缓倾斜厚大矿体采场结构参数优化研究与应用.pdf
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1、Series No.569November 2023 金 属 矿 山METAL MINE 总 第569 期2023 年第 11 期收稿日期 2022-08-01基金项目 河南省高等学校重点科研项目计划(编号:21A560009)。作者简介 柴 红(1977),女,副教授,硕士。缓倾斜厚大矿体采场结构参数优化研究与应用柴 红1 郭俊超1 杨淑慧2 刘成博3(1.黄河水利职业技术学院土木与交通工程学院,河南 开封 475004;2.郑州大学水利与土木工程学院,河南 郑州 450001;3.山西省第三地质工程勘察院有限公司,山西 晋中 030620)摘 要缓倾斜厚大矿体采场结构参数的确定和优化对采场
2、安全、经济、可靠回采等工作意义重大。以山东半岛某地下矿井为例,基于 Mathew 稳定图表法对采场地质参数和开采参数进行计算,确定了采场尺寸范围。利用FLAC3D数值模拟软件,对采场参数取值进行了进一步分析,综合经济、技术因素确定了采场参数合理取值。研究表明:在综合考虑利用围岩自身支撑能力的基础上,给出了合理的采场宽度范围为 28.3642.17 m。利用 FLAC3D数值模拟软件对采场进行数值模拟,通过对不同宽度方案条件下应力场与位移场的分析,明确了该采场 34 m 宽度为最优方案。关键词 缓倾斜厚大矿体 结构参数 Mathew 稳定图表 FLAC3D 矿柱 中图分类号TD853 文献标志码
3、A 文章编号1001-1250(2023)-11-142-06DOI 10.19614/ki.jsks.202311016Study and Application on the Optimization of Stope Structural Parameters of Gently Inclined Thick OrebodyCHAI Hong1 GUO Junchao1 YANG Shuhui2 LIU Chengbo3(1.Department of Civil Engineering and Transportation Engineering,Yellow River Conser
4、vancy Technical Institute,Kaifeng 475004,China;2.Department of Water Conservancy and Civil Engineering,Zhengzhou University,Zhengzhou 450001,China;3.Shanxi The Third Institute of Geological Investigation Co.,Ltd.,Jinzhong 030620,China)Abstract The determination and optimization of stope structural p
5、arameters of gently inclined thick large orebody is of great significance to stope safety,economy and reliable mining.Taking an underground mine in Shandong Peninsula as the ex-ample,this paper calculates the stope geological parameters and mining parameters based on Mathew stability chart method,an
6、d determines the range of stope size parameters.Using FLAC3D numerical simulation software,the stope parameters are further an-alyzed,and the reasonable values of stope parameters are determined by integrating economic and technical factors.The study results show taht:Based on the comprehensive cons
7、ideration of the support capacity of surrounding rock,a reasonable stope width range of 28.3642.17 m is given.Using FLAC3D numerical simulation software to simulate the stope,through the a-nalysis of stress field and displacement field under the conditions of different width schemes,it is indicated
8、that the 34 m width of the stope is the optimal scheme.Keywords gently inclined thick orebody,structural parameters,Mathew stability chart,FLAC3D,ore pillar 在矿山实际生产过程中,采场结构布置参数优化必须从经济效益和安全条件两个方面考虑。良好的结构布置方案不仅能够提升矿石的采出率、提高采出矿石的品位,而且能够有效地保证矿柱、矿房内施工安全。矿山的安全与经济效益是矿山设计的核心要义,因此,矿山设计过程中,根据实际情况确定与优化采场结构参数就显
9、得尤为重要。近年来,国内外诸多学者对采场结构参数优化进行了深入研究1-4。目前,常用的确定采场结构参数的方法主要有经验类比法5、数值模拟分析法6-9、理论分析法9-10等。刘泽洲等11基于查表法确定了厚大矿体的采场宽度,并利用经验方法与数值模拟方法对采场参数进行了优化。焦国芮等12、罗来和等13设计了采场结构参数方案,应用 FLAC3D软件进行数值模拟,探究了采场结构参数合理取值。周宝坤等14为了提高矿石品位,利用响应面法对矿房参数241进行了优化。陈顺满等15为了取获最优的采场结构参数,采用中心复合试验研究了采场高度、矿柱直径、矿柱排距和矿柱间距对破碎围岩条件下的矿柱最大拉应力、最大压应力和
