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    露天采場(chǎng)邊坡下伏掛幫礦開(kāi)采穩(wěn)定性研究*

    2023-12-06 11:36:54闞曉平席世強(qiáng)錢(qián)京
    采礦技術(shù) 2023年6期
    關(guān)鍵詞:圍巖變形水平

    闞曉平,席世強(qiáng),錢(qián)京

    (1.四川德鑫礦業(yè)資源有限公司,四川 阿壩藏族羌族自治州 624199;2.長(zhǎng)沙礦山研究院有限責(zé)任公司,湖南 長(zhǎng)沙 410012;3.國(guó)家金屬采礦工程技術(shù)研究中心,湖南 長(zhǎng)沙 410012)

    0 引言

    部分露天礦山由于開(kāi)采技術(shù)、安全生產(chǎn)等原因在露天邊坡下部留存了部分礦體,形成了掛幫礦體[1-3]。近年來(lái),隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,對(duì)礦產(chǎn)資源的需求量持續(xù)增加,原先預(yù)留的露天邊坡掛幫礦礦體逐漸被開(kāi)采。掛幫礦的開(kāi)采勢(shì)必會(huì)對(duì)露天邊坡造成擾動(dòng),并影響其穩(wěn)定性[4-5]。因此,亟須開(kāi)展掛幫礦開(kāi)采對(duì)露天采場(chǎng)邊坡的安全穩(wěn)定性的影響研究,保證礦山開(kāi)采安全。

    目前,多位學(xué)者開(kāi)展了掛幫礦體開(kāi)采對(duì)既有采場(chǎng)邊坡穩(wěn)定性的影響研究工作。陳韜等[6]以備戰(zhàn)鐵礦掛幫礦開(kāi)采為研究對(duì)象,采用理論計(jì)算和三維滾石模擬對(duì)露天采場(chǎng)內(nèi)部的硐口安全性進(jìn)行了分析,得到了變形區(qū)域中部到露天坑的位置和露天采坑北側(cè)的溝谷內(nèi)均存在滾石現(xiàn)象的結(jié)論。張儒學(xué)等[7]綜合安全技術(shù)、邊坡治理技術(shù)、開(kāi)采技術(shù)等,提出了“有限楔形斜槽式”的掛幫礦開(kāi)采工藝。謝代洪[8]以蘭山采場(chǎng)閉坑后的1270~1210 m 固定幫臺(tái)階為例,采用倒采法從下往上逐臺(tái)階進(jìn)行掛幫礦回采,通過(guò)分層裝藥和采用小孔徑鉆機(jī)縮小孔網(wǎng)參數(shù)來(lái)降低爆破振動(dòng)。張亞賓等[9]以廟溝鐵礦露天轉(zhuǎn)地下開(kāi)采為背景,基于露天轉(zhuǎn)地下開(kāi)采的時(shí)空特征,提出了一種低分段平底結(jié)構(gòu)的分段礦房法,研究結(jié)果表明,提出的采礦方法能夠安全、高效、可靠地回采掛幫礦。徐帥等[10]以山東黃金歸來(lái)莊露天礦東幫運(yùn)輸?shù)缆废聮鞄偷V回采工程為背景,針對(duì)該掛幫礦回采面臨的邊坡高陡、運(yùn)輸?shù)缆烦掷m(xù)服務(wù)等難題,提出先治理加固邊坡,后進(jìn)行掛幫礦分區(qū)進(jìn)路充填回采的方案。譚國(guó)榮等[11]以某鐵礦掛幫礦開(kāi)采為依托,采用PFC離散元方法,模擬了露天礦邊坡在不同掛幫礦傾角條件下的情況,確定了采空區(qū)和邊坡的失穩(wěn)模式及范圍。魏媛等[12]利用顆粒流離散元軟件開(kāi)展了地下采礦引起地表塌陷災(zāi)害演化機(jī)理研究,揭示了地表塌陷形成機(jī)理。王飛飛等[13-14]依托具體工程案例,開(kāi)展了地下復(fù)雜采空區(qū)引起地表塌陷漸進(jìn)發(fā)展過(guò)程數(shù)值模擬研究,揭示了地表塌陷特征及規(guī)律。毛瑞坤等[15]依托某鐵礦南采坑開(kāi)采現(xiàn)狀,構(gòu)建了南采坑回填和地下開(kāi)采的數(shù)值模型,模擬了掛幫礦的開(kāi)采過(guò)程,獲得了露天采場(chǎng)邊坡位移、應(yīng)力及塑性區(qū)分布等結(jié)果,評(píng)價(jià)了邊坡穩(wěn)定性。

