周堅(jiān) 夏錦勝 汪君珠
摘??要:煤礦儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作是煤礦生產(chǎn)過(guò)程中一項(xiàng)重要的工作,對(duì)于煤礦發(fā)展和國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。礦山測(cè)量是儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的工作基礎(chǔ),能為儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作提供準(zhǔn)確、全面的礦山空間數(shù)據(jù),其準(zhǔn)確性對(duì)指導(dǎo)和監(jiān)管煤礦的生產(chǎn)至關(guān)重要,并可降低安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。文章主要闡述了在納雍縣中嶺井田、坪山井田煤礦儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)實(shí)際工作中應(yīng)用煤礦地面GPS控制網(wǎng)的布設(shè)、井下測(cè)量、井下地質(zhì)測(cè)量等技術(shù)措施,分享礦山測(cè)量方法在煤礦儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作中的方法和經(jīng)驗(yàn),進(jìn)而為讀者在煤礦儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)中提供可參考可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:礦山測(cè)量??煤礦??儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)??實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
中圖分類號(hào):TD17????????????文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
Application?of?Mine?Survey?in?the?Dynamic?Monitoring?of?Coal?Mine?Reserves
ZHOU?Jian1??XIA?Jinsheng2*???WANG?Junzhu2
(1.?Geology?113?Brigade,?Guizhou?Provincial?Bureau?of?Geology?and?Mineral?Resources;?2.?Liupanshui?Natural?Resources?Bureau,?Liupanshui,?Guizhou?Province,?553000?China)
Abstract:?The?dynamic?monitoring?of?coal?mine?reserves?is?an?important?work?in?the?process?of?coal?mine?production,?which?is?of?great?significance?to?the?development?of?coal?mines?and?national?economy.?Mine?survey?is?the?basis?of?reserve?dynamic?monitoring?and?can?provide?accurate?and?comprehensive?mine?spatial?data?for?reserve?dynamic?monitoring,?and?its?accuracy?is?critical?to?guiding?and?supervising?the?production?of?coal?mines?and?can?reduce?the?occurrence?of?safety?accidents.?This?paper?mainly?expounds?the?technical?measures?of?applying?the?coal?mine?ground?GPS?control?network?such?as?the?layout,?underground?survey?and?underground?geological?survey?in?the?practical?work?of?the?dynamic?monitoring?of?coal?mine?reserves?in?the?Zhongling?wellfield?and?the?Pingshan?wellfield?in?Nayong?County,?and?shares?the?methods?and?experience?of?the?mine?survey?method?in?the?dynamic?monitoring?of?coal?mine?reserves,?so?as?to?provide?readers?with?experience?for?reference?and?models?in?the?dynamic?monitoring?of?coal?mine?reserves.
