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      復(fù)雜空區(qū)群下傾斜中厚難采礦體的開采及空區(qū)處理技術(shù)研究

      2015-11-19 01:51:14謝金亮李永輝
      采礦技術(shù) 2015年2期
      關(guān)鍵詞:空區(qū)礦柱中段

      謝金亮,李永輝

      (1.中國恩菲工程技術(shù)有限公司, 北京 100038;2.長沙礦山研究院有限責(zé)任公司, 湖南長沙 410012)

      0 前言

      某礦建礦有20多年的歷史,已對1號、70號、2號、22號礦體進(jìn)行了開采。礦山開采過程中未對空區(qū)進(jìn)行處理,礦體回采后留下了大量的采空區(qū),給井下安全生產(chǎn)造成極大威脅。目前,隨著技改擴(kuò)建項(xiàng)目即將投產(chǎn),生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,空區(qū)隱患日益嚴(yán)重,對正常生產(chǎn)形成了重大安全隱患。對現(xiàn)有空區(qū)現(xiàn)狀進(jìn)行全局調(diào)研,并在此基礎(chǔ)上建立空區(qū)的三維數(shù)字模型,可為以后的空區(qū)處理和今后的安全生產(chǎn)提供可靠的依據(jù)。

      1 采空區(qū)的分布情況

      本次空區(qū)探測對1304中段以下的大部分淺孔回采采場和中深孔回采采場進(jìn)行了實(shí)地測量。部分空區(qū)由于巷道跨落,測量安全條件差,找不到適合的測量基點(diǎn),根據(jù)采礦設(shè)計(jì)圖紙建立其三維模型。1304以上空區(qū)由于年代久遠(yuǎn),空區(qū)及巷道塌落嚴(yán)重,對此部分空區(qū)進(jìn)行了資料調(diào)查和部分空區(qū)的現(xiàn)場踏勘。為便于確定空區(qū)模型的相對位置,對地表及井下主要工程進(jìn)行了三維數(shù)字化建模。

      空區(qū)整體分布圖如圖1所示,主要大空區(qū)分布在J23線和J33線之間,并集中在1304~1390 m標(biāo)高,空區(qū)總體積為1293673 m3。因?yàn)榻r(shí),部分空區(qū)中的間柱及點(diǎn)柱的資料不詳,未能單獨(dú)建模,建模時(shí)把這部分作為空區(qū)處理,因此實(shí)際空區(qū)量比之要小。

      圖1 空區(qū)及工程和地表總模型

      2 礦柱回采及處理技術(shù)

      2.1 空區(qū)下礦柱回采技術(shù)

      影響采礦方法最終開采效果的因素眾多,且采礦活動(dòng)對人員和周圍環(huán)境的影響也是多方面的,為此,需綜合各因素來選擇采礦方法。由于采礦方法的優(yōu)與劣本身就是一個(gè)模糊概念,鑒于模糊綜合評判方法的強(qiáng)大功能與獨(dú)特優(yōu)勢,本研究采用該方法對該礦區(qū)軟弱破碎礦體的采礦方法進(jìn)行優(yōu)化選擇,推薦采用盤區(qū)分段扇形中深孔側(cè)向崩礦嗣后放頂采礦法。采用空場回采嗣后崩落組合方法,回采這一部分礦柱礦體,先采用空場法回收采場礦體,嗣后強(qiáng)制崩落頂板處理空區(qū)。

      2.2 采空區(qū)處理技術(shù)

      根據(jù)國內(nèi)外現(xiàn)有的采空區(qū)處理方法,再結(jié)合該礦70號脈的水文地質(zhì)條件、開采現(xiàn)狀及空區(qū)現(xiàn)狀與穩(wěn)定性等實(shí)際情況,選擇適合該礦的采空區(qū)處理方案,或提出合理的采空區(qū)處理意見。

