2021年中级注册安全工程师《金属非金属矿山安全》考试真题及答案解析
一、单项选择题
1、矿区内崩塌按照成因分为四种类型。崩塌的形成主要受地形地貌、地层岩性及其组合关系、地质构造影响。下列诱发崩塌的因素中,属于诱发人工采掘型崩塌的是()。
A. 在陡崖下人工采石
B. 危岩清理不及时
C. 降雨直接冲刷
D. 人工开挖切坡
人工采掘型崩塌是指在陡崖下人工采石或开矿引发的崩塌。
2、按照振动能量的大小,冲击地压的强度可以分为微冲击、弱冲击、中等冲击、强烈冲击和灾害性冲击5个等级,不同等级冲击地压造成破坏的严重程度不同。下列冲击地压破坏后果中,由强烈冲击造成的是()。
A. 整个开采区域矿柱发生连锁反应式破坏,巷道坍塌
B. 大范围支架破坏和巷道冒落,机器设备受损
C. 大量岩石碎块、粉尘抛出,形成气浪冲击
D. 岩体表层局部破坏和岩块弹出,岩体深部有微振动
A选项属于灾害性冲击,B选项属于强烈冲击,C选项属于中等冲击,D选项属于微冲击。
3、合理选择采矿方法,是地下矿山控制冲击地压影响的重要措施。下列采矿方法中,最有利于减弱冲击地压影响的是()。
A. 充填法
B. 空场法
C. 崩落法
D. 留矿法
从减小冲击地压危险来看,宜选用崩落法,崩落围岩可起卸载作用。
4、探明采空区位置和形态是有效治理采空区的前提条件。下列采空区探测方法中,能够准确探测采空区空间形状、大小和积水等情况的是()。
A. 高密度电法
B. 地震影像法
C. 地探雷达法
D. 激光扫描法
高密度电法、地探雷达法、地震影像法、激光3D法、瞬态瑞雷波法等地球物理方法只能探测到采空区的大概位置,再使用C-ALS等激光扫描设备才能对采空区进行数字化和可视化,达到科学探测采空区的目的。
5、地下矿山采空区处理不及时,易引发地表坍塌或井下空气冲击波伤人事故。某地下铜矿开采已形成近12×104 m³采空区,且采空区上方有一村庄。下列采空区处理方法中,最适合该铜矿采空区处理的是()。
A. 隔离法
B. 充填法
C. 崩落围岩法
D. 自然冒落法
充填法可以防止地表沉陷,保护地表地物,最大程度地保护采空区上方的村庄。
6、某矿工业场地的地面标高为+96 rn,水文资料显示当地历史最高洪水位标高为+96.3 m。现需要在该工业场地布置一新竖井。关于竖井井口标高的说法,正确的是()。
A. +96 m
B. +96.3 m
C. +97 m
D. +97.3 m
地下采矿业的坑口、井口等重要部位,井口标高应高于当地历史最高洪水位1 m以上。
7、水文地质条件复杂、有水害威胁的矿井采掘作业,需进行超前探放水。关于探放水安全措施的说法,正确的是()。
A. 探放水钻孔布置由作业人员视现场情况决定
B. 发现异常先向矿领导汇报,再按指令撤人
C. 探放水作业地点设专人现场监护
D. 做好放水量和水质的记录
A选项错误。探放水人员必须按照批准的设计施工,未经审批单位允许,不得擅自改变设计。
B选项错误。探水巷道应加强出水征兆的观察,一旦发现异常应立即停止工作,及时处理。情况紧急时必须立即发出警报,撤出所有受水威胁地区的人员。
D选项错误。做好放水量和水质的记录不属于探放水安全措施。
8、爆破飞石的飞散距离主要与地形地质、爆破器材性能等因素有关。下列爆破技术措施中,能够减小爆破飞石影响范围的是()。
A. 改变局部装药结构、合理安排起爆次序、减少装药集中度
B. 减少爆破孔数、合理安排起爆次序、改变局部装药结构
C. 减少爆破孔数、确定合理填塞长度、设置缓冲层
D. 设置缓冲层、确定合理填塞长度、减少装药集中度
根据对爆破飞石产生的原因和影响因素的分析,可采取以下控制措施:控制飞石的方向;改变局部装药结构和加强堵塞;合理安排起爆次序和选择间隔时间;减小装药集中度;进行覆盖。
9、爆破振动控制措施包括降低地震波强度和采取防护措施两方面。下列控制爆破振动的措施中,属于防护措施的是()。
A. 设计合理爆破参数
B. 开挖减震沟槽
C. 限制一次爆破最大用药量
D. 选择合适的爆破器材
设计合理爆破参数、限制一次爆破最大用药量、选择合适的爆破器材属于降低地震波强度的措施。
10、盲炮是爆破工作中,因各种原因未能按设计起爆,造成装药全部或部分拒爆的现象。盲炮发现不及时或处理不当,极易发生事故。下列爆破技术措施中,能够预防盲炮的是()。
A. 选用合格的爆破器材
B. 选用零氧平衡的炸药
C. 加大炮孔填塞长度
D. 加大炮孔超深
预防盲炮的主要措施包括:
(1)禁止使用不合格的爆破器材,不同类型、不同厂家、不同批的雷管不得混用。
(2)连线后检查整个线路,查看有无连错或漏连。
(3)检查爆破电源并对电源的起爆能力进行计算;硝铵类炸药在装药时要避免压得过紧,密度过大。
(4)炮孔有水时,首先应将孔中的水吹出,用防水袋装炸药,雷管脚线的接头一定要用防水胶布缠好或用抗水炸药。
(5)装药前要认真清除炮孔内岩粉。
11、矿山井下生产过程中,电气设备长时间或超负荷运行可能引发火灾。下列防范井下电气火灾的措施中,正确的是()。
A. 采用油浸式电气设备
B. 供电线路装设自动重合闸装置
C. 信号线路采用橡套电缆
