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        采空區(qū)物理模型頂板斷裂分析

        2021-12-06 07:03:10解明聰
        采礦技術(shù) 2021年6期
        關(guān)鍵詞:落錘空區(qū)錘頭

        解明聰

        (四川大學(xué)匹茲堡學(xué)院,四川 成都 610225)

        0 引言

        露天礦地下隱伏空區(qū)分布規(guī)律性差、空區(qū)頂板極易冒落塌陷,存在嚴(yán)重的安全隱患。露天礦地下隱伏空區(qū)的分布情況、空間形態(tài)以及空區(qū)冒落情況影響著技術(shù)人員判斷空區(qū)頂板的斷裂方式,進(jìn)而影響其選擇合理的處理方式[1]。

        目采空區(qū)處理方法通常有封閉法、加固法、頂板崩落和充填方法4大類[2]。封閉法主要應(yīng)用在中小型礦山的小型空區(qū)和對埋深較大且生產(chǎn)影響較小的空區(qū)。加固法處理采空區(qū)成本較大,因而應(yīng)用較少。充填法和崩落法應(yīng)用較為廣泛,充填法中的充填材料有廢石、尾砂以及膠結(jié)體等,充填法處理采空區(qū)需要建設(shè)充填系統(tǒng),因此充填法處理采空區(qū)多應(yīng)用于投資大、成本高、價(jià)值高的礦山。崩落法處理采空區(qū)通過在采空區(qū)頂板周圍布置中深孔,爆破崩落空區(qū)頂板,使用落巖充填采空區(qū)。

        某大型露天礦山存在大量采空區(qū),為確保生產(chǎn)安全,需對采空區(qū)進(jìn)行處理。針對礦上實(shí)際情況選擇頂板爆破崩落方式較為合理。采空區(qū)覆蓋巖層厚度決定著采空區(qū)頂板斷裂形式,需分析頂板斷裂應(yīng)力分布,為爆破設(shè)計(jì)提供數(shù)據(jù)支撐。

        1 礦山工程地質(zhì)

        1.1 礦山概況

        礦山地層主要有太古宙鞍山群、元古宙遼河群。太古宙鞍山群是賦存條帶狀鐵礦的地層,這是鐵礦中規(guī)模最大、儲(chǔ)量最多的一種類型,稱之為鞍山式鐵礦。該礦區(qū)存在斷裂構(gòu)造,屬于寒嶺斷裂。該斷裂長100 km,以NE60°方向斜穿礦區(qū)中部,該斷裂帶有數(shù)條互相平行的斷裂組成斷裂帶,斷裂帶內(nèi)巖石為鞍山群變質(zhì)巖和混合巖。

        1.2 地層

        一礦區(qū)地層可分為4大層,最下面的是斜長角閃巖層,其上是含鐵帶,其中有 2層條帶狀鐵礦(Fe1、Fe2),并夾有一些薄層條帶狀鐵礦、斜長角閃巖、片巖等。分布在一礦區(qū)的巖層主要為鞍山群變質(zhì)巖系及第四系山坡堆積物。除此之外還有混合巖和火成巖類的輝綠巖、角閃巖,石英礦脈及長英巖脈等。巖層分布見表1。

        表1 巖層分布

        一礦區(qū)主要分布巖性為鞍山群茨溝組,地層產(chǎn)狀特征:走向290°~330°,傾向北東或南西,傾角為 20°~45°。主要巖性自上而下為:角閃巖層厚20~30 m;片巖帶該層位巖性變化較大,厚度為40~80 m。內(nèi)夾1~2層透鏡體狀透閃磁鐵石英巖;第一層鐵礦該層鐵礦厚度為20~55 m。主要礦石類型為磁鐵石英巖,次要為透閃-陽起磁鐵石英巖,赤鐵石英巖。該帖礦層中夾有片巖層,一般夾層厚度為 5~15 m;鐵礦與片巖互層帶該互層帶厚度為20~150 m,其中夾有磁鐵石英巖或赤鐵石英巖1~5層,厚度為2~15 m。

        1.3 空區(qū)結(jié)構(gòu)

        空區(qū)位于工作區(qū)東部,該空區(qū)規(guī)模較大,向東西方向延長,南北略窄近似等軸狀。該空區(qū)整體呈向西北方向傾斜。采空區(qū)范圍東西長約30 m,南北長約25 m??諈^(qū)面積約450 m2。該空區(qū)頂板最高標(biāo)高為175 m,整體向西北方向傾斜??諈^(qū)的底板標(biāo)高變化較大,最低處標(biāo)高133 m。采空區(qū)的厚度較一致,約40 m。