    由學(xué)者們開(kāi)展的掛幫礦開(kāi)采研究成果可知,掛幫礦安全高效開(kāi)采是礦山安全領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。由于掛幫礦所處的關(guān)鍵位置、地質(zhì)條件、下伏空區(qū)、近坡體等問(wèn)題,掛幫礦開(kāi)采又一直是難點(diǎn)問(wèn)題[16-18]。本文以具體掛幫礦開(kāi)采工程為研究背景,采用數(shù)值模擬分析軟件建立三維力學(xué)分析模型,模擬了掛幫礦開(kāi)采過(guò)程,分析了臨近掛幫礦的坡體應(yīng)力、位移與塑性區(qū)分布等計(jì)算結(jié)果,可為礦山掛幫礦的安全開(kāi)采提供依據(jù)。

    1 礦山概況

    1.1 工程地質(zhì)條件

    礦區(qū)出露的地層有震旦系上統(tǒng)燈影組白云巖、寒武系下統(tǒng)、第四系全新統(tǒng)的殘坡積層與沖洪積層。上述各層中,震旦系上統(tǒng)燈影組白云巖為礦區(qū)的含礦層。由于礦體上盤(pán)處于礦區(qū)“地塹”式斷塊構(gòu)造中心,圍巖強(qiáng)烈破碎,其穩(wěn)固性差,而礦體下盤(pán)主要由塊狀結(jié)構(gòu)的白云巖組成,穩(wěn)固性較好。

    依據(jù)礦山工程地質(zhì)條件,綜合選取的巖體與充填體力學(xué)參數(shù)見(jiàn)表1。

    表1 礦巖體與充填體力學(xué)參數(shù)

    1.2 水文地質(zhì)條件

    礦床位于水文地質(zhì)單元的東北半坡地帶,并處于斷塊構(gòu)造中,礦床控制標(biāo)高為1802~2210 m,目前最低采準(zhǔn)標(biāo)高為1884 m,礦體及開(kāi)采系統(tǒng)均位于河流侵蝕基準(zhǔn)面以上,自然排泄條件好,屬于水文地質(zhì)條件較為簡(jiǎn)單的礦床。

    1.3 露天邊坡現(xiàn)狀

    經(jīng)過(guò)多年的露天方式開(kāi)采了淺部礦體后,開(kāi)采方式由露天開(kāi)采轉(zhuǎn)為地下開(kāi)采,2008年底露天開(kāi)采全部結(jié)束,坑底標(biāo)高1968 m。露天采場(chǎng)上口尺寸為385 m×870 m,下口尺寸為136 m×30 m,采深為360 m,最終邊坡角為34°~45°。

    露天坑北邊坡原設(shè)計(jì)邊坡角為45°,原礦山企業(yè)在向露天深部開(kāi)采時(shí),北邊坡掛幫礦體被開(kāi)采,北邊坡傾角為70°~80°。北邊坡角過(guò)陡,為不穩(wěn)定邊坡,如果繼續(xù)向深部開(kāi)采,北邊坡碎石有垮塌、滑坡的可能。北部邊坡受斷層的影響較大,尤其在斷層切割的作用下,北部邊坡在斷層面兩側(cè)形成了錯(cuò)臺(tái),并有破碎巖石垮落。由于礦區(qū)西部井下采用無(wú)底柱崩落法開(kāi)采,導(dǎo)致西部邊坡發(fā)生垮塌、滑坡。礦區(qū)東部采用上向進(jìn)路膠結(jié)充填采礦法,采空區(qū)得到及時(shí)的充填,所以東部邊坡沒(méi)有產(chǎn)生西部邊坡的滑坡、垮塌現(xiàn)象。

    南邊坡礦體位于1980 m 水平以上,在開(kāi)采移動(dòng)界線(xiàn)以外。從目前現(xiàn)狀分析,南邊坡為穩(wěn)定邊坡,西邊坡和東邊坡都不穩(wěn)定。尤其是近三年,西邊坡垮塌非常嚴(yán)重,山頂表土和黃泥受雨水沖刷,大量進(jìn)入露天坑,露天坑底由原來(lái)的1968 m 水平堆積至1980 m 水平以上,邊坡現(xiàn)狀見(jiàn)圖1。