      1304中段以上采場回采采幅一般在幾米,并且礦體基本上回采完畢,形成的采空區(qū)部分冒落,可采用隔絕封閉法處理其空區(qū)。

      1304中段的1#~3#空區(qū),空區(qū)間留有頂、底柱及間柱,部分間柱已回采,采空區(qū)已貫通,由于空區(qū)距地表高差大,且離主礦體較遠(yuǎn),可視現(xiàn)場空區(qū)穩(wěn)定情況回采部分礦柱,然后采用隔絕封閉法處理其空區(qū)。1304中段沿礦脈分枝共形成了9個(gè)采空區(qū),采幅一般在幾米,且較為分散,可以采用隔絕封閉法處理其空區(qū),即在通往采空區(qū)的巷道中,砌筑一定厚度的隔離墻,阻隔由采空區(qū)中圍巖垮落所產(chǎn)生的沖擊波、沖擊氣浪及飛石。1264中段的礦體厚15~18 m,屬于中厚礦體。該中段的空區(qū)間留有幾米寬的間柱,目前空區(qū)處于穩(wěn)定狀態(tài),該區(qū)域地表屬于礦區(qū)工業(yè)廣場,為提高資源利用率,盡可能回收礦柱和底柱。采用膠結(jié)充填處理空區(qū),然后回采礦柱和底柱。

      1264中段其10 m寬的礦房采用分段中深孔回采且已基本回采完畢,留下20 m寬的礦柱未回采,目前空區(qū)處于較穩(wěn)定狀態(tài),隨著礦柱的回采,采空區(qū)暴露面積及空區(qū)體積將越來越大,安全隱患也較多,因此采用全尾砂膠結(jié)充填處理空區(qū)。

      1264中段以南為規(guī)模不等的5~6條分枝薄礦脈,礦脈厚度不一,分枝一般長約100 m,常急速尖滅,上下中段很難對應(yīng),且礦脈相距較遠(yuǎn)。這些薄脈狀礦體需根據(jù)今后采場布置及回采情況才能確定相關(guān)的空區(qū)處理措施。

      對1264中段以下礦體采用空場嗣后充填采礦法開采,一步驟的空區(qū)采用全尾砂膠結(jié)充填處理,二步驟采場空區(qū)采用全尾砂充填處理。

      3 礦柱回采及空區(qū)處理的模擬分析

      本數(shù)值模擬研究對象為該礦70號脈1304~1224 m三個(gè)中段厚大礦體部分,模擬礦柱回采及空區(qū)處理過程中采空區(qū)周圍巖體的應(yīng)力分布規(guī)律、塑性破壞區(qū)及位移變化情況,采用隔一采一礦柱空場回采嗣后放頂處理空區(qū)的方案。

      為便于分析,將各中段從西至東20 m寬的礦柱、采場依次編號為1#~7#,見圖2。

      根據(jù)礦區(qū)實(shí)際地形創(chuàng)建模型,各中段7#礦柱埋藏深度要比其余礦柱大,對回采及采空區(qū)處理后其應(yīng)力分布進(jìn)行重點(diǎn)對比分析,中部區(qū)域5#采空區(qū)應(yīng)力分布也十分重要,因此,選取5#和7#礦柱采空區(qū)對其上盤圍巖及頂?shù)装鍛?yīng)力分析。間隔回采礦柱后,4#和6#礦柱將產(chǎn)生巖體應(yīng)力集中,礦柱穩(wěn)定性分析中則將選取4#和6#礦柱進(jìn)行分析比較。本次選取1304~1224 m中段采空區(qū)進(jìn)行模擬分析,詳見圖3~6。

      圖2 各中段礦柱、采場分布示意

      4 結(jié)論及建議

      (1)受中段采場埋深影響,同一中段各采空區(qū)頂?shù)装?、上盤圍巖體及礦柱的初始應(yīng)力隨埋深而不同,其主應(yīng)力值隨回采與空區(qū)處理過程而呈規(guī)律性變化。

      (2)回采1304~1224 m三中段10 m礦房后,其端部兩采空區(qū)上盤圍巖體處分別形成30 m寬的應(yīng)力集中帶,其中1224 m中段7#礦房采空區(qū)上盤圍巖體主應(yīng)力最大,最大壓應(yīng)力值為-9.774 MPa,最小壓應(yīng)力值為-2.041 MPa;頂板主應(yīng)力中,1304 m中段7#采空區(qū)頂板中部偏上盤處出現(xiàn)拉應(yīng)力,最大值為 0.759 MPa。

