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        基于數(shù)字?jǐn)z影測(cè)量的巖體結(jié)構(gòu)面信息獲取及巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)

        2022-09-26 01:14:00范文濤
        黃金 2022年9期
        關(guān)鍵詞:測(cè)量結(jié)構(gòu)評(píng)價(jià)

        徐 東,范文濤

        (1.赤峰柴胡欄子黃金礦業(yè)有限公司; 2.錫林郭勒盟山金白音呼布礦業(yè)有限公司)

        引 言

        在地質(zhì)構(gòu)造作用影響下,巖體中往往存在著大量的軟弱結(jié)構(gòu)面,這些結(jié)構(gòu)面很大程度上決定巖體的力學(xué)特征和穩(wěn)固程度,一直都是工程巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)中的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。許多學(xué)者進(jìn)行了相關(guān)報(bào)道,胡德茂等[1]利用分形理論對(duì)巖體內(nèi)部原生節(jié)理的分布特征進(jìn)行了研究,結(jié)果表明分形維數(shù)(D)可以作為巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)的分級(jí)指標(biāo)。白志華等[2]采用三維激光掃描技術(shù)識(shí)別了震損邊坡的巖體結(jié)構(gòu)面和節(jié)理裂隙,應(yīng)用BQ巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)體系,建立了震損邊坡工程巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)方法。江飛飛等[3]利用測(cè)線(xiàn)法對(duì)軟弱破碎巖體進(jìn)行了工程地質(zhì)調(diào)查和分析,并采用MRMR-2000分級(jí)系統(tǒng)和Q分級(jí)系統(tǒng)分別對(duì)礦體上下盤(pán)圍巖進(jìn)行了巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)。

        目前,國(guó)內(nèi)外常用結(jié)構(gòu)面信息獲取方法有測(cè)線(xiàn)法、三維激光掃描技術(shù)、精測(cè)法、鉆孔巖心節(jié)理采集法等,但這些測(cè)量方法在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量時(shí)往往具有工作量大、不易操作、誤差大、耗時(shí)長(zhǎng)、測(cè)量結(jié)果差等問(wèn)題,很難滿(mǎn)足現(xiàn)代化施工進(jìn)度要求[4]?;诖耍瑪?shù)字?jǐn)z影測(cè)量技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。數(shù)字?jǐn)z影測(cè)量技術(shù)是一種全新、高效、準(zhǔn)確、不接觸的巖體結(jié)構(gòu)面信息獲取技術(shù)[5-7]。其顯著優(yōu)點(diǎn)是根據(jù)攝影測(cè)量結(jié)果,可直接獲取巖體結(jié)構(gòu)面的傾角、跡長(zhǎng)等信息數(shù)據(jù),并建立攝影測(cè)量范圍內(nèi)巖體表面的三維模型。通過(guò)建立的三維模型可直接反映所測(cè)范圍內(nèi)巖體表面的結(jié)構(gòu)面發(fā)育情況和延展信息。

        本文通過(guò)應(yīng)用數(shù)字?jǐn)z影測(cè)量技術(shù),對(duì)赤峰柴胡欄子黃金礦業(yè)有限公司(下稱(chēng)“柴胡欄子金礦”)Ⅴ號(hào)脈礦巖進(jìn)行結(jié)構(gòu)面信息調(diào)查,再結(jié)合巖石力學(xué)試驗(yàn)結(jié)果,采用BQ巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)體系對(duì)Ⅴ號(hào)脈礦巖進(jìn)行工程巖體質(zhì)量分級(jí)研究,以期為采礦方法選擇提供技術(shù)支撐。

        1 工程背景

        柴胡欄子金礦位于內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)初頭朗鎮(zhèn),礦區(qū)標(biāo)高為850~1 280 m,相對(duì)高差為430 m,氣候?qū)儆诎敫珊荡箨懶詺夂?,年降水?05.30~740 mm,平均530 mm。礦區(qū)及其外圍褶皺發(fā)育,斷層主要為北西向。

        礦區(qū)Ⅴ號(hào)脈位于區(qū)域成礦構(gòu)造破碎帶內(nèi),平均傾角大于70°,厚度變化較大,絕大部分為薄礦體,局部有中厚礦體存在,屬于急傾斜薄—中厚礦體。根據(jù)礦區(qū)地質(zhì)報(bào)告,Ⅴ號(hào)脈礦體和圍巖均較破碎,上盤(pán)圍巖內(nèi)有破碎帶,下盤(pán)圍巖內(nèi)有F1斷層,礦巖穩(wěn)固性差。采場(chǎng)回采時(shí),頂板存在冒落的安全隱患,給礦山的安全生產(chǎn)造成了很大壓力。

