楊春林,賴 偉,尹賢剛
(1.四川會理鉛鋅股份有限公司, 四川 會理縣 615105;2.長沙礦山研究院有限責(zé)任公司, 湖南 長沙 410012)
會理鋅礦采用有底柱階段強(qiáng)制崩落采礦法進(jìn)行開采,電耙道由于礦巖節(jié)理裂隙發(fā)育,礦巖不穩(wěn)固,進(jìn)入八中段開采以來,隨開采深度的增加,采場地壓顯現(xiàn)更為明顯,電耙道維護(hù)問題更為突出,絕大部分采場電耙道在出礦過程中受采動應(yīng)力以及二次爆破的影響逐漸變形縮小破壞,甚至難以繼續(xù)出礦,最后不得不重新對電耙道進(jìn)行擴(kuò)幫升棚和混凝土澆注。一般電耙道都需要3次左右擴(kuò)幫升棚和澆筑整修,多的甚至5次澆注整修,嚴(yán)重影響礦山正常生產(chǎn),同時,由于出礦漏斗形礦柱破壞,所有的擴(kuò)幫升棚以及澆注均在松散巖石中進(jìn)行,也存在著巨大的安全隱患。為了提高巷道的穩(wěn)定性,對電耙巷道的穩(wěn)定性進(jìn)行了優(yōu)化研究。
由于巷道的斷面形狀是影響巷道穩(wěn)定性的重要因素之一,研究從優(yōu)化電耙巷道的斷面形狀入手,采用數(shù)值模擬技術(shù)對電耙巷道采用三心拱和半圓拱形狀進(jìn)行了力學(xué)分析比較[1-3],分析結(jié)果表明半圓拱巷道受力狀況較三心拱好,所以修改開挖設(shè)計(jì),用半圓拱取代了目前使用的三心拱。
電耙巷道主要布置在鉛鋅礦體內(nèi),圍巖主要為白云巖和輝綠巖。數(shù)值計(jì)算時的巖體力學(xué)依據(jù)巖石力學(xué)性質(zhì)試驗(yàn)的成果,研究采用Hoek & Brown方法進(jìn)行巖體力學(xué)參數(shù)計(jì)算(見表1)[4]。
表1 會理鋅礦巖體力學(xué)參數(shù)計(jì)算結(jié)果
數(shù)值模型上邊界至巷道的距離為巷道高度10倍,下邊界為巷道高度的8倍,左右為巷道寬度的10倍,模型頂部施加自重荷載,模型兩側(cè)固定垂直方向位移,模型底部固定水平位移和垂直位移。
計(jì)算采用的Phase2軟件是一個專門模擬地下巖體開挖工程的應(yīng)力及應(yīng)變的二維有限元軟件。與其它三維軟件比較,該軟件具有建模簡單、網(wǎng)格劃分容易和后處理功能強(qiáng)大等特點(diǎn)??捎糜诎ù嗳鯉r石的復(fù)雜隧道支護(hù)問題、地下發(fā)電站洞室開挖與支護(hù)、采礦與充填、邊坡開挖模擬等問題的分析,尤其在模擬地下洞室開挖時優(yōu)勢突出。在進(jìn)行分析時的載荷按程序自動分級施加,解方程時用Gaussian消除法求解,最大重復(fù)次數(shù)為500次,累計(jì)誤差為0.1。采用最大拉應(yīng)力判據(jù),結(jié)合Mohr-Coulumb屈服準(zhǔn)則來確定礦體開挖的應(yīng)力、位移、可能出現(xiàn)的破壞范圍等,以此來判定不同斷面形狀巷道的受力狀況。
采用計(jì)算的巖石力學(xué)參數(shù)對會理鋅礦電耙道斷面形狀及支護(hù)形式進(jìn)行了分析研究,通過數(shù)值分析比較同等應(yīng)力條件下應(yīng)力及破壞區(qū)域(見圖1~圖4),半圓拱應(yīng)力集中程度小,而三心拱則正好相反,特別是拱角處,應(yīng)力集中程度大,不利于巷道的穩(wěn)定。所以電耙道斷面,半圓拱的受力效果明顯優(yōu)于三心拱,故建議修改巷道開挖設(shè)計(jì),用半圓拱取代目前使用的三心拱[5-6]。
確定巷道斷面后,對支護(hù)后電耙道穩(wěn)定性進(jìn)行了預(yù)測研究,巷道開挖后首先噴混凝土2 cm,后掛錨桿(φ43 mm管縫式錨桿),錨桿長度為1.8 m,錨桿網(wǎng)度60 cm×60 cm,掛錨桿的同時掛金屬網(wǎng)(φ6 mm鋼筋,網(wǎng)格30 cm×30 cm),此后再噴3 cm混凝土覆蓋錨網(wǎng)。上述工作完成后再整體澆筑鋼筋混凝土300 mm,澆筑過程中注意接頂。設(shè)計(jì)好斷面尺寸后,同時模擬開挖及支護(hù)過程,通過計(jì)算模型發(fā)現(xiàn),支護(hù)結(jié)束后,拱頂位移僅1.5 cm(見圖5),而拱頂垂直方向的應(yīng)力也僅0.1 MPa(見圖6),拱頂是可以保持穩(wěn)定的。
采用優(yōu)化后的巷道斷面形狀和支護(hù)措施在采場進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn),從電耙道使用效果和穩(wěn)定性來看,巷道沒有發(fā)生較大破損,受力情況比以前有明顯改善,證明電耙道結(jié)構(gòu)參數(shù)的優(yōu)化成果具有良好的作用。
圖1半圓拱破壞區(qū)域圖2三心拱破壞區(qū)域
圖3 半圓拱應(yīng)力分布 圖4 三心拱應(yīng)力分布
利用數(shù)值模擬技術(shù)對會理鋅礦電耙道采用三心拱和半圓拱斷面進(jìn)行了受力分析研究,表明在會理鋅礦采用半圓拱巷道力學(xué)狀況更好,有利于提高巷道的穩(wěn)定性。特別是節(jié)理裂隙發(fā)育的不穩(wěn)固巖體內(nèi),地壓較大的礦山,半圓拱具有較大的優(yōu)勢,拱頂不易開裂,應(yīng)力集中度小,更有利于應(yīng)力的傳遞。
圖5支護(hù)計(jì)算位移圖6支護(hù)計(jì)算垂直方向應(yīng)力
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