李冬萍
(中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司,北京 100029)
分段空?qǐng)鏊煤蟪涮罘ň哂谐杀镜?、生產(chǎn)能力大、勞動(dòng)效率高等突出優(yōu)點(diǎn),在中厚及以上礦體的開(kāi)采中占據(jù)重要地位[1-2]。隨著現(xiàn)代采礦技術(shù)的發(fā)展,使得分段空?qǐng)鏊煤蟪涮罘ㄏ蛑Y(jié)構(gòu)參數(shù)增大、采準(zhǔn)布置簡(jiǎn)化、回采工藝高效的趨勢(shì)發(fā)展[3-4]。高分段空?qǐng)鏊煤蟪涮罘艽蠓鶞p少采準(zhǔn)工程量,提高綜合回采效率,也伴隨出現(xiàn)單次爆破后分段空區(qū)暴露面積增大,采場(chǎng)垮冒風(fēng)險(xiǎn)上升[5]。因此,選擇合適的穩(wěn)定性評(píng)估方法,針對(duì)具體的礦巖條件進(jìn)行結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化是保障高分段空?qǐng)龇軌蝽樌麑?shí)施的前提。
胡高建等[6]利用數(shù)字?jǐn)z影測(cè)量技術(shù)獲取并重構(gòu)了結(jié)構(gòu)面巖體模型進(jìn)行了上盤(pán)圍巖穩(wěn)定性的研究。胡洪文等[7]基于爆破振動(dòng)測(cè)試的動(dòng)力學(xué)數(shù)值模擬,分析了VCR采場(chǎng)上部硐室的穩(wěn)定性情況。孫星[8]選取斷層產(chǎn)狀及其與中深孔采場(chǎng)的空間位置關(guān)系為變量因素,研究了斷層影響下采場(chǎng)圍巖的失穩(wěn)特征。吳高善等[9]針對(duì)雨季淹井致使采場(chǎng)充水的特定工程條件,開(kāi)展了房柱法采場(chǎng)的穩(wěn)定性研究。魏超城等[10]以深部高地應(yīng)力測(cè)試和巖體質(zhì)量調(diào)查數(shù)據(jù)為Mathews穩(wěn)定性系數(shù)選取基礎(chǔ),確定了最優(yōu)采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)的選取范圍。劉嘉偉等[11]引用簡(jiǎn)支梁彈性力學(xué)模型,驗(yàn)證了基于拓展的Mathews穩(wěn)定圖法所確定的不同采寬下暴露面穩(wěn)定性評(píng)價(jià)結(jié)果。謝饒青等[12]提出了一種基于NPCA-GA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的采場(chǎng)穩(wěn)定性預(yù)測(cè)方法。李施慶等[13]和王成龍等[14]通過(guò)開(kāi)展地下礦巖地質(zhì)信息編錄,應(yīng)用Mathews穩(wěn)定圖法計(jì)算出了破碎帶礦房的水力半徑值和極限跨度,為中深孔誘導(dǎo)冒落的采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)確定提供了理論依據(jù)。李冬萍等[15]、金鵬等[16]、周宗紅等[17]和張晉軍[18]分別從結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化的角度對(duì)不穩(wěn)固厚大破碎礦體采礦方法貧損及穩(wěn)定性控制進(jìn)行了有關(guān)研究。
某金礦采用分段空?qǐng)鏊煤蟪涮罘ㄩ_(kāi)采,深部礦體開(kāi)采分段高度由12 m增大至21 m,為提高采場(chǎng)穩(wěn)定性,需根據(jù)礦體厚度變化情況進(jìn)行采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化?;诂F(xiàn)場(chǎng)巖體調(diào)查測(cè)試和室內(nèi)測(cè)試數(shù)據(jù),引用考慮等概率線的Mathews合成圖,對(duì)采寬8~15 m、采長(zhǎng)20~50 m變化范圍內(nèi)高分段采場(chǎng)穩(wěn)定性進(jìn)行分析評(píng)價(jià),為結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化提供依據(jù)。