        基于此,為了確保采場(chǎng)內(nèi)施工人員和設(shè)備的安全,必須對(duì)Ⅴ號(hào)脈礦巖進(jìn)行結(jié)構(gòu)面信息測(cè)量和工程巖體質(zhì)量評(píng)價(jià),以便選擇更加安全的采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)和采礦工藝,從而實(shí)現(xiàn)柴胡欄子金礦更安全、更高效的生產(chǎn)目標(biāo)。

        2 結(jié)構(gòu)面信息獲取

        2.1 數(shù)字?jǐn)z影測(cè)量原理

        利用ShapeMetrix3D三維不接觸測(cè)量系統(tǒng)獲?、跆?hào)脈礦巖結(jié)構(gòu)面信息,該測(cè)量系統(tǒng)實(shí)質(zhì)是基于數(shù)字圖像相關(guān)技術(shù),將巖體數(shù)字信息進(jìn)行整理,進(jìn)而得到巖體結(jié)構(gòu)、產(chǎn)狀等信息。其原理是從巖體不同角度對(duì)指定區(qū)域進(jìn)行數(shù)字成像,利用三維重構(gòu)技術(shù)建立巖體表面三維模型,經(jīng)后期處理獲取巖體結(jié)構(gòu)面信息,主要包括節(jié)理傾向、傾角、跡長(zhǎng)、間距、斷距、線(xiàn)密度、體積節(jié)理和分布率等參數(shù)信息,三維圖像合成原理見(jiàn)圖1。

        圖1 ShapeMetrix3D三維不接觸測(cè)量系統(tǒng)三維圖像合成原理

        2.2 礦巖結(jié)構(gòu)面信息測(cè)量及結(jié)果

        2.2.1 測(cè)點(diǎn)布置

        此次礦巖結(jié)構(gòu)面信息調(diào)查區(qū)域位于Ⅴ號(hào)脈13中段至14中段26勘探線(xiàn)—28勘探線(xiàn),測(cè)點(diǎn)涵蓋區(qū)域包括采場(chǎng)、上下盤(pán)圍巖及部分探礦穿脈等。

        2.2.2 測(cè)量結(jié)果

        利用ShapeMetrix3D三維不接觸測(cè)量系統(tǒng)分別對(duì)Ⅴ號(hào)脈礦巖13中段至14中段各測(cè)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,將得到的各測(cè)點(diǎn)左、右視圖分別導(dǎo)入ShapeMetrix3D軟件分析系統(tǒng)進(jìn)行后期處理。在進(jìn)行處理時(shí),ShapeMetrix3D軟件會(huì)圈定出重點(diǎn)測(cè)量區(qū)域,并利用像素點(diǎn)匹配、圖像變形偏差糾正等一系列技術(shù),對(duì)三維模型的距離及方位進(jìn)行真實(shí)化處理,進(jìn)而得到巖體表面的三維實(shí)體模型,此次礦巖結(jié)構(gòu)面調(diào)查中測(cè)點(diǎn)11的巖體表面三維實(shí)體模型見(jiàn)圖2。

        圖2 測(cè)點(diǎn)11巖體表面三維實(shí)體模型

        在合成的巖體表面三維實(shí)體模型上進(jìn)行節(jié)理識(shí)別,識(shí)別完成后,ShapeMetrix3D軟件會(huì)根據(jù)分組原理對(duì)節(jié)理識(shí)別結(jié)果進(jìn)行自動(dòng)分組,并以不同的顏色進(jìn)行組別區(qū)分。另外,ShapeMetrix3D軟件還會(huì)基于節(jié)理分組識(shí)別結(jié)果對(duì)每組節(jié)理信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,獲取結(jié)構(gòu)面的傾向、傾角、跡長(zhǎng)、間距和線(xiàn)密度等信息。