Key?Words:?Mine?survey;?Coal?mine;?Reserve?dynamic?monitoring;?Practical?experience
自原國(guó)土資源部2006年要求全面開展礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理通知后,貴州省原國(guó)土資源廳相繼發(fā)布了貴州省礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)試點(diǎn)工作方案等文件,并陸續(xù)開展了儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作。儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作為礦山的建設(shè)生產(chǎn)提供技術(shù)依據(jù),同時(shí)也對(duì)礦山是否存在超層越界開采等違法行為進(jìn)行監(jiān)督,為相關(guān)職能部門提供礦山的生產(chǎn)情況,便于礦山的生產(chǎn)及管理。文章通過(guò)在納雍縣中嶺井田、坪山井田煤礦進(jìn)行儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)中應(yīng)用礦山測(cè)量技術(shù)開展工作,得到很好的應(yīng)用效果,從而為其他煤礦在儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)中提供參考借鑒的方法。
1??項(xiàng)目基本情況
文章研究的煤礦位于納雍縣中嶺井田、納雍縣坪山井田位于納雍縣中嶺鎮(zhèn)河壩村,礦井于2002年7月26日開工建設(shè),2006年5月全面建成投產(chǎn),開采礦種為煤,開采方式為地下開采;生產(chǎn)規(guī)模為300萬(wàn)t/a;礦區(qū)面積15.749?km2。
2??作業(yè)依據(jù)及采用的儀器設(shè)備
作業(yè)依據(jù)為《地質(zhì)礦產(chǎn)勘查測(cè)量規(guī)范》(GB/T?18341-2021)、《固體礦產(chǎn)勘查原始地質(zhì)編錄規(guī)程》(DZ/T?0078-2015)、《礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范??煤》(DZ/T?0215-2020)、《全球定位系統(tǒng)(GPS)測(cè)量規(guī)范》(GB/T?18314-2009)、《全球定位系統(tǒng)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)測(cè)量(RTK)技術(shù)規(guī)范》(CH/T?2009-2010)、《煤礦測(cè)量規(guī)程》(2013版)、《工程測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB?50026-2020)。
采用的儀器設(shè)備為海星達(dá)iRTK2型GNSS接收機(jī)及防爆電池的尼康Nivo2.M+型號(hào)全站儀,全站儀測(cè)角精度為2″,測(cè)距精度為2?mm+2×10-6;海星達(dá)iRTK2型GNSS接收機(jī)測(cè)量精度靜態(tài)±(2.5?mm+1×10-6D),實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)測(cè)量±(8?mm+1×10-6D);測(cè)量平面坐標(biāo)系統(tǒng)采用2000國(guó)家大地坐標(biāo)系統(tǒng)3度高斯-克呂格投影,高程系統(tǒng)采用1985國(guó)家高程基準(zhǔn)。
3??礦山測(cè)量工作方法
通過(guò)自然資源等部門收集礦山的基本生產(chǎn)資料,收集礦山區(qū)域地質(zhì)地形圖、采掘工程平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖等相關(guān)圖件資料,對(duì)煤礦山的井下工程布置、開采煤層、回采工作面、采煤工藝、掘進(jìn)布置巷道、井下密閉及地質(zhì)情況等進(jìn)行初步了解。收集礦山的儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告及其備案文件、開采設(shè)計(jì)方案及其批復(fù)文件及往年的儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)資料作為儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作的基礎(chǔ)性資料。
3.1??地面控制測(cè)量
