劉煥新,郭奇峰,郭喬盛
(北京科技大學(xué)土木與環(huán)境工程學(xué)院 ,北京100083)
三山島金礦位于膠東半島西北部,是我國黃金產(chǎn)量最大的礦山。該礦目前開拓工程已至-780m水平,盲豎井已達(dá)1000多m,其接替資源勘查工程顯示,在1800多m的深度仍存在較好的工業(yè)礦體,并且深部尚為封閉。未來三山島金礦將進(jìn)入全面深部開采。
賦存在高地應(yīng)力條件下的巖體,其強(qiáng)度等力學(xué)特性及力學(xué)行為會發(fā)生顯著變化。高地應(yīng)力是導(dǎo)致深部巖體損傷破壞的最主要原因,將地應(yīng)力作為影響巖體質(zhì)量的一個重要因素,對傳統(tǒng)的RMR巖體質(zhì)量分級進(jìn)行修正,建立新的評價體系,并用評價結(jié)果來確定深部各巷道和采場的巖體力學(xué)參數(shù),能為深部巖體工程穩(wěn)定性分析與采場結(jié)構(gòu)參數(shù)的優(yōu)化與等數(shù)值模擬研究提供基礎(chǔ)依據(jù),具有重要的實(shí)際意義。
本文研究的對象選擇集中在三山島金礦-510m中段、-555m中段、-600m中段的各巷道和采場。我國建設(shè)部、國家技術(shù)監(jiān)督局1994年聯(lián)合發(fā)布的《巖體工程勘察規(guī)范》(GB50021—94)中采用巖石強(qiáng)度應(yīng)力比(Rc/σ1)[1]來劃分高應(yīng)力級別,它規(guī)定:Rc/σ1=4~7為高應(yīng)力,Rc/σ1<4為極高應(yīng)力。采用應(yīng)力解除法[2]測得各中段地應(yīng)力值(表1)強(qiáng)度應(yīng)力指標(biāo),得出-510m中段、-555m中段、-600m中段的地應(yīng)力級別如表1所示。
表1 各中段地應(yīng)力級別
從表1可以看出,地應(yīng)力級別劃分結(jié)果為-510m中段兩個測點(diǎn)均為高應(yīng)力,-600m中段兩個測點(diǎn)和-555m中段均為極高地應(yīng)力。地應(yīng)力分布隨深度變化而表現(xiàn)一定的變化規(guī)律,同一中段各點(diǎn)的最大主應(yīng)力大小變化不大,因此三山島金礦深部-510m中段、-555m中段、-600m中段的地應(yīng)力級別為高地應(yīng)力或極高地應(yīng)力。
高地應(yīng)力的存在使深部巖體的力學(xué)性質(zhì)發(fā)生了重要變化,表現(xiàn)為巖石的破壞由脆性破壞向延性破壞或延性流變轉(zhuǎn)變,巖石的流變效應(yīng)明顯增強(qiáng)[3]。巖石特別是硬巖在長時微破裂效應(yīng)和地下水誘使應(yīng)力腐蝕的雙重不利因素作用下,其強(qiáng)度會大幅度降低。
結(jié)合三山島金礦實(shí)際工程情況,選取RMR[4]法作為三山島金礦深部巖體質(zhì)量評價的基礎(chǔ),將地應(yīng)力作為導(dǎo)致巖體損傷破壞和巖體質(zhì)量惡化的一個重要因素,對RMR分類法對地應(yīng)力進(jìn)行修正,建立新的IRMR指標(biāo)體系,并將RMR分類法的前三個指標(biāo)在細(xì)化的基礎(chǔ)上,采用連續(xù)性方程將指標(biāo)值與評分值進(jìn)行擬合[5-6],以此對三山島金礦深部各個采場和巷道巖體質(zhì)量進(jìn)行評價,為深部巖體工程的設(shè)計(jì)、施工及深部采礦方法的優(yōu)化研究提供依據(jù)。
IRMR評價體系包含7個評價指標(biāo):R1為巖石抗壓強(qiáng)度;R2為巖石質(zhì)量指標(biāo)RQD;R3為節(jié)理間距;R4為節(jié)理狀態(tài);R5為地下水狀態(tài);R6為節(jié)理方向?qū)こ逃绊懙男拚齾?shù);R7為地應(yīng)力修正參數(shù)。將上述各個參數(shù)的指標(biāo)評分值相加得到巖體的IRMR值如式(1)所示。
為了避免評分時由主觀判斷產(chǎn)生的誤差,使巖體評價結(jié)果更具客觀性。通過現(xiàn)場工程地質(zhì)調(diào)查結(jié)合室內(nèi)物理力學(xué)試驗(yàn),獲得了RMR分類法前3個評價指標(biāo)的具體值,利用修正的非線性回歸方程(2)~(4)可直接計(jì)算出其相應(yīng)的評分值,式中σucs為巖石單軸抗壓強(qiáng)度,IRQD為巖石質(zhì)量指數(shù),Iv為節(jié)理間距[5-6]。
前已述及,三山島金礦-510m~-600m三中段各巷道和采場均處于高地應(yīng)力或極高地應(yīng)力區(qū),而高地應(yīng)力是導(dǎo)致深部巖體損傷的重要地質(zhì)因素,周斌、張可能等[7]基于 Mohr-coulomb強(qiáng)度準(zhǔn)則對巖體在地應(yīng)力下受損程度進(jìn)行評價。
本文參照我國在1997年提出了地下洞室的巖體分類《工程巖體分級標(biāo)準(zhǔn)》中對地應(yīng)力的修正方法,定義巖石抗壓強(qiáng)度與最大水平主應(yīng)力的比值為巖體損傷系數(shù)Z,鑒于對地應(yīng)力修正的評分值采用“跳躍式”的標(biāo)準(zhǔn),采用連續(xù)細(xì)化的方式將巖體損傷系數(shù)Z與評分值聯(lián)系起來進(jìn)行修正(表2),再將巖體損傷系數(shù)Z值與評分值進(jìn)行回歸擬合,得到Z值與其評分值之間的連續(xù)方程,其函數(shù)關(guān)系見式(5)。