某金礦位處塔吉克斯坦瓦赫達(dá)特河谷地區(qū),礦區(qū)內(nèi)背斜和斷層構(gòu)造疊加,礦體賦存于熱液-交代蝕變帶中,礦體圍巖無(wú)明顯界限。Zone1主礦體西部走向北西,向東轉(zhuǎn)為近東西走向,走向延長(zhǎng)約800 m,深部礦體埋深約500 m。產(chǎn)狀上緩下陡,上部?jī)A向南西-南,傾角70°~80°,下部近直立,厚度5~80 m,平均30 m,原生礦石為主。礦體范圍內(nèi)構(gòu)造發(fā)育,且多有不規(guī)則的巖脈,有斷層從Zone1礦體中穿過(guò),區(qū)內(nèi)主要蝕變斷層西部?jī)A向175°,傾角62°~65°,斷層?xùn)|部?jī)A向150°~155°,傾角70°~75°。礦體圍巖主要為熱液交代變質(zhì)巖和綠片巖,圍巖穩(wěn)定性不佳,原生礦和圍巖普氏系數(shù)f為6~8。礦床水文地質(zhì)勘探類型為Ⅱ類,以裂隙含水層充水為主,勘探復(fù)雜類型為中等偏復(fù)雜。
中段內(nèi)連續(xù)布置采場(chǎng),不留設(shè)間柱,分兩步驟回采,采場(chǎng)“隔三采一”:一步驟采場(chǎng)使用高強(qiáng)度全尾砂膠結(jié)膏體(含10%~20%的-11 mm連續(xù)級(jí)配掘進(jìn)碎石)充填;二步驟采場(chǎng)使用微膠結(jié)全尾砂膏體充填。采用無(wú)軌運(yùn)輸方式,分段鑿巖+底部結(jié)構(gòu)塹溝出礦,分段及底部結(jié)構(gòu)內(nèi)鑿巖進(jìn)路完成后,在采場(chǎng)端部施工切割平巷和切割天井。采用上向中深孔后退式回采,各分段從上至下依次進(jìn)行垂直平行孔拉槽爆破,待底部結(jié)構(gòu)達(dá)到出礦條件后,再?gòu)纳现料乱来芜M(jìn)行扇形中深孔超前爆破,形成階梯形爆破空間。典型回采示意如圖1所示。
圖1 高分段空?qǐng)鏊煤蟪涮罘ㄊ疽鈭DFig. 1 Schematic diagram of high sublevel open stope subsequent filling method
采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)為中段高度60 m,頂柱厚度5 m,底部結(jié)構(gòu)高13 m,一分段高21 m,二分段高21 m。根據(jù)礦體厚度沿走向或垂直走向劃分采場(chǎng):采場(chǎng)垂直走向布置時(shí),采場(chǎng)長(zhǎng)度為礦體厚度,采場(chǎng)寬度根據(jù)礦體厚度變化進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì);當(dāng)?shù)V體厚度小于20 m時(shí),沿走向布置采場(chǎng),采場(chǎng)寬度即為礦體厚度,根據(jù)采場(chǎng)寬度優(yōu)化設(shè)計(jì)采場(chǎng)長(zhǎng)度。
該金礦深部采區(qū)已完成2050 m中段和1990 m中段開(kāi)拓工程施工,針對(duì)2050 m中段回采礦體進(jìn)行巖體質(zhì)量調(diào)查測(cè)試。2084 m分段地質(zhì)平面圖如圖2所示。
圖2 2084 m分段地質(zhì)平面圖Fig. 2 Geological plan of 2084 m sublevel
1)鉆孔巖芯調(diào)查。在2084 m分段東部#15線及西部#4線附近進(jìn)行鉆孔巖芯取樣,對(duì)這兩處鉆孔巖芯進(jìn)行RQD值計(jì)算,并對(duì)巖體節(jié)理密度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),作為井下東部、西部?jī)蓚€(gè)典型非穩(wěn)固區(qū)域的巖體質(zhì)量參考值。
