红沙泉北露天煤矿边坡破坏模式及稳定性研究.pdf
S e r i a l N o . 6 1 4 J u n e 2 0 2 0 现 代 矿 业 M O D E R NM I N I N G 总 第6 1 4 期 2 0 2 0 年 6月第 6期 李 双( 1 9 8 6 ) , 男, 副总工程师, 工程师, 硕士,8 3 1 8 0 0新疆昌 吉州奇台县。 红沙泉北露天煤矿边坡破坏模式及稳定性研究 李 双 ( 河南能源化工集团中联润世新疆煤业有限公司) 摘 要 为保证露天矿安全生产, 研究分析边坡可能破坏模式、 掌握边坡稳定状况是基本且必要 的手段。针对红沙泉北露天煤矿边坡, 采用工程地质调查、 野外钻探、 槽探等手段, 查清地质特征, 建 立准确的工程地质模型; 采用 F L A C 3 D进行数值模拟分析, 对边坡的破坏模式进行了研究, 边坡可能的 破坏模式为圆弧滑移破坏; 采用极限平衡法对边坡的稳定性进行了计算, 各剖面边坡稳定系数均大于 储备系数要求。结果为边坡治理工作提供了理论依据。 关键词 露天煤矿 边坡稳定性 F L A C 3 D 极限平衡法 D O I 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 6 7 4 6 0 8 2 . 2 0 2 0 . 0 6 . 0 5 2 我国大中型露天矿山众多, 边坡稳定问题是最主 要的危险因素之一。如何科学地对边坡岩体抵抗变 形和破坏的能力和可靠性作出评价, 保障边坡工程的 稳定性, 成为岩体力学学术理论和工程实践的重要课 题。红沙泉北露天煤矿自建矿以来缺少对边坡稳定 性的分析评价, 对影响边坡稳定存在的问题没有科学 系统地研究分析。在内排土场曾出现过底鼓, 外排土 场边坡局部也出现变形, 就目前采场边坡是否稳定, 能否保证生产计划安全顺利实施, 进行边坡破坏模式 及稳定性研究具有现实意义, 也具有理论价值[ 1 ]。 1 工程概况 红沙泉北露天矿位于新疆准东经济技术开发区 西黑山矿区, 矿区面积为 1 2 . 8 8k m 2, 储量为 5 3 8 . 2 2 M t , 设计规模为 4 . 0 0M t / a , 剥离采用单斗卡车开 采工艺, 采煤选用单斗卡车半移动式破碎站带 式输送机半连续开采工艺。开拓运输系统采用工作 帮移动折返坑线自卸卡车运输。露天矿采场各帮设 计最终帮坡角为 3 8 ; 外排土场设计排土台阶高度为 1 0m , 最终帮坡角为 2 2 . 6 ; 内排土场设计排土台阶 高度为 2 0m , 最小工作平盘宽 5 0m , 设计帮坡角为 2 2 , 排土跟踪距离最小为 5 0m 。 目前, 露天矿开采首采区, 主采 B 2煤层, 工作线 沿煤层走向方向即南北向布置, 向东推进。采坑东西 方向长约 9 0 0m , 南北方向长约 9 0 0m , 开采深度约 7 0m , 形成外排土场一座, 位于采场西侧, 已形成7个 排土台阶, 排弃总高度为 7 0m , 整体边坡角为 2 1 。 露天矿已实现内排, 内排土场位于外排土场东侧, 已 形成 4个台阶, 排弃总高度为 6 5m , 整体边坡角为 1 6 。工作帮已形成 8个采剥台阶。上部剥离台阶水 平分层, 台阶高度为 1 0m , 端帮进行并段后边坡角为 2 7 ; 采煤台阶倾斜分层, 台阶高度不大于 1 0m 。北 端帮与北山煤矿毗连, 临界端帮与北山煤矿进行了联 合开采, 回采后未及时回填, 端帮暂时消除。 红沙泉北露天矿边坡第四系松散地层主要由砾 石、 砂及少量黏土组成, 松散堆积, 不含水, 其边坡类 型为一类一型; 岩质边坡以软弱岩体为主, 其天然状 态下单轴极限抗压强度一般小于 3 0M P a , 另有部分 半坚硬岩体, 其单轴极限抗压强度大于 3 0M P a , 该地 层构造简单, 虽含水( 富水性弱) , 但易于疏干, 易风 化、 软化, 边坡类型划为二类一型。 