        測(cè)點(diǎn)11的節(jié)理分組識(shí)別結(jié)果見(jiàn)圖3。由識(shí)別結(jié)果可以看出,測(cè)點(diǎn)11處有3組節(jié)理信息:第一組節(jié)理用紅色標(biāo)示,第二組節(jié)理用綠色標(biāo)示,第三組節(jié)理用藍(lán)色標(biāo)示。測(cè)點(diǎn)11處每條節(jié)理的傾向、傾角和跡長(zhǎng)的詳細(xì)信息見(jiàn)表1。

        圖3 節(jié)理分組識(shí)別結(jié)果

        表1 測(cè)點(diǎn)11結(jié)構(gòu)面參數(shù)信息

        將結(jié)構(gòu)面參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,獲取各節(jié)理組參數(shù)的均值情況,測(cè)點(diǎn)11處礦巖結(jié)構(gòu)面信息統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果見(jiàn)表2。從表2可以看出,測(cè)點(diǎn)11處統(tǒng)計(jì)結(jié)構(gòu)面的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)狀有3組,分別為353.21°∠48.60°,274.93°∠80.44°,197.59°∠44.48°。

        表2 測(cè)點(diǎn)11處礦巖結(jié)構(gòu)面特征參數(shù)

        2.2.3 數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析

        結(jié)構(gòu)面密度是指單位尺度范圍內(nèi)結(jié)構(gòu)面的數(shù)目,它反映了結(jié)構(gòu)面發(fā)育的密集程度及巖體的完整性,是巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)的基本內(nèi)容之一。根據(jù)結(jié)構(gòu)面的空間展布,對(duì)其進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì)計(jì)算,計(jì)算結(jié)構(gòu)面的體密度。經(jīng)測(cè)量,測(cè)點(diǎn)11處的結(jié)構(gòu)面信息:第一組節(jié)理結(jié)構(gòu)面共11條,線(xiàn)密度為4.76條/m;第二組節(jié)理結(jié)構(gòu)面共12條,線(xiàn)密度為5.85條/m;第三組節(jié)理結(jié)構(gòu)面共9條,線(xiàn)密度為7.16條/m。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式,體密度為17.77條/m3。

        根據(jù)結(jié)構(gòu)面的空間展布,可繪制出測(cè)點(diǎn)11處的赤平極射投影圖(見(jiàn)圖4)。根據(jù)圖4可以清晰地看出測(cè)點(diǎn)11處每組結(jié)構(gòu)面的產(chǎn)狀分布。限于篇幅,就不再對(duì)其他測(cè)點(diǎn)處結(jié)構(gòu)面信息的獲取過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行一一敘述。

        圖4 測(cè)點(diǎn)11赤平極射投影圖

        3 巖體力學(xué)試驗(yàn)

        采礦工程涉及到的巖土工程往往規(guī)模巨大,而且條件極其復(fù)雜。不論是地下采礦工程,還是露天采礦工程,都是以具有地質(zhì)構(gòu)造的巖石為對(duì)象,巖體力學(xué)問(wèn)題貫穿于采礦工程的各個(gè)角落。一方面,采礦工程中的巖體是地質(zhì)體,它經(jīng)過(guò)多次反復(fù)地質(zhì)作用,經(jīng)受過(guò)變形,遭受過(guò)破壞,形成一定的巖石成分和結(jié)構(gòu),賦存于一定的地質(zhì)環(huán)境中,巖石的力學(xué)性質(zhì),包括強(qiáng)度特征、變形特征和穩(wěn)定性特征等均會(huì)對(duì)采礦活動(dòng)產(chǎn)生影響。另一方面,由于采礦工程是一個(gè)動(dòng)態(tài)開(kāi)挖過(guò)程,巖體力學(xué)性質(zhì)會(huì)隨著工程尺寸和開(kāi)挖方向的不同而變化,同時(shí)環(huán)境因素也是影響其性質(zhì)的重要因素。巖石的物理力學(xué)性質(zhì)能夠?yàn)榈叵麻_(kāi)采中巷道和采場(chǎng)圍巖的穩(wěn)定性及開(kāi)采優(yōu)化設(shè)計(jì)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?;诖?,開(kāi)展了柴胡欄子金礦巖體力學(xué)性質(zhì)測(cè)試。