2)點(diǎn)荷載強(qiáng)度測(cè)試。對(duì)2084 m分段、2063 m分段及2050 m中段#3線~#15線穿脈工程所揭露的礦體和圍巖,現(xiàn)場(chǎng)取巖塊試樣,按照《工程巖體測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50266—2013)[19]進(jìn)行點(diǎn)荷載強(qiáng)度測(cè)試,獲取深部巖體上盤(pán)圍巖、下盤(pán)圍巖及礦體抗壓強(qiáng)度估算值。
3)室內(nèi)物理力學(xué)測(cè)試。對(duì)鉆孔巖芯進(jìn)行分選,并加工成標(biāo)準(zhǔn)巖石試件,按照《工程巖體測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50266—2013)[19]進(jìn)行巖石體重測(cè)量、單軸抗壓強(qiáng)度測(cè)試、巴西劈裂抗拉強(qiáng)度測(cè)試,水飽和狀態(tài)巖石軟化系數(shù)測(cè)定,掌握該金礦深部礦體和圍巖基礎(chǔ)物理力學(xué)參數(shù)。
4)巖體質(zhì)量分類評(píng)價(jià)。選定井下深部東、西兩個(gè)典型非穩(wěn)固區(qū)域進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巖體質(zhì)量調(diào)查,使用地質(zhì)力學(xué)RMR分類標(biāo)準(zhǔn)和巴頓巖體質(zhì)量分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采場(chǎng)巖體分類評(píng)價(jià),并根據(jù)式(1)對(duì)兩套體系評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行相互驗(yàn)證。
式中:RMR為地質(zhì)力學(xué)分類評(píng)分值;Q為巴頓巖體質(zhì)量分類評(píng)分值;RMR(Q)則為根據(jù)Q值換算得到的地質(zhì)力學(xué)分類評(píng)分值。
基礎(chǔ)的Mathews穩(wěn)定性圖解法是以改良的Q系統(tǒng)為基礎(chǔ),根據(jù)硬巖礦井現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際數(shù)據(jù)總結(jié)而成的經(jīng)驗(yàn)性方法。Mathews圖以巖體穩(wěn)定性系數(shù)N為縱坐標(biāo),以采場(chǎng)暴露面水力半徑S為橫坐標(biāo),以表征采場(chǎng)在不同巖體性質(zhì)及不同結(jié)構(gòu)參數(shù)下的穩(wěn)定性狀況。
為提高圖解法的量化性,使分析結(jié)果更為科學(xué)客觀,劉嘉偉等[11]、張宗國(guó)等[20]引入統(tǒng)計(jì)學(xué)Logit概率模型,得到由巖體穩(wěn)定性系數(shù)N和暴露面水力半徑S表征的穩(wěn)定概率方程,見(jiàn)式(2)。
式中,y為預(yù)測(cè)的穩(wěn)定概率P的對(duì)數(shù)值,y與P的計(jì)算關(guān)系表述為式(3)。
根據(jù)式(3)可計(jì)算得到穩(wěn)定概率P,參照基礎(chǔ)Mathews穩(wěn)定性經(jīng)驗(yàn)結(jié)果,并以穩(wěn)定概率為定量依據(jù),將Mathews圖劃分為四個(gè)評(píng)估區(qū)域:崩落區(qū)(P≤0%)、破壞-嚴(yán)重破壞區(qū)(0%
巖體穩(wěn)定性系數(shù)N根據(jù)式(4)進(jìn)行計(jì)算,Q系統(tǒng)分類評(píng)價(jià)指標(biāo)Q值根據(jù)式(5)計(jì)算。
式中:Q′為Q的修正值,與節(jié)理水折減系數(shù)Jw和應(yīng)力折減系數(shù)SRF有關(guān),當(dāng)Q分類系統(tǒng)中Jw/SRF=1時(shí),Q'等于Q值;A為考慮采動(dòng)應(yīng)力作用的應(yīng)力調(diào)整因子;B為考慮巖體節(jié)理影響的方位調(diào)整因子;C為考慮暴露面空間幾何特征的重力調(diào)整因子;RQD為巖石質(zhì)量指標(biāo);Jn為節(jié)理組數(shù);Jr為節(jié)理粗糙系數(shù);Ja為節(jié)理蝕變系數(shù)。