研究的煤礦礦區(qū)面積較大,礦山地形復(fù)雜,因此采用GPS靜態(tài)做控制測(cè)量。具體進(jìn)行礦山測(cè)量時(shí),應(yīng)該構(gòu)建礦山GPS?網(wǎng),形成更加科學(xué)的高精度管控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),能夠明確內(nèi)部網(wǎng)點(diǎn)具體的坐標(biāo)信息[1]。GPS技術(shù)原理是應(yīng)用衛(wèi)星定位技術(shù),以衛(wèi)星瞬時(shí)移動(dòng)的位置作為GPS技術(shù)核算根據(jù),再應(yīng)用空間距離在后方交會(huì)的途徑確定被檢測(cè)點(diǎn)具體位置,具有定位準(zhǔn)確、成本低、操作簡(jiǎn)單、時(shí)間短的特點(diǎn)[2]。
GPS控制測(cè)量是在控制點(diǎn)上架設(shè)GNSS接收機(jī),直接接收天上衛(wèi)星信號(hào),因此GPS控制網(wǎng)的網(wǎng)形結(jié)構(gòu)靈活,不受視線通視等因素的限制。接收機(jī)自動(dòng)接收衛(wèi)星信號(hào),測(cè)量人員只需對(duì)中整平好儀器,開機(jī)并記錄相應(yīng)的儀器參數(shù)及天氣情況等信息即可。需注意的是為確保GNSS接收機(jī)接收的衛(wèi)星信號(hào)質(zhì)量良好,避免多路徑的影響,因此,需考慮接收機(jī)和衛(wèi)星之間的角度關(guān)系,避免接收機(jī)被房屋或樹木遮擋,遠(yuǎn)離大面積水域。GPS外業(yè)測(cè)量不受天氣影響,但遇惡劣天氣如雷雨天氣等不能進(jìn)行外業(yè)觀測(cè)。同時(shí)在外業(yè)觀測(cè)時(shí),因?yàn)镚PS點(diǎn)間距離可以很大,為此盡量?jī)扇艘唤M,避免測(cè)量人員安全意外的發(fā)生。測(cè)量員在進(jìn)行外業(yè)觀測(cè)時(shí),不得離開儀器過(guò)遠(yuǎn)或者離開儀器時(shí)間過(guò)長(zhǎng),應(yīng)隨時(shí)觀察儀器是否正常運(yùn)行,隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)改正,保證外業(yè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性及儀器的安全性。
本次選取3個(gè)離礦區(qū)較近國(guó)家C級(jí)點(diǎn)(2個(gè)C級(jí)點(diǎn)作為首級(jí)控制測(cè)量點(diǎn),一個(gè)作為檢查點(diǎn))作為控制測(cè)量的起算點(diǎn)。在礦區(qū)內(nèi)中嶺井田和坪山井田內(nèi)地表井口附件布設(shè)GPS控制點(diǎn),結(jié)合實(shí)際地形等因素,點(diǎn)位布設(shè)在易于安裝設(shè)備,視野開闊的辦公樓的樓頂及地勢(shì)較高處,每處井口附件布設(shè)3個(gè)相互通視的GPS控制點(diǎn),點(diǎn)位遠(yuǎn)離大功率無(wú)線電發(fā)射源,遠(yuǎn)離高壓輸電線。本次工作布設(shè)12個(gè)GPS控制點(diǎn)。點(diǎn)位布設(shè)完成后,要求礦方對(duì)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)好,以免被破壞。
采用多臺(tái)海星達(dá)iRTK2型GNSS接收機(jī)在C級(jí)控制點(diǎn)及布設(shè)好的GPS觀測(cè)點(diǎn)上進(jìn)行。記錄測(cè)站開機(jī)時(shí)間、儀器高及氣象元素等信息,在始、末各觀測(cè)記錄一次。同步觀測(cè)4顆以上衛(wèi)星,觀測(cè)時(shí)段長(zhǎng)45?min~2?h。接收機(jī)測(cè)定出這段時(shí)間內(nèi)到衛(wèi)星的偽距、載波相位和衛(wèi)星星歷等觀測(cè)值,并記錄在相應(yīng)的存儲(chǔ)器中。野外觀測(cè)結(jié)束后,及時(shí)將數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)算機(jī)硬盤、軟件上,確保觀測(cè)數(shù)據(jù)不丟失。
在儀器配套的數(shù)據(jù)處理軟件中導(dǎo)入原始觀測(cè)數(shù)據(jù),系統(tǒng)將對(duì)所有的基線向量進(jìn)行自動(dòng)處理,基線的檢查須通過(guò)RTIO、RDOP、RMS、同步環(huán)閉合差、異步環(huán)閉合差及重復(fù)基線較差。由于有些觀測(cè)點(diǎn)上的部分GPS?數(shù)據(jù)質(zhì)量不佳,會(huì)存在部分基線處理不合格誤差超限的情況發(fā)生,因此需要對(duì)不合格的基線進(jìn)行人工解算,如剔除不好的衛(wèi)星信號(hào),直至所有基線全部解算合格。解算合格后進(jìn)行GPS控制網(wǎng)的平差計(jì)算。首先進(jìn)行GPS網(wǎng)三維無(wú)約束平差,三維無(wú)約束平差合格后,加入控制點(diǎn)進(jìn)行三維約束網(wǎng)平差或者二維約束平差加高程擬合。最終導(dǎo)出成果報(bào)告,檢查最弱點(diǎn)及最弱邊的中誤差是否滿足要求。為考慮到礦區(qū)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,最后通過(guò)全站儀加密方式對(duì)GPS控制點(diǎn)進(jìn)行加密計(jì)算、提高控制點(diǎn)精度。