    圖1 露天采場(chǎng)邊坡

    2 數(shù)值模型建立

    2.1 三維力學(xué)分析模型

    利用地表地形圖,通過(guò)修剪、擠出等操作形成了包含地表地形的三維模型。再利用已經(jīng)處理好的礦體與地層圖導(dǎo)入Rhino軟件中,經(jīng)過(guò)一系列的變動(dòng)、放樣、修剪、嵌入、分割等操作處理,最終形成包含礦體、多種巖層與斷層的三維模型。模型(東西向)長(zhǎng)1152.43 m,(南北向)寬886.88 m,高395.65~1065.10 m。

    利用已建立的三維模型,在Rhino軟件中采用合并非流行、從NURBS物件、設(shè)置網(wǎng)格劃分密度等操作對(duì)模型進(jìn)行精細(xì)化網(wǎng)格劃分處理,最后形成了三維力學(xué)分析網(wǎng)格模型。

    利用Rhino的節(jié)點(diǎn)、單元信息輸出功能,將節(jié)點(diǎn)、單元信息輸出,并利用Rhino插件Griddle調(diào)用節(jié)點(diǎn)、單元信息文件,生成符合FLAC3D 數(shù)據(jù)格式的*.f3grid文件。最后,利用FLAC3D 的Grid中Import 命令導(dǎo)入保存的*.f3grid 文件,在FLAC3D 中生成包含礦體、圍巖、斷層等礦區(qū)整體分析模型,如圖2所示。由于數(shù)值建模軟件本身的特點(diǎn),在建模過(guò)程中將礦巖體分成多個(gè)模型并進(jìn)行編碼,模型字母后的數(shù)字代表在模型編碼。

    圖2 三維力學(xué)分析模型

    數(shù)值模擬建立的模型是從大地整體結(jié)構(gòu)中截取出來(lái)的塊體。為了使截取出來(lái)的塊體與原位狀態(tài)具有一致的條件,需要對(duì)塊體邊界進(jìn)行處理。為此學(xué)者們開(kāi)展了邊界條件對(duì)數(shù)值模擬結(jié)果影響的研究,得到了當(dāng)數(shù)值模型長(zhǎng)度、寬度大于3~5倍的所研究結(jié)構(gòu)體(礦體)時(shí),邊界對(duì)數(shù)值模擬結(jié)果影響較小的結(jié)論[19-21]。依據(jù)研究成果,選取了長(zhǎng)(X向)為1152.78 m,寬(Y向)為890.73 m,高(Z向)為180.32~834.65 m(地表高低起伏較大),礦體水平方向上長(zhǎng)度為90~125 m,滿(mǎn)足邊界條件的要求。

    在數(shù)值模型中,限制邊界條件和自由面,在X=85 641.734 m 與86 794.523 m 平面上所有節(jié)點(diǎn)在X方向固定,即滑動(dòng)鉸支座。在Y=46 607.016 m與47 497.750 m 平面上所有節(jié)點(diǎn)在Y方向固定,即滑動(dòng)鉸支座。Z=1560.936 m 平面上所有節(jié)點(diǎn)在X、Y、Z三個(gè)方向上固定,即固定鉸支座,地表為自由面。

    數(shù)值模擬的步驟:

    (1)模擬礦體開(kāi)采前的地應(yīng)力平衡;

    (2)模擬2016~2000 m 水平壓覆礦體開(kāi)采;

    (3)模擬2004~2016 m 水平壓覆礦體開(kāi)采;

    (4)模擬2004~2016 m 水平充填。

    3 模擬結(jié)果分析

    3.1 開(kāi)采2016~2022 m 水平模擬結(jié)果

    由圖3可知,開(kāi)采2016~2022 m 水平礦體后,形成的采空區(qū)圍巖最大拉應(yīng)力為0.66 MPa,接近巖體抗拉強(qiáng)度極限值0.75 MPa。說(shuō)明開(kāi)采2016~2022 m 水平礦體,采空區(qū)頂板存在垮塌崩落的情況,進(jìn)一步影響到既有邊坡的穩(wěn)定性。在采空區(qū)圍巖中壓應(yīng)力最大為0.9 MPa,尚未達(dá)到極限抗壓強(qiáng)度。從模型應(yīng)力分布云圖可知,礦體開(kāi)采引起了拉應(yīng)力集中在空區(qū)的上部巖層中,且貫穿至邊坡坡面。

    圖3 開(kāi)采2016~2022 m 水平模擬結(jié)果云圖

    發(fā)生變形位移的主要為采空區(qū)頂板處,最大位移值大于0.5 m。變形位移尚未明顯變形到邊坡坡面,但隨著時(shí)間的推移,臨近坡面的巖體逐漸崩落后,勢(shì)必會(huì)造成邊坡變形破壞。

