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B.不耦合装药+低威力炸药
C.连续装药+普通炸药
D.间隔装药+乳化炸药
A.裸露药包爆破
B.保持设计抵抗线
C.减少炮孔数量
D.布置反向辅助药包
A.监测内容包括表面位移
B.露天矿靠帮边坡必须进行变形监测
C.200m以上高边坡必须在线监测
D.出现裂缝应及时对边坡裂缝实施监测
A.空场法
B.充填法
C.崩落法
D.房柱法
A.进风段风门管理困难,易漏风
B.排风段风流压力梯度低,污风排出缓慢
C.适用于放射性元素矿井,可防止污染物外泄
D.自然风流易导致井下风流紊乱
A.①②③均属于滑移征象,④是一般隐患,综合判定为重大隐患
B.只有①②③属于滑移征象,④与滑移无关,不判定为重大隐患
C.①②属于滑移征象,③④不属于滑移征象,不判定为重大隐患
D.①②③④均属于滑移征象,直接判定为重大隐患
A.J1倾向与坡向差10°,属顺倾结构面,且倾角62°>坡角50°,结构面在坡面出露,应按平面滑动法计算
B.J1虽顺倾,但倾角大于坡角,结构面被坡面截断,不在坡面出露,不具备顺层滑动几何条件,整体基本稳定,不宜直接采用平面滑动法
C.顺倾结构面必然控制边坡稳定,应采用极限平衡法中的折线滑动法计算
D.应采用赤平极射投影直接读取安全系数,若K<1.0则判定为平面破坏
A.①合规,斜井适用于倾角15°~40°,58°虽略超但仍可采用
B.③合规,平硐开拓可减少农田占用,符合环保要求
C.②合规,急倾斜矿体(>45°)或埋深较大时竖井开拓为首选,围岩破碎不影响开拓方式选择,仅需加强支护
D.①②③均合规,可根据投资预算灵活选择
A.甲正确,低应力向高应力推进可逐步释放应力
B.乙正确,长轴平行最大主应力、避免突然合并是核心要求
C.丙正确,①和③错误
D.三者均错误,应从低应力向高应力前进式回采
A.充填采矿法
B.留矿采矿法
C.下向分层充填法
D.嗣后充填的空场法
A.风压传感器、开停传感器
B.风压传感器、风速传感器
C.风量传感器、风速传感器
D.开停传感器、风速传感器
A.平巷中钻孔深度≥5米
B.竖井中钻孔深度≥40米
C.每次钻孔数量不少于3个
D.钻孔探明后即可掘进
A.井下采空区和井巷工程复合图
B.矿区主要地质构造图
C.地压活动区域图
D.矿井防灭火系统图
A.某地区地震设防烈度为7度宜采用上游式筑坝
B.上游式堆坝的尾矿浆浓度超过35%时,不宜采用冲积法直接筑坝
C.当全尾矿颗粒极细(d<0.074mm含量大于85%或d<0.005mm含量大于15%)时,宜采用一次建坝
D.9度地震区上游法尾矿堆积高度不高于20m
A.增设排渗井
B.贴坡排水
C.铺设排渗褥垫
D.坝前均匀放矿
A.限期整改
B.立即停产并抢险
C.加强监测
D.降低库水位
A.坝体失稳
B.渗透破坏
C.地震液化
D.洪水漫顶
A.降低运输成本
B.实现分层压实
C.就近利用地形并增强稳定性
D.减少排土台阶数量
A.基底为弱面、力学性质低于排土场物料的力学性质
B.基底坚硬且接近水平、力学性质大于排土场物料的力学性质
C.基底坡度较陡,其摩擦角大于排土场物料的内摩擦角
D.基底坡度小于物料的内摩擦角,排土场高度载荷过大
A.5~10m
B.20~30m
C.50~100m
D.100~200m
某大型露天金属矿山,采用深孔台阶爆破开采,台阶设计高度14m,开采境界临近乡村居民区,爆破需要同时控制爆破地震、爆破飞石、空气冲击波、炮烟四类有害效应。设计单位开展爆破方案论证,严格区分源头强度控制措施(从爆源降低爆炸输出能量)与传播路径防护措施(爆炸发生之后耗散传播过来的能量)。
方案当中罗列多项技术手段:限制单段最大装药量;开挖减震沟槽;预裂爆破形成连续预裂缝;炮孔加强填塞;优化微差起爆间隔;减小装药集中度;爆区表面全覆盖炮被;设置反向辅助药包。技术人员明确:反向辅助药包属于冲击波产生之后对冲削弱的防护手段,并不能从根源上防止强烈空气冲击波产生;炮孔填塞属于源头工艺,严禁取消炮孔填塞,不允许单纯依靠炮被这种外部屏障替代炮孔内部填塞。爆破作业过程中严格执行爆破警戒制度,设置预告信号、起爆信号、解除警戒信号三类可清晰辨识的信号。