3.2??井下測(cè)量
煤礦井下采用巷道掘進(jìn),因此本次采用防爆電池的尼康Nivo2.M+型號(hào)全站儀對(duì)井下進(jìn)行實(shí)測(cè)。在井下測(cè)量時(shí)使用全站儀會(huì)更加的方便快捷。全站儀具有操作簡(jiǎn)單、數(shù)據(jù)處理快速準(zhǔn)確,全站儀自身帶有數(shù)據(jù)處理軟件系統(tǒng),可以快速而準(zhǔn)確地對(duì)空間數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,計(jì)算出點(diǎn)位的三維坐標(biāo)。礦用全站儀存在與外部設(shè)備連接的通信接口,通過(guò)數(shù)據(jù)線可與外部設(shè)備如計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、掃描儀等進(jìn)行連接,從而可直接將全站儀野外實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)傳?送至外界設(shè)備,便于測(cè)量數(shù)據(jù)內(nèi)業(yè)整理以及礦圖繪制等。全站儀內(nèi)部安裝有雙軸自動(dòng)補(bǔ)償控制系統(tǒng),全站儀在井下測(cè)量過(guò)程中可利用該系統(tǒng)對(duì)豎軸以及水平軸誤差進(jìn)行調(diào)整,從而降低儀器內(nèi)部誤差[3]。
以井口GPS控制點(diǎn)為起算點(diǎn)對(duì)井上井下進(jìn)行聯(lián)系測(cè)量,對(duì)礦井井下主要巷道采用符合導(dǎo)線或閉合導(dǎo)線進(jìn)行實(shí)測(cè),采區(qū)控制導(dǎo)線應(yīng)沿采區(qū)上、下山和中間巷道、片盤運(yùn)輸巷道以及其他次要巷道進(jìn)行敷設(shè),井下永久性導(dǎo)線點(diǎn)應(yīng)設(shè)在巷道頂板穩(wěn)定的巖石中,每隔?300~?500?m設(shè)置一組,每組至少有?3?個(gè)相鄰點(diǎn)。由于礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)是一項(xiàng)連續(xù)性的工作,生產(chǎn)的煤礦山一年需進(jìn)行4個(gè)季度井下實(shí)測(cè)工作。因此當(dāng)巷道繼續(xù)掘進(jìn)時(shí),以基本導(dǎo)線所測(cè)設(shè)的最終邊為基礎(chǔ),向前繼續(xù)敷設(shè)控制導(dǎo)線。
由于井下施工條件復(fù)雜、測(cè)量工作受施工環(huán)境影響大等因素,在井下使用全站儀測(cè)量時(shí),為提高測(cè)量精度,可采取以下措施:(1)可在前視測(cè)點(diǎn)及后視測(cè)點(diǎn)架設(shè)三腳架安裝棱鏡的方法提高精度;(2)因?yàn)闇夭畹挠绊?,進(jìn)入井下工作地點(diǎn)之后需要開啟儀器,使得儀器內(nèi)外溫度相吻合,避免出現(xiàn)水汽而降低測(cè)量的精確性;(3)在測(cè)量之前需要輸入測(cè)量參數(shù),譬如儀器高、棱鏡高與溫度值等,需要對(duì)這些參數(shù)進(jìn)行多次的檢查,確認(rèn)無(wú)誤后才可以展開接下來(lái)的測(cè)量操作;(4)在測(cè)量的過(guò)程中,棱鏡需要和測(cè)站方向相對(duì)齊,由于各個(gè)棱鏡的參數(shù)是不同的,因此需要關(guān)注到被使用的棱鏡和其設(shè)置的參數(shù)是否相一致[4]。全站儀每站獨(dú)立定向兩次,互差不得超過(guò)規(guī)定值?。在確保定向正確的情況再進(jìn)行前視坐標(biāo)的采集。在進(jìn)行測(cè)量工作時(shí),應(yīng)由一名測(cè)量負(fù)責(zé)人全面指揮,礦方瓦檢員、安全員一同參加,確保測(cè)量安全。
對(duì)井下巷道條件不好(積水或巷道狹窄等)的不能使用全站儀測(cè)量的巷道可采用半儀器法(羅盤+皮尺)進(jìn)行測(cè)量。為確保測(cè)量的準(zhǔn)確性可采用羅盤前后對(duì)測(cè),在誤差允許范圍內(nèi)取平均值,皮尺測(cè)量采用3次讀數(shù)取平均值。
3.3??井下地質(zhì)測(cè)量
隨著導(dǎo)線測(cè)量的進(jìn)行,同時(shí)需進(jìn)行地質(zhì)測(cè)量。煤礦地質(zhì)測(cè)量工作是保障資源開采順利進(jìn)行的重要基礎(chǔ),同時(shí)也是收集地質(zhì)資料與儲(chǔ)量的動(dòng)態(tài)監(jiān)控重要手段[5]。井下地質(zhì)測(cè)量主要針對(duì)開采區(qū)域的地質(zhì)構(gòu)造、水文環(huán)境以及煤層情況進(jìn)行了解。具體工作大致包括對(duì)巷道巖性的調(diào)查,見煤點(diǎn)的煤層厚度及含夾矸情況,煤層的產(chǎn)狀及斷層等構(gòu)造情況,煤層頂?shù)装宓膸r性及巷道支護(hù)形式,礦山的涌水情況等進(jìn)行測(cè)量及調(diào)查。
