尾矿库下开采合理矿柱高度留设及爆破动力分析.pdf
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1、第 卷 第 期 年 月矿业工程研究 :尾矿库下开采合理矿柱高度留设及爆破动力分析张有乾(中冶长天国际工程有限责任公司,湖南 长沙 )摘要:为保证尾矿库下安全回采,防止尾矿库水体通过采动裂隙进入采场对采场安全生产造成影响 本文对尾矿库下开采引起的“三带”高度进行分析计算,通过理论计算得出防水安全岩柱的厚度应大于 利用 非线性破坏准则获得岩体力学参数,在安全岩柱厚度为 条件下,通过数值模拟研究不同开采模式下“三带”高度和裂隙发育状态,采用普通采矿方法开采,导水裂隙带已发育到尾矿库底,对开采造成极大影响;采用充填采矿法后,导水裂隙带高度未发育至库底,处于较为安全的状态 并对尾矿库底构筑物进行爆破动力
2、学分析,爆破震动后库底测点震动速度曲线出现双峰形态,最大震动速度为 ,满足安全规程要求,爆破振动对尾矿库水工构筑物影响较小,不会造成破坏关键词:三下开采;导水裂隙带;充填开采中图分类号:文献标志码:文章编号:()(,):,(),“”,:;矿体开采后,当采场顶板应力强度超过岩体本身强度而发生破坏,破坏区域从下而上可分为冒落带,收稿日期:通信作者,:矿业工程研究 年第 卷裂隙带和弯曲下沉带,合成“三带”在“三带”中,冒落带和裂隙带中因发生塑性破坏或断裂破坏,形成贯通裂隙,成为导水通道,称为“导水裂隙带”因导水裂隙带可将采场空间和地下水系通过贯通裂隙连通,甚至当裂隙发育带发育至地表时,会将地表水引入
3、地下采掘空间,对生产安全造成极大影响 郭文兵等 在总结国内三下开采的基础上认为“三下开采”核心技术为源头减沉控损开采和覆岩破坏控制,地下原位保护开采技术将是“三下开采”的发展趋势;杨家冕 、王善飞 、郭明明 等学者分别针对不同矿山特定条件,采用数值模拟方式研究分析开采对地表的影响,优化传统“三下开采”范围计算方式,并认为充填采矿法可减少“三下开采”对地表的影响;孟凡明等 采用 软件构建矿区三维模型,结合 模拟分析不同隔离层厚度条件下围岩稳定性特征及地表沉陷规律,并对矿块回采顺序进行优化;陈程 通过搭建观测站进行现场观测,分析充填工作面回采后对地表沉陷的影响,得出采用膏体充填开采工艺,顶板未出现
4、垮落,地面出现微小弹性变形,地表沉陷效果控制较好;宋子岭等 分析“三下开采”中采用充填开采,充填率为 ,时地表变形移动规律,表明充填率大于 时地表变形为 级损坏,充填开采效果较好 虽一些学者对“三下开采”做了一定的研究,但普遍缺少理论和模拟相结合的研究手段,且针对尾矿库下开采的研究鲜有出现 尾矿库下开采需综合考虑水体影响和相关构筑物的稳定性分析,尤其是爆破震动对尾矿库底构筑物的影响,因此本文以某多金属矿为研究对象,对开采引起的导水裂隙带高度及矿柱留设进行研究,并对尾矿坝底构筑物进行动力学分析,具有一定的研究意义 工程概况某多金属矿尾矿库下压覆部分矿体,随着矿山生产接近尾声,为提高矿山效益,提高
5、矿石回收率,需对尾矿库下矿体开采安全进行可行性研究 矿山主要岩石力学参数表见表 ,主要勘探线位置平面图见图 表 岩石力学参数表岩性密度()单轴抗压强度 单轴抗拉强度 内聚力 内摩擦角()弹性模量 泊松比地质强度指标()英安玢岩 中细粒花岗岩 图 勘探线位置平面图 安全隔离层厚度计算尾矿库下开采安全矿柱的留设需充分考虑开采引起的导水裂隙带高度和地表风化裂隙带发育程度,并同时考虑足够的保护层厚度 防水岩柱的高度 可由式()计算第 期张有乾:尾矿库下开采合理矿柱高度留设及爆破动力分析 ()式中:为导水裂隙带高度,;为保护层厚度,;为地表风化裂隙带厚度,导水裂隙带高度 可由式()计算,其中为累计采厚,
6、本矿山累计采厚为 ()保护层厚度 可由式()计算,其中 为矿体平均厚度,本矿山为 ()根据矿山地质勘查报告,本矿山地表风化带高度一般为 ,为保证矿山安全,取上限即 综上,防水岩柱厚度为 ()安全岩柱留设数值模拟分析 岩体参数计算根据 破坏准则 ();()();()();()()()式中:,为第一、第三主应力,;为岩块单轴抗压强度,中细粒花岗岩为 ,英安玢岩为 ;,为岩体材料常数;为完整岩石常数,中细粒花岗岩为 ,英安玢岩为 ;为地质强度指标,中细粒花岗岩为 ,英安玢岩为 ;为爆破影响系数,取 岩体抗压强度 可按式()计算:()()()岩体内摩擦角 和粘聚力 可按式()和式()计算:()()()
7、()()()()()()()()()(槡)()()()()式中:为最大围压与岩块单轴抗压强度的比;为最大围压,取 ;为岩体高度,;为岩块重度,岩体变形模量 可按式()计算:()()式中:为未发生破坏岩体的变形模量,矿业工程研究 年第 卷代入表 中参数计算得到本次研究主要岩体力学参数如表 所示表 岩体力学参数表岩性内聚力 内摩擦角()变形模量 中细粒花岗岩 英安玢岩 图 剖面 数值计算模型 数值模拟分析采用 软件进行数值模拟计算 根据勘探报告提供的地质剖面图,剖面线 ,过尾矿库范围,其中 剖面线可见尾矿库下赋存矿体且这条剖面线经过尾矿库中心位置,具有代表性 建立模型如图 本次对勘探线 剖面的矿体
8、开采进行数值模拟,根据上文理论分析得到的最佳防水岩柱高度为 ,在留设 防水岩柱的条件下分 种情形分析:()开采后不充填;()采用充填法开采 开采后不充填随着尾矿库下矿体开采的进行,采场上的岩体发生破坏(塑性破坏或断裂破坏)的范围也会随之增加,导水裂隙带高度也会随之增大,随着开采的继续,甚至会发展到尾矿库底部 当裂隙发育带发育至尾矿库底部时,会将尾矿库内水体引入地下采掘空间,对生产安全造成极大影响 因此,将采场开采后,导水裂隙带的发育高度作为研究对象进行研究 导水裂隙带的主要特点是导水裂隙带内发生塑性破坏,因此可以通过数值模拟得到的塑性破坏区的范围判断导水裂隙带的发育高度对开采后不进行充填的情形
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