爆破结束之后,必须等待规程规定的通风等待时长,方可由持证爆破员进入爆区开展爆破后检查;爆区周边存在废弃涵洞,涵洞属于受限空间,即使露天爆区炮烟已经消散,进入涵洞之前仍然应当单独检测有毒有害气体。现场评审发现部分作业人员存在错误认知:认为只要感官看不到炮烟就可以提前进入爆区;排水井窗口盖板可以全部敞开获得最大泄洪能力;预裂缝可以完全消除爆破地震效应;炮被覆盖可以替代炮孔填塞。爆破后检查重点核查盲炮、边坡危浮石、爆破扰动裂隙。
根据以上场景,回答下列问题(1~2题为单选题,3~5题为多选题):
1.在该露天矿山爆破方案当中,下列措施全部属于源头强度控制的是()
A.限制单段最大装药量、开挖减震沟槽、预裂爆破
B.限制单段最大装药量、减小装药集中度、合理选取微差起爆间隔
C.开挖减震沟槽、设置反向辅助药包、炮孔加强填塞
D.预裂爆破、爆区全覆盖炮被、反向辅助药包
E.炮孔加强填塞、减震沟槽、全覆盖炮被
2.关于爆破警戒三类信号制度,说法符合GB67222014的是()
A.只要确认爆区内部人员撤离,可以不发布预告信号,直接发出起爆信号
B.爆破设置预告信号、起爆信号、解除警戒信号,三类信号应当在现场清晰可辨识
C.警戒岗位完成现场巡检,在未收到其他相邻岗位反馈情况下,可向总指挥报告警戒就绪
D.起爆信号发出之后发现人员误入,爆破员可以口头喊话,继续执行起爆流程
E.只要爆破响声结束,警戒岗可以自行解除警戒
3.针对本矿山预裂爆破,下列说法正确的有()
A.预裂孔先于主爆孔起爆,提前形成预裂缝
B.预裂缝可以反射折射地震波,削弱传入保留边坡的地震能量
C.预裂孔药量应当严格控制,药量过大损伤后方保留岩体
D.预裂缝可以完全消除爆破地震效应,单段药量不受约束
E.预裂缝主要作用衰减地震波,同时阻挡爆破飞石
4.关于盲炮处置,下面做法符合规程的有()
A.可以距离盲炮不小于0.3m打平行辅助炮孔,装药起爆销毁盲炮
B.盲炮当班尽量处置完毕;不能当班处置,做好标记警戒,书面向下一班完整交接
C.严禁直接伸手掏取炮孔内雷管炸药处置盲炮
D.可以拉扯残留导爆管拖拽炮孔内雷管
E.盲炮处置完成,盲炮信息完整记入爆破作业台账
5.爆破后炮烟与受限空间气体检测,说法正确的有()
A.露天爆区,规程强制等待时间、感官检查,两个条件必须同时满足,方可进入爆区
B.废弃涵洞属于受限空间,即使露天爆区炮烟消散,进入涵洞之前,必须单独检测有毒有害气体
C.人的嗅觉可以作为一氧化碳等有毒气体判定的唯一依据
D.炮烟中毒风险主要来自一氧化碳等有毒气体
E.爆后检查重点包含盲炮、边坡危浮石、爆破扰动裂隙
某中型露天石灰石矿山,采用深孔台阶爆破开采,台阶高度13m,爆破开采边界距离北侧村庄居民区约280m,需要严格控制爆破飞石、爆破地震、空气冲击波、炮烟四类有害效应。矿山爆破全部委托具备爆破作业资质的单位实施,爆破员、安全员均持证上岗。某次爆破设计方案中:采取限制单段最大装药量、炮孔加强填塞、优化微差起爆间隔作为爆源源头控制措施;同时设置减震沟槽、爆区全覆盖炮被作为传播路径防护措施。
现场爆破作业时,作业人员存在多处错误操作:爆破警戒仅设置预告信号、起爆信号,省略解除警戒信号;起爆前部分警戒岗未收到全部相邻警戒岗位反馈,就向爆破总指挥报告警戒就绪;爆破完成之后,爆破员听到爆破响声结束,立刻进入爆区开展爆后检查;爆区附近存在废弃采石涵洞,属于受限空间,作业人员认为露天爆区炮烟已经消散,直接进入涵洞;本次爆破结束响声异常,确认存在盲炮,作业人员打算直接伸手掏出炮孔内部雷管炸药处置盲炮。
企业爆破台账记录不全,盲炮处置记录缺失;企业安全管理人员认为,炮被全覆盖可以完全替代炮孔填塞,为节约钻孔施工时间,部分炮孔减少填塞长度。矿山严格执行GB67222014《爆破安全规程》,企业对照矿安〔2022〕88号开展隐患排查。
根据以上场景,回答下列问题:
1.区分本案例当中,爆源源头强度控制措施、爆炸传播路径防护措施分别包含哪些?
