王 瑞 王永增 陸占國
(鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)公司齊大山鐵礦)
目前,我國露天礦排土作業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)是高臺階排土場穩(wěn)定機(jī)理研究不夠,因此不能結(jié)合排土工藝采取相應(yīng)的穩(wěn)定治理措施。露天礦排土工藝和設(shè)備比較單一,與國外先進(jìn)技術(shù)相比,我國露天礦排土場單位面積堆置容量低、排土效率低、占地面積多、排土場復(fù)墾率低[1-4]。排土場地基的表土層承載力、極限堆放高度等相關(guān)因素是國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)研究的方向[5-6]。雖然我國曾組織過高臺階排土工藝重點(diǎn)科技攻關(guān),支持開展了重大工程科研工作,使露天礦的排土技術(shù)取得了長足的發(fā)展,在一些領(lǐng)域已具有世界先進(jìn)水平,有力地促進(jìn)了露天鐵礦生產(chǎn),但反過來為排土工程提出了新的要求。我國的大部分露天礦進(jìn)入深凹開采,露天礦年生產(chǎn)礦石已超過億噸,而開采條件越來越惡劣。隨著土地資源的緊張,土地價(jià)格上漲,環(huán)保要求的提高,對露天礦的排土工作提出了更高的要求,所以加強(qiáng)露天礦排土工作的優(yōu)化研究,對達(dá)到減少費(fèi)用、增加穩(wěn)定、保護(hù)環(huán)境的目的具有現(xiàn)實(shí)意義。
本研究以齊大山鐵礦的工程地質(zhì)資料為基礎(chǔ),并結(jié)合排土場勘察設(shè)計(jì)等相關(guān)資料和說明,對齊大山鐵礦現(xiàn)有的排土場的堆置參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,并對排土場進(jìn)行穩(wěn)定性分析,以更合理地利用排土空間,增加排土容量,減少占用土地,節(jié)約礦山經(jīng)營成本。
以往由于對排土場的研究深度不夠,排土場的設(shè)計(jì)往往偏于保守,很多排土場的潛力沒有充分發(fā)揮,排土效率較低。另一方面在過去排土場建設(shè)中忽略了排土場基底的工程水文地質(zhì)調(diào)查和排棄物料的力學(xué)性質(zhì)研究,對軟弱地基、地下水等不良地質(zhì)條件缺乏認(rèn)識,一些排土場存在著安全隱患。近些年來,隨著排土技術(shù)研究的不斷深入,對排土場穩(wěn)定性機(jī)理的認(rèn)識也由淺入深不斷發(fā)展,許多切實(shí)可行的滑坡防護(hù)措施在礦山得到應(yīng)用,為礦山采用高臺階排土提供了技術(shù)保證,加之隨著大中型礦山進(jìn)入中后期開采,普遍存在排土場容量不足的問題,需要通過排土參數(shù)的合理優(yōu)化,對老排土場進(jìn)行增高擴(kuò)容。排土臺階高度(包括單臺階高度和排土場總高度)、臺階坡面角和安全平臺寬度是排土場主要的參數(shù),都與排棄巖土的種類和穩(wěn)定性條件及排土工藝方式有著密切關(guān)系。在排土工藝方式和排棄巖土種類一定的情況下,則穩(wěn)定性條件決定了臺階高度,臺階坡面角以及安全平臺寬度的取值。因此排土參數(shù)的優(yōu)化可以看作是以安全系數(shù)為評判標(biāo)準(zhǔn),對排土臺階高度、臺階坡面角及安全平臺寬度的優(yōu)化過程[7]。
極限平衡法是當(dāng)前邊坡穩(wěn)定性分析的常用方法,具有計(jì)算模型簡單、計(jì)算參數(shù)量化準(zhǔn)確、計(jì)算結(jié)果直接實(shí)用的特點(diǎn)。在極限平衡法理論體系形成的過程中,出現(xiàn)過一系列簡化計(jì)算方法,諸如瑞典法、畢肖普法和陸軍工程師團(tuán)法等,不同的計(jì)算方法,其力學(xué)機(jī)理與適用條件均有所不同。隨著計(jì)算機(jī)的出現(xiàn)和發(fā)展,又出現(xiàn)了一些求解步驟更為嚴(yán)格的方法,如Morgenstern-Price法、Spencer法等。本次穩(wěn)定計(jì)算采用Morgenstern-Price法來確定邊坡的安全系數(shù)。
