礦井地質(zhì)學(xué)-陷落柱-嘟嘟_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、巖溶陷落柱探查與治理,主講人: 嘟嘟,主 要 內(nèi) 容,1概論1.1 陷落柱的概念與基本特征1.2 陷落柱分類1.3 陷落柱對(duì)煤礦安全的危害1.4 典型陷落柱突水淹井案例2陷落柱探查方法2.1 “中間層”綜合水文地質(zhì)試驗(yàn)2.2 物理探查2.3 陷落柱發(fā)育區(qū)預(yù)測(cè)技術(shù)2.4 巷道掘進(jìn)與工作面回采陷落柱探測(cè)3陷落柱治理技術(shù)3.1 三段式封堵3.2 “堵水塞”建造3.3 陷落柱與突水水源封堵3.4 不(

2、含)導(dǎo)水陷落柱處理3.5 效果評(píng)價(jià),1.1 陷落柱的概念與基本特征,1)基本概念陷落柱是1937年德國(guó)人在井陘煤礦誤作“環(huán)形斷層”首先提出的,后因其無(wú)序的內(nèi)部結(jié)構(gòu),而被稱為“矸子窩”、“無(wú)炭柱”、“塌陷柱”。1944年日本技術(shù)人員將其定名為“陷落柱”。 巖溶陷落柱:在石灰?guī)r等可溶性巖石地區(qū),由于地下水的溶蝕作用形成洞穴,上覆非可溶性巖層向巖溶洞穴中塌陷的一種地質(zhì)現(xiàn)象,因形成的塌陷體多呈環(huán)形柱狀,俗稱巖溶陷落柱。,1概論,

3、1.1 陷落柱的概念與基本特征,2)形成機(jī)理與成因巖溶陷落柱形成機(jī)理的代表性學(xué)說(shuō)有6種:重力說(shuō), 康顏仁(1992)陷落柱形成分三個(gè)階段:首先是巖溶洞穴形成階段,地下水沿著可溶性巖石的節(jié)理裂隙和斷層運(yùn)動(dòng),使裂隙逐漸擴(kuò)大。于是大量巖溶水匯集其中,不但進(jìn)行化學(xué)溶蝕,而且進(jìn)行機(jī)械侵蝕作用,頂部和兩側(cè)巖層坍塌形成溶洞;第二階段是溶洞再擴(kuò)大并形成第二層溶洞,由于地殼上升溶洞也隨之?dāng)U大,還會(huì)發(fā)育第三、四層溶洞;第三階段是上覆非可溶性巖層

4、的塌陷,形成陷落柱。當(dāng)?shù)貧だ^續(xù)上升,地下水位下降,不僅第一層溶洞坍塌,第二層溶洞也開始坍塌。這樣坍塌不斷增長(zhǎng),當(dāng)兩層溶洞的位置接近一條垂直線時(shí),則有可能連接起來(lái),陷落柱的高度增大,這就是為什么有些陷落柱高度達(dá)數(shù)百米的原因。 強(qiáng)調(diào)溶蝕與重力作用,1概論,1.1 陷落柱的概念與基本特征,膏巖說(shuō), 錢學(xué)博(1960) 陷落柱是石膏喀斯特產(chǎn)物。在中奧陶統(tǒng)馬家溝組灰?guī)r中賦存有很厚的硬石膏,峰峰組灰?guī)r中也夾有石膏層。由于地

5、殼不斷上升,在地下水的作用下,硬石膏水化變成石膏。體積膨脹64%,膨脹后的石膏沿著破碎帶的擠入上覆的巖層。然后,這種柱狀的石膏體不斷地被地下水溶蝕,周圍的巖石塌落形成陷落柱。,1概論,循環(huán)說(shuō),王銳(1982)第—階段:為于水平循環(huán)帶成虹吸循環(huán)帶的巖溶洞隙逐漸形成并擴(kuò)大,產(chǎn)生頂板和兩側(cè)巖層塌陷,形成十分復(fù)雜的溶洞。第二階段:由于地殼的上升,溶洞繼續(xù)擴(kuò)大上升,地下水向下運(yùn)動(dòng),沿著裂隙進(jìn)一步加深,且在深部形成第二層溶洞。開始了第二循環(huán)、以