表2 考慮地應(yīng)力影響對巖體質(zhì)量評分值的修正
選取RMR巖體質(zhì)量等級劃分體系作為IRMR巖體質(zhì)量等級劃分體系,通過現(xiàn)場調(diào)查和室內(nèi)試驗(yàn),獲取IRMR質(zhì)量評價指標(biāo)特征,基于上述方法計(jì)算得出三山島金礦-510~-600m三中段各巷道和采場巖體質(zhì)量評價結(jié)果,并與RMR評價結(jié)果對比,見表3。
國內(nèi)外學(xué)者普遍認(rèn)為Hoek-Borwn強(qiáng)度準(zhǔn)則[8]能夠較準(zhǔn)確地確定巖體力學(xué)參數(shù),其公式見式(6)。
式中,σ1、σ3分別為巖體破壞時最大最小主應(yīng)力,MPa;ci為巖石的單軸抗壓強(qiáng)度,MPa;m為取決于巖體質(zhì)量的無量綱常數(shù),a為巖石的軟硬程度,s為反應(yīng)巖體的破碎。
表3 三山島金礦-510~-600m三中段各巷道和采場巖體質(zhì)量評價結(jié)果
Hoek等人通過在大量的實(shí)驗(yàn)資料基礎(chǔ)上引進(jìn)GSI(地質(zhì)強(qiáng)度指標(biāo))來評價現(xiàn)場巖體的地質(zhì)特征,并考慮開挖爆破等施工因素對巖體的擾動情況,提出a、s、m由以下關(guān)系式確定。
式中,D為表征巖體的受擾動程度的參數(shù),取值為0~1,原始狀態(tài)其值為0,完全擾動其值為1;GSI為地質(zhì)強(qiáng)度指標(biāo),對于RMR>23,GSI=RMR-5(本文中以進(jìn)行地應(yīng)力修正的IRMR評分值計(jì)算)。為完整巖石的Hoek-Brown常數(shù),mi的取值與巖石類型及特性有關(guān)。
Hoek建立了σci≤100與σci>100與兩種情況下變形模量與地質(zhì)強(qiáng)度指標(biāo)GSI之間的關(guān)系。當(dāng)σci<100時,
當(dāng)σ3=0,巖體單軸抗壓強(qiáng)度
當(dāng)σ1=0,單軸抗拉強(qiáng)度
文獻(xiàn)[9]指出根據(jù)單向拉伸和單向壓縮所繪制的極限莫爾圓能反映出巖體的凝聚力c和內(nèi)摩擦角的關(guān)系,其結(jié)果為:
三山島金礦深部516#采場、552#采場、601#采場均采用點(diǎn)柱式上向水平充填采礦法進(jìn)行回采,553#采場采用房柱交替上升式機(jī)械化盤區(qū)上向充填采礦法進(jìn)行回采,二者均采用淺孔爆破,對巖體的擾動不大[10],綜合分析巖體節(jié)理裂隙及開挖爆破擾動情況,確定各巷道和采場的D值見表4。根據(jù)上述Hoek-Borwn強(qiáng)度準(zhǔn)則確定巖體力學(xué)參數(shù)時,RMR值采用連續(xù)細(xì)化,并經(jīng)過地應(yīng)力修正的的IRMR評分值代入上述公式計(jì)算。另外,三山島金礦巖石以粗粒、多礦物結(jié)晶巖漿巖和變質(zhì)巖為主(主要為角閃巖、花崗巖、閃長巖等),確定為25[4]。
表4 三山島金礦-510~-600m三中段各巷道和采場Hoek-Brown強(qiáng)度參數(shù)表
表5 三山島金礦-510~600m三中段各巷道和采場的巖體參數(shù)
1)三山島金礦深部-510~-600m三中段巖體進(jìn)行地應(yīng)力級別劃分,結(jié)果為三個中段的地應(yīng)力級別為高地應(yīng)力或極高地應(yīng)力。
2)三山島金礦深部-510~-600m三個中段,以RMR分類法為基礎(chǔ),考慮地應(yīng)力的損傷對巖體質(zhì)量的影響,并對地應(yīng)力進(jìn)行修正,所得IRMR巖體質(zhì)量分類結(jié)果與RMR分類法3個分類結(jié)果級別一致,其余均差一級,這在工程上是偏于安全的,評價結(jié)果更為合理有效。從分級結(jié)果上看,三山島金礦深部巖體質(zhì)量多為Ⅲ級,-600m水平巷道的巖體質(zhì)量為Ⅳ級,屬于穩(wěn)定性較差巖體,需進(jìn)行特殊支護(hù)加固,并在生產(chǎn)開采過程中對圍壓的活動進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測。
3)在獲得IRMR巖體質(zhì)量評分值的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)場地質(zhì)調(diào)查和室內(nèi)實(shí)驗(yàn)確定的巖石力學(xué)參數(shù),并考慮爆破開挖對巖體參數(shù)的影響,引進(jìn)擾動參數(shù)D,確定三山島金礦深部-510~-600m三中段各巷道和采場的巖體力學(xué)參數(shù),為深部工程穩(wěn)定性分析與深部采場結(jié)構(gòu)參數(shù)的優(yōu)化等數(shù)值模擬研究提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
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