3.4??探采對(duì)比及儲(chǔ)量估算
根據(jù)實(shí)地井下測(cè)量及調(diào)查,確定礦山的生產(chǎn)等情況,煤礦回采6號(hào)煤層及8號(hào)煤層。開采區(qū)6號(hào)煤層厚度平均1.7?m,與儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告中計(jì)算塊段厚度一致,頂板為粉砂質(zhì)泥巖、細(xì)砂巖,底板為泥巖、粉砂質(zhì)泥巖。開采區(qū)8號(hào)煤層平均厚1.8?m、煤層傾角10°,與儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告中計(jì)算塊段厚度及傾角不一致(原儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告中計(jì)算塊段為1.62?m、1.95?m,傾角10°、13°),頂板為粉砂質(zhì)泥巖、細(xì)砂巖,底板為泥巖、粉砂質(zhì)泥巖。因此,需對(duì)煤礦進(jìn)行重算資源量。
資源量估算范圍以井下實(shí)測(cè)及調(diào)查的回采工作采址位置確定采空區(qū)的大小。煤層的傾角及厚度采用井下實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。儲(chǔ)量估算工業(yè)指標(biāo)等引用已有的地質(zhì)資料。采用地質(zhì)塊段估算法得出煤礦的動(dòng)用各煤層資源量的情況。最終得出該礦山本年度的動(dòng)用資源量、損失量及回采率、損失率,根據(jù)自然資源廳備案的儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告中資源量,結(jié)合歷年來(lái)的消耗量及本年度的消耗資源量、重算資源量,得出本年度年末保有資源量及不同類別的資源儲(chǔ)量保有量等數(shù)據(jù)。最后得出納雍縣中嶺井田、納雍縣坪山井田本年度無(wú)越層越界開采煤炭資源現(xiàn)象,并按開采設(shè)計(jì)方案進(jìn)行煤炭資源的開采。
4??思考與建議
近年來(lái)煤礦事故的發(fā)生,對(duì)人民和國(guó)家造成的損失巨大。如2022年2月25日,貴州省某煤礦發(fā)生一起重大頂板事故,造成14人死亡,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2?000多萬(wàn)元。在事故調(diào)查報(bào)告中有“礦山越界盜采國(guó)家資源”“中介機(jī)構(gòu)出具虛假的儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)報(bào)告,報(bào)告內(nèi)容與實(shí)際礦山生產(chǎn)情況嚴(yán)重不符”。做好儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作,可以防止礦山越界盜采國(guó)家資源等違法行為的發(fā)生。在礦山測(cè)量過(guò)程中還需注意以下方面。
(1)礦山井下測(cè)量控制點(diǎn)布設(shè)在較穩(wěn)固的巷道頂板上,但由于長(zhǎng)期的壓力、水等因素作用下,會(huì)導(dǎo)致巷道的變形,為保證井下測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,因此需定期對(duì)井下控制點(diǎn)進(jìn)行復(fù)測(cè)校核。
(2)在對(duì)礦山了解其生產(chǎn)情況時(shí),可向能源局駐礦安全員了解礦方介紹的生產(chǎn)情況是否屬實(shí),是否有隱瞞的相關(guān)生產(chǎn)工作面。也可對(duì)比礦山最近的安全檢查指令。
(3)對(duì)礦山生產(chǎn)中靠近礦邊界的巷道及采煤工作面需嚴(yán)格控制測(cè)量。對(duì)礦山回采工作面在切眼貫通后未正式回采前需進(jìn)行一次測(cè)量,因?yàn)榈V山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)是季度性的井下實(shí)測(cè),不能有效的控制回采工作面的長(zhǎng)度。
(4)在相應(yīng)煤層底板等高線及資源量估算圖中疊合實(shí)測(cè)的煤層空間位置,確認(rèn)煤層編號(hào)是否正確,并結(jié)合礦山開采設(shè)計(jì)方案,明確礦山是否按開采設(shè)計(jì)方案進(jìn)行開采。礦山企業(yè)在開采中存在“采富棄貧、采厚棄薄”,不按開采順序開采等現(xiàn)象,會(huì)導(dǎo)致資源利用總體水平不高,浪費(fèi)國(guó)家資源。
(5)在井下測(cè)量及調(diào)查過(guò)程中,需詳細(xì)對(duì)礦山密閉進(jìn)行實(shí)測(cè)調(diào)查。須實(shí)測(cè)密閉位置,了解密閉前方情況、密閉原因、密閉時(shí)間等。了解密閉是否有能源局下發(fā)的許可文件,收集礦山的密閉管理臺(tái)賬。
