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        高臺階排土場攔擋壩防治泥石流穩(wěn)定性計算分析

        2020-04-21 05:42:02張建明
        礦業(yè)工程 2020年1期
        關(guān)鍵詞:格賓排土場碎屑

        張建明

        (甘肅鏡鐵山礦業(yè)有限公司,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)

        0 引言

        鏡鐵山黑溝礦開采形式為露天開采,排土場位于露天采場的南部,排土場所處地形山高坡陡,單臺階高差大,坡降大,屬典型的高臺階排土場 。隨著礦山持續(xù)剝采礦石,排土場的穩(wěn)定性下降,發(fā)生高速碎屑流的可能性加大,大量松散物質(zhì)堆積于南溝溝道,為大規(guī)模泥石流的形成提供了大量的松散物源。為防止大規(guī)模泥石流的發(fā)生,礦方?jīng)Q定立項建設(shè)攔擋壩等工程進行綜合治理。以黑溝高臺階排土場建設(shè)攔擋壩為例,探討攔擋壩的剛性和柔性組合的結(jié)構(gòu)形式,分析壩體的受力特點,荷載組成及受力的變化,對攔擋壩的穩(wěn)定性進行分類計算,并通過計算結(jié)果進行比較取值,分析和討論,總結(jié)出一套穩(wěn)定可信的計算方法,確保高臺階攔擋壩在運營使用過程中的安全性和可靠性,為高臺階排土場泥石流治理提供科學可行的治理方案。泥石流的有效流域面積分析見示意見圖1。

        圖1 泥石流的有效流域面積分析

        1 攔擋壩的形式

        隨著礦山開采規(guī)模變大,為保證礦山安全持續(xù)生產(chǎn),應充分利用排土場坡腳溝道內(nèi)7道攔擋壩以及溝口排導槽。排土場發(fā)生遠程碎屑流滑坡對下游的沖擊破壞很嚴重,利用原有部分攔擋壩(3#~6#)進行碎屑流的部分消能,在原有壩體對泥石流的防治工程措施基礎(chǔ)上(主要功能是“消能”、“濾砂和排水”),新建一大型混凝土+格賓石籠壩,不僅可滿足庫容的需求,同時也對高速碎屑流起到消能作用。對于新建壩體,其抗沖擊能力及穩(wěn)定性要求要提高,應滿足對高速碎屑流的有效攔截及環(huán)境保護的要求。

        2 攔擋壩的消能作用

        泥石流的既有治理中,建設(shè)了多級攔擋壩防范泥石流災害,原設(shè)計也校核了攔擋壩在運營期間的抗滑移和抗傾覆穩(wěn)定性。這表明既有攔擋壩穩(wěn)定性均滿足泥石流攔截過程中的相關(guān)要求。

        通過排土場既有資料三維滑動數(shù)值模擬,分析既有攔擋壩位置處,受到排土場災變后的廢石流動沖擊力和速度,認為既有的多級攔擋壩可起到分級消能作用。

        攔擋壩凸出在滑動路徑上,剪切面(帶)巖橋效應明顯,一方面,通過增大滑動基底的摩阻力提高抗滑力;另一方面,消耗排土場滑坡碎屑體的高勢能轉(zhuǎn)化的動能,減小滑動距離。通過攔擋壩對碎屑流的(剎車)減速作用,攔截了部分下滑的排土料,導致部分廢石顆粒的沉積,起到阻礙滑坡體的縱向自由(無障礙)擴散。其結(jié)果是,減少了繼續(xù)下滑的廢石碎屑的速度和體量(規(guī)模),從而控制災害影響范圍(覆蓋面積和距離)。

        然而,對路徑上的流動物質(zhì),攔截效應迥異。對于滑坡產(chǎn)生的干性碎屑流,受流動路徑上的凸出地面的壩高制約?;麦w中,速度較快粒子(即廢石塊體)滑動至攔擋壩前,被攔擋壩快速消能,堆積在攔擋壩前。由于滑坡體量較大,后續(xù)塊體先后越過壩前堆積體表面、攔擋壩頂,朝下游移動,并被下一級攔擋壩消能。經(jīng)過多級消能,表層具有越壩能力的高速粒子變成低速粒子,堆積在下一級壩前。通過減速和部分顆粒沉積的過程,攔擋壩實現(xiàn)阻攔排土體的作用。

        對于干性碎屑流,現(xiàn)有實例表明,流動區(qū)層厚遠大于泥石流,一般達到10~15m,這一點,無論是深圳滑坡,還是南芬鐵礦馮家東溝滑坡,基本類似。因此,較小壩高,僅能攔截壩高范圍內(nèi)的“流體”,而流動體的上層部分,則直接翻越壩頂,繼續(xù)無阻礙的“流動”。其結(jié)果是,雖然在能量上可部分消耗,但體量上則效果不明顯。要控制災變范圍,就必須同時滿足“體量攔截”和“能量消耗”,以壩體具有庫容和抗沖擊性為表征。

