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        掛幫礦分段空?qǐng)鏊煤蟪涮罘ㄩ_(kāi)采及其數(shù)值模擬研究*

        2021-04-17 07:06:56譚偉黃明清王明
        采礦技術(shù) 2021年2期
        關(guān)鍵詞:礦塊礦房采場(chǎng)

        譚偉,黃明清,王明

        (1.紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司, 福建 廈門(mén)市 361000;2.福州大學(xué) 紫金礦業(yè)學(xué)院, 福建 福州 350116)

        0 前言

        江銅銀山礦業(yè)有6個(gè)開(kāi)采區(qū)段,采用地下開(kāi)采的方式開(kāi)采鉛鋅礦,以露天開(kāi)采的方式開(kāi)采九區(qū)銅礦體。現(xiàn)主要以九區(qū)的露天開(kāi)采為主,礦山原有露天生產(chǎn)能力為5000 t/d。根據(jù)深部挖潛擴(kuò)產(chǎn)改造初步設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)地下開(kāi)采生產(chǎn)能力為 8000 t/d,將來(lái)露天和地下同時(shí)開(kāi)采時(shí)的總生產(chǎn)能力為13000 t/d。首期地下開(kāi)采范圍為-288 m至-658 m之間的礦體,主要采礦方法為分段空?qǐng)鏊煤蟪涮罘ê蜏\孔留礦法。首采中段為-378 m和-478 m中段。

        礦山于2011年12月完成了單系列6500 t/d處理能力的銅選廠建設(shè),2012年底達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。為了與選廠的處理能力相配套,自 2012年底起,露天開(kāi)采的供礦量由5000 t/d提高到6500 t/d。然而露采供礦量的增加不僅加速了露天開(kāi)采的下降速度,減少了礦山服務(wù)年限,同時(shí)還縮短了礦山后期13000 t/d的持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)時(shí)間。為此,適度提前開(kāi)采掛幫礦體作為補(bǔ)充礦量,從全局上控制露采規(guī)模及礦山服務(wù)年限成為礦山亟需解決的問(wèn)題。

        掛幫礦通常采用露天擴(kuò)幫開(kāi)采、地下開(kāi)采、露天與地下聯(lián)合開(kāi)采的方式開(kāi)采[1-2],銀山掛幫礦因其特殊性,上部露天和深部地下開(kāi)采仍有很長(zhǎng)的共同生產(chǎn)時(shí)間,選取合理的采礦方法及采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)[3-4],不僅對(duì)維護(hù)自身及露天開(kāi)采的穩(wěn)定具有重要意義,也對(duì)深部地下大規(guī)模開(kāi)采具有重要的借鑒作用。

        1 開(kāi)采方案

        掛幫礦的開(kāi)采原則上既要保證自身開(kāi)采的安全、經(jīng)濟(jì)與高效,也要確保露天開(kāi)采的安全與穩(wěn)定。露天開(kāi)采銅礦石的入選品位低于0.4%,在銀山礦現(xiàn)有條件下,通過(guò)增加剝采比的方式開(kāi)采掛幫礦,在經(jīng)濟(jì)上不合理[5];同時(shí),由于上部露天礦仍在開(kāi)采,最終境界尚未形成,無(wú)法采用露天和地下聯(lián)合開(kāi)采的方式進(jìn)行開(kāi)采。而采用地下開(kāi)采的方式[6-7],若選擇的采礦方法合適,可對(duì)掛幫礦高品位礦石進(jìn)行選擇性開(kāi)采,并且可以充分利用深部地下開(kāi)采已建成的開(kāi)拓系統(tǒng)。因此,推薦采用地下開(kāi)采的方式來(lái)開(kāi)采掛幫礦。

        1.1 開(kāi)采技術(shù)條件

        研究開(kāi)采區(qū)域?yàn)?288 m水平以上露天開(kāi)采二期境界以外的掛幫礦體,主要包括N1、N2、N3、和S1礦體。從地質(zhì)儲(chǔ)量估算結(jié)果可知,-288 m水平以上掛幫礦總儲(chǔ)量約為 2996萬(wàn) t,Cu平均品位為0.49%;其中-223 m水平以上掛幫礦儲(chǔ)量為1518萬(wàn)t,Cu平均品位為0.45%;-288 m~-223 m掛幫礦儲(chǔ)量為1478萬(wàn)t,Cu平均品位為0.54%。