        巖體物理力學(xué)性質(zhì)的測(cè)定特別是強(qiáng)度指標(biāo)的測(cè)定主要分為2類(lèi):一類(lèi)是現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)荷載試驗(yàn),另一類(lèi)是室內(nèi)巖石力學(xué)試驗(yàn)。此次研究中,通過(guò)對(duì)Ⅴ號(hào)脈礦巖結(jié)構(gòu)面測(cè)量區(qū)域進(jìn)行點(diǎn)荷載試驗(yàn),分別獲得了不同測(cè)量區(qū)域礦巖的單軸抗壓強(qiáng)度。

        3.1 點(diǎn)荷載試驗(yàn)

        3.1.1 試驗(yàn)原理

        點(diǎn)荷載試驗(yàn)是將巖石試件置于2個(gè)球形圓錐狀壓板之間,對(duì)試件施加集中荷載,直至破壞,然后根據(jù)破壞荷載求得巖石的點(diǎn)荷載強(qiáng)度。在點(diǎn)荷載作用下,巖石試樣中同時(shí)形成拉應(yīng)力區(qū)和壓應(yīng)力區(qū)。點(diǎn)荷載試驗(yàn)巖石破壞原理見(jiàn)圖5。

        圖5 點(diǎn)荷載試驗(yàn)巖石破壞原理示意圖

        1)在距加載點(diǎn)一定距離內(nèi)的巖石所受力接近壓應(yīng)力,形成壓應(yīng)力區(qū)。

        2)在距加載點(diǎn)一定距離之外,巖石受到了垂直加載軸方向的彈性拉應(yīng)力,形成彈性拉應(yīng)力區(qū)。

        在拉應(yīng)力區(qū),加載點(diǎn)附近的巖石產(chǎn)生彎曲狀排列的雁行式裂紋。當(dāng)荷載增大時(shí),這些裂紋互相靠攏而形成滑動(dòng)線(xiàn),隨著荷載的進(jìn)一步作用,這種裂紋逐步發(fā)展,并最終與彈性拉應(yīng)力區(qū)相連接,試樣在拉應(yīng)力作用下發(fā)生劈裂。

        3.1.2 點(diǎn)荷載試驗(yàn)過(guò)程

        1)試驗(yàn)設(shè)備。點(diǎn)荷載試驗(yàn)儀,直尺,地質(zhì)錘,數(shù)碼相機(jī)。

        2)試驗(yàn)方法和步驟:

        (1)試驗(yàn)試件采集。點(diǎn)荷載試件的采集區(qū)域與巖體結(jié)構(gòu)面的測(cè)量區(qū)域一致,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,每個(gè)測(cè)點(diǎn)內(nèi)用地質(zhì)錘采集多個(gè)試件,試件采集應(yīng)盡量具有代表性。試件尺寸符合國(guó)標(biāo)對(duì)點(diǎn)荷載不規(guī)則試件的規(guī)定,即加載兩點(diǎn)間距宜為30~50 mm;加載兩點(diǎn)間距與加載處平均寬度之比宜為0.3~1.0。對(duì)每個(gè)試件尺寸進(jìn)行測(cè)量記錄。

        (2)現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)荷載試驗(yàn)。將巖心試件放入球端圓錐之間,使上下錐端位于巖心試件的圓心處并與試件緊密接觸。測(cè)量加載點(diǎn)間距及通過(guò)兩加載點(diǎn)最小截面的平均寬度。穩(wěn)定地施加荷載至破壞,記錄破壞時(shí)的荷載及其破壞面,并根據(jù)破壞面篩選有效數(shù)據(jù)。采集試件及其破壞情況見(jiàn)圖6。

        圖6 試件及點(diǎn)荷載破壞形式

        3)試驗(yàn)結(jié)果整理。按下式計(jì)算巖石點(diǎn)荷載強(qiáng)度:

        (1)

        式中:Is為未修正的巖石點(diǎn)荷載強(qiáng)度(MPa);p為破壞荷載(N);De為等價(jià)巖心直徑(mm)。

        等價(jià)巖心直徑De計(jì)算公式為:

        (2)

        式中:D為加載點(diǎn)間距(mm);W為通過(guò)兩加載點(diǎn)最小截面的平均寬度(mm)。

        由于加載點(diǎn)間距不等于50 mm,按照下式計(jì)算點(diǎn)荷載強(qiáng)度:

        Is(50)=FIs

        (3)

        (4)