        3 泥石流堆積規(guī)律

        按照堆積規(guī)律,即碎屑流龍頭和流通段堆積角的不同,從流體動力學角度,由于存在廢石碎屑對壩體的沖擊、爬升,進而翻越導致漫頂?shù)膭恿^程,一般只考慮半庫運行,這是攔擋壩區(qū)別于常規(guī)重力式擋墻只考慮靜力(主動或被動土壓力)的最大區(qū)別。

        泥石流具有突發(fā)性,當泥石流的3個條件同時具備,泥石流就會發(fā)生。以黑溝排土場為例,首先在排土場上部迅速下泄,運動速度在排土場上部達到最大,向?qū)γ嫔襟w沖擊,沖向?qū)γ嫔襟w是爬升階段。該階段堆積厚度加快,過程速度較快,爬升到最高處后減速向南溝下游流動,向南溝下游,緩慢堆積, 達到最大值之后,逐步向下游推進, 呈現(xiàn)堆積緩坡,形成一定的坡降,坡降逐漸變緩,速度逐漸降低,在下游堆積區(qū)前沿,厚度變化加快變薄,呈現(xiàn)“沖積扇”的特征,沿主要流動區(qū)坡降方向向下游推進,最終由于攔擋壩的攔擋作用下停滯于攔擋壩上游。

        根據(jù)泥石流的流動特性,近似繪制出黑溝排土場發(fā)生高速碎屑泥石流的堆積特征,見圖2。

        圖2 攔擋壩、碎屑堆積體、原始溝谷地面縱斷面

        4 攔擋壩的穩(wěn)定性計算及結(jié)果

        4.1 攔擋壩設(shè)計方案

        ——混凝土壩體結(jié)構(gòu)設(shè)計方案:1)壩體高度37.3m,頂寬2m,上游面坡比1:0.15,下游坡比1:0.30,上部采用C25混凝土,下部采用C25混凝土加片石;2)壩肩與山體采用樁基連接,樁基深入壩體2m,深入基巖4m;3)混凝土壩體壩肩兩側(cè)嵌入基巖2m,松散坡積物處嵌入5m,冰磧體等膠結(jié)較好的第四紀堆積物處視實際情況嵌入3~4m;4)基礎(chǔ)采用強度等級為C40混凝土澆筑。

        ——格賓壩體結(jié)構(gòu)設(shè)計方案:1)壩體高度36.7m,頂寬2m,上游面坡比1:0.5,下游與混凝土壩體和B2壩體用錨桿連接,格賓廢石壩與鋼筋混凝土過渡接觸面坡度為1:0.15,格賓壩體采用HRB400級直徑16mm鋼筋點焊,以保證整體性,格賓結(jié)構(gòu)將B2壩體覆蓋;2)采用錨固樁與山體完整基巖連接,錨固樁與格賓壩體采用焊接,錨固樁嵌入完整基巖3m,嵌入格賓壩體2m,錨桿與格賓焊接連接;3)格賓結(jié)構(gòu)壩體地基采用錨固樁固定連接。

        ——混凝土壩體采用邊長1m鏤空結(jié)構(gòu)排水涵洞用于排水,B2壩體與混凝土壩體之間采用漿砌石排水設(shè)施。

        ——混凝土壩體采用HRB400級直徑25的鋼筋作為主筋。

        ——基礎(chǔ)采用樁基承臺基礎(chǔ),基礎(chǔ)采用混凝土強度等級為C40,主筋為HRB400級直徑為25的鋼筋,樁基長12m。

        ——格賓壩體結(jié)構(gòu)填石可選用硬質(zhì)巖石或卵石。要求塊石強度高,不易水解、抗風化。填充空隙率不大于30%,填石粒徑以250~300mm為宜。

        攔擋壩設(shè)計方案平面布置及縱剖面見圖3、4,穩(wěn)定性計算模型見圖5。

        圖3 平面布置圖

        圖4 縱剖面圖

        圖5 攔擋壩穩(wěn)定性計算模型

        4.2 參數(shù)取值

        根據(jù)《IRSM-2016-黑溝露天礦排土場災變控制技術(shù)研究報告》,排土料參數(shù)取值見表1。

        土壓力計算(庫倫土壓力)為:

        +2ηsinαcosφcos(α+β-φ-δ)

        表1 排土場參數(shù)取值表

        樁基抗拔力驗算,根據(jù)《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》(JGJ-94-2008),

        抗拔系數(shù):λi=0.5

        樁側(cè)土抗壓極限側(cè)阻力標準值:

        qsk=100 kPa

        Tuk=∑λiqsikuili=0.5×100×π×1.5×12=2 827kN

        nTgk=u∑λiqsikli=2×(31+28.5)×0.5×100×12=71 400 kN

        群樁重GgP=20×[(31-8+1.5)×(28.5-8.5+1.5)×12]=126 420kN

        非整體破壞時,樁的總抗拔承載力:

        整體破壞時,樁的總抗拔承載力:

        因此,樁基的總抗拔承載力為16 032 kN (非整體破壞)。

        樁基水平承載力為:

        根據(jù)《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》(JGJ-94-2008),對于碎石土,m 取100~300MN/m4,此處取m=200 MN/m4;

        d>1m,b0=0.9(d+1)=0.9×(1.5+1)=2.25m

        EC=3.25×104N/mm2

        樁身配筋率:0.6%

        EI=0.85ECI0=0.85×3.25×104N/mm2×0.245=6.77×103N/mm2

        樁身混凝土抗拉強度設(shè)計值:ft=1 710kPa

        αh=0.3669×12=4.4m>4.0,取αh=4.0

        樁頂固接,樁身最大彎矩系數(shù):νM=0.926

        不考慮豎向壓力作用:

        對應單寬壩體的樁水平抗力為:491.6×11/31=174.44kN/m

        壩體自重=斷面積×密度=829.4×23=19 076.2kN/m

        基礎(chǔ)自重=斷面積×密度=82.6×25=2 065.0kN/m

        4.3 攔擋壩所受沖擊力

        新建攔擋壩位于B2壩體處,根據(jù)《IRSM-2016-黑溝露天礦排土場災變控制技術(shù)研究報告》計算結(jié)果,可大概確定排土料的沖擊速度為:現(xiàn)狀-2.98m/s,終了-3.07m/s,本次計算取大值3.07m/s。根據(jù)《IRSM-2016-黑溝露天礦排土場災變控制技術(shù)研究報告》計算過程,單寬的37米壩高所受沖擊力為:

        FH=(k·γc·υc2/g)·H=(3.0×20×3.072/10)×37=2 092.3kN/m

        4.4 各項力計算結(jié)果(見表2)

        表2 計算總表/kN·m-1

        4.5 穩(wěn)定性要求及計算結(jié)果(見表3)

        表3 穩(wěn)定性計算結(jié)果

        5 泥石流攔擋壩的功能性分析

        中國是世界上遭受泥石流災害最為嚴重和頻繁的國家之一 ,特別是西部地區(qū),泥石流造成了重大的人員傷亡和經(jīng)濟損失。泥石流漿體的動壓力及其所含塊石的撞擊力是危害防治工程構(gòu)筑物的直接因素,國內(nèi)外學者對泥石流中大塊石的沖擊理論研究表明,撞擊力提供荷載是導致攔擋結(jié)構(gòu)破壞的主要因素。所以,修建泥石流攔擋壩應該考慮上游泥石流迎水面格賓結(jié)構(gòu)作為緩沖措施,提高泥石流攔擋結(jié)構(gòu)抗大塊石沖擊性能。從而保證和提高壩體的整體穩(wěn)定性,發(fā)揮其預定設(shè)計功能。

        由于實際發(fā)生泥石流時,大塊石對泥石流攔擋壩的撞擊位置具有不確定性,因此為了使大塊石撞擊彈簧格構(gòu)壩時發(fā)揮較好的緩沖作用,上游面全部以格賓壩體為主,所以黑溝攔擋壩用混凝土壩+格賓石籠壩筑壩,其功能主要是以 “前壩消能,后壩承載,協(xié)同作用”的新理念為基礎(chǔ)。

        混凝土壩+格賓石籠壩的復核結(jié)構(gòu),解決災害發(fā)生時攔擋壩容易被大塊石撞擊損毀的問題。與普通重力式泥石流攔擋壩相比,提出的格賓石籠壩鋼架結(jié)構(gòu),具有一定的彈性,具有一定的變形復位功能和吸能能力,壩體的變形、支反力、位移、加速度等方面適應性較好。決定了復合式攔擋壩充分結(jié)合了混凝土壩的抗剪強度高和堆石壩的抗沖擊性能強,特別是,堆石的變形適應性,堆石-混凝土二者之間的剛度匹配,使得傳遞到攔擋壩上的應力分布均勻,避免了局部的強度集中導致開裂問題。兩側(cè)山體部位壩肩、(壩趾處)地基提供的嵌固反力協(xié)同作用,對承載力要求顯著降低。確保了系統(tǒng)的整體穩(wěn)定性能更好。

        6 結(jié)語

        泥石流堆積的數(shù)值模擬是泥石流研究的前沿領(lǐng)域,礦山排土場下游設(shè)置攔擋壩是礦山防災減災中重要組成部分。攔擋壩也是預防礦山排土場形成泥石流的重要措施,可減少泥石流對礦山的生產(chǎn)及下游工業(yè)民用建筑的沖擊。在以往工作成果基礎(chǔ)上,運用規(guī)范中的公式計算泥石流堆積對攔擋壩的荷載作用,土的側(cè)壓力和泥石流的沖擊力對攔擋壩在空間上的分布。鏡鐵山黑溝礦這種單臺階、高差大的排土場對泥石流的抗沖擊能力及穩(wěn)定性的要求較高,如何準確的計算穩(wěn)定性尤其重要,可進一步評價不同規(guī)模泥石流災害對攔擋壩可能造成的沖擊力及堆積高度,從而提高礦山對泥石流災害的防災減災能力。

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