        九區(qū)礦體主要賦存于3#英安斑巖體南北外接觸帶及巖體兩側(cè)角礫巖、千枚巖、蝕變石英閃長(zhǎng)巖及石英斑巖內(nèi)。礦體走向近東西向、傾向南,傾角為79°~88°,主礦體厚度為20 m~60 m,最大厚度92 m,垂深超過(guò)1000 m。其中S1礦體走向近東西向、傾向南,傾角為 70°~88°,平均為 81°,厚度為25 m~80 m,平均厚度為59 m;N3礦體走向近東西向、傾向南,傾角為 77°~87°,平均為 85°,厚度為25 m~50 m;N1礦體平均傾角為85°,厚度為0.98 m~42.99 m,平均厚度為12.17 m;N2礦體平均傾角為84°,厚度為1.52 m~33.97 m,平均厚度為11.03 m。

        礦區(qū)工程地質(zhì)條件中等,礦體及其頂?shù)装鍘r體均屬半堅(jiān)硬至堅(jiān)硬完整穩(wěn)固型巖層,礦區(qū)斷層結(jié)構(gòu)面屬禁閉型,破碎帶經(jīng)蝕變膠結(jié),對(duì)礦床開(kāi)采無(wú)較大影響。較多采空區(qū)沒(méi)有任何支護(hù),歷經(jīng)數(shù)年,至今仍保持完好。九區(qū)礦體圍巖整體穩(wěn)定性較好。本區(qū)自然環(huán)境地質(zhì)條件中等,未出現(xiàn)有破壞性地震、較大的山體滑坡及泥石流記載。山體穩(wěn)固,無(wú)滑坡、塌方危害,無(wú)放射性異常顯示。

        1.2 采礦方法

        結(jié)合礦山現(xiàn)狀及礦體開(kāi)采技術(shù)條件,對(duì)于中厚及以上礦體,推薦采用分段空?qǐng)鏊煤蟪涮罘?,根?jù)礦體厚度不同,分別采用垂直走向布置和沿走向布置2種方式;對(duì)于薄礦體,推薦采用淺孔留礦嗣后充填法。80%以上礦體厚度大于20 m,采用垂直走向布置的分段空?qǐng)鏊煤蟪涮罘ㄩ_(kāi)采。

        (1)礦塊布置。礦塊沿走向長(zhǎng)為30 m,分兩步驟回采,一步驟10 m~15 m,二步驟15 m~20 m;寬度為礦體厚度,中段高65 m;分段高度15 m,不留間、頂柱,留5 m底柱。采場(chǎng)底部結(jié)構(gòu)為塹溝形式。礦塊結(jié)構(gòu)布置如圖1所示。

        (2)回采順序。礦塊內(nèi)先回采一步驟礦柱,然后進(jìn)行充填,待充填體穩(wěn)定后,再回采二步驟礦房,最后對(duì)礦房進(jìn)行充填。采場(chǎng)內(nèi)從中間向兩側(cè)推進(jìn),或從一端往另一端后退式回采;上下相鄰分段回采時(shí),上部分段超前下分段2~3個(gè)崩礦步距,要保證上分段鑿巖是在下分段的穩(wěn)固礦體上進(jìn)行,以保障鑿巖作業(yè)的安全。

        圖1 垂直走向的分段空?qǐng)鏊煤蟪涮罘?/p>

        (3)采準(zhǔn)切割。采準(zhǔn)切割主要工程有采準(zhǔn)斜坡道、斜坡道聯(lián)絡(luò)道、脈外出礦巷道、分段巷道、鑿巖巷道、出礦進(jìn)路、溜井聯(lián)絡(luò)道、溜井、切割平巷及切割天井等。每個(gè)采區(qū)布置一條采準(zhǔn)斜坡道和一個(gè)礦石溜井,按一個(gè)礦塊計(jì)算,采切工程總計(jì)760 m、8782.8 m3。

        (4)回采。鑿巖采用DL311中深孔鑿巖臺(tái)車(chē),鉆頭直徑為76 mm,機(jī)芯高度為1.85 m。炮孔扇形布置,臺(tái)班效率為80 m/臺(tái)班,采用平行炮孔崩礦,排距為 2.2 m,最小抵抗線(xiàn)為 2.2 m。裝藥采用BJC-41型地下礦用乳化炸藥裝藥車(chē)。以切割立槽為自由面起爆,微差爆破,非電導(dǎo)爆系統(tǒng)起爆。由上盤(pán)向下盤(pán)回采,開(kāi)始先爆破一排,正常狀態(tài)下每次2~3排,可以多個(gè)分段同時(shí)側(cè)向崩礦。爆破落礦后進(jìn)行通風(fēng),排出炮煙,然后進(jìn)行撬毛,局部不穩(wěn)固要作支護(hù)處理。爆下的礦石借自重落到出礦分段,使用斗容10 t的柴油鏟運(yùn)機(jī)出礦,礦石通過(guò)出礦聯(lián)絡(luò)道、分段巷道被轉(zhuǎn)運(yùn)到礦石溜井。鏟運(yùn)機(jī)出礦效率為550 t/臺(tái)班。