        式中:F為修正系數(shù);m為修正指數(shù),這里取0.45。

        3.2 點(diǎn)荷載試驗(yàn)結(jié)果

        本次現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)荷載試驗(yàn)共取試件83個(gè),典型的點(diǎn)破壞類(lèi)型見(jiàn)圖7。根據(jù)試件破壞形式篩選點(diǎn)荷載試驗(yàn)是否有效,最終得到有效數(shù)據(jù)75個(gè)。其中,13中段取樣15個(gè),14中段501采場(chǎng)取樣38個(gè),14中段502采場(chǎng)取樣22個(gè)。

        圖7 典型的點(diǎn)破壞類(lèi)型

        由點(diǎn)荷載試驗(yàn)結(jié)果可知:13中段測(cè)點(diǎn)處單軸抗壓強(qiáng)度為95.51~119.38 MPa,14中段測(cè)點(diǎn)處單軸抗壓強(qiáng)度為90.56~122.88 MPa。從以上數(shù)據(jù)可以得出,柴胡欄子金礦Ⅴ號(hào)脈礦巖的單軸抗壓強(qiáng)度較高,但這并不表示巖體的強(qiáng)度或穩(wěn)定性也相應(yīng)較高。節(jié)理對(duì)巖體的穩(wěn)定性有很大影響,評(píng)價(jià)巖體的整體強(qiáng)度和穩(wěn)定性還需結(jié)合巖體結(jié)構(gòu)面調(diào)查的結(jié)果。

        4 巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)

        巖體質(zhì)量和巖體穩(wěn)定性評(píng)價(jià)與巖體工程設(shè)計(jì)、施工是相互作用、相輔相成的關(guān)系。在巖體工程設(shè)計(jì)之前,對(duì)巖體質(zhì)量和穩(wěn)定性評(píng)價(jià)是必不可少的工作。正確地對(duì)工程巖體穩(wěn)定性作出評(píng)價(jià),是巖體開(kāi)挖和加固支護(hù)設(shè)計(jì)、快速施工及保證生產(chǎn)安全必不可少的條件。采礦方法、采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)選擇等都是直接建立在工程巖體質(zhì)量等級(jí)和穩(wěn)定性評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上。因此,開(kāi)展巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)工作,對(duì)礦山的安全高效開(kāi)采具有重要的意義。

        4.1 BQ巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)體系

        由GB/T 50218—2014 《工程巖體分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》可知[8-9],BQ巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)體系主要考慮了巖石堅(jiān)硬程度和巖體完整程度對(duì)圍巖穩(wěn)定的影響,用2個(gè)指標(biāo)計(jì)算出巖體基本質(zhì)量指標(biāo)BQ值。巖體基本質(zhì)量指標(biāo)BQ按下式計(jì)算:

        BQ=90+3σc+250Kv

        (5)

        式中:σc為飽和巖石的單軸抗壓強(qiáng)度(MPa);Kv為巖體完整性系數(shù),可由巖體結(jié)構(gòu)面參數(shù)計(jì)算得出,計(jì)算公式如下[10]:

        (6)

        式中:Jv為巖體體積節(jié)理數(shù),指單位體積內(nèi)所含節(jié)理(結(jié)構(gòu)面)條數(shù),可由三維不接觸測(cè)量系統(tǒng)(ShapeMetrix3D)得到。

        在使用式(5)時(shí),應(yīng)遵守2個(gè)限制條件:①σc>90Kv+30時(shí),應(yīng)以σc=90Kv+30代入式(5)計(jì)算BQ值;②Kv>0.04σc+0.4時(shí),應(yīng)以Kv=0.04σc+0.4代入式(5)計(jì)算BQ值。BQ巖體基本質(zhì)量分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表3。

        表3 BQ巖體基本質(zhì)量分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

        4.2 Ⅴ號(hào)脈礦巖質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果

        將前面得到的巖體結(jié)構(gòu)面參數(shù)結(jié)果和巖體力學(xué)參數(shù)分別代入BQ巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)體系,便可得到柴胡欄子金礦Ⅴ號(hào)脈礦巖的巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果。各測(cè)點(diǎn)巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果見(jiàn)表4。

        表4 Ⅴ號(hào)脈礦巖各測(cè)點(diǎn)巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果

