劉月亭,呂文偉,張 禹
(國家能源集團(tuán)準(zhǔn)能公司 哈爾烏素露天煤礦,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 010300)
邊坡工程一直是露臺(tái)礦開采中至關(guān)重要的工程[1]。邊坡的空間形態(tài)包括了邊坡坡面角、平盤寬度等參數(shù)設(shè)計(jì),直接決定了地質(zhì)條件下的邊坡穩(wěn)定性。邊坡的空間位置則決定了露天礦整體的開采境界,是礦產(chǎn)資源開采經(jīng)濟(jì)性的重要影響因素。巖體中的軟弱夾層是邊坡穩(wěn)定性的主要影響因素之一[2-3]。對于含軟弱夾層地質(zhì)特征的邊坡穩(wěn)定性研究方面,國內(nèi)外學(xué)者做了大量的研究,田宇[5]等人對含有多層軟弱夾層及斷層的到界邊坡提出了斷層影響下上部和下部弱層對邊坡穩(wěn)定性的控制作用,確定了該種地質(zhì)情況下邊坡的滑移模式是牽引式;趙汝輝等人分析了不同厚度、賦存深度及多種地質(zhì)巖性條件下的弱層對邊坡穩(wěn)定性的影響程度,軟弱夾層厚度、賦存深度和巖性等對邊坡水平位移和安全系數(shù)的影響,明確了弱層的黏聚力對邊坡穩(wěn)定的影響較大;王東[6]等人運(yùn)用基于連續(xù)介質(zhì)力學(xué)的離散元方法進(jìn)行模擬驗(yàn)證了含順傾弱層邊坡邊坡穩(wěn)定性,并計(jì)算了弱層暴露長度對穩(wěn)定性的影響,確定了合理的弱層爆破長度;王珍[7]等人通過分析斷層和軟弱夾層共同控制下邊坡的穩(wěn)定性,得出斷層不同傾角下邊坡滑移模式的變化及邊坡破壞形態(tài)特征。綜合以上學(xué)者對含弱層邊坡的就研究結(jié)果分析,并未對含分叉型軟弱夾層邊坡的空間形態(tài)及位置進(jìn)行深入研究,為此在考慮分叉軟弱夾層不同的物理力學(xué)性質(zhì)下邊坡穩(wěn)定性基礎(chǔ)上,結(jié)合不同空間位置邊坡之間剝采比的變化確定邊坡空間,為此類邊坡空間形態(tài)和位置設(shè)計(jì)提供了新思路。
黑山露天煤礦處于東西走向的1 條山谷之中,礦區(qū)西北部高于東南部。由于地處新疆腹地,海拔普遍在2 400~2 900 m。地形特征主要為高山地和丘陵,山地地形處于礦區(qū)南面,地形較為復(fù)雜平均落差高達(dá)170 m。底幫邊坡區(qū)域所揭露的地層主要為侏羅系,其巖性主要由燒變巖、砂巖、泥巖、煤構(gòu)成,火燒區(qū)由13-2#煤自燃形成的燒變巖大部分賦存在垂深60~240 m,燒變巖為堅(jiān)硬、裂隙發(fā)育的熔融狀物質(zhì)。根據(jù)地質(zhì)勘察結(jié)果,燒變巖與13-2#煤、燒變巖與下覆巖層、13-2#煤與下覆巖層之間都存在弱層,為典型的含分叉型弱層順傾層狀邊坡。鑒于黑山露天礦首采區(qū)非工作幫發(fā)生過滑坡事故,又黑山露天煤礦整個(gè)底幫邊坡上覆有大量的松散燒變巖且有弱層賦存,故確定其邊坡的安全穩(wěn)定性系數(shù)為1.2。
通過對黑山露天煤礦底幫邊坡工程地質(zhì)條件及影響邊坡穩(wěn)定性的各種因素分析,確定影響底幫順傾層狀邊坡主要因素有以下2 個(gè)方面:
1)燒變巖的坡頂荷載效應(yīng)。黑山露天煤礦底幫所在區(qū)域?qū)儆诟呱降匦危⑶屹x存有大量的燒變巖,其經(jīng)自然侵蝕造成構(gòu)造和風(fēng)化裂隙密集且含有錯(cuò)綜復(fù)雜的結(jié)構(gòu)面,巖體被切割成小塊碎屑與松散土體類似,由以往地質(zhì)勘探結(jié)果推斷大部分賦存在垂深60~240m 左右。一旦開挖形成邊坡,邊坡賦存的大量燒變巖載荷作用非常大,從而增加了邊坡變形失穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)。