6、后還可以出現(xiàn)第三循環(huán)、第四個(gè)循環(huán)第三階段:第一層溶洞繼續(xù)坍塌擴(kuò)大.上覆非可溶性巖層塌陷。形成巖溶陷落柱,當(dāng)?shù)貧だ^續(xù)上升,地下水位繼續(xù)下降時(shí),第二層溶洞也可能開始坍塌、這樣,兩層溶洞坍塌連接起來(lái),使非可溶性巖層塌陷更深。,1.1 陷落柱的概念與基本特征,1概論,真空吸蝕說(shuō),徐衛(wèi)國(guó)(1972)在相對(duì)密封的承壓巖溶網(wǎng)絡(luò)地下水中,由于地下水的排泄或地殼局部的升降等,引起巖溶腔內(nèi)地下水大幅度下降,當(dāng)水位低于巖溶腔口表面,即巖溶腔內(nèi)水體由承壓轉(zhuǎn)

7、為無(wú)壓時(shí),在巖溶腔內(nèi)水面與巖溶蓋層之間出現(xiàn)空穴,即巖溶空腔。逐漸增大的巖溶空腔必定轉(zhuǎn)化為低氣壓狀態(tài),形成真空腔(或稱負(fù)壓腔),在真空腔內(nèi)不斷下降的水面猶如巨型吸盤,強(qiáng)有力的抽吸著上面巖層向下塌落,最終形成陷落柱。,1.1 陷落柱的概念與基本特征,1概論,熱力巖溶說(shuō),陳尚平(1993)燕山期火成巖體和熱液的侵入,造成殘熱水和地下水復(fù)雜的循環(huán)和溶蝕作用。高溫高壓的熱水可極大地提高碳酸鈣的溶解度。熱水巖溶的起始點(diǎn)是從矽卡巖成礦熱液生成鐵礦后

8、殘熱水進(jìn)入碳酸鹽巖開始的,這樣就可以生成高度極大的巖溶洞穴,而且不受地殼升降與侵蝕基準(zhǔn)面變化的影響。當(dāng)?shù)貙玉薨櫬∑饡r(shí),洞穴塌陷形成陷落柱。,1.1 陷落柱的概念與基本特征,1概論,1.1 陷落柱的概念與基本特征,CaCO3溶解試驗(yàn)主要結(jié)論:(1)CaCO3溶解度隨溫度的升高而降低,但達(dá)到超臨界狀態(tài)時(shí),溶解度又大幅度提高; CaCO3溶解速度隨溫度的升高而升高,當(dāng)升高到超臨界狀態(tài)時(shí),升高速度劇增。(2)超臨界水對(duì)CaCO3 溶解度是近

9、臨界水的近2倍,又因?yàn)槌R界水對(duì)CaCO3的溶解度與時(shí)間無(wú)關(guān),可以推測(cè)超臨界水對(duì)石灰?guī)r的溶解幾乎是在瞬間完成的。實(shí)驗(yàn)條件:超臨界水387~389℃,26~28MPa;近臨界水301~303℃,28MPa。常溫水18℃,2MPa。常溫條件下加入2MPa的純CO2。,1概論,構(gòu)造控制說(shuō)陷落柱一般沿?cái)鄬?、向斜軸部發(fā)育。,1.1 陷落柱的概念與基本特征,1概論,向斜軸部陷落柱成因分析示意圖,背斜軸部陷落柱成因分析示意圖,巖溶陷落柱的成因是以

10、奧灰?guī)r層中地下水的強(qiáng)烈交替為條件,巖溶發(fā)育為基礎(chǔ),巖體自重重力、地應(yīng)力集中以及溶洞內(nèi)的真空負(fù)壓三重作用為動(dòng)力,經(jīng)過(guò)迅速垮落、間歇、溶蝕、搬運(yùn)、塌陷、冒落等周而復(fù)始過(guò)程,分階段逐步形成陷落柱。,1.1 陷落柱的概念與基本特征,1概論,1.1 陷落柱的概念與基本特征,3)陷落柱的基本特征(1)平面上陷落柱的形狀一般為橢圓形或者是扁圓形的陷落盆地。外圍的巖層產(chǎn)狀正常而連續(xù),盆地中常常被不同地層的巖煤的碎塊填充,無(wú)層序,混亂堆積。 (2)陷

