)目管理等功能,項(xiàng)目主要包括表單數(shù)據(jù)填報(bào)、自動(dòng)API生成、GIS展示、數(shù)據(jù)分析等功能,架構(gòu)設(shè)計(jì)考慮到與其他系統(tǒng)進(jìn)行集成的功能,支持頁面集成、數(shù)據(jù)集成等方式。
黃玉川煤礦11401工作面為4煤首采工作面,工作面走向長度為1401m,傾斜長度為250m,煤層底板標(biāo)高為916.63~1045.72m,地面標(biāo)高為1131.3~1242.7m,埋深為169~250m,切眼角度3°。工作面東距井田邊界470m,西為11402未開拓工作面,南為一水平一盤區(qū)大巷,北到DF6斷層。工作面地面位于柳樹灣村南營子社南,南部位于劉家圪臺(tái)下方。本工作面煤層產(chǎn)狀,總的趨勢(shì)為走向北東,傾向北西,傾角在2°~17°。屬緩傾斜煤層,4煤層是礦主采煤層之一,在本工作面厚度從3.0~4.7m 之間,平均為3.58m。煤質(zhì)較硬,含2~5層夾矸,夾矸成分多為高灰煤,厚度從0.1~0.5m不等。煤層可采厚度3.15m,煤層較硬。煤層穩(wěn)定性較好。
圖4 業(yè)務(wù)邏輯結(jié)構(gòu)
據(jù)地質(zhì)資料,鉆孔巖石力學(xué)試驗(yàn)結(jié)果,各可采煤層頂、底板巖石以泥巖及砂質(zhì)泥巖為主,抗壓強(qiáng)度多數(shù)小于30MPa,4 煤層頂、底板砂質(zhì)泥巖、泥巖軟化系數(shù)為0.29~0.71,屬于易軟化巖層。為獲取地表移動(dòng)規(guī)律,采用11401工作面上方地表為丘陵地貌并覆蓋13m厚的黃土紅土層,溝壑縱橫,中厚度基巖(約180m),2013年11月份在11401工作面上方布置了2條測(cè)線,總長度為960m,測(cè)點(diǎn)數(shù)共計(jì)47個(gè),測(cè)點(diǎn)間隔約為20m,控制點(diǎn)布置于工作面外部觀測(cè)線的末端。C線布置于工作面停采線側(cè),為走向半盆地觀測(cè)線,D線沿傾向布置于停采線側(cè)為傾向半盆地線,如圖5所示。自2015年4月份進(jìn)行了首次觀測(cè),至2016年10月觀測(cè)共計(jì)6次。
圖5 11401工作面幾何尺寸及觀測(cè)點(diǎn)分布
根據(jù)所觀測(cè)的數(shù)據(jù)制作表1格式的數(shù)據(jù)表格并上傳至系統(tǒng),將自動(dòng)生成如下的單一點(diǎn)位及剖面曲線,如圖6所示。
圖6 觀測(cè)線地表移動(dòng)曲線
以11401工作監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行概率積分法參數(shù)反演獲取黃玉川煤礦地表移動(dòng)概率積分法參數(shù),參數(shù)反演采用基于地表移動(dòng)矢量的概率積分法參數(shù)反演模型[21]。該模型以地表點(diǎn)的移動(dòng)矢量為依據(jù),誤差平方和最小為指標(biāo),采用遺傳算法進(jìn)行概率積分法參數(shù)的反演,其計(jì)算過程和算法實(shí)現(xiàn)參見文獻(xiàn)[21]。預(yù)計(jì)計(jì)算采用的概率積分法參數(shù)如下:下沉系數(shù)q=0.64,水平移動(dòng)系數(shù)b=0.3,主要影響角正切tanβ=1.82,開采影響傳播角θ0=90~0.06α,拐點(diǎn)偏移距S0=0.05H。沉陷預(yù)計(jì)結(jié)果如圖7所示。
圖7 黃玉川煤礦現(xiàn)有地表沉陷量預(yù)計(jì)結(jié)果(m)
各因子指標(biāo)進(jìn)行分區(qū)特征劃分見表1。
表1 地質(zhì)環(huán)境危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)各因子權(quán)重分布
獲得坡度、坡向、高程、土地類型、植被覆蓋度、距離道路的位置關(guān)系的指標(biāo)分類,如圖8所示。結(jié)合圖8開采地表沉陷預(yù)計(jì)結(jié)果,采用層次分析法建立黃玉川煤礦地質(zhì)環(huán)境危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)判斷矩陣,進(jìn)而獲得各因子的權(quán)重。