根据红沙泉北露天煤矿边坡破坏模式和稳定性 研究的需要, 在研究区布置 3个勘察钻孔和 2处槽 探, 采取岩土试样进行物理力学性质试验。根据研究 区域的不同地层条件, 获取的试验岩土分为 6类, 主 要以砂岩、 泥岩和煤为主。 岩体是由岩石和其内部构造及结构面组成的一 个整体, 其力学性质不仅取决于岩石本身物理力学指 标, 还受岩体内部构造及结构面控制。岩石试验获得 的力学参数不经合理的优化而直接用于岩体工程分 析计算是不合适的, 不能原封不动地应用于岩体工 程[ 2 6 ]。通过岩土体物理力学参数室内试验, 同时依 据工程地质调查和部分现场的简易试验, 对岩土体力 学性质进行大量充分类比, 分析论证岩土体各项物理 力学指标, 取得了本次研究所需要物理力学性质指 标, 见表 1 。 2 边坡破坏模式数值模拟 根据岩土体物理力学指标参数, 使用 F L A C 3 D软 件开展稳定性模拟。 本次研究在采场南、 北帮及内、 791 表 1 推荐岩土体物理力学性质指标 煤岩体 密度 / ( g / c m 3) 弹性模量 / G P a 泊松 比 黏聚力 / M P a 内摩擦角 / ( ) 抗拉强度 / M P a 红褐泥岩2 . 0 10 . 5 30 . 3 2 3 0 . 2 62 4 . 2 3- 灰泥岩2 . 1 90 . 60 . 3 5 2 0 . 1 52 3 . 0 70 . 0 2 9 灰黄粉砂岩2 . 1 10 . 5 60 . 3 1 2 0 . 0 82 8 . 6 20 . 0 6 2 灰粉砂岩2 . 1 90 . 60 . 2 8 8 0 . 6 83 0 . 1 10 . 0 7 0 煤1 . 2 30 . 6 30 . 3 4 8 0 . 0 72 7 . 5 2- 灰泥岩弱层2 . 0 00 . 3 90 . 4 60 . 2 57 . 1 6- 排弃物料1 . 9 30 . 60 . 4 6 0 . 0 0 52 6 . 5 1- 外排土场边坡共建立 7个剖面模型进行验算分析, 本 文选取采场南帮 P 2剖面, 模型沿边坡倾向长度为 2 8 3m , 边坡垂直最高高度为 1 0 0m , 所建剖面模型见 图 1 。 边坡位移矢量变化见图 2 , 可知, 边坡底部煤层 底板下部基岩中存在泥岩弱层, 边坡坡脚处的位移矢 量最大, 有效抗滑动能力非常小, 在边坡上部载荷和 岩土体的重力作用下, 会在煤层底板泥岩弱层处出现 剪切变形。 图 1 南帮 P 2剖面数值计算模型 图 2 边坡位移云图 边坡剪应变增量云图见图 3 , 可知, 岩土体向边 坡体的临空自由面产生滑移, 边坡体上部岩土体以向 下竖直滑动变形为主, 边坡可能的破坏模式为圆弧剪 切顺层滑移破坏。 图 3 边坡剪应变增量云图 边坡速度云图见图 4 , 可知, 模型计算稳定时, 边 坡的岩土体移动速率基本为零, 变形已达稳定, 且此 时边坡移动量较小, 最大仅为 0 . 0 1 3m 。 应力分布见图5 , 可知, 由于边坡开挖, 引起边坡 图 4 边坡位移速度云图 岩土体应力重新分布, 由于边坡表面开挖后应力被释 放, 应力水平比较低, 且应力方向发生偏转。坡体内 并未出现应力集中现象。 边坡塑性区分布见图 6 , 可知, 坡体在泥岩弱层 处仅出现少量的剪切屈服, 且未向上发展, 没有出现 明显的滑带并形成贯通的趋势, 结合边坡的位移量, 可以确定边坡稳定性状况良好。 