典型采場(chǎng)三維示意圖如圖3所示,由此根據(jù)式(6)計(jì)算采場(chǎng)內(nèi)各暴露面水力半徑S。
圖3 典型采場(chǎng)三維示意圖Fig. 3 Three-dimensional diagram of typical stope
式中:W為暴露面寬度;L為暴露面長(zhǎng)度。
1)鉆孔巖芯質(zhì)量。對(duì)2084 m分段東區(qū)、西區(qū)兩處典型破碎巖體進(jìn)行鉆孔巖芯取樣,其中#15線鉆孔0~6 m為礦體上盤(pán)(北部),16~32 m為礦體,32~47 m為礦體下盤(pán)(南部);#4線鉆孔0~12 m為礦體上盤(pán)(北部),12~45 m為礦體,45~60 m為礦體下盤(pán)(南部),巖芯質(zhì)量調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 鉆孔巖芯調(diào)查統(tǒng)計(jì)表Table 1 Statistical table of drill core survey
由表1可知,東區(qū)礦巖體完整性相比西區(qū)較好,東區(qū)上盤(pán)及礦體RQD值在50%左右,西區(qū)則降低至30%以下。礦體走向延伸范圍內(nèi)下盤(pán)圍巖破碎,上盤(pán)圍巖完整性優(yōu)于礦體和下盤(pán)圍巖。東區(qū)下盤(pán)(南部)有斷層與下盤(pán)礦-巖過(guò)渡帶接觸,因而導(dǎo)致礦巖局部破碎。西區(qū)上盤(pán)(北部)含有多條礦脈,蝕變帶發(fā)育,走向平行節(jié)理切割礦巖,隨著Zone1主礦體埋深增大,上盤(pán)平行礦脈尖滅,西區(qū)礦巖完整性提高。
2)巖石強(qiáng)度。2050 m中段三個(gè)水平的近30條穿脈揭露礦巖點(diǎn)荷載強(qiáng)度分布情況如圖4所示。根據(jù)巖性強(qiáng)度數(shù)據(jù)可知,礦體強(qiáng)度最大,上盤(pán)圍巖次之,下盤(pán)圍巖最小。強(qiáng)度沿走向分布情況表現(xiàn)為由西向中略微上升,向東顯著降低。隨埋深增加,強(qiáng)度整體有所增大,西區(qū)平行蝕變帶多有尖滅,節(jié)理密度減小,礦巖強(qiáng)度上升趨勢(shì)明顯,深部礦巖穩(wěn)固性提高,而東區(qū)仍受貫穿斷層影響,礦巖破碎,強(qiáng)度較低。
圖4 點(diǎn)荷載測(cè)試巖石強(qiáng)度分布圖Fig. 4 Distribution plot of point load test rock strength
巖芯標(biāo)準(zhǔn)試樣室內(nèi)測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表2。上盤(pán)巖石強(qiáng)度為42.36 MPa,下盤(pán)巖石強(qiáng)度為34.16 MPa,礦石強(qiáng)度為83.69 MPa,現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)荷載與室內(nèi)測(cè)試結(jié)果相近,礦石硬度系數(shù)較高,而圍巖偏軟。礦巖抗拉性能極差,抗拉強(qiáng)度僅為抗壓強(qiáng)度的5%左右,一般在2.5~4.5 MPa之間。礦巖抗水飽和軟化性能一般。
表2 礦巖物理力學(xué)特性參數(shù)表Table 2 Table of physical and mechanical properties parameters of ore rock
