田勝科
(蒙自礦冶有限責(zé)任公司,云南 蒙自 661100)
蒙自白牛廠銀多金屬礦區(qū)白羊礦段采空區(qū)歷史悠久,形態(tài)復(fù)雜,為了避免復(fù)產(chǎn)后出現(xiàn)采空區(qū)災(zāi)害,開展地壓控制及采空區(qū)穩(wěn)定性研究工作,有針對性的對原有空區(qū)采取必要的處理措施,同時為深部區(qū)段開采的地壓控制、礦床開采順序、頂板巖體的受控崩落以及地表沉降等方面提供建議,為后續(xù)生產(chǎn)中充分回收礦產(chǎn)資源及人員和設(shè)備的安全提供依據(jù)。
該次所采用的計(jì)算模型,考慮蒙自白牛廠銀多金屬礦區(qū)白羊礦段礦體的實(shí)際賦存條件、采空區(qū)與上部山體相互影響關(guān)系、頂板冒落程度,建立了礦體、圍巖和地表地形逼真的計(jì)算模型,所建模型見圖1。
圖1 白羊礦段離散元模型建立示意圖Fig.1 Modeling of the discrete element in Baiyang block
根據(jù)礦山礦體幾何形態(tài)、各巖性情況和山體的位置,模擬礦體回采后上部圍巖的冒落情況及是否會影響到地表。該次所采用的計(jì)算模型,考慮白羊礦段實(shí)際情況及所要解決的問題,建立所需要的計(jì)算模型,礦段內(nèi)選取了一個代表性剖面進(jìn)行模擬,模型采用與礦巖體傾角一致的單元,白羊礦段由于模擬范圍較大,采空區(qū)位置、斷層及離采空區(qū)較近的單元大小為3 m×3 m的結(jié)構(gòu)單元,遠(yuǎn)離采空區(qū)的單元大小為6 m×6 m的結(jié)構(gòu)單元,計(jì)算模型單元劃分為37 647個,模擬單元劃分合理,不影響計(jì)算運(yùn)行速度。
計(jì)算分析內(nèi)容:第1步為巖體原始應(yīng)力狀態(tài)再現(xiàn);第2步開挖1 600 m以上礦體;第3步開挖1 600 m以下礦體。離散元可以給出圍巖冒落相應(yīng)下沉變形和速度分布特征圖。
針對現(xiàn)有空區(qū),對礦權(quán)范圍內(nèi)的地表展開了詳細(xì)調(diào)查,建筑物附近未發(fā)現(xiàn)因采礦形成的裂縫、塌陷等地質(zhì)隱患,房屋未見變形。該次離散元模型計(jì)算采用的各巖層和結(jié)構(gòu)面力學(xué)參數(shù)指標(biāo),見表1。
表1 離散元分析采用的力學(xué)參數(shù)Tab.1 Mechanical parameters of the discrete element analysis
模擬第1步,將力學(xué)模型施加應(yīng)力場和邊界約束,該步驟無任何開挖充填過程,巖體在應(yīng)力作用下下被壓實(shí)固結(jié),在整個模型中形成初始應(yīng)力場,見圖2、圖3?;謴?fù)到礦山巖體原始應(yīng)力狀態(tài),為后續(xù)開挖及分析奠定基礎(chǔ)。離散單元中最大不平衡力隨著計(jì)算時步的增加而逐漸趨于極小值,說明計(jì)算是收斂的,同時也表明體系最終達(dá)到了力平衡狀態(tài)。
圖2 原始模型模擬結(jié)果主應(yīng)力分布圖Fig.2 Main stress distribution of the original modeling
圖3 原始模型模擬結(jié)果位移分布圖Fig.3 Displacement distribution of the original modeling
模擬第2步是在原始未開挖狀態(tài)基礎(chǔ)上將1 600 m以上礦體開采,從模擬結(jié)果位移及速度分布圖見圖4-6,白羊礦段1 600 m以上礦體開挖后,位移、速度方向均朝向采空區(qū)方向發(fā)展,符合開挖空區(qū)圍巖力學(xué)響應(yīng)特征規(guī)律。礦體開采后大部分采空區(qū)相對穩(wěn)定,頂板有掉塊顯現(xiàn);部分采空區(qū)由于暴露面積相對較大,上盤圍巖出現(xiàn)了一定冒落和垮塌,從塊體放大圖6可見,最大冒落高度約為21 m左右,且冒落范圍以外沒有出現(xiàn)明顯開裂和離層現(xiàn)象,說明白羊礦段1 600 m以上礦體開采后部分采空區(qū)頂板會發(fā)生一定的冒落和垮塌,但達(dá)到一定范圍后,空區(qū)會處于相對平衡狀態(tài),在不受外力作用的情況下,不會繼續(xù)冒落。由于白羊礦段采空區(qū)冒落位置距地表位置>350 m,在不考慮其它擾動的前提下,白羊礦段1 600 m以上礦體開采對地表產(chǎn)生影響較小。