        由以上巖體質(zhì)量分級(jí)結(jié)果可知:柴胡欄子金礦Ⅴ號(hào)脈上盤(pán)圍巖為Ⅳ級(jí)巖體,巖石堅(jiān)硬,巖體破碎,巖壁部分區(qū)域有明顯水滴出現(xiàn)。下盤(pán)圍巖為Ⅲ級(jí)巖體,巖石堅(jiān)硬,巖體較完整,水環(huán)境比較潮濕。Ⅴ號(hào)脈礦體整體為Ⅲ級(jí)巖體,局部破碎區(qū)域?yàn)棰艏?jí)巖體,巖石堅(jiān)硬,巖體較破碎,部分區(qū)域有明顯斷層穿過(guò)。

        5 工程應(yīng)用

        由Ⅴ號(hào)脈礦巖巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果可知:礦體上盤(pán)圍巖破碎,屬于Ⅳ級(jí)巖體,應(yīng)用原有的采礦方法——淺孔留礦采礦法回采局部礦體時(shí)存在較大的安全隱患,且礦石貧化率和采礦損失率較大,需對(duì)采礦工藝進(jìn)行改革。

        眾所周知,充填采礦法能有效控制圍巖,防止圍巖大量冒落,回采作業(yè)時(shí)具有很大的靈活作業(yè)空間,且能有效控制采礦損失貧化。另外,充填采礦法也將尾砂等固體廢料填充至井下,成功解決了廢料的地面堆存問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了廢料的重復(fù)利用,屬于一種綠色的開(kāi)采方法。

        基于上述論述,在開(kāi)采柴胡欄子金礦Ⅴ號(hào)脈局部礦體時(shí)建議優(yōu)先選用充填采礦法,后續(xù)具體選擇何種工藝及何種采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)可根據(jù)巖體質(zhì)量分級(jí)結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步探究。

        6 結(jié) 論

        本文對(duì)柴胡欄子金礦Ⅴ號(hào)脈礦巖分別進(jìn)行了巖體結(jié)構(gòu)面調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)荷載試驗(yàn),得到了巖體的結(jié)構(gòu)面特征參數(shù)和巖體的基本力學(xué)參數(shù),并采用BQ巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)體系對(duì)Ⅴ號(hào)脈礦巖進(jìn)行了巖體質(zhì)量分級(jí)研究。具體結(jié)論如下:

        1)采用ShapeMetrix3D三維不接觸測(cè)量系統(tǒng)對(duì)柴胡欄子金礦Ⅴ號(hào)脈礦巖進(jìn)行了結(jié)構(gòu)面參數(shù)調(diào)查,獲得了各測(cè)點(diǎn)巖體結(jié)構(gòu)面傾向、傾角、線(xiàn)密度等特征參數(shù),為巖體質(zhì)量分級(jí)提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

        2)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展點(diǎn)荷載試驗(yàn),獲得了Ⅴ號(hào)脈礦巖的巖體力學(xué)參數(shù)。Ⅴ號(hào)脈礦巖的單軸抗壓強(qiáng)度較高,屬于硬巖,但這并不表示巖體的強(qiáng)度或穩(wěn)定性也相應(yīng)較高。節(jié)理對(duì)巖體的穩(wěn)定性有很大的影響,評(píng)價(jià)巖體的整體強(qiáng)度和穩(wěn)定性還需要結(jié)合巖體結(jié)構(gòu)面調(diào)查的結(jié)果,為后續(xù)巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)工作做準(zhǔn)備。

        3)采用BQ巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)體系對(duì)柴胡欄子金礦Ⅴ號(hào)脈礦巖進(jìn)行了巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)。Ⅴ號(hào)脈上盤(pán)圍巖為Ⅳ級(jí)巖體,巖體破碎,巖壁部分區(qū)域有明顯水滴出現(xiàn)。下盤(pán)圍巖為Ⅲ級(jí)巖體,巖體較完整,水環(huán)境比較潮濕。礦體整體為Ⅲ級(jí)巖體,局部破碎區(qū)域?yàn)棰艏?jí)巖體,巖石堅(jiān)硬,巖體較破碎,部分區(qū)域有明顯斷層穿過(guò)。

        4)由巖體質(zhì)量分級(jí)結(jié)果可知,采用淺孔留礦采礦法回采Ⅴ號(hào)脈局部礦體存在安全隱患,且不能有效控制采礦損失貧化,建議根據(jù)巖體質(zhì)量分級(jí)結(jié)果選擇充填采礦法作為Ⅴ號(hào)脈局部礦體的采礦方案。

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