該方法的特點(diǎn)是考慮了全部平衡條件與邊界條件,這樣做的目的是為了消除計(jì)算方法上的誤差,并對Janbu推導(dǎo)出來的近似解法提供更加精確的解答。對方程式的求解采用的是數(shù)值解法(即微增量法),滑面的形狀為任意的,安全系數(shù)采用力平衡法[8-10]。
運(yùn)用極限平衡法,以安全系數(shù)為標(biāo)準(zhǔn),在保證穩(wěn)定的前提下選取內(nèi)排土場的參數(shù)方案,最后通過比較容積的大小,確定最終的方案。巖土體的物理力學(xué)參數(shù)見表1。
表1 排土場邊坡穩(wěn)定性計(jì)算參數(shù)
本次計(jì)算選用GeoSlope軟件進(jìn)行齊大山鐵礦排土場邊坡穩(wěn)定性分析,分別計(jì)算當(dāng)邊坡臺階高度為30 m,邊坡角度為30°、32°、34°、36°、38°和40°時的單臺階穩(wěn)定性。邊坡角度34°時穩(wěn)定性計(jì)算示意圖見圖1,得到各邊坡角度下的安全系數(shù)見圖2所示。
由于排土場下游無人居住,沒有重要的設(shè)施,過高的安全系數(shù)既不經(jīng)濟(jì)也沒有必要。在保證礦山安全生產(chǎn)的前提下,可采用較大邊坡臺階角度38°進(jìn)行排土,在排土場破壞后容易產(chǎn)生嚴(yán)重后果區(qū)段增大邊坡穩(wěn)定性安全儲備,采用邊坡臺階角度34°進(jìn)行排土。
圖1 邊坡角度34°時穩(wěn)定性計(jì)算
圖2 邊坡安全系數(shù)隨邊坡角度變化
對于排土場邊坡來說,在保證排土場邊坡穩(wěn)定的條件下,加大排土場的高度無疑將大大增加排土場的排土能力,將創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)效益。在坡面角一定的情況下,排土場邊坡的穩(wěn)定主要是由臺階高度,巖土的物理力學(xué)性質(zhì)等因素決定的。下面分別計(jì)算當(dāng)邊坡角為34°和38°,臺階高度為10、20、30、40和50 m時的單臺階穩(wěn)定性,得到的安全系數(shù)如圖3所示。
圖3 邊坡安全系數(shù)隨臺階高度變化
由圖4可知:邊坡隨著臺階高度的增高,安全系數(shù)迅速減小;臺階邊坡角度越大,安全系數(shù)隨高度變化的速率越大。因此當(dāng)采用38°邊坡角時,建議選用臺階高度30 m;采用34°邊坡角時,建議選用臺階高度40 m,保證整體邊坡安全。
由于齊大山鐵礦排棄物料的性質(zhì)相對較差,不能采取單臺階全段高排土的方式,只能采取覆蓋式多臺階排土法。一般來說,安全平臺較大,排土場穩(wěn)定性高,受容能力小;安全平臺較小,排土場穩(wěn)定性差,受容能力大。合理的安全平臺寬度,既能保證下部臺階的安全生產(chǎn),也能為上部臺階的穩(wěn)定創(chuàng)造條件。對邊坡角34°,高40 m,邊坡角為38°,高30 m的單臺階分別設(shè)置20,30 m的安全平臺,建立模型,算出其安全系數(shù),見表2。由于需要算出組合臺階的安全系數(shù),臺階的總高度取接近于排土場規(guī)劃設(shè)計(jì)的最大高差180 m。
表2 排土場堆置方案
表2中4個方案在符合穩(wěn)定性的要求和排土場的總高度一定的情況下,排土場的總體邊坡角越大,所能容納的廢石量越大,結(jié)合安全系數(shù)值建議排土場的參數(shù)方案為第二方案,即臺階坡面角34°,臺階高度40 m,平臺寬度30 m。
在不考慮地下水、地震等外界影響因素作用的情況下進(jìn)行齊大山鐵礦排土場邊坡參數(shù)優(yōu)化,采用建立不同臺階坡面角、單臺階高度以及安全平臺寬度的排土場模型進(jìn)行穩(wěn)定性分析,計(jì)算采用Morgenstern-Price法在所有工況下具有良好的計(jì)算精度,未出現(xiàn)不收斂情況。通過適當(dāng)減緩單臺階邊坡角,增加單臺階高度的方法,確定了排土場參數(shù)的最終取值為坡面角34°,安全平臺寬度30 m,臺階高40 m,增加了排土場的容積。
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