岩土工程分析评价(戈教授讲稿).doc
6.岩土工程分析评价 6.1一般规定 1)岩土工程分析评价目的 为尾矿堆积坝安全评价和工程治理的设计和施工提供依据。 2)岩土工程分析评价内容 ①防洪安全性分析含山体滑坡、泥石流、防洪高度、防洪构筑物结构等。 ②渗流稳定安全性分析含浸润线埋深,浸润线逸出引起的沼泽化、流土、管涌、地震液化等。 ③边坡(静力和动力)稳定安全性分析含裂缝、滑坡等。 ④结构安全分析变形,错位,裂缝,破坏。 3)岩土工程分析的依据 ①工程地质测绘资料 ②勘探和取样资料 ③原位测试资料 ④室内试验资料 ⑤尾矿库设计、施工、监测、管理等资料 6.2计算参数的分析和选取 1.概化分区上游式尾矿堆积坝尾砂排放浓度P40时,滩面呈正常重力分级。应注意滩面分级的必然性和概化分区的相对合理性。概化分区应以原位测试资料和钻孔取样结合全粒级尾矿颗分资料,各设计标高库面形状、沉积滩坡度、排水井位置和上游式尾矿放矿方法综合确定。 2.试样分类参数 ①试样分类的相对性和异常试样的必然性; ②原状试样的可靠性; ③试验统计的分区性堆积坝坡、干、湿滩面、水下,不同埋深。 3.土料强度计算方法和强度指标类别 不同土料的强度指标类别,因计算方法不同,在直剪仪或三轴仪上,采用不同的试验方法,得出相应的强度指标,其数值相差较大,必须要认真掌握。 土料的强度计算方法有总应力法和有效应力法。总应力法综合考虑了有效应力,而有效应力法要根据固结度来分析其强度值。因此,对软弱尾粘土即使采用总应力固结快剪强度指标时,还应分析其固结程度。对下游坝坡以下的尾粘土(在高坝时往往会出现)因厚度较薄,固结时间较长,有效荷载较高,且在库底设置排渗层后,采用直剪仪固结快剪指标也是合理的。 6.3渗流稳定分析 1尾矿堆积坝渗流特点 ①重要性在水的重力作用下,尾矿库水面区向下游形成逐渐降落的渗流水面,在堆积坝横断面上显示为浸润曲线。浸润线以下的坝体就承受渗透水压力,其值为渗透坡降水容重与体积的乘积,它与坝坡的稳定安全有着密切的关系。 ②复杂性由于尾矿堆积体中放矿的不均性,导致大量夹层的存在,因此除主浸润线外尚存在众多的支浸润线 粗粒土中的细泥夹层可产生上层滞留浸润线 细粒土中的粗粒夹层可产生超压浸润线 放矿水流垂直下渗亦可局部抬高浸润线 ③危险性浸润线逸出形成沼泽化在上升水流作用下土体变松软,强度变低,因此必须予以治理,当渗透水流的渗透坡降大于尾矿的允许渗透坡降则会发生流土管涌现象,由于流土发展速度迅速,如不及时处理就会酿成大祸。 ④可监视性近年来通过在线监测。由于堆积坝内排渗设施的存在,在暴雨季节,即使滩上洪水位大幅上升,堆积坝体内浸润线变化幅度较小且十分稳定,监视效果较好。 2)设置排渗设施后的渗流分析 根据尾矿库安全技术规程(AQ2006-2005),浸润线位置局部较高,有渗透水出逸,坝面局部出现沼泽化即可判为病库,应限期整改。根据构筑物抗震设计规范6度地震区上游法尾矿堆积坝“下游坡面浸润线的深度不应小于6-8m。”近二十年来,尾矿堆积坝体排渗设施发展迅速,已成为降低浸润线的常规手段。故渗流稳定分析计算方法亦应作相应调整。 1.浸润线计算应考虑初期坝上游坝坡及堆积坝体内定高度、全坝长、大埋深排渗设施的效用。三维渗流已转化为二维均质渗流。 2.土工排渗设施宜埋放在粉砂层内,对细粒尾砂也可埋放在粉土层内。 3.要充分估计不同土层和不同排渗设施的入渗水头。 4.二维有限元法数值计算必须结合实测浸润线资料进行模拟。 5.设置排渗设施降低浸润线时,应计算最大渗水量,以达到充分排渗。排渗管数量要留有备用,排渗管可顺滩面布置,排渗管的安装应防止机械淤堵和化学淤堵。 6.4 坝坡抗滑稳定性分析 1、设计工况 ①正常运行; ②洪水运行; ③特殊运行洪水运行地震。 碾压式土石坝设计规范(SL274-2001)已将上述工况③修改为特殊工况正常运行地震。其理由为稀有几率相叠加不可能发生。选矿厂尾矿设施设计规范(ZBJ1-90)新版亦准备作此调整。 2、计算方法“宜采用瑞典圆弧法或简化毕肖普法。”两者相同点都是极限平衡法,都采用平面假定。其区别是是否考虑条间作用力。瑞典圆弧法概念明确,使用悠久,经验丰富。简化毕肖普法计算结果稳定性好,美国规范只采用简化毕肖普法且K正常1.50。 3、动力稳定性 ①常规采用拟静力法。 ②有限元动力分析可提供液化范围和应力、应变。 ③地震时应防止由于地震挤压波与拉伸波重叠产生的强波,产生的等间距环形危害性裂缝,在地震液化土层超孔隙水压力升高后发生管涌、流土等险情。