3)巖體質(zhì)量分類評(píng)價(jià)。選用RMR法和Q系統(tǒng)對(duì)深部2050 m中段礦巖質(zhì)量分類評(píng)價(jià),結(jié)果見(jiàn)表3。根據(jù)Q值換算所得的RMR(Q)值與評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算所得的RMR值相近,可認(rèn)為本文評(píng)價(jià)結(jié)果貼合一般性工程經(jīng)驗(yàn),可信度較好。深部礦巖一般為Ⅲ類~Ⅳ類巖體,東區(qū)礦巖穩(wěn)固性整體一般,受斷層破碎帶影響,下盤(pán)圍巖穩(wěn)固性差,接觸交代明顯(圖5(a));西區(qū)礦巖穩(wěn)固性稍差,平行節(jié)理發(fā)育,裂隙夾泥層填充量較大(圖5(b));東區(qū)、西區(qū)過(guò)渡段巖體穩(wěn)固性較好。礦體地下水狀態(tài)為濕,礦體上盤(pán)地下水狀態(tài)為濕,礦體下盤(pán)地下水狀態(tài)為滴水。
表3 深部巖體質(zhì)量分類評(píng)價(jià)表Table 3 Quality classification and evaluation table of deep rock mass
圖5 深部巖體結(jié)構(gòu)特征圖Fig. 5 Structural characteristic diagram of deep rock mass
1)A值、B值、C值及N值、S值取值。根據(jù)前文所述的巖體質(zhì)量調(diào)查結(jié)果,依照取值計(jì)算方法[11]得到各類巖體的穩(wěn)定性系數(shù)N見(jiàn)表4。
表4 巖體穩(wěn)定性系數(shù)N取值Table 4 Values of rock mass stability coefficient N
為對(duì)21 m高分段采場(chǎng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化,設(shè)計(jì)兩個(gè)控制變量組,對(duì)結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行橫向梯度對(duì)比:①固定采場(chǎng)長(zhǎng)度25 m,設(shè)置8~15 m范圍的8個(gè)采場(chǎng)寬度;②固定采場(chǎng)寬度11 m,設(shè)置20~50 m范圍的5個(gè)采場(chǎng)長(zhǎng)度。根據(jù)圍巖、礦體在回采過(guò)程中的最大暴露尺寸為暴露面水力半徑S的計(jì)算尺寸,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表5和表6。
表5 水力半徑S取值(采場(chǎng)長(zhǎng)度25 m)Table 5 Values of hydraulic radius S (stope length 25 m)
表6 水力半徑S取值(采場(chǎng)寬度11 m)Table 6 Values of hydraulic radius S (stope width 11 m)
2)采場(chǎng)穩(wěn)定性分析。根據(jù)表4~表6計(jì)算結(jié)果,繪制不同采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)影響的等概率線Mathews合成圖,如圖6所示。
圖6 不同采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)影響的等概率線Mathews合成圖Fig. 6 Equal probability line Mathews composite plot of the influence of different stope structural parameters
采場(chǎng)空區(qū)高度不變的情況下,上盤(pán)、下盤(pán)圍巖揭露面水力半徑與采場(chǎng)寬度有關(guān),礦體側(cè)幫揭露面水力半徑與采場(chǎng)長(zhǎng)度有關(guān),頂板揭露面與采場(chǎng)長(zhǎng)度和寬度有關(guān),頂板穩(wěn)定性對(duì)采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)的變化更為敏感。由圖6可知,在不同巖體質(zhì)量條件下,研究范圍內(nèi)結(jié)構(gòu)參數(shù)的變化不會(huì)引起采場(chǎng)穩(wěn)定性發(fā)生突變,采場(chǎng)穩(wěn)定性均位于穩(wěn)定-破壞邊界(P>60%)以上。