11、落柱的縱向上總體形態(tài)一般是上小下大的不規(guī)則柱形,頂部多發(fā)于有一定規(guī)模的空腔,中間為松散充填物,基底為奧奧系石灰?guī)r。 (3)導(dǎo)水陷落柱,充填物多為松散狀,膠結(jié)程度差;不導(dǎo)水陷落柱,充填物有二次膠結(jié)作用,視時(shí)間長(zhǎng)短和膠結(jié)物性質(zhì),膠結(jié)程度不一。 (4)陷落柱與圍巖的接觸界面多呈現(xiàn)出不規(guī)則的鋸齒狀,界線明顯,有的地方表現(xiàn)為斷層,(5)陷落柱錐形體的中心軸與巖層層面近似垂直。因此,在傾斜巖層里陷落柱也發(fā)生歪斜,在水平的投影圖上,各煤層的陷落

12、柱范圍并不是完全地重疊。,1概論,陷落柱柱面特征,陷落柱中心軸變化示意圖,平面:圓形、似圓形、橢圓形、長(zhǎng)條形和不規(guī)則形。剖面:圓錐狀、漏斗狀和不規(guī)則狀。,1.2 陷落柱分類,1概論,裸露型:陷落柱直接發(fā)育至地表。覆蓋型:被第四系松散層覆蓋。埋藏型:陷落柱發(fā)育在上覆非可溶性巖層內(nèi),分大、中、小三種,影響和制約著采區(qū)的布置、采面的劃分、計(jì)劃的安排和采掘的接替,而且還直接導(dǎo)致突水,造成人員和財(cái)產(chǎn)的重大損失。1)礦井內(nèi)隱伏陷落柱埋藏隱蔽

13、、分布孤立、導(dǎo)水通道規(guī)模大,且與奧灰強(qiáng)巖溶含水層相通,一旦發(fā)生透水,往往是重特大事故,造成被淹,甚至人員傷亡。因此,隱伏導(dǎo)水陷落柱的探查一直是防治水工作者長(zhǎng)期攻關(guān)的課題。2)未揭露的導(dǎo)水陷落柱從奧灰頂界面發(fā)育至煤系地層,并與開采煤層頂?shù)装搴畬訙贤?,成為煤系含水層的?qiáng)大補(bǔ)給水源,在這些含水層中若井項(xiàng)工程揭露與陷落柱有聯(lián)系的導(dǎo)水裂隙時(shí),則會(huì)發(fā)生突水,不僅增加了礦井涌水量,而且威脅著礦井安全。如某礦9號(hào)陷落柱最高發(fā)育至7煤頂板,成為7與

14、12號(hào)煤頂?shù)装迳皫r含水層、K3灰?guī)r含水層的補(bǔ)給水源,造成7煤開采時(shí)頂?shù)装逵克枯^大,后經(jīng)陷落柱治理后減少礦井涌水量10m3/min。3)導(dǎo)水煤炭資源受高壓水威脅不能開采,勢(shì)必造成資源浪費(fèi)。,1.3 陷落柱對(duì)煤礦安全的危害,1概論,1概論,1.4 典型陷落柱突水淹井案例,所謂“中間層”指開采煤層與奧灰之間的薄層灰?guī)r(或砂巖)含水層,由于導(dǎo)水陷落柱貫通“中間層”含水層,兩者勢(shì)必發(fā)生水力聯(lián)系。井下涌水量大且衰減較小,直至穩(wěn)定,水質(zhì)呈現(xiàn)奧灰

15、水質(zhì)特征。 以煤系薄層灰?guī)r(或砂巖)含水層研究對(duì)象,開展井下放水試驗(yàn),觀測(cè)煤系薄層灰?guī)r(或砂巖)含水層與奧灰含水層地下水流暢變化,圈定奧灰低水位與“中間層”含水層高水位重疊“異常區(qū)”,同時(shí)進(jìn)行示蹤劑連通試驗(yàn),確認(rèn)奧灰水與“中間層”含水層的水力聯(lián)系,井下向“異常區(qū)”施工驗(yàn)證鉆孔,進(jìn)一步確認(rèn)“異常區(qū)”的性質(zhì)與具體位置。范各莊礦通過(guò)此方法確定了3個(gè)導(dǎo)水陷落柱。,2.1 “中間層”綜合水文地質(zhì)試驗(yàn),2探查方法,,,,,中間層放水

