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      貴州小壩磷礦采場跨度優(yōu)選

      2018-08-17 00:14:10羅云龍
      現(xiàn)代礦業(yè) 2018年7期
      關(guān)鍵詞:采場跨度云圖

      羅云龍

      (貴州省地礦局104地質(zhì)大隊)

      小壩磷礦礦區(qū)地貌類型屬構(gòu)造剝蝕為主的低中山,地質(zhì)構(gòu)造復雜,但無巨大的構(gòu)造破碎帶通過礦段。礦區(qū)以傾斜中厚礦體為主,礦體頂?shù)装鍑鷰r穩(wěn)固性一般,局部較破碎。在前期生產(chǎn)中,由于礦體較破碎,采場穩(wěn)定性不佳,造成大量的礦石損失,回收率僅約60%。為保障回釆安全,上中段與下中段之間預留了大量保安頂柱,造成了大量優(yōu)質(zhì)資源嚴重浪費。為此,采用無間柱連續(xù)分段充填法作為礦區(qū)主要的采礦方法[1-5]。本研究采用FLAC3D軟件,對該礦采場跨度進行優(yōu)選,為實現(xiàn)礦山安全高效開采提供可靠依據(jù)。

      1 數(shù)值模型構(gòu)建

      根據(jù)礦體特征構(gòu)建的數(shù)值模型長200 m,100 m(圖1)。本研究數(shù)值模擬主要從礦體走向上進行采場跨度優(yōu)化,當?shù)V體傾角較緩時,采場跨度可取15~25 m,故選擇跨度分別為15,20,25 m 3種情況對礦體開采進行研究。選擇相鄰的3個連續(xù)采場作為1個模擬單元,開采順序均為由兩側(cè)向中間回采,即在采完兩側(cè)的采場并充填后再回采中間采場。模型邊界條件中地應力根據(jù)實際情況近似加載,即豎直方向應力由添加的1.3 MPa應力和自重應力組成,水平方向以側(cè)壓力系數(shù)為1.8添加水平構(gòu)造應力,模型底部為固定邊界。模型物理力學參數(shù)見表1。本研究首先對某一跨度下的采場開挖過程進行分析,了解在開挖過程中采場周邊巖體的力學特征,然后對不同采場跨度的數(shù)值模擬結(jié)果進行對比分析,進而確定合理的采場跨度。

      圖1 采場數(shù)值模型

      表1 模型物理力學參數(shù)

      2 數(shù)值模擬分析

      2.1 采場開挖過程

      當采場跨度為20 m時,分析圖2~圖4可知:

      (1)在采場開挖后,采場頂板受拉明顯,頂板中部區(qū)域出現(xiàn)拉應力區(qū)域,但間隔采場之間的相互影響較小,說明由采場兩端向中部開挖對頂板穩(wěn)定性較有利。采場開挖后,兩幫圍巖受壓明顯,尤其當兩側(cè)采場開挖后,中間未開挖的采場礦巖受到明顯的壓應力作用。充填采場后,頂板及兩幫受力條件均得到了改善,應力值有所減小。在頂板與兩幫的連接處,圍巖有明顯的剪應力集中現(xiàn)象,在采場拐角處也有明顯的壓應力集中現(xiàn)象。這2種應力集中現(xiàn)象均與理論分析和采場現(xiàn)場情況相符,故減小應力集中是改善采場安全性的重要途徑。

      (2)采場形成后,頂板出現(xiàn)明顯的沉降現(xiàn)象,是由于采場開挖實質(zhì)是1個卸荷過程,這一過程相當于去除了對頂板的支撐,頂板的受力情況由體模型向板模型發(fā)生轉(zhuǎn)變。充填可明顯改善頂板沉降現(xiàn)象,充填可視為開挖的一個逆過程,但在實際情況中,充填體難以提供給頂板足夠的支承力,故頂板已發(fā)生的位移沉降不會改變,充填僅能改善頂板的后續(xù)變形狀況。

      (3)采場形成后,塑性區(qū)主要出現(xiàn)在采場各角落以及頂板處,隨著后續(xù)開挖的進行,采場兩幫和底板也出現(xiàn)了塑性區(qū),充填后塑性區(qū)并未發(fā)生較明顯的變化。采場不同位置的主要破壞形式各不相同,各角落主要表現(xiàn)為剪切破壞,頂?shù)装鍨槔炱茐?,兩幫巖體既有剪切破壞又有剪切拉伸復合破壞。

      圖2 最大主應力變化云圖

      圖3 豎向位移變化云圖

      圖4 塑性區(qū)變化云圖

      2.2 不同采場跨度對比分析

      2.2.1 應力分析

      分析圖5可知:隨著采場跨度的增大,采場頂板的受拉現(xiàn)象越明顯,15,20,25 m跨度對應的頂板最大拉應力分別為0.19,0.27,0.51 MPa,前兩者均小于頂板圍巖的抗拉強度,后者大于頂板圍巖的抗拉強度,表明采場跨度為25 m時,采場頂板極有可能發(fā)生拉伸破壞。

      由圖6可知:采場跨度越大,采場角落的應力集中越明顯,15,20,25 m跨度對應的圍巖最大壓應力分別為6.4,6.7,7.2 MPa,三者均小于圍巖的抗壓強度,不足以造成采場圍巖發(fā)生屈服破壞。

      2.2.2 位移分析

      由圖7可知:采場跨度的越大,頂板沉降越明顯,底鼓也相應增加,但增幅較小。15,20,25 m跨度對應的頂板沉降值分別為3.04,3.96,5.68 cm。

      圖5 最大主應力變化云圖

      圖6 最小主應力變化云圖

      圖7 豎向位移變化云圖

      由于地應力較小,底板的底鼓現(xiàn)象不明顯,在實際工作中可忽略不計。

      2.2.3 塑性區(qū)分析

      分析圖8可知:隨著采場跨度增大,塑性區(qū)范圍也逐漸增大,采場跨度為25 m時,兩幫巖體中出現(xiàn)了大范圍的剪切破壞區(qū)域,此外,采場頂?shù)装宄霈F(xiàn)了受拉破壞,拐角處出現(xiàn)了剪切破壞。

      圖8 塑性區(qū)變化云圖

      3 結(jié) 論

      (1)小壩磷礦采場頂?shù)装逡资芾炱茐模战菓忻黠@,易發(fā)生剪切破壞,兩幫巖體主要表現(xiàn)為剪切與拉伸共同作用的復合破壞形式。

      (2)充填有利于改善采場圍巖受力情況,也有助于減小采場的后續(xù)變形。

      (3)綜合考慮采場應力、位移以及塑性區(qū)分布特征,并維持礦山較高的生產(chǎn)能力,最優(yōu)的采場跨度應為20 m。

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