        (5)通風(fēng)。新鮮風(fēng)流由中段巷道通過(guò)管纜進(jìn)風(fēng)井、輔助斜坡道、分段巷道、鑿巖巷道進(jìn)入采場(chǎng)回采工作面,污風(fēng)經(jīng)空?qǐng)錾喜糠侄蜗锏?,匯入上部通風(fēng)巷道,進(jìn)入老采區(qū)巷道排出地表。為加快爆破炮煙排出,采場(chǎng)可采用局扇加強(qiáng)通風(fēng)。

        (6)采場(chǎng)支護(hù)。一般情況下不予支護(hù),對(duì)于不穩(wěn)固地段,可采用錨桿支護(hù)或錨網(wǎng)支護(hù)等聯(lián)合支護(hù)方式進(jìn)行處理。

        (7)充填?;夭山Y(jié)束后,對(duì)采空區(qū)按一步驟采用高強(qiáng)度全尾砂膠結(jié)充填,充填體強(qiáng)度需大于1.8 MPa,灰砂比為1:4;二步驟用全尾砂微膠結(jié)充填,對(duì)強(qiáng)度基本沒(méi)有要求,但需要固結(jié),灰砂比為1:20。

        2 數(shù)值模擬及其結(jié)果分析

        為了給將來(lái)大規(guī)模地下開(kāi)采礦塊布置提供依據(jù),以及保障掛幫礦自身開(kāi)采的安全、經(jīng)濟(jì)和高效,在巖石力學(xué)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,采用數(shù)值模擬計(jì)算的方法對(duì)垂直走向的分段空?qǐng)鏊煤蟪涮罘ú蓤?chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化[8-10]。

        2.1 數(shù)值模擬方案

        根據(jù)前文所述,采場(chǎng)回采高度為60 m(不含底柱),礦體厚度為40 m,沿走向長(zhǎng)度30 m,分礦房、礦柱兩步驟回采。先采礦柱,采用灰砂比1:4高強(qiáng)度充填體充填后再采礦房;礦房回采后,用灰砂比1:20的低強(qiáng)度充填體進(jìn)行充填。模擬方案見(jiàn)表1。

        表1 模型設(shè)計(jì)方案參數(shù)

        由于實(shí)際開(kāi)采時(shí),采場(chǎng)回采完后,需立即進(jìn)行充填處理,所以以上方案中一步驟的開(kāi)采尺寸對(duì)整體開(kāi)采的穩(wěn)定性影響不大,而二步驟開(kāi)采完后,其兩側(cè)充填體能否保持穩(wěn)定,不僅與充填體自身強(qiáng)度有關(guān),還與二步驟礦房回采寬度有關(guān)。因此,本次,主要是依據(jù)實(shí)際回采順序進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,模擬相鄰的3個(gè)礦塊回采,模擬回采區(qū)域如圖2所示,采場(chǎng)編號(hào)依次為 1-1、1-2、2-1、2-2、3-1。3個(gè)礦塊的一步驟采場(chǎng)均已回采且充填完畢,其中一個(gè)礦塊的二步驟采場(chǎng)也充填完畢,對(duì)下一個(gè)礦塊的二步驟采場(chǎng)進(jìn)行回采,分析此時(shí)的穩(wěn)定性狀態(tài)。

        圖2 回采區(qū)域

        2.2 模擬過(guò)程

        (1)參數(shù)選取。本次巖體力學(xué)參數(shù)均是通過(guò)相關(guān)巖石力學(xué)試驗(yàn)所得,各類(lèi)型巖體的力學(xué)參數(shù)詳見(jiàn)表2。

        表2 各類(lèi)型巖體及充填體相關(guān)物理力學(xué)參數(shù)

        (2)初始條件和邊界條件。本次計(jì)算模型邊界約束采用位移約束的方式,計(jì)算收斂準(zhǔn)則為不平衡力比率≤10-5。根據(jù)圣維南原理,采場(chǎng)影響范圍有限,在離采場(chǎng)較遠(yuǎn)處巖體位移將很小,可將計(jì)算模型邊界位移視為零。因此,模型頂部為自由邊界,上部施加上覆巖層自重應(yīng)力約束,根據(jù)該礦地表高程平均取+57 m,可知建立的計(jì)算模型埋深約為280 m,則模型的上覆巖層自重應(yīng)力即豎直應(yīng)力為σv=7.56 MPa;其它各邊界施加位移約束。