    開(kāi)采2016~2022 m 水平礦體后,在采空區(qū)圍巖中產(chǎn)生了塑性變形情況,且圍巖中的塑性區(qū)已經(jīng)與局部邊坡坡面實(shí)現(xiàn)貫通。通過(guò)測(cè)量發(fā)現(xiàn),采空區(qū)上部36 m 高的巖層中均產(chǎn)生了塑性區(qū),說(shuō)明在開(kāi)采的水平方向上部36 m 的高度長(zhǎng)時(shí)間作用下,可能會(huì)造成邊坡產(chǎn)生滑坡垮塌等災(zāi)害。因此,在后期開(kāi)采礦體前一定要做好對(duì)應(yīng)區(qū)域的警戒標(biāo)志及在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的建設(shè),及時(shí)預(yù)防邊坡滑坡。

    3.2 開(kāi)采2004~2016 m 水平模擬結(jié)果

    由圖4可知,開(kāi)采2004~2016 m 水平礦體后,形成的采空區(qū)圍巖最大拉應(yīng)力為0.57 MPa,接近巖體抗拉強(qiáng)度極限值0.75 MPa。說(shuō)明開(kāi)采2004~2016 m 水平礦體后,采空區(qū)頂板存在垮塌崩落的情況,進(jìn)一步影響到既有邊坡的穩(wěn)定性。在采空區(qū)圍巖中壓應(yīng)力最大為0.95 MPa,尚未達(dá)到極限抗壓強(qiáng)度。從模型應(yīng)力分布云圖可知,礦體開(kāi)采引起了拉應(yīng)力集中在采空區(qū)的上部巖層中,且貫穿至邊坡坡面。

    圖4 開(kāi)采2004~2016 m 水平模擬結(jié)果云圖

    發(fā)生變形位移的主要為采空區(qū)頂板處,最大位移值大于0.5 m。變形位移尚未明顯變形到邊坡坡面,但隨著時(shí)間的推移,臨近坡面的巖體逐漸崩落后,勢(shì)必會(huì)造成邊坡變形破壞。

    開(kāi)采2004~2016 m 水平礦體后,在采空區(qū)圍巖中產(chǎn)生了塑性變形情況,且圍巖中的塑性區(qū)已經(jīng)與局部邊坡坡面實(shí)現(xiàn)貫通。通過(guò)測(cè)量發(fā)現(xiàn),采空區(qū)上部64 m 高的巖層中均產(chǎn)生了塑性區(qū),說(shuō)明在開(kāi)采的水平方向上部64 m 的高度長(zhǎng)時(shí)間作用下,可能會(huì)造成邊坡產(chǎn)生滑坡垮塌等災(zāi)害。因此,在后期開(kāi)采礦體前一定要做好對(duì)應(yīng)區(qū)域的警戒標(biāo)志及在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的建設(shè),及時(shí)預(yù)防邊坡滑坡。

    4 結(jié)論

    掛幫礦所處的關(guān)鍵位置、地質(zhì)條件、下伏空區(qū)、近坡體等問(wèn)題,造成掛幫礦開(kāi)采一直是難點(diǎn)問(wèn)題。以具體掛幫礦開(kāi)采工程為研究背景,采用數(shù)值模擬分析了掛幫礦的開(kāi)采過(guò)程,分析了臨近掛幫礦的坡體應(yīng)力、位移與塑性區(qū)分布等計(jì)算結(jié)果,得到了以下結(jié)論。

    (1)壓覆礦體開(kāi)采后圍巖最大拉應(yīng)力為0.35 MPa,小于巖體抗拉強(qiáng)度極限值0.75 MPa。從模型應(yīng)力分布云圖可知,礦體開(kāi)采引起了拉應(yīng)力集中在空區(qū)的上部巖層中,且貫穿至邊坡坡面。

    (2)發(fā)生變形位移的主要為采空區(qū)頂板處,變形位移尚未明顯變形到邊坡坡面。但隨著時(shí)間的推移,臨近坡面的巖體逐漸崩落后,可能會(huì)造成邊坡變形破壞。

    (3)開(kāi)采2016~2022 m 水平礦體后,在采空區(qū)圍巖中產(chǎn)生了塑性變形情況,且圍巖中的塑性區(qū)已經(jīng)與局部邊坡坡面實(shí)現(xiàn)貫通。采空區(qū)上部36 m 高的巖層中均產(chǎn)生了塑性區(qū)。

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