D. 采掘作业面采用移动式无卤电缆
根据《金属非金属矿山安全规程》(GB 16423),井下不应采用油浸式电气设备;向井下供电的线路不得装设自动重合闸装置;井下信号和控制用线路应采用铠装电缆。
12、为保证地下矿山斜井人车运送人员的安全,应设置斜井人车安全设施。下列斜井人车相关安全设施中,既能手动、也能自动的是()。
A. 断绳保险器
B. 保险链
C. 平道闭锁装置
D. 防跑车装置
斜井人车应有坚固顶棚,并装有可靠的断绳保险器。列车每节车厢的断绳保险器应相互联结,并能在断绳时起作用。断绳保险器应具有自动和手动功能。
13、淘汰严重危及生产安全的工艺和设备,是提高金属非金属矿山安全保障能力、预防生产安全事故的重要技术手段。下列地下矿山提升运输设备中,禁止使用的是()。
A. 采用远程操控系统的井下电机车
B. KJ型矿井提升机
C. 直径1.6 m用于升降人员的提升绞车
D. 主要无轨运输巷道使用的柴油机车
新建、改建、扩建的金属非金属地下矿山一律禁止使用KJ型矿井提升机。
14、露天矿山开采过程中,边坡岩体在自然或人为因素影响下失去稳定将引发滑坡。下列露天采场边坡变形、破坏征兆中,属于边坡滑坡的征兆是()。
A. 临空方向岩体有裂纹、塑性变形
B. 临空方向岩体开裂,有明显裂隙
C. 边坡前缘岩体与岩坡分离,逐次后退
D. 边坡岩体沿结构面整体移动,深层破坏
A选项属于蠕动变形,B选项属于松弛张裂,c选项属于崩塌。
15、控制爆破不仅可以减小爆破对边坡的振动影响,也有利于控制边坡形态,是防止露天矿山采场边坡滑坡的有效措施。某露天矿山岩体整体性差、节理裂隙发育、岩石风化程度不一。下列控制爆破方式中,适用于该矿山的是()。
A. 预裂爆破
B. 光面爆破
C. 缓冲爆破
D. 减震爆破
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光面爆破是指爆破后岩体轮廓面成形规整,围岩稳定,无明显炮震裂缝的控制爆破。故适用于矿山岩体整体性差、节理裂隙发育、岩石风化程度不一的该露天矿山。
16、露天矿山疏干排水的主要目的是把边坡内水压降低到允许的程度,以增加采场边坡的稳定性。某露天矿山含水层较厚、透水性变化较大且埋藏较深。下列疏干方式中,适用于该矿的是()。
A. 水平疏干
B. 垂直井疏干
C. 地下巷道疏干
D. 明沟自流疏干
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水平疏干和垂直井疏干方式不适用含水层较厚、透水性变化较大的露天矿山,因钻孔疏干能力有限,往往需要打大量孔洞,且疏干影响范围有限。明沟自流疏干不适用于埋藏较深的矿山。
17、为了及时发现和消除排土场失稳问题,需要进行排土场安全监测,以便根据监测结果调整排土工艺、优化排土场参数,完善排土场安全设施。有下列情形的排土场中,必须进行监测的是()。
A. 软弱地基、沉降变形在允许范围内的排土场
B. 基岩为硬岩、最终边坡角25°的排土场
C. 复垦区边坡稳定、最终边坡角30°的排土场
D. 边坡高度180 m、最终边坡角27°的排土场
复垦区陡边坡稳定问题,从排水系统、稳定及复垦出发,排土场的最终坡面角不应大于27°,各排分层间的台阶宽度最小应保持5 m,接近或超过此限值时应考虑对其进行稳定性监测。
18、尾矿库安全设施是指保证尾矿库安全运行的设施,分为基本安全设施和专用安全设施。专用安全设施是指相对独立于主体工程之外的形式而存在,不具备生产功能,专用于安全保护作用的安全设施。下列尾矿库安全设施中,不属于专用安全设施的是()。
A. 尾矿库库周截排洪设施
B. 尾矿坝坝体排渗设施
C. 尾矿库安全监测设施
D. 尾矿库泥石流防护设施
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尾矿坝坝体排渗设施、尾矿库安全监测设施和尾矿库泥石流防护设施均属于尾矿库专用安全设施。
19、某尾矿库为山谷型尾矿库,上游法筑坝,初期坝坝高30 m,堆积坝坝高80 m,总库容为700×104m³,尾矿库下游500 m处有300人的村庄。根据《尾矿库安全规程》(GB 39496),对照下表中尾矿库防洪标准,该尾矿库调洪演算的洪水重现期是()年。
注:PMF为可能最大洪水。
A. 100
B. 200
C. 500
D. 1000
根据全库容和坝高确定尾矿库的设计等别,见下表。
初期坝坝高30 m,堆积坝坝高80 m,总库容为700×104m³,尾矿库等别为三等。因尾矿库下游500 m处有300人的村庄,故取上限500年。
20、矿山生产过程中,人体接触生产性毒物,易引发职业中毒。按照发病程度,职业中毒可分为急性中毒和慢性中毒。下列生产性毒物中,只能引起慢性中毒的是()。
A. 一氧化碳
B. 硫化氢
C. 炮烟
D. 氡子体
氡气作为一种短寿命的α粒子放射源,是一种能在岩石中移动的惰性气体。吸入的氡本身是无危害的,但当222Rn蜕变时,它会产生同位素218P、214Pb、214Bi。这些同位素一旦固定在采矿胶状粉尘上,就可能沉积在人体肺中,并释放出它们的蜕变能量。