16、試驗(yàn)圈定陷落柱示意圖,(1)三維地震一般情況下,陷落柱內(nèi)常常是松散充填物,而周邊是正常的巖層,兩者存在著明顯的密度與速度差異,這就為地震波的識(shí)別提供了物性前提。,2.2 物理探查,2探查方法,圖8 三維地震解譯陷落柱示意圖,2.2 物理探查,2探查方法,異常體,2.2 物理探查,2探查方法,隱伏構(gòu)造體的空間形態(tài),2.2 物理探查,2探查方法,瞬變電磁法勘探是一種電法勘探手段,通過(guò)對(duì)目標(biāo)體探測(cè)獲取視電阻率數(shù)據(jù),分析視電阻率異常區(qū)范圍,

17、推測(cè)陷落柱含導(dǎo)水性。該方法不能探測(cè)陷落柱的邊界,無(wú)法確定視電阻率“異常區(qū)”的性質(zhì),通常在三維地震基本確認(rèn)陷落柱的情況下,采用該方法探測(cè)分析陷落柱的含導(dǎo)水性。不含導(dǎo)水陷落柱由于結(jié)構(gòu)松散、巖石破碎,變現(xiàn)為高阻特征;含導(dǎo)水陷落柱表現(xiàn)為相對(duì)正常的證的低電阻率,這就是瞬變電磁探測(cè)的物性基礎(chǔ)。,16號(hào)煤層附近視電阻率異常平面圖,2.2 物理探查,2探查方法,,13線視電阻率斷面圖,2探查方法,15線視電阻率斷面圖,2探查方法,2探查方法,研究地質(zhì)構(gòu)

18、造與水文地質(zhì)條件,建立已有陷落柱數(shù)據(jù)庫(kù),研究陷落柱發(fā)育分布規(guī)律,開發(fā)陷落柱預(yù)測(cè)軟件,陷落柱發(fā)育區(qū)進(jìn)行宏觀預(yù)測(cè)。,2.3 陷落柱發(fā)育區(qū)預(yù)測(cè)技術(shù),2探查方法,根據(jù)對(duì)影響陷落柱發(fā)育條件因素分析,并邀請(qǐng)3位專家打分,最終形成預(yù)測(cè)單元A的各個(gè)指標(biāo)對(duì)于陷落柱比較發(fā)育和不發(fā)育兩個(gè)評(píng)語(yǔ)集的隸屬度以及各指標(biāo)的權(quán)重。,2.3 陷落柱發(fā)育區(qū)預(yù)測(cè)技術(shù),2探查方法,2.3 陷落柱發(fā)育區(qū)預(yù)測(cè)技術(shù),,陷落柱較發(fā)育區(qū)及預(yù)測(cè)區(qū)的空間展布屬性測(cè)量結(jié)果,陷落柱發(fā)育程度預(yù)測(cè)圖

19、,1)煤層巷道掘進(jìn)陷落柱探測(cè) 東龐9203、烏海16煤回風(fēng)巷、張集-300下山、任樓7222工作面均是巷道掘進(jìn)后方陷落柱突破煤壁發(fā)生滯后突水;范各莊2171工作面是掘進(jìn)巷道前方煤壁突破發(fā)生突水。物探:電法超前探測(cè),瞬變電磁側(cè)向探,直流電法電測(cè)深等。探測(cè)手段:物探:電法超前探測(cè),瞬變電磁側(cè)向探,直流電法電測(cè)深等。鉆探:掘進(jìn)前方及側(cè)幫。超前距控制: 陷落柱水探放時(shí),用式(1)求得α值,定為探放水超前距,

20、超前距不得小于20m。 (1),2.4 掘進(jìn)、回采陷落柱探測(cè),2探查方法,,2.4 掘進(jìn)、回采陷落柱探測(cè),2探查方法,,鉆探,2.4 掘進(jìn)、回采陷落柱探測(cè),2探查方法,,2.4 掘進(jìn)、回采陷落柱探測(cè),2探查方法,,探測(cè)疏松體,坑透探測(cè)