(6)發(fā)現(xiàn)礦方井下虛假密閉或礦山表示前方頂板垮塌或通風(fēng)條件不佳,禁止監(jiān)測(cè)人員進(jìn)入實(shí)測(cè)及調(diào)查的,須向相關(guān)職能部門詢問(wèn)和反映相關(guān)情況,查明情況是否屬實(shí)。
(7)由于煤礦的地下采空及地下抽水等因素的影響會(huì)導(dǎo)致地面坍陷變形。為減少地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生,確保人民財(cái)產(chǎn)和生命的安全,儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作中還應(yīng)加入對(duì)地表裂縫等現(xiàn)象的調(diào)查和測(cè)量,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)采取相應(yīng)安全措施[6]。
(8)煤礦井下測(cè)量存在安全風(fēng)險(xiǎn),測(cè)量人員需仔細(xì)觀察周邊環(huán)境,做到安全第一,必須要求礦方人員特別是安全員及瓦檢員陪同參與,并隨時(shí)介紹井下相關(guān)情況,防止危險(xiǎn)的發(fā)生。對(duì)確實(shí)存在危險(xiǎn)的區(qū)域,待危險(xiǎn)解除后方可進(jìn)行測(cè)量,或者采用物探等方法進(jìn)行測(cè)量。
(9)煤礦儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作應(yīng)加入相應(yīng)的抽查監(jiān)管制度,采用第三方機(jī)構(gòu)對(duì)礦山的井下情況抽查實(shí)測(cè),并與儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)報(bào)告進(jìn)行對(duì)比,以防違法違規(guī)行為的發(fā)生,可有效避免安全事故的發(fā)生。
(10)對(duì)煤礦生產(chǎn)過(guò)程中靠近礦界和保安煤柱的巷道及采面應(yīng)及時(shí)提醒礦方,讓礦方了解沿當(dāng)前方位掘進(jìn)多少米會(huì)進(jìn)入保安煤柱,以免礦方進(jìn)入保安煤柱生產(chǎn),甚至越界采礦行為的發(fā)生。
5??礦山測(cè)量技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)
礦山地質(zhì)測(cè)量是掌握礦山地質(zhì)條件和儲(chǔ)量變化情況的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性工作,是有效監(jiān)測(cè)礦山資源儲(chǔ)量開采消耗的關(guān)鍵手段。當(dāng)前礦山地質(zhì)測(cè)量技術(shù)發(fā)展很快,便利化應(yīng)用水平和測(cè)量精度不斷提高[7]。文章對(duì)未來(lái)礦山測(cè)量技術(shù)的發(fā)展進(jìn)行以下探討。
隨著時(shí)代的發(fā)展,5G時(shí)代的來(lái)臨、人工智能及計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展、測(cè)繪儀器的更新等,礦山測(cè)量技術(shù)將會(huì)越來(lái)越智能化、數(shù)字化。利用數(shù)字測(cè)繪技術(shù),可以輕易地解決許多傳統(tǒng)測(cè)繪技術(shù)難以解決的問(wèn)題,大大降低工作的難度,而且它的精度非常高,可以幫助測(cè)量者避免許多潛在的危險(xiǎn),確保工作的安全[9]。
6??結(jié)語(yǔ)
綜上所述,儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作將伴隨著煤礦的生產(chǎn)一直進(jìn)行下去,是一項(xiàng)連續(xù)性的工作。做好礦山測(cè)量工作,為煤礦儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作提供準(zhǔn)確完善的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),對(duì)于促進(jìn)企業(yè)珍惜和合理開發(fā)利用礦產(chǎn)資源,防止越界開采、破壞性開采等違法行為的發(fā)生,減少安全隱患的發(fā)生具有重要意義。而礦山測(cè)量的發(fā)展將會(huì)更好地服務(wù)于煤礦儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作。
[1]?張陸.?GPS在礦山測(cè)量技術(shù)應(yīng)用分析[J].礦業(yè)裝備,2022(6):191-192.
[2]?竇保良.?GPS?測(cè)量技術(shù)在煤炭工程中的應(yīng)用研究[J].煤炭工程,2019,51(S0):68-70.[3]?徐寧.煤礦全站儀導(dǎo)線測(cè)量誤差分析及技術(shù)措施研究[J].山西冶金,2022,45(2):3