        (3)本構(gòu)模型。數(shù)值模擬涉及到的巖石、充填體均屬于彈塑性材料,假設(shè)礦巖為理想彈塑性體,使用Mohr-Coulomb準(zhǔn)則作為巖體的破壞準(zhǔn)則。Mohr-Coulomb準(zhǔn)則的剪切破壞判據(jù)如式(1)所示:

        式中,σ1為最大主應(yīng)力;σ3為最小主應(yīng)力;c為黏結(jié)力(或內(nèi)聚力),φ為內(nèi)摩擦角;f為破壞判斷系數(shù),當(dāng)f≥0時(shí),材料處于塑性流動(dòng)狀態(tài);當(dāng)f<0時(shí),材料處于彈性變形階段;Nφ=(1+sinφ)/(1-sinφ)。

        2.3 數(shù)值模擬結(jié)果分析

        為研究礦柱礦房?jī)刹襟E回采的合理跨度,對(duì)所涉及的3種方案進(jìn)行了模擬計(jì)算,分別從應(yīng)力、位移及塑性區(qū)的變化情況進(jìn)行分析。

        2.3.1 豎直和水平位移分析

        (1)豎直位移分析。3個(gè)方案位移最大區(qū)域均主要集中在頂板中間和左側(cè)2-1充填體靠近頂部區(qū)域。方案一礦房開(kāi)挖后,頂板最大下向位移為 6.8 cm,兩側(cè)一步驟充填體最大下向位移為6 cm~6.5 cm。方案二礦房開(kāi)挖后,頂板最大下向位移為7 cm,兩側(cè)一步驟充填體最大下向位移為5 cm~6 cm。方案三礦房開(kāi)挖后,頂板最大下向位移為7.1 cm,左側(cè)一步驟充填體2-1最大下向位移為7 cm~7.1 cm,右側(cè)一步驟充填體 3-1最大下向位移為 6 cm~7 cm。從最大豎直位移可知,3個(gè)方案中礦房開(kāi)挖后,從方案一至方案三礦房頂板下向位移略有增加,但增加不大;兩側(cè)充填體下向位移相差也不大,方案三的略大一些。

        (2)水平位移分析。各個(gè)方案開(kāi)挖后,水平位移最大的位置均發(fā)生在左側(cè)充填體立柱2-1的中部;右側(cè)充填體立柱3-1受相鄰未開(kāi)挖礦房的保護(hù),整體位移較小且分布相對(duì)均勻。方案一礦房開(kāi)挖后,左側(cè)充填體立柱2-1的最大位移為9.6 cm;右側(cè)充填體立柱3-1的最大位移為5.8 cm;位移方向均指向空區(qū)。方案二礦房開(kāi)挖后,左側(cè)充填體立柱2-1的最大位移為10.8 cm;右側(cè)充填體立柱3-1的最大位移為5.1 cm;位移方向均指向空區(qū)。方案三礦房開(kāi)挖后,左側(cè)充填體立柱 2-1的最大位移為13.3 cm;右側(cè)充填體立柱3-1的最大位移為4.9 cm。從水平位移分析可知,方案三充填體立柱2-1的位移量最大,達(dá)到了 13.3 cm,相對(duì)來(lái)說(shuō)較不穩(wěn)定;充填體立柱3-1因受相鄰未開(kāi)采礦房的影響,反而寬度越小,水平位移越小。

        2.3.2 豎直應(yīng)力分析

        圖3顯示了各個(gè)方案開(kāi)挖后,沿礦體走向的豎直應(yīng)力分布情況。從沿走向剖面可知,充填體立柱從暴露面往深部方向,最大豎直應(yīng)力是逐步增大的。方案一礦房開(kāi)挖后,礦房?jī)蓚?cè)充填體暴露面區(qū)域豎直應(yīng)力為0.12 MPa~1 MPa。方案二礦房開(kāi)挖后,礦房?jī)蓚?cè)充填體暴露面區(qū)域豎直應(yīng)力為 0.08 MPa~1 MPa。方案三礦房開(kāi)挖后,礦房?jī)蓚?cè)充填體暴露面區(qū)域豎直應(yīng)力為0.05 MPa~1 MPa。整體來(lái)看,3個(gè)方案在豎直應(yīng)力方面,相差不大。