21、技術(shù),2.4 掘進(jìn)、回采陷落柱探測(cè),2探查方法,,工作面內(nèi)陷落柱探測(cè),3陷落柱治理技術(shù),治理技術(shù)發(fā)展過(guò)程大概可劃分為三個(gè)階段:第一階段(1984年~1996年),以開灤范各莊礦2171 綜采工作面突水陷落柱治理為代表。由于是國(guó)內(nèi)外第一例陷落柱突水災(zāi)害,無(wú)成功經(jīng)驗(yàn)借鑒,受當(dāng)時(shí)鉆探技術(shù)水平的限制,其治理技術(shù)最大特點(diǎn)是對(duì)突水陷落柱采用分段下行式注漿實(shí)施全面封堵,共注入水泥70000噸,各類骨料35400m3,注漿孔35個(gè)、進(jìn)尺23000m;

22、第二階段(1996年~2006年),在該階段陷落柱內(nèi)“堵水塞”技術(shù)廣泛應(yīng)用,即在突水陷落柱內(nèi)預(yù)定層位,通過(guò)鉆孔注漿建造一定長(zhǎng)度的“堵水塞”,截?cái)嘞萋渲凰ǖ?。如皖北任?277工作面陷落柱、徐州張集-300m水平陷落柱及開灤范各莊10#陷落柱治理工程。 由于采用普通地質(zhì)鉆機(jī)施工,其缺點(diǎn)是無(wú)法在松散柱體內(nèi)精確控制鉆進(jìn)方向,陷落柱內(nèi)鉆孔軌跡形同“蛇形”,因此也稱“蛇形”鉆進(jìn);第三階段(2006年~今),隨著美國(guó)雪姆公司汽車鉆機(jī)的引進(jìn),

23、定向分支造孔技術(shù)得以大量應(yīng)用,使陷落柱內(nèi)“堵水塞”建造技術(shù)更加成熟和完善。如東龐礦2903工作面突水陷落柱,采用該項(xiàng)技術(shù)確保鉆孔在陷落柱松散體內(nèi)精確定向鉆進(jìn),形成了以定向分支造孔、充填注漿、升壓注漿、引流注漿和加固注漿為主的“堵水塞”建造技術(shù),該項(xiàng)目獲2010年度國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。另外,本階段發(fā)生了兩次下組煤開采陷落柱突水淹井災(zāi)害,如峰峰九龍礦12423N工作面陷落柱和神華烏海駱駝山16煤回風(fēng)巷陷落柱突水。與以往不同的是突水陷落柱隱伏

24、于開采煤層之下,由于陷落柱在煤系地層發(fā)育高度有限,開采煤層距離奧灰含水層較近,因此,均采用突水陷落柱與水源封堵方案,3陷落柱治理技術(shù),3治理技術(shù),國(guó)內(nèi)典型陷落柱突水淹井治理方案匯總表,3陷落柱治理技術(shù),3.1 三段式封堵(以范各莊2171為例)(1)上部骨料充填對(duì)陷落柱上部空腔充填骨料,壓實(shí)陷落柱內(nèi)松石堆積物,防治陷落柱進(jìn)一步向上發(fā)育。(2)中部注漿堵截導(dǎo)水通道在12煤底板至K3灰之間建造長(zhǎng)約100m的“堵水塞”。(3)下部水源

25、封堵 在基底奧灰含水層段進(jìn)行充填灌漿,攔截突水水源,對(duì)“堵水塞”起到支撐作用。,3治理技術(shù),3.1三段式封堵(以范各莊2171為例),3治理技術(shù),,,3陷落柱治理技術(shù),3.2 “堵水塞”建造(1)過(guò)水巷道“阻水墻”建造在突水構(gòu)造不明的條件下,如過(guò)水巷道位置資料準(zhǔn)確,位置清楚,可先期在過(guò)水巷道中實(shí)施“阻水墻”建造,進(jìn)行堵巷截流,實(shí)現(xiàn)早日復(fù)礦之目的。,3治理技術(shù),,3.2 “堵水塞”建造,快速定向鉆進(jìn),骨料灌注,阻

26、水墻建造,,,旋噴注漿,充填注漿,升壓注漿,引流注漿,3治理技術(shù),阻水墻建造流程圖,3治理技術(shù),3陷落柱治理技術(shù),(2)“堵水塞”建造,3治理技術(shù),,①最下部可采層煤層之下,采動(dòng)應(yīng)力波及不到;② 阻斷所有影響煤層開采的含水層補(bǔ)給通道;③“堵水塞”長(zhǎng)度應(yīng)能抵抗最大靜水壓力。,陷落柱阻水塞建造工藝,3治理技術(shù),3陷落柱治理技術(shù),(2)“堵水塞”建造,3治理技術(shù),,3陷落柱治理技術(shù),3.3 陷落柱與突水水源封堵,3治理技術(shù),,當(dāng)突水