要求“大震不倒”。 4、存在问题 ①我国尾矿库多为山谷型。三向球形滑动安全系数较平面滑动大1.5倍左右。浙江黄岩铅锌矿、广东连平大尖山K0.65。 ②尾矿颗粒多呈片状,水平成层,而滑弧大部分与水平呈大交角,内摩擦角要增大1020。 6.5 液化分析 目的查明堆积坝和坝基的饱和砂土、粉土的液化可能性和液化势。 措施降低浸润线、可增加密度,以增加有效盖重,降低深部饱和砂土、粉土的液化程度。 9、加固治理与抢险 9.1 一般规定 1、加固治理对象安全度为危库、险库和病库的尾矿库。 2、加固治理原则土工理论与现场实际相结合。 3、加固治理方案以人为本,确保安全和环保的基础上进行多方案技术、经济比较。 9.2 加固治理 1、坝体裂缝 ①裂缝分类 按部位表面、内部; 按走向横向、纵向、龟纹; 按成因沉陷、滑坡、干缩、冷冻、震动。 ②治理步骤查明原因、临时保护、消除源头。 治理裂缝表层挖填、深部注浆。 案例伊朗撒尔切斯曼国家铜业公司尾矿库、丰山铜矿、海南铁矿、凡口铅锌矿和广西大厂公路边尾矿库。 2、坝体塌坑 ①塌坑分类岩溶、排洪系统裂缝、初期坝反滤层破坏。 ②治理步骤土工布覆盖、土工布袋装砂砾充填直至稳定。 案例湖南柿竹园柴山尾矿库、广西大厂长坡七级尾矿库、江西德兴铜矿4号尾矿库。攀枝花 3、坝坡冲沟 ①冲沟分类渗流冲刷,雨水冲刷。 ②治理方法水平排渗或开沟排渗,反滤压坡;增设坝坡排水沟。 4、坝坡滑动 ①滑动分类 高陡边坡刚性滑动;(镇安金矿,襄汾铁矿) 软土地基塑性滑动;(丰山铜矿,鸡笼山金矿) 浸润线过高液性滑动;(宝山铁矿) 洪水漫顶溯源滑动;(会东铅锌矿) 地震情况震裂(液)滑动。(大石河铁矿) ②治理方法上部卸载,下部压载,放缓坝坡,降低浸润线。 5、排渗为降低堆积坝体浸润线和提高库底尾粉质粘土和尾粘土固结度,增加强度设置排渗设施 堆积坝体排渗席垫,排渗管(沟)井,大口辐射井和贴坡排渗等。 库底最终堆积坝坝顶以下排渗褥垫,排渗管(沟)井等。 6、抗震加固为提高堆积坝体的抗震能力,宜采取以下措施 ①降低堆积坝体浸润线; ②加密加固坝体,下游坝脚增设石料压坡体。 9.3 应急抢险 1、险情分类根据尾矿库安全监督管理规定(国家安监总局令第6号)第20条规定尾矿库出现下列重大险情之一的,生产经营单位应立即报告安全生产监督管理部门和当地政府,并启动应急预案,抢险救援,防止险情扩大,避免人员伤亡 ①坝体出现严重的管涌、流土等现象,威胁坝体安全的; ②坝体出现严重裂缝、坍塌或滑动迹象,有垮塌危险的; ③库内水位超过限制的最高洪水位,有洪水漫顶危险的; ④正在使用的排水井倒塌或者排水管(洞)坍塌堵塞,丧失或者降低排洪能力的; ⑤其它危及尾矿库安全的险情,泥石流、库岸滑坡等。 2、险情分析 ①严重的管涌、流土等现象渗流量突然大幅、持续增加,渗流浓度突然持续提高就进入严重状态; ②严重裂缝、坍塌或滑动迹象裂缝间距由缓慢增长突然大幅持续增加,坝坡出现纵向裂缝合拢就进入严重状态; ③有洪水漫顶危险洪水位达到最高设计洪水位,降雨强度仍在设计6小时平均降雨强度以上时; ④丧失或者降低排洪能力的排水管(洞)坍塌堵塞断面大于1/3以上的; ⑤泥石流、库岸滑坡侵占调洪库容、淤塞排洪系统,激起冲击波浪。 3、抢险对策 ①严重的管涌、流土处 a、停止选厂生产、降低库内水位; b、以渗漏点为中心,5.0m半径范围内铺设双层400g/m2土工布,用土工布(禁用编织袋)袋装砂砾料压坡25层,再用碎石、堆石料压1.0m厚; c、在管涌点附近(3-5m范围)增设排渗设施,降低浸润线使该处水力坡降小于6。 ②严重裂缝、塌陷和滑动迹象处 a、停止选厂生产、降低库内水位; b、上部减载,厚度按坡高5考虑,长度大于裂缝范围510m,裂缝区以下。卸土点堆入库内1/3坝高以远处; c、下部镇压; d、增设排渗设施、降低后坡区范围的浸润线。 ③库内水位超过限制最高洪水位 a、尽可能打开进水口增大泄洪流量; b、加高滩顶最低处,避免洪水在滩顶最低处与子坝相接; c、用防渗土工膜保护子坝,并深入滩面一定距离端部埋入尾砂中,以尽可能延长渗径; d、用尾砂充填土工布袋装关键临时子坝挡水; e、用1020m长水平排渗管降低浸润线。 ④排洪井倒塌 a、停止选厂生产; b、按设计要求建大断面虹吸式排水管,虹吸高度按5.0m计; c、抓紧时间抢修排洪井塔或建新排洪进口。 ⑤泥石流、库岸滑坡 a、建立应急预案;采用工程措施处理泥石流和库岸滑坡。 b、建立专家顾问咨询库;委托设计。