2)順傾弱層對邊坡穩(wěn)定性的控制作用。邊坡巖體內(nèi)含分叉型順傾弱層。弱層主要有泥巖構(gòu)成,該礦區(qū)泥巖主要由砂質(zhì)泥巖和炭質(zhì)泥巖2 種組成,砂質(zhì)泥巖主要表現(xiàn)為棕紅色,個(gè)別表現(xiàn)為黃綠色,由高嶺石、蒙脫石經(jīng)過砂質(zhì)膠結(jié)構(gòu)成,炭質(zhì)泥巖主要表現(xiàn)為灰色、紅褐色2 種,主要是泥質(zhì)結(jié)構(gòu)。泥巖遇水軟化力學(xué)強(qiáng)度直接降低并且會(huì)長期保持這種狀態(tài)。隨著開采規(guī)模、范圍的不斷擴(kuò)大,底幫邊坡巖體內(nèi)分叉型弱層便會(huì)暴露,并且很有可能成為邊坡滑體的底界面,對邊坡穩(wěn)定性構(gòu)成了威脅。
由于構(gòu)成分叉型弱層的燒變巖下覆弱層和13-2 煤下覆弱層的相對位置、各自傾角及物理力學(xué)指標(biāo)等的不同,開挖形成邊坡之后的潛在滑坡模式也不盡相同,潛在滑坡模式與弱層賦存情況及弱層物理力學(xué)指標(biāo)息息相關(guān),存在以下3 種情況:
1)滑坡模式1。發(fā)生在燒變巖下覆弱層與13-2#煤層下覆弱層傾角相近且前者的物理力學(xué)強(qiáng)度弱于后者的情況下,邊坡上部發(fā)生以圓弧為側(cè)界面,沿?zé)儙r下覆弱層為底界面的切層-順層滑動(dòng)。
2)滑坡模式2。易發(fā)生在燒變巖下覆弱層在深部與邊坡臨空面呈逆傾狀態(tài)時(shí),邊坡整體發(fā)生圓弧為側(cè)界面,以燒變巖下覆弱層及13-2#煤層下覆弱層為底界面的切層-順層滑動(dòng)。
3)滑坡模式3。主要發(fā)生在燒變巖下覆弱層在深部與邊坡臨空面呈逆傾角度較大且13-2#煤層下覆弱層傾角較大時(shí),邊坡局部發(fā)生以圓弧為側(cè)界面,以13-2 煤層下覆弱層為底界面的切層—順層滑動(dòng)。
結(jié)合以往的地質(zhì)鉆探成果,考慮到計(jì)算與分析的邊坡區(qū)段范圍比較廣及圈定合理境界的要求,在研究區(qū)域選取了12 個(gè)計(jì)算剖面,首采區(qū)以東區(qū)段為露6 線、加13 線、露7 線、I 線、露8 線、13 線,首采區(qū)以西區(qū)段為9 線、D 線、8 線、C 線、7 線、6 線。選取底幫燒變巖賦存相對分布均勻的剖面加13 為典型剖面進(jìn)行計(jì)算分析。
邊坡穩(wěn)定性分析研究中不僅要了解邊坡工程地質(zhì)概況、水文地質(zhì)情況、巖體結(jié)構(gòu)、巖體構(gòu)造、巖體力學(xué)特性等情況,巖土體物理力學(xué)參數(shù)選取的可靠性更是直接決定了計(jì)算結(jié)果的可信度與精確度。黑山露天煤礦自建設(shè)生產(chǎn)以后進(jìn)行了大量的地質(zhì)勘查和巖土體力學(xué)試驗(yàn)工作,擁有豐富的地質(zhì)資料,進(jìn)行了詳細(xì)、全面的地質(zhì)情況調(diào)查工作,并且獲得了一系列具有實(shí)際意義的成果資料。綜合以上信息確定的底幫邊坡所含巖土體物理、力學(xué)指標(biāo)見表1。
表1 巖土體物理力學(xué)指標(biāo)