图 5 边坡应力分布 891 总第 6 1 4期现代矿业2 0 2 0年 6月第 6期 图 6 边坡塑性区分布 剩余剖面破坏模式分析结果如下 南端帮现状边 坡潜在滑坡模式表现为圆弧剪切, 边坡的位移矢量最 大位置位于边坡坡脚处, 产生向临空面的滑移, 边坡 体上部岩土体以竖直向下移动为主; 内排土场的现状 边坡潜在滑坡模式可能为“ 上部圆弧剪入下部顺 层” 破坏模式, 内排土场边坡的最大位移矢量位于内 排土场边坡顶部台阶处, 顶部的位移以垂直位移为 主, 说明边坡的总高度方向上以土体的固结为主, 在 靠近临空面的土体位移由垂直固结逐渐过渡为水平 位移为主, 主要是由主应力引起的位移, 而边坡的坡 脚处的位移量较小, 以微小的水平位移为主; 外排土 场边坡可能破坏模式表现为圆弧型滑移。 3 边坡稳定性分析 3 . 1 边坡安全储备系数的确定 煤炭工业露天矿设计规范 明确规定了边坡稳 定性安全系数 F s的选用范围 [ 7 8 ]。本次边坡稳定性 研究依据规范中的相关规定, 根据不同边坡有针对性 确定稳定性系数。红沙泉北露天矿边坡端帮边坡安 全储备系数 F s取 1 . 2 , 外排土场边坡安全储备系数 F s取 1 . 3 , 内排土场边坡( 临时) 安全储备系数 Fs取 1 . 2 。 3 . 2 边坡稳定性计算 选取南端帮 P 2剖面作为研究典型, 采用极限平 衡法中的 S p e n c e r 法对现状边坡进行稳定性计算, 结 果见图 7 。 从计算结果可知, 南端 P 2剖面处边坡潜在滑坡 模式为圆弧剪切顺层滑移破坏, 稳定系数大于 1 2 , 没有滑动的可能, 系数满足安全储备要求。另对 剩余剖面进行稳定性计算, 采场北帮现状边坡、 外排 土场各个位置处边坡潜在滑坡模式均为圆弧滑动破 坏。北端帮边坡稳定系数为 2 7 6 5 ; 内排土场边坡稳 定系数分别为 1 4 5 4 、 1 9 2 3 ; 外排土场边坡稳定系数 分别为 1 6 0 4 、 1 3 3 4 、 1 3 9 7 。北帮、 南帮、 内外排土 场现状与设计边坡稳定性系数均满足安全储备要求, 各位置边坡没有发生滑坡灾害的可能性。 4 结 语 ( 1 ) 结合地质勘查报告及补充钻探勘察成果, 通 过现场简易试验和室内岩土物理力学参数试验, 确定 了本次研究的岩土体物理力学指标。 ( 2 ) 采场北帮现状边坡、 外排土场各个位置处边 图 7 南端帮 P 2剖面稳定性分析结果 坡潜在滑坡模式均为圆弧滑动破坏; 北帮、 南帮、 内外 排土场现状与设计边坡稳定性系数均满足安全储备 要求, 各位置边坡没有发生滑坡灾害的可能性。 ( 3 ) 煤层底板弱层对内排土场边坡稳定有一定 影响。在现状开采及边坡条件下, 弱层对边坡稳定的 影响较小, 现状和设计内排土场边坡稳定, 可不对弱 层进行处理。但在排土过程中必须控制排土推进强 度, 严禁集中高强度排土。 ( 4 ) 内排土场在满足稳定性系数的前提下, 初始 台阶极限堆高为可提升至 3 2m , 结合目前内排土场 建设及露天矿设计验收的实际情况, 建议仍遵循原设 计排土参数, 初始排土段高仍采用 2 0m 。 参 考 文 献 [ 1 ] 张金贵. 露天煤矿工作帮边坡破坏模式及稳定性控制研究[ J ] . 煤炭工程, 2 0 1 9 , 5 1 ( 9 ) 1 3 2 1 3 5 . 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[ 5 ] 徐 君, 马海渊, 高 峰, 等. 基于 F L A C 3 D( 下转第 2 2 3页) 991 李 双 红沙泉北露天煤矿边坡破坏模式及稳定性研究 2 0 2 0年 6月第 6期 脚散落有部分块石, 块石体积均小于 1 0 0m 3, 块石距 坡脚不大于 1 0m , 散落块石多为人工扰动掉落。边 坡面局部存在浮石、 松石, 受雨水冲刷块石易崩落。 边坡两侧、 坡顶、 坡底等区域未见边坡有变形迹象。 