        圖3 豎直應(yīng)力云圖

        2.3.3 塑性區(qū)分析

        塑性區(qū)是判斷圍巖和充填體是否破壞的重要指標(biāo)。從圖4可知,礦房頂板在開(kāi)挖過(guò)程中均存在少量的塑性區(qū),對(duì)礦房整體的穩(wěn)定性影響不大;礦房?jī)蓚?cè)充填體立柱在開(kāi)挖過(guò)程中,均出現(xiàn)了大量的塑性區(qū),在計(jì)算平衡后,各方案均出現(xiàn)了不同程度的新增塑性區(qū)。

        方案一礦房開(kāi)挖平衡后,左側(cè)充填體立柱 2-1出現(xiàn)了較大面積新增塑性區(qū),但塑性區(qū)未貫穿整個(gè)立柱;方案二礦房開(kāi)挖平衡后,左側(cè)充填體立柱2-1中部也出現(xiàn)了較大面積新增塑性區(qū),同樣塑性區(qū)未貫穿整個(gè)立柱,但可看到局部區(qū)域已接近貫穿;方案三礦房開(kāi)挖平衡后,左側(cè)充填體立柱2-1中部以上出現(xiàn)了大面積新增塑性區(qū),并且局部已貫穿整個(gè)立柱,有可能出現(xiàn)失穩(wěn)現(xiàn)象。

        圖4 塑性區(qū)分布云圖

        綜合以上分析,3個(gè)方案中礦房開(kāi)挖后,礦房頂板下向位移相差不大,方案三兩側(cè)充填體下向位移最大;在水平位移方面,方案三充填體立柱 2-1的位移量最大,達(dá)到了 13.3 cm,相對(duì)來(lái)說(shuō)更不穩(wěn)定;在豎直應(yīng)力方面,3個(gè)方案充填體立柱應(yīng)力集中區(qū)域的最大豎直應(yīng)力相差不大;在塑性區(qū)分布方面,方案一和方案二開(kāi)挖平衡后的新增塑性區(qū)面積雖然較大,但均未貫通整個(gè)充填體立柱,而方案三開(kāi)挖平衡后,不僅新增塑性區(qū)面積大,而且局部已貫通整個(gè)充填體立柱。由此可知,方案三的結(jié)構(gòu)參數(shù)較不合適,方案一和方案二為可選結(jié)構(gòu)參數(shù)。

        然而,從空?qǐng)鏊煤蟪涮罘ㄩ_(kāi)采經(jīng)濟(jì)成本的角度出發(fā),較低的充填成本將帶來(lái)更高的經(jīng)濟(jì)效益。因一步驟需采用高強(qiáng)度的充填體充填,二步驟采用低強(qiáng)度的充填體充填,在保證開(kāi)采穩(wěn)定的前提下,一步驟寬度較小的方案相對(duì)更優(yōu)。因此,推薦采用方案二的結(jié)構(gòu)參數(shù),即一步驟礦柱寬為12 m,二步驟礦房寬為18 m,采高為60 m。

        3 結(jié)論

        (1)根據(jù)掛幫礦的開(kāi)采條件以及礦山的開(kāi)采現(xiàn)狀,提出優(yōu)先開(kāi)采-288~-223 m中段掛幫礦的開(kāi)采思路,同時(shí)針對(duì)占比較大的厚度大于20 m的礦體設(shè)計(jì)采用垂直走向布置的分段空?qǐng)鏊煤蟪涮罘ㄩ_(kāi)采。

        (2)為了給將來(lái)大規(guī)模地下開(kāi)采礦塊布置提供依據(jù),以及保障礦體開(kāi)采的安全、經(jīng)濟(jì)和高效,提出了采用數(shù)值模擬的方式對(duì)3種不同的礦塊結(jié)構(gòu)布置方案進(jìn)行優(yōu)化,分別為一步驟礦柱寬為15 m,二步驟礦房寬為15 m;一步驟礦柱寬為12 m,二步驟礦房寬為18 m;一步驟礦柱寬為10 m,二步驟礦房寬為20 m。

        (3)分別對(duì) 3種方案進(jìn)行數(shù)值計(jì)算后,從位移、應(yīng)力和塑性區(qū)分布方面進(jìn)行分析得知,方案三的結(jié)構(gòu)參數(shù)較不合適,方案一和方案二為可選結(jié)構(gòu)參數(shù);結(jié)合開(kāi)采經(jīng)濟(jì)性,推薦采用方案二的結(jié)構(gòu)參數(shù),即一步驟礦柱寬為12 m,二步驟礦房寬為18 m,采高為60 m。具體實(shí)施時(shí),建議先進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。

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