黑山露天礦底幫邊坡燒變巖與13-2#煤、燒變巖與下覆巖層、13-2#煤與下覆巖層之間都存在弱層。13-2#煤下覆弱層物理力學(xué)參數(shù)較燒變巖下覆弱層高,有助于邊坡穩(wěn)定。留煤柱設(shè)計(jì)方案損失一部分煤炭資源減少了表土剝離量,有助于提高露天礦經(jīng)濟(jì)效益。留煤柱設(shè)計(jì)主要分為巖體段和煤柱段設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)流程及步驟如下[8-9]:①選取巖體和煤柱分界中的一點(diǎn),按照等寬的平盤寬度向地表發(fā)推,計(jì)算其邊坡穩(wěn)定性系數(shù),通過調(diào)整平盤寬度直至穩(wěn)定性系數(shù)達(dá)到1.2(絕對誤差≤0.1),巖體段邊坡即設(shè)計(jì)完成;②以上步得到的巖體段邊坡坡腳點(diǎn)以等寬平盤寬度向煤層底板發(fā)推,并調(diào)整平盤寬度直至穩(wěn)定性系數(shù)達(dá)到1.2(絕對誤差≤0.1),將巖體段和煤柱段邊坡連接即為留煤柱設(shè)計(jì)。
選取剖面加13 為典型案例分析,將煤、巖段邊坡分段點(diǎn)由燒變巖頂?shù)装宸纸琰c(diǎn)向13-2#煤層深部方向以20 m 為步距延伸到100 m,共設(shè)計(jì)6 組邊坡,如果煤、巖段邊坡分段點(diǎn)越往13-2#煤層深部方向,雖然可提高局部巖體段邊坡穩(wěn)定性,但其局部煤柱段邊坡和邊坡整體穩(wěn)定性均會(huì)有所降低,此時(shí)需加寬煤柱段邊坡或者巖體段邊坡平盤寬度使邊坡各種滑坡模式下的邊坡穩(wěn)定系數(shù)達(dá)到安全儲(chǔ)備系數(shù)要求,這樣就增加了13-2#煤的損失量,13-2#煤層為黑山露天煤礦主采煤層,過多舍棄嚴(yán)重影響露天礦經(jīng)濟(jì)效益。因此,煤、巖段邊坡分段點(diǎn)的相對合理區(qū)域應(yīng)為燒變巖與13-2#煤交界區(qū)段。由燒變巖頂?shù)装宸纸琰c(diǎn)向燒變巖底板與13-2#煤層底板交點(diǎn)方向以5 m 為步距延伸,通過多次計(jì)算得出5 個(gè)典型留煤柱邊坡空間位置。剖面加13 留煤柱設(shè)計(jì)方案如圖1。
綜合以上分析計(jì)算,圖1 中留煤柱方案由燒變巖頂?shù)装宸纸琰c(diǎn)向燒變巖底板與13-2#煤層底板交點(diǎn)方向依次編號(hào)為a、b、c、d、e,各邊坡設(shè)計(jì)方案位置如圖2,方案間剝離物和煤量比值見表2。
圖1 剖面加13 留煤柱設(shè)計(jì)方案
圖2 設(shè)計(jì)方案位置圖
由表2 可知,邊坡設(shè)計(jì)方案a 與方案b 之間比值較小,說明以相對較小的剝離物量可換取較大的煤量,方案b 優(yōu)于方案a;邊坡設(shè)計(jì)方案b 與方案c 之間比值較大,說明需以相對較大的剝離物量換取較小的煤量,方案b 優(yōu)于c;同理,邊坡設(shè)計(jì)方案d 與方案e、方案d 與e 之間比值較大,方案c 優(yōu)于方案d,方案d 優(yōu)于e。綜合方案以上對比分析,剖面加13留煤柱設(shè)計(jì)相對合理方案為方案b。
表2 設(shè)計(jì)方案間剝離物和煤量比值
1)受燒變巖和順傾弱層的共同作用,底幫邊坡的滑坡模式是圓弧為側(cè)界面,以燒變巖下覆弱層或13-2#煤層下覆弱層為底界面的切層-順層滑動(dòng)。
2)針對黑山露天煤礦底幫邊坡的實(shí)際工程地質(zhì)條件,提出了留煤柱設(shè)計(jì)方案,并進(jìn)行方案間的剝離物和煤量的比值分析,確定了相對合理的邊坡設(shè)計(jì)方案。