東區(qū)采場(chǎng)上盤(pán)圍巖揭露面穩(wěn)定性遠(yuǎn)好于其他暴露面,采場(chǎng)寬度增大時(shí),上盤(pán)揭露面穩(wěn)定性由95%以上降低至90%~95%,下盤(pán)及頂板揭露面穩(wěn)定性由90%~95%降低至80%~90%;采場(chǎng)長(zhǎng)度增大時(shí),礦體側(cè)幫揭露面穩(wěn)定性由80%~90%降低至60%~80%,穩(wěn)定性變化更為顯著。東區(qū)、西區(qū)采場(chǎng)各揭露面穩(wěn)定性接近,采場(chǎng)寬度或長(zhǎng)度增大時(shí),暴露面穩(wěn)定性均由80%~90%降低至60%~80%,逐漸趨于穩(wěn)定-破壞邊界,失穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)上升。東區(qū)采場(chǎng)整體穩(wěn)定性優(yōu)于西區(qū)采場(chǎng),但采場(chǎng)長(zhǎng)度發(fā)生變化時(shí),東區(qū)采場(chǎng)礦體側(cè)幫揭露面更易發(fā)生失穩(wěn)。
根據(jù)式(2)和式(3),對(duì)東區(qū)采場(chǎng)、西區(qū)采場(chǎng)各暴露面穩(wěn)定概率進(jìn)行計(jì)算,得到各結(jié)構(gòu)參數(shù)下采場(chǎng)穩(wěn)定概率變化曲線如圖7所示。
圖7 不同采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)下采場(chǎng)穩(wěn)定性概率曲線Fig. 7 Probability curve of stope stability at different stope structural parameters
由圖7可知,采場(chǎng)寬度的變化對(duì)西區(qū)采場(chǎng)暴露面的穩(wěn)定概率影響更加顯著。當(dāng)采場(chǎng)寬度超過(guò)10.5 m時(shí),西區(qū)采場(chǎng)下盤(pán)圍巖及頂板揭露面穩(wěn)定概率均下降至80%以下;當(dāng)采場(chǎng)寬度超過(guò)13 m時(shí),西區(qū)采場(chǎng)上盤(pán)圍巖揭露面穩(wěn)定概率降低至80%以下,此時(shí)西區(qū)采場(chǎng)超過(guò)半數(shù)的暴露面穩(wěn)定概率低于80%。采場(chǎng)長(zhǎng)度的變化對(duì)東區(qū)采場(chǎng)礦體側(cè)幫暴露面的穩(wěn)定概率影響更加顯著。當(dāng)采場(chǎng)長(zhǎng)度超過(guò)22.5 m時(shí),西區(qū)采場(chǎng)頂板穩(wěn)定概率降低至80%以下;當(dāng)采場(chǎng)長(zhǎng)度超過(guò)27.5 m時(shí),東區(qū)采場(chǎng)礦體側(cè)幫揭露面穩(wěn)定概率降低至80%以下;當(dāng)采場(chǎng)長(zhǎng)度超過(guò)45 m時(shí),西區(qū)采場(chǎng)礦體側(cè)幫揭露面穩(wěn)定概率低于80%,此時(shí)西區(qū)采場(chǎng)超過(guò)半數(shù)的暴露面穩(wěn)定概率低于80%。
由于該金礦下盤(pán)圍巖穩(wěn)固性差,深部開(kāi)拓、采準(zhǔn)工程均布置于上盤(pán)巖體內(nèi),礦體回采首先揭露采場(chǎng)下盤(pán)巖體,如采取激進(jìn)的結(jié)構(gòu)參數(shù)設(shè)計(jì),將導(dǎo)致回采初始階段就面臨著極高的采場(chǎng)端面垮冒的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),考慮國(guó)外偏遠(yuǎn)地區(qū)現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)水平和工程質(zhì)量控制效果,認(rèn)為該金礦采場(chǎng)暴露面穩(wěn)定概率在80%以上時(shí),穩(wěn)定性設(shè)計(jì)可靠度才足以應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)狀況。