        2 試驗(yàn)方案及原理

        2.1 試驗(yàn)方案

        采用物理模型試驗(yàn)?zāi)M隱伏空區(qū)頂板斷裂應(yīng)力變化,使用落錘沖擊試驗(yàn)儀沖擊采空區(qū)頂板,通過改變落錘沖擊高度,計(jì)算沖擊頂板產(chǎn)生的應(yīng)力,記錄采空區(qū)頂板垮落過程及頂板破碎過程中的應(yīng)力變化。

        2.2 相似性原理

        根據(jù)相似理論[3],當(dāng)相似關(guān)系滿足式(1)時(shí),物理模型與采空區(qū)原型的平衡方程、幾何方程、物理方程都相等。

        式中,C為相似比;γ為材料重度;l為幾何尺寸;σ為應(yīng)力;ε為應(yīng)變;C為黏聚力;φ為摩擦角。幾何相似比為CE=lp/lM,P、M分別代表原型和物理模型。受力條件相似比為Cγ=γp/γM、Cβ=Cp/CM、Cδ=δp/δM、Cσ=σp/σM;摩擦相似比為Cφ=φp/φM。物理模型試驗(yàn)中滿足全部的相似判據(jù)很難,因此,考慮到試驗(yàn)條件及試驗(yàn)操作的可行性,試驗(yàn)選取主要相似判據(jù):C1=12,CE=100,其他相似條件適當(dāng)考慮。

        2.3 落錘沖擊應(yīng)力分析

        落錘直接作用在采空區(qū)頂板上,對采空區(qū)頂板造成了沖擊作用,其沖擊的應(yīng)力大小符合胡克定律[4],則:

        式中,F(xiàn)d為自由落體作用到采空區(qū)模型頂板上的沖擊力;G為物體的重力;dδ為沖擊力沖擊頂板時(shí)產(chǎn)生的動(dòng)力位移;δ靜為重物對頂板產(chǎn)生的靜力位移;dσ為沖擊力沖擊頂板時(shí)產(chǎn)生的應(yīng)力;σ靜為重物對頂板產(chǎn)生的靜應(yīng)力。

        根據(jù)機(jī)械能守恒定律,沖擊物在沖擊過程中減少的動(dòng)能T和位能V應(yīng)等于被沖擊物內(nèi)所增加的應(yīng)變能ud,當(dāng)應(yīng)變能足夠大時(shí),可使被沖擊物破壞破碎。

        當(dāng)采空區(qū)頂板達(dá)到其最大位移δd時(shí),沖擊物所減少的位能為:

        式中,h為沖擊物下落的高度。

        由于沖擊物的初速度和最終的速度都為零,所以動(dòng)能T也等于零。采空區(qū)頂板所增加的應(yīng)變能Ud:

        3 物理模型試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        3.1 物理模型結(jié)構(gòu)

        采空區(qū)模型設(shè)計(jì)上層頂板厚度為:10~12.5 cm,長:50 cm,寬:30 cm;空區(qū)長:30 cm,寬:30 cm,高:30 cm。采空區(qū)整體高度為60 cm。試驗(yàn)使用C80混凝土澆筑物理模型,配比為水泥240 kg,水78 kg,F(xiàn)a/粉煤灰 I 60 kg,粗沙子 0.5 mm,270 kg,碎石25 mm,550 kg。

        混凝土澆筑過程中[5],混凝土內(nèi)含有大量氣泡,需要進(jìn)行人工搗實(shí)。模具外側(cè)有木方進(jìn)行加固,防止搗實(shí)過程中模具損壞,為脫模方便,制作空區(qū)模具時(shí),在空區(qū)模具的上部黏貼苯板,脫模時(shí)將苯板直接掛落。澆筑48 h后進(jìn)行脫模,并將空區(qū)模型放置在室內(nèi)25 ℃左右的環(huán)境下養(yǎng)護(hù)28 d。同時(shí)用該混凝土澆筑試件24個(gè)(Φ50 mm×100 mm),該試件在相同條件下養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)時(shí)間滿足要求?;炷猎嚰鐖D1所示。

        圖1 混凝土試件

        對試件進(jìn)行抗壓、抗拉試驗(yàn),測試混凝土試件的抗壓抗拉強(qiáng)度。得到混凝土試件的物理力學(xué)參數(shù)見表2。

        表2 混凝土試件的物理力學(xué)參數(shù)