2.辨识本案例爆破作业现场存在的安全隐患。
3.简述本案例盲炮,炮孔位置可精准定位、围岩完整条件下,规程许可的优先处置方法,以及严禁采取哪些处置手段。
4.简述露天爆破爆后检查主要检查内容。
某矿业公司旗下铁矿,设计采用上游式尾矿筑坝法。尾矿库设计总坝高120m,总库容约3000万m³,为二等库。事故发生前,尾矿库已堆至100m高,处于超设计能力运行状态。该地区已连续降雨一周,24小时降雨量达到150mm。
2023年9月21日,当地再次遭遇强降雨。上午8:00当班安全员巡查时发现坝肩部位出现多处集中渗流,且水体浑浊(带泥砂)、砂沸、土体翻滚等现象,立即报告车间主任,但未引起重视。
上午10:30,在线监测系统发出浸润线超限和坝体位移加速预警,监控室值班人员认为是“系统误报”,仅做了简单记录。下午2:15,坝体下游坡面首先出现局部滑塌,并伴有“轰隆”的异常响声。坝下村民发现后向矿上报告。下午2:25,坝体突然发生大规模整体滑坡式溃决,约220万m³的尾砂混合物形成泥石流,倾泻而下。下午2:40,泥石流冲毁下游村庄、农田和道路,造成重大人员伤亡和财产损失。
事故最终造成28人死亡、5人失踪、100余人受伤,冲毁房屋百余栋,直接经济损失约8000万元。
事故调查发现:
1.勘察设计存在先天缺陷,初期地质勘察不详细,未及时发现坝基存在软弱夹层。设计中对坝体稳定性计算偏于冒进,安全系数取值接近规范下限。
2.擅自加高扩容:为延长服务年限,企业未经正规设计、未经安全论证,多次擅自加高坝体,导致尾矿库实际库容和坝高远超原设计。
3.排渗设施失效:坝体排渗棱体被堵塞,无法有效降低浸润线。监测数据显示,事故前坝体浸润线埋深最浅处仅1.5m(远低于规范要求的埋深要求),坝体处于饱和状态,稳定性急剧下降。
4.安全监测形同虚设:人工巡查和在线监测系统均失效。位移监测桩损坏未修复,库水位观测数据多日无人记录。在线监测系统虽安装了位移和浸润线测针,但数据异常报警后未采取任何处置措施。
5.防洪能力不足:排水斜槽入口被漂浮物部分堵塞,泄洪能力下降。连续降雨导致库内水位急剧上涨,逼近最高洪水位。
6.应急管理缺失:应急预案多年未修订,下游居民区未纳入应急疏散范围,未进行过应急演练。
根据以上场景,回答下列问题:
1.试分析本案中导致浸润线超高的主要原因是什么。
2.根据材料分析尾矿库溃坝的常见致灾因素有哪些,本案例事故属于哪一种。
3.根据24小时降雨量判断事故前该地区暴雨等级为。
4.根据材料内容说明事故发生前坝体的破坏类型。
2024年6月,某有色金属矿山矿业有限公司二号排土场在连续强降雨期间发生重大滑坡事故。该排土场设计高度95米,但由于长期违规超设计堆排,实际堆置高度已达118米,排土容积1500×104m3,均超过设计标准,最终边坡角达到34°,远超28°的设计要求。
事故发生的直接技术原因是持续强降雨导致基底黏土岩软化,抗剪强度显著降低。雨水入渗使排土体饱和容重增加,增大了下滑力,同时软化基底软弱层,降低其抗剪强度,渗流产生的渗透压力进一步促进了边坡失稳。事后稳定性复核计算显示,事故前边坡稳定系数仅为0.95,远低于1.25的安全规范要求。
在管理方面,企业存在严重缺陷:建设初期未按要求清除基底表层腐殖土和软弱黏土层,清底厚度不足设计要求的60%;防排水系统存在严重缺陷,截洪沟过水能力仅为设计值的35%,且排水盲沟长期堵塞失效;监测预警系统形同虚设,人工监测数据造假,边坡雷达系统故障停用达5个月之久;对已经出现的纵向裂缝(最宽处达20厘米)和局部隆起等明显失稳征兆视而不见。
6月15日14时28分,排土场发生大规模滑坡,约150万立方米岩土体以每秒15米的速度倾泻而下,掩埋下游作业区的3台重型机械和2处临时板房。滑坡体冲入下游河道,形成堰塞湖,造成严重水体污染。事故导致9人死亡,直接经济损失约6000万元。滑坡体中的剥离物经雨水淋溶,导致下游10公里内河水pH值降至5.0,铁、锰等重金属含量超标25倍。
事故暴露出的深层次问题包括:企业安全生产主体责任严重不落实,重生产轻安全;技术管理混乱,从勘察设计到施工运行全过程失控;隐患排查流于形式,整改措施不落实;应急准备严重不足,应急预案缺乏针对性,最近一次演练距今已超过2年。
根据以上场景,回答下列问题:
1.根据上述材料,确定有色金属矿山排土场等级。
2.结合教材试从岩土力学角度分析持续降雨对排土场边坡稳定性的影响。
3.根据材料确定排土场安全度分级。
4.结合教材说明如何通过工程设计预防类似滑坡事故的发生。
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