綜合上述分析及巖體質(zhì)量調(diào)查結(jié)果可知,東區(qū)蝕變斷層對(duì)采場(chǎng)暴露面穩(wěn)定性的不利影響較小,在控制采場(chǎng)長(zhǎng)度(25 m以內(nèi))的情況下,不同采場(chǎng)寬度下各暴露面穩(wěn)定概率均能達(dá)到80%以上,考慮到東區(qū)礦體較為厚大(厚度一般約為30 m),根據(jù)臨界水力半徑計(jì)算結(jié)果,推薦采場(chǎng)寬度設(shè)置為11 m。西區(qū)礦巖條件不利于布置大采寬采場(chǎng),根據(jù)西區(qū)礦體厚度情況(一般約為25 m),采場(chǎng)寬度宜控制在10.5 m以內(nèi)。隨著開(kāi)采深度的增加,西區(qū)礦巖穩(wěn)固性提升,可根據(jù)揭露巖體情況,可根據(jù)巖體質(zhì)量調(diào)查結(jié)果適當(dāng)將西區(qū)采場(chǎng)寬度增至11 m。
1)對(duì)深部首采中段礦體進(jìn)行了鉆孔巖芯調(diào)查、點(diǎn)荷載及室內(nèi)物理力學(xué)測(cè)試,使用RMR法及Q系統(tǒng)進(jìn)行了巖體質(zhì)量分類評(píng)價(jià),在充分的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查測(cè)試基礎(chǔ)上,引用量化性等概率線Mathews合成圖,對(duì)兩個(gè)控制變量組的采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行了橫向梯度對(duì)比,可為高分段采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化提供依據(jù)。
2)深部采區(qū)東區(qū)上盤(pán)、礦體以及西區(qū)礦體為Ⅲ類一般巖體,東區(qū)下盤(pán)以及西區(qū)上盤(pán)、下盤(pán)巖體為Ⅳ類差巖體;上盤(pán)巖體穩(wěn)定性系數(shù)N為1.92,礦體為3.58,下盤(pán)巖體為0.45;東區(qū)受斷層與下盤(pán)礦-巖過(guò)渡帶接觸、貫穿影響,礦巖局部破碎;西區(qū)上盤(pán)平行礦脈發(fā)育,蝕變帶與走向平行節(jié)理切割礦巖,巖石片理結(jié)構(gòu)突出,隨著主礦體埋深增大,上盤(pán)平行礦脈尖滅,西區(qū)礦巖完整性提高。
3)東區(qū)采場(chǎng)整體穩(wěn)定性優(yōu)于西區(qū)采場(chǎng),但采場(chǎng)長(zhǎng)度發(fā)生變化時(shí),東區(qū)采場(chǎng)礦體側(cè)幫揭露面更易發(fā)生失穩(wěn)。采場(chǎng)寬度的變化對(duì)西區(qū)采場(chǎng)暴露面的穩(wěn)定概率影響更加顯著,固定采場(chǎng)長(zhǎng)度25 m,當(dāng)采場(chǎng)寬度超過(guò)13 m時(shí),西區(qū)采場(chǎng)超過(guò)半數(shù)的暴露面穩(wěn)定概率低于80%。
4)考慮現(xiàn)場(chǎng)施工情況,根據(jù)Mathews合成圖穩(wěn)定性分析所得,東區(qū)礦體(厚度30 m)推薦采場(chǎng)寬度設(shè)置為11 m,西區(qū)礦體(厚度25 m),采場(chǎng)寬度宜控制在10.5 m以內(nèi),此時(shí)采場(chǎng)各暴露面穩(wěn)定概率均大于80%,穩(wěn)定性設(shè)計(jì)可靠度足以應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)情況。隨著開(kāi)采深度的增加,西區(qū)礦巖穩(wěn)固性提升,可根據(jù)揭露巖體情況,可根據(jù)巖體質(zhì)量調(diào)查結(jié)果適當(dāng)將西區(qū)采場(chǎng)寬度增至11 m。