        經(jīng)過養(yǎng)護(hù)得到采空區(qū)模型,如圖2所示。

        圖2 采空區(qū)物理模型

        3.2 試驗(yàn)裝置結(jié)構(gòu)

        試驗(yàn)使用JZ-5011落錘沖擊試驗(yàn)裝置,落錘沖擊裝置由機(jī)架、引導(dǎo)桿、錘體、升降機(jī)構(gòu)和防二次沖擊機(jī)構(gòu)、自動(dòng)落錘機(jī)構(gòu)、標(biāo)尺、電控箱等組成,落錘外形高度為 3.5 m,有效沖擊高度為 0~2000 mm,錘體重量范圍為0.5~16 kg ,通過調(diào)整配重盤的重量以及沖擊高度來實(shí)現(xiàn)不同的沖擊能量,最大沖擊能量為313.6 J。

        落錘沖擊高度分別為1000,1500 mm,落錘重量為15 kg,產(chǎn)生的沖擊力分別147,220 N。通過理論計(jì)算得出落錘沖擊采空區(qū)頂板時(shí)的應(yīng)變能。

        4 試驗(yàn)結(jié)果分析

        采空區(qū)物理模型經(jīng)過落錘沖擊頂板發(fā)生變形破壞,頂板破壞時(shí)產(chǎn)生向外的應(yīng)力,使兩幫發(fā)生向外傾倒,如圖3所示。

        圖3 落錘沖擊頂板斷裂

        落錘沖擊高度為1000 mm,沖擊力為147 N,落錘沖采空區(qū)頂板過程中,頂板與錘頭接觸的位置發(fā)生斷裂,沖擊位移為3 cm,斷裂位置分別為空區(qū)兩端及接觸位置。錘頭與頂板接觸產(chǎn)生壓應(yīng)力,頂板產(chǎn)生向下的位移,空區(qū)頂板與錘頭接觸部位受到拉應(yīng)力和壓應(yīng)力共同作用,頂板兩端斷裂主要是拉應(yīng)力作用。底板兩端開始產(chǎn)生裂紋,逐漸發(fā)展直至斷裂。錘頭沖擊頂板時(shí)產(chǎn)生應(yīng)力波,在底板兩端發(fā)生應(yīng)力集中效應(yīng),且頂板斷裂時(shí)產(chǎn)生邊界效應(yīng),致使兩端邊幫產(chǎn)生向外的作用力,底板兩端主要受到兩幫拉應(yīng)力的作用,發(fā)生斷裂。

        落錘沖擊高度為1500 mm,沖擊力為220 N,采空區(qū)頂板斷裂過程如圖4所示。

        圖4 落錘沖擊頂板斷裂

        落錘沖擊頂板時(shí),錘頭與頂板接觸,頂板接觸位置發(fā)生斷裂,空區(qū)兩端發(fā)生斷裂。頂板與錘頭接觸位置受到拉應(yīng)力以及壓應(yīng)力作用,拉應(yīng)力與壓應(yīng)力直接作用在頂板中,頂板發(fā)生斷裂。頂板斷裂的同時(shí),空區(qū)兩端受到拉應(yīng)力作用發(fā)生斷裂,較比沖擊高度1000 mm,沖擊頂板的應(yīng)力較大,頂板受到應(yīng)力較大,空區(qū)兩端拉應(yīng)力較大,因而斷裂位置不同。頂板斷裂時(shí)兩幫受到頂板斷裂的應(yīng)力作用,兩幫產(chǎn)生向外的作用力,底板兩端發(fā)生裂紋擴(kuò)展以及斷裂作用,底板主要是受到兩幫的拉應(yīng)力作用,底板發(fā)生裂紋擴(kuò)展及斷裂主要是受到邊界效應(yīng)的影響。

        5 結(jié)論

        (1)采空區(qū)頂板斷裂主要是受到壓應(yīng)力和拉應(yīng)力作用,主要發(fā)生在與錘頭接觸的位置,頂板兩端主要是受到拉應(yīng)力作用,致使頂板斷裂。

        (2)采空區(qū)物理模型存在邊界效應(yīng),空區(qū)底板斷裂時(shí),錘頭沖擊頂板產(chǎn)生應(yīng)力波,在底板兩端產(chǎn)生應(yīng)力集中,但是其作用效果較小,底板斷裂主要是兩幫的拉應(yīng)力作用。

        (3)空區(qū)頂板斷裂時(shí),頂板擠壓兩幫頂部,兩幫產(chǎn)生向外的作用力,該向外的作用力在底板以拉應(yīng)力的的形式表現(xiàn)出來,對底板產(chǎn)生拉應(yīng)力破壞。

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