采用表1各因子權(quán)重和圖9各因子值,求和可以進(jìn)行態(tài)地質(zhì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分區(qū),如圖9所示。該圖考慮地表地形、開采沉陷、坡度等因素影響,各因子權(quán)重分配合理,評(píng)價(jià)結(jié)果分區(qū)與實(shí)施吻合。
圖8 黃玉川煤礦影響生態(tài)地質(zhì)環(huán)境影響因子
圖9 基于層次分析法的生態(tài)地質(zhì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分區(qū)結(jié)果
1)為全面掌握煤礦區(qū)生態(tài)地質(zhì)環(huán)境受開采影響變化,在對(duì)傳統(tǒng)監(jiān)測(cè)手段、信息系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上,提出了構(gòu)建地表采空塌陷區(qū)天眼巡查系統(tǒng)的構(gòu)想。基于礦山開采沉陷理論、巖移觀測(cè)數(shù)據(jù),在無人機(jī)、衛(wèi)星遙感、現(xiàn)代傳感器等監(jiān)測(cè)手段支撐下,將系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)設(shè)定為重大災(zāi)害實(shí)時(shí)監(jiān)控的空天巡查系統(tǒng)。
2)針對(duì)黃玉川煤礦地表沉陷現(xiàn)狀,系統(tǒng)功能主要包含地表移動(dòng)觀測(cè)站數(shù)據(jù)管理與分析、地裂縫無人機(jī)天眼巡查系統(tǒng)、遙感影像生態(tài)地質(zhì)環(huán)境預(yù)測(cè)預(yù)警、重要災(zāi)害易發(fā)區(qū)實(shí)時(shí)監(jiān)控、開采沉陷預(yù)計(jì)5項(xiàng)基本功能。
3)依據(jù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)架構(gòu)和前后端分離的REST API技術(shù),將各功能模塊分解為數(shù)據(jù)獲取端,數(shù)據(jù)服務(wù)器端以及客戶端。數(shù)據(jù)獲取端融合物聯(lián)網(wǎng)、GPRS/5G/4G技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)獲取;數(shù)據(jù)服務(wù)端完成數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理及主要業(yè)務(wù)流程;客戶端采用REST API技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的查詢、修改以及大屏展示。
4)以黃玉川煤礦11401工作面地表移動(dòng)觀測(cè)站數(shù)據(jù)分析、開采沉陷預(yù)計(jì)及地質(zhì)環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果、大屏幕展示了系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果。該系統(tǒng)部署在黃玉川煤礦上級(jí)公司服務(wù)器,實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)使用的統(tǒng)一。為促進(jìn)黃玉川煤礦智能綠色礦山建設(shè)在生態(tài)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)方向的數(shù)據(jù)分析、決策提供了基礎(chǔ)依據(jù)。系統(tǒng)研究成果在其他井工開采礦區(qū)有推廣應(yīng)用價(jià)值。
5)在此平臺(tái)基礎(chǔ)上可進(jìn)一步擴(kuò)展地面塌陷專項(xiàng)監(jiān)測(cè)調(diào)查體系,在衛(wèi)星遙感(光學(xué)、InSAR)、無人機(jī)(LiDAR)等新興技術(shù)的支撐下,完善礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和治理技術(shù)基礎(chǔ)理論研究,逐步建立“天上看、地上查、動(dòng)態(tài)管、超前治″的“天眼巡查+互聯(lián)網(wǎng)+管控治理″的礦山生態(tài)地質(zhì)環(huán)境管理信息系統(tǒng)。