圖4 白羊礦段1 600 m以上礦體開采后模擬結(jié)果位移分布圖Fig.4 Displacement distribution of the modeling when the orebody above elevation 1 600 m is excavated
圖5 白羊礦段1 600 m以上礦體開采后模擬結(jié)果速度分布圖Fig.5 Velocity distribution of the modeling when the orebody above elevation 1 600 m is excavated
圖6 白羊礦段塊體放大圖Fig.6 Enlarged chunk in Baiyang block
模擬第3步是在第2步開挖的基礎(chǔ)上將白羊礦段1 600 m以下礦體開挖形成采空區(qū),從模擬結(jié)果位移及速度分布圖7-9可見,1 600 m以下礦體開采后,大部分采空區(qū)沒有發(fā)生明顯變化,部分區(qū)域由于采空區(qū)暴露面積較大且上下對應(yīng),上盤圍巖出現(xiàn)了繼續(xù)冒落和垮塌現(xiàn)象,從塊體放大圖9可見,2個較大采空區(qū)的最大冒落高度分別為24 m、36 m,且冒落范圍以外沒有出現(xiàn)明顯開裂和離層現(xiàn)象,說明白羊礦段1 600 m以下礦體開采后部分采空區(qū)頂板會發(fā)生一定的冒落和垮塌,但達(dá)到一定范圍后,空區(qū)會處于相對平衡狀態(tài),在不受外力作用的情況下,不會繼續(xù)冒落。由于白羊礦段出現(xiàn)采空區(qū)冒落的位置距地表較深(>350 m),在不考慮其它擾動的前提下,白羊礦段1 600 m下部礦體開采也對地表產(chǎn)生影響較小。
圖7 白羊礦段1 600 m以下礦體開采后模擬結(jié)果位移分布圖Fig.7 Displacement distribution of the modeling when the orebody below elevation 1 600 m is excavated
圖8 白羊礦段1 600 m以下礦體開采后模擬結(jié)果速度分布圖Fig.8 Velocity distribution of the modeling when the orebody below elevation 1 600 m is excavated
圖9 白羊礦段塊體放大圖Fig.9 Enlarged chunk in Baiyang block
通過離散元軟件對白羊礦段不同開采深度上盤圍巖的冒落情況及對地表影響程度的模擬分析,可以得出以下結(jié)論:
(1)地下開采改變了圍巖周邊應(yīng)力環(huán)境,對空區(qū)頂板上覆巖層產(chǎn)生了較大的開采擾動,離散元法模擬計(jì)算過程揭示了頂板冒落、垮塌和圍巖破壞擾動范圍等開采響應(yīng)特征,模擬結(jié)果圖直觀形象,符合頂板巖層開挖卸荷力學(xué)響應(yīng)規(guī)律,研究手段合理可行,對該礦山穩(wěn)定性評價比較科學(xué)。
(2)根據(jù)以上模擬分析揭示的巖層變形垮塌規(guī)律,白羊礦段現(xiàn)有采空區(qū)大部分處于穩(wěn)定狀態(tài),少量采空區(qū)由于暴露面積較大且上下對應(yīng),上盤圍巖出現(xiàn)了繼續(xù)冒落和垮塌現(xiàn)象,從模擬分析情況看,采空區(qū)的最大冒落高度在24~36 m之間,主要集中在F3斷層附近,且冒落范圍外未出現(xiàn)明顯擾動開裂現(xiàn)象,說明該礦段會有局部采空區(qū)發(fā)生頂板冒落和垮塌的情景,但達(dá)到一定范圍后,空區(qū)會處于相對平衡狀態(tài),在不受外力作用的情況下,不會繼續(xù)冒落;從分析結(jié)果看,白羊礦段出現(xiàn)采空區(qū)冒落的位置距地表較大(>350 m),還有一定距離,在不考慮其它擾動的前提下,白羊礦段現(xiàn)有采空區(qū)對地表產(chǎn)生影響較小,同時還要做好現(xiàn)有采空區(qū)的充填治理。
(3)白羊礦段的礦體回采后地表沉降值無明顯變化,影響范圍也沒有擴(kuò)張,說明白羊礦段回采對地表穩(wěn)定性幾乎無影響。
(4)根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果,礦區(qū)內(nèi)由于局部空區(qū)頂板暴露面積過大,空區(qū)連片使得頂板發(fā)生垮塌,但原空區(qū)周邊圍巖均較穩(wěn)定,未發(fā)生垮塌,說明垮塌范圍有限,局限于采場內(nèi),且由于大部分采場內(nèi)留有礦柱,所以垮塌區(qū)周邊的圍巖整體是穩(wěn)定的,與離散元模擬分析一致。