黃和平,侯克鵬
(云南亞融礦業(yè)科技有限公司,云南 昆明 650000)
某露天采場邊坡自開采以來,由于受上部第四系粘土、下部巖體松軟破碎、斷層及其他構(gòu)造、地下水、大氣降雨、工程開挖、爆破震動等因素影響,在開采過程中,邊坡靠幫存在較大的問題,邊坡一直發(fā)生變形破壞,采場周圍高邊坡產(chǎn)生的滾石災害日益突出,可能對生產(chǎn)造成安全威脅。本文通過計算分析滾石的運動,提出了并設計了防護方案。
1.1.1 滾石撞擊防護結(jié)構(gòu)的動能
當滾石運動至防護結(jié)構(gòu)時,會與防護結(jié)構(gòu)發(fā)生碰撞,根據(jù)理論力學,滾石的動能為:
1.1.2 滾石撞擊防護結(jié)構(gòu)時的撞擊高度
當滾石在騰越中撞擊防護結(jié)構(gòu)時,撞擊點距離地面會有一定的高度,這一高度決定了防護結(jié)構(gòu)的設計高度。
基本假設,進行運動學計算的主要假設如下:
①邊坡的坡面形狀是若干段折線的連線;②滾石簡化為球形,質(zhì)量均勻分布;③滾石平動時,簡化為一質(zhì)點;轉(zhuǎn)動時,系一剛性球體,即球體本身不產(chǎn)生變形;④滾石能量的損失由坡面的摩擦及坡面的塑性變形引起,忽略運動過程中的能量損失。
為了計算滾石滾落時至攔網(wǎng)處的運行高度,建立如圖1所示的直角坐標系。
在計算過程中,做如下假設:攔網(wǎng)設置在Y軸的位置上,滾石從點P(X,Y)處開始彈跳;坡角為β,滾石彈跳與水平面的拋角為α,攔網(wǎng)的高度為h攔網(wǎng)。
圖1 計算模型
當滾石從最頂部Q(s,h)運行到彈跳點P(X,Y)的速度為v:
由動能定理:
將v分解為v1及v2,且v1與v2垂直。由圖1所示的關(guān)系有:
為了獲得滾石的運行軌跡,將彈跳速度v1進一步分解為垂直方向速度v3及水平方向的速度v4,得:
此時,滾石彈跳的運動就是類平拋運動,即在水平方向上是以v4的勻速直線運動,在垂直方向上是以初速度v0=v3,加速度a=-g的自由落體運動。則,從彈跳點至攔網(wǎng)處的運行距離分別為:
式中:t—為滾石從彈跳處到攔網(wǎng)所用的時間。
由上面的分析可知,攔網(wǎng)要攔住滾石就意味著:
表1 攔網(wǎng)攔截概率計算結(jié)果表
圖2 主動防護系統(tǒng)標準布置圖
圖3 被動防護系統(tǒng)標準布置圖
依據(jù)上述計算過程進行了大量的試算,以常規(guī)網(wǎng)高4m為標準,分別對滾石在最理想狀態(tài)下(不考慮空氣阻力、滑動時的摩擦力及彈跳碰撞時能量的損耗等)在網(wǎng)前不同距離、以不同角度發(fā)生彈跳時的運行軌跡進行了計算,最終確定攔網(wǎng)間距設計在50m左右是較優(yōu)方案。
表1是攔網(wǎng)間距為50m時攔截概率的相關(guān)計算結(jié)果。
由于該計算結(jié)果是選用最大邊坡坡度70°并且在完全假設理想狀態(tài)下計算出來的,第三道防護網(wǎng)能達到97%以上的攔截率,而在滾石的實際運動過程中,即有空氣的阻力和摩擦力的存在,又有滾落過程中能量的損耗,所以實際當中,攔網(wǎng)的攔截概率肯定還要遠遠大于表中的數(shù)據(jù)。因此,設置三道攔網(wǎng),50m的攔網(wǎng)間距是合適、可行的。
邊坡上方危巖體可以通過主動防護得到有效加固,可能發(fā)生的滾石的體積將減小。邊坡下方需要設置3道被動防護網(wǎng),網(wǎng)高4m,從棧道往下每隔50m設置一道防護網(wǎng)。
(1)主動防護網(wǎng)是以鋼絲繩網(wǎng)為主的各類柔性網(wǎng)覆蓋包裹在所需防護斜坡或巖石上,以限制坡面巖石土體的風化剝落或破壞以及為巖崩塌(加固作用),或?qū)⒙涫刂朴谝欢ǚ秶鷥?nèi)運動(圍護作用)。如圖2所示。
(2)被動防護是由鋼絲繩網(wǎng)、環(huán)形網(wǎng)、(需攔截小塊落石時附加一層鐵絲格柵)、固定系統(tǒng)(錨桿、拉錨繩、基座和支撐繩)減壓環(huán)和鋼柱四個主要部分構(gòu)成。鋼柱和鋼絲繩網(wǎng)連接組合構(gòu)成一個整體,對所防護的區(qū)域形成面防護。圖3所示。