27、陷落柱位于開采煤層之下或進(jìn)入煤系地層層位較低時(shí),建造“堵水塞”長(zhǎng)度不足,則采用突水陷落柱與奧灰水源封堵方案。峰峰集團(tuán)的九龍礦、烏海能源駱駝山礦的陷落柱采用該方案取得成功。主要工藝技術(shù):(1)定向分支鉆孔技術(shù)。(2)分段下行式注漿法,定量間歇注漿工藝。(3)陷落柱內(nèi)水泥-骨料反過(guò)濾注漿技術(shù)。 在對(duì)突水陷落柱灌注骨料的同時(shí),對(duì)奧灰上部注漿,水泥漿液沿水流通道上行、骨料沿陷落柱通道下行,實(shí)現(xiàn)骨料與漿液在陷落柱通道中的混

28、合,達(dá)到了快速封堵通道的目的。,3陷落柱治理技術(shù),3治理技術(shù),,3陷落柱治理技術(shù),3治理技術(shù),3.4 不(含)導(dǎo)水陷落柱處理(1)直接推采 對(duì)于井巷揭露的未發(fā)生突水陷落柱,應(yīng)進(jìn)一步查明陷落柱的形態(tài)特征、開采煤層底板陷落柱充填特征與邊緣裂隙特征,經(jīng)水文地質(zhì)條件安全評(píng)價(jià)后,確認(rèn)采動(dòng)破壞不會(huì)造成陷落柱“活化”,引起采后突水時(shí),可直接推采。 安全評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容是:陷落柱充填物的強(qiáng)度、膠結(jié)特征、鉆孔漏失情

29、況、底板破壞深度,以及陷落柱基底奧灰含水層富水性、水壓等。 a: 陷落柱基底奧灰含水層一定范圍內(nèi)無(wú)水,既無(wú)水可導(dǎo); b: 開采煤層距離奧灰強(qiáng)含水層較遠(yuǎn),采動(dòng)應(yīng)力波及不到,且充填物膠結(jié)密實(shí)。,3陷落柱治理技術(shù),3治理技術(shù),3.4 不(含)導(dǎo)水陷落柱處理(2)煤柱留設(shè) 若井巷揭露的未發(fā)生突水陷落柱,雖然陷落柱本身既不含水也不導(dǎo)水,但由于陷落柱內(nèi)充填物結(jié)構(gòu)疏松、強(qiáng)度低、孔隙裂隙率高,且距離奧灰含水層近,奧灰

30、富水性強(qiáng),為避免采動(dòng)造成陷落柱“活化”,引起采后突水,可留設(shè)陷落柱防水煤柱。 煤柱留設(shè)可參照《煤礦防治水規(guī)定》附錄三中第二種情況,即含導(dǎo)水?dāng)鄬用簩恿粼O(shè)。,3陷落柱治理技術(shù),3治理技術(shù),3.4 不(含)導(dǎo)水陷落柱處理(3)注漿加固與改造 若陷落柱內(nèi)充填物結(jié)構(gòu)疏松、強(qiáng)度低、孔隙裂隙率高,且距離奧灰含水層近,奧灰富水性強(qiáng),為避免采動(dòng)造成陷落柱“活化”,引起采后突水,可對(duì)陷落柱進(jìn)行注漿加固,形成一定強(qiáng)度和厚度

31、的隔水層,必要時(shí)對(duì)基底奧灰含水層進(jìn)行局部注漿改造,將強(qiáng)含水層改造為隔水層或弱含水層。 注漿加固與改造的原則: 在陷落柱處,底板破壞深度較正常地層深,應(yīng)充分考慮這一因素,加固層為的選擇尤為重要,應(yīng)確保采動(dòng)應(yīng)力不對(duì)改造后的隔水層造成破壞。 陷落柱處理之后可直接推采。,3陷落柱治理技術(shù),3治理技術(shù),3.5 效果評(píng)價(jià)(1)壓水試驗(yàn),壓水試驗(yàn)成果,3陷落柱治理技術(shù),3治理技術(shù),3.5 效果評(píng)價(jià)(2)鉆

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