现状条件下, 区内地质灾害隐患点有 3处, 见表 1 。 表 1 地质灾害隐患点统计 编号位置隐患点描述 B T 1 X= 37 5 74 9 4 Y= 3 95 6 31 9 7 崩塌隐患区长约 2 5m , 节理裂隙发育, 岩体 被切割成块体, 岩体裂缝中充填碎石、 黏土, 部分岩体已经脱离母岩体。 B T 2 X= 37 5 74 7 7 Y= 3 95 6 31 7 9 崩塌隐患区长约 1 6m , 节理裂隙发育, 坡顶 局部形成伞形岩体。 B T 3 X= 37 5 74 4 5 Y= 3 95 6 30 9 2 崩塌隐患区长约 4 0m , 节理裂隙发育, 岩体 被切割成块体, 中等风化, 岩体裂缝中充填碎 石、 黏土, 部分岩体已经脱离母岩体。 综上所述, 矿山地质灾害发生主要类型为崩塌, 发生可能性中等, 单个崩塌体均小于 1 0 0m 3, 地质灾 害规模为小型。治理区周围无重要公路, 仅偶有村民 在拟治理区附近经过或逗留, 发生灾害的直接经济损 失小于 1 0 0万, 受威胁人数小于 1 0人, 地质灾害发生 的危险性较小。 4 治理措施 根据治理区地形、 地质条件, 治理工程规划, 将治 理区总体分为边坡治理区( A区) 、 废弃地治理区( B 区) 和水塘区( C区) , 其中, 根据边坡坡度、 坡面岩层 分布特征及产状, 将边坡治理区分为 A 1 、 A 2 、 A 3 、 A 4 、 A 5 、 A 66个亚区; 根据地形变化, 废弃地治理区分为 B 1 、 B 2 1 、 B 2 2 、 B 3及 B 45个亚区。采取的边坡治理 措施主要有削坡减载, 留设安全平台, 挂网客土喷播, 普通喷播; 废弃地治理措施主要有场地挖填方、 场地 平整区、 场地覆土绿化、 坡脚覆土绿化; 其他辅助工程 治理措施主要有截( 排) 水工程、 水塘护栏工程、 治理 区施工便道工程、 植被养护工程等。各区占地面积及 治理方法见表 2 。 5 结 论 ( 1 ) 现状条件下, 治理区内主要地质灾害类型为 崩塌, 发生的可能性中等, 危险性较小; 对含水层影响 程度较轻; 对地形地貌景观影响和破坏程度严重; 对 土地资源影响较轻。目前该区土地资源难以得到有 效利用。 因此, 现状条件下综合评估该区域矿山地质 表 2 治理区分区及治理方法 治理区分区号占地面积/ m 2 治理方法 边坡 治理区 A A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 40 0 0 30 0 0 67 2 3 1 03 2 6 15 1 7 7 4 3 削坡、 留设安全平台 挂网喷播 削坡、 清坡 废弃地 治理区 B B 1 B 2 1 B 2 2 B 3 B 4 63 7 1 68 9 6 42 8 2 57 5 6 21 8 2 场地平整、 绿化 挖方、 绿化 填方、 绿化 场地平整、 绿化 场地平整、 绿化 水塘C68 9 7安装护栏 环境影响严重。 ( 2 ) 治理区面积为 7 33 6 2m 2, 根据治理区地形、 地质条件、 治理工程规划, 对 1 2个分区采取边坡治理 和废弃地治理综合治理措施, 消除采矿遗留的地质灾 害隐患; 改善地形地貌景观, 使治理区生态环境与周 边自然环境协调一致; 提高土地利用率, 治理区土地 整治后进行综合利用, 促进当地经济可持续发展。 参 考 文 献 [ 1 ] 祝介旺. 蓟县矿山高切坡地质灾害致灾模式及环境综合治理研 究 以蓟县大兴峪北矿区高切坡为例[ J ] . 工程地质学报, 2 0 1 8 , 2 6 ( 2 ) 3 4 8 3 5 5 . 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