      (3)間隔回采3中段礦柱前,其采空區(qū)頂板受雙向壓應(yīng)力,5#與7#空區(qū)頂板主應(yīng)力值相差不大。從間隔回采到模擬過程結(jié)束,相應(yīng)中段頂板中部偏(靠近)上盤處受單向拉應(yīng)力,7#空區(qū)最大拉應(yīng)力高于5#空區(qū);頂板四周受雙向壓應(yīng)力作用,5#空區(qū)最大壓應(yīng)力高于7#空區(qū)??梢?,5#空區(qū)頂板進(jìn)一步拉破壞的可能性較7#空區(qū)小,剪切破壞較7#空區(qū)大。在1224 m中段間柱采空區(qū)放頂后再回采1264 m中段2#、4#和 6#礦柱是合理的。

      (4)各中段礦柱采空區(qū)隨兩步驟放頂其圍巖充填體與中段頂柱的拐角處受單向拉應(yīng)力作用,應(yīng)力集中明顯,3中段對應(yīng)區(qū)域最大拉應(yīng)力值分別1.840,1.313 MPa 和1.569 MPa;5#和7#采空區(qū)圍巖充填體中部受雙向壓應(yīng)力作用。由于圍巖充填體較為松散,在較小拉應(yīng)力和壓應(yīng)力作用下就會(huì)破壞其原有平衡狀態(tài)。

      (5)巖體進(jìn)入塑性狀態(tài)之后,其強(qiáng)度和承載能力將大大降低。因此,塑性區(qū)的大小也是判斷采空區(qū)穩(wěn)定性的一個(gè)重要標(biāo)志。依據(jù)該方案模擬采空區(qū)頂?shù)装寮吧媳P圍巖體最大壓應(yīng)力和最大拉應(yīng)力值,

      利用Mohr-Coulomb剪切破壞和拉破壞強(qiáng)度準(zhǔn)則進(jìn) 行計(jì)算分析,得出其塑性破壞區(qū)(剪切破壞和拉破壞)的變化情況。詳見表1。

      圖3 1304-1224 m中段采空區(qū)頂板各模擬步驟最小主應(yīng)力對比

      圖4 1304-1224 m中段采空區(qū)頂板各模擬步驟最大主應(yīng)力對比

      圖5 1304-1224 m中段礦柱各模擬步驟最小主應(yīng)力對比

      圖6 1304-1224 m中段礦柱各模擬步驟最大主應(yīng)力對比

      表1 采空區(qū)頂?shù)装逅苄云茐膮^(qū)變化情況

      (6)在采空區(qū)頂?shù)装寮吧媳P圍巖中,過大的垂直位移將導(dǎo)致采空區(qū)頂板冒落,嚴(yán)重時(shí)會(huì)引起地表沉陷,故垂直位移比水平位移重要,其位移分析中取Y方向位移值;過大的水平位移將導(dǎo)致礦柱失穩(wěn),因此,水平方向位移也十分重要。

      [1]任建平,陽雨平,鄧 亮,等.國內(nèi)外傾斜中厚礦體的開采現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢[J].現(xiàn)代礦業(yè),2009(6).

      [2]李彥龍.不穩(wěn)固傾斜中厚礦體開采方法探討[J].采礦技術(shù),2011(2).

      [3]劉思敏,吳沅聲,李德峰,等.急傾斜中厚礦體采礦及采空區(qū)處理方法的探討[J].中國錳業(yè),2010(4).

      [4]李俊平,肖旭峰,馮長根,等.采空區(qū)處理方法研究進(jìn)展[J].中國錳業(yè),2012(3).

      [5]李夕兵,李地元,趙國彥,等.金屬礦地下采空區(qū)探測、處理與安全評判[J].采礦與安全工程學(xué)報(bào),2006(1).

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