10、矿石回收率的影响规律。徐帅等16运用 SOM 模型,设计了多水平参数试验,并通过数值模拟软件,实现了扩展方案的正向预测、结构参数反向预测以及影响采场稳定性的主因素分析。张亚伟等17根据矿山实际情况,利用三维有限元动态仿真模拟方法对采场结构及推进方向进行了优化分析。兰明等18基于弹性力学理论,建立了板状结构力学模型,分析了厚板结构发生变化时所对应的拉应力变化特征,确定了阶段嗣后充填采场最优开采参数,并通过多因素分析法对理论计算结果进行了验证。本研 究 以 山 东 半 岛 地 区 某 地 下 矿 为 例,将Mathew 稳定图表法与数值模拟计算方法相结合,首先利用经验分析法综合考量采场的安全性与经
11、济性,对采场尺寸参数进行预估;然后基于 FLAC3D数值模拟软件,以矿柱垂直应力、顶板拉应力与顶板位移为研究对象,对采场参数取值进行进一步分析,在此基础上,综合经济、技术因素确定最优采场结构参数。1 工程概况山东半岛某地下矿所开采的某矿段中富含了大量的金、钨、铜等多种金属矿体,开采段长约 143 m,倾向长度为 128186 m,厚度为 18.736.8 m,平均24.8 m。矿体上盘为花岗岩,普氏系数 f 为 1318;下盘为大理岩,普氏系数 f 为 1014;矿体较为致密且相对坚硬,普氏系数 f 为 9。矿块沿矿体走向方向布置,由于矿块在中间位置存在一定的夹矸,降低了矿石品位,因此在矿段中
12、间位置、北偏东 12方向设置了宽 19 m 的永久性保护矿柱(图 1)。开采顺序分为两个阶段进行,首先是回采矿柱,待回采完毕后进行充填;其次是矿房回采,回采后再次进行充填。根据设计,矿柱宽度为 16 m,左右两个盘区的走向长度为 62 m,矿房宽度(即矿房的倾斜长度)需要进一步确定。采场矿房宽度越大将会导致整个采场的悬顶面积增大,矿柱的稳定性与顶部围岩的稳定性将同时减弱,因此本研究通过进一步分析给出合理的矿房宽度取值。采矿方案如图 1所示。2 基于 Mathew 稳定图表法的矿房宽度确定Mathew 稳定图表法是由英国 Golder 公司工程人员 MATHEW 提出的,在判断采场稳定性方面,是
13、目前应用较为广泛的方法之一。其基本思想为综合考虑采场的岩石力学性质和开采技术因素经验性确定图 1 矿块开采尺寸Fig.1 Mining size of ore blocks采场的稳定性情况。随后 POTVIN 基于工程实例对Mathew 稳定性图表进行了发展,得到新的 Mathew 稳定性图表,如图 2 所示。图 2 中横坐标为采场暴露面形状系数 S,纵坐标为岩体稳定性指数 N,通过现场确定的采场尺寸和稳定性系数,从而可以确定坐标点位置,据此判断采场的稳定性。其中,稳定性区域分为 3 类,即稳定区、不稳定区和崩落区。因此,在确定采场区域时,根据采场稳定性系数 N,可以反算出稳定情况下的采场尺寸
14、。图 2 基于 Mathew 稳定图表法的采场稳定性区域划分Fig.2 Regional division of stope stability based on Mathew stability chart method2.1 基于 Mathew 方法确定矿房宽度2.1.1 稳定性指数 N 确定稳定性指数 N 可进行如下计算:N=QABC,(1)式中,Q 为岩体质量指数,综合考虑了岩石的力学特性、所处的应力场以及岩体的空间关系;A 为岩石应力系数,与采场所受的应力有关;B 为岩体缺陷方位修正系数,综合考虑了岩体中的缺陷,例如弱面、节理、孔洞等影响;C 为岩石暴露的修正系数,与采场暴露情况有关
15、。341 柴 红等:缓倾斜厚大矿体采场结构参数优化研究与应用 2023 年第 11 期岩体质量指数 Q 计算公式为Q=RJrJwJnJaSf,(2)式中,R 为岩体质量指标,即 RQD(Rock Quality Des-ignation),表示岩体良好度的指标;Jr为节理粗糙度系数,表征节理面形貌;Jw为节理裂隙水折减系数,表征节理裂隙水对节理的影响;Ja为节理蚀变、充填及胶结程度系数,表征节理初始状态的胶结程度;Jn为节理组数;Sf为应力折减系数。岩石应力系数 A 综合表征了两个方面因素:外在因素,由于矿石开采导致的应力场重新分布形成应力集中;内在因素,岩石自身的单轴抗压强度对应力系数 A
16、的影响。岩体缺陷方位修正系数 B 综合反映了顶板方位对稳定性的影响,其表达式为B=1.57 10-53-0.001 42+0.042 6-0.105,(3)式中,为顶板倾角,()。对于岩石暴露的修正系数 C,在水平情况下,C=1;其他情况下,取值为C=8-6cos,(4)式中,为暴露面与水平方向的夹角,()。2.1.2 采场形状系数 S形状系数 S 是主要表征暴露面形貌特征的参数,一般情况下采场为矩形,主要参数为矩形的长和宽。S 值可进行如下计算:S=L1L22 L1+L2(),(5)式中,L1为采场长度,m;L2为采场宽度,m。2.2 采场尺寸确定根据上述关于稳定性指数 N 和采场形状系数
17、S计算过程的描述,此时根据采场的空间力学特性能够计算得到稳定性指数 N,在此基础上,判断出稳定区、不稳定区以及崩落区的范围。由于设计过程中采场长度固定,因此通过 S 值能够确定采场宽度。基于采场的围岩力学性质与应力特征,根据式(1)至式(4)得到稳定性指数 N 与计算参数取值,见表 1。表 1 计算参数取值Table 1 Values of calculation parametersQABCN20.110.52.83828.38 根据确定的稳定性系数 N 取值,并根据图 2 可知,若采场处于稳定区,此时形状系数 S 为 09.73;若采场处于不稳定区,S 为 9.7312.55;若采场处于崩
18、落区,S 为 12.5525。为防止采场崩落,在局部支护的情况下,S 为9.7312.55,既保证了安全,同时确保达到较高的产量,因此由式(6)计算得到的采场宽度 L2为 28.3642.17 m。L2=2SL1L1-2S(),(6)式中,根据采场设计参数,L1取 62 m。3 数值模拟计算3.1 模拟方案基于 Mathew 稳定图表法确定的采场宽度为28.3642.17 m,在保证矿柱宽度为 19 m、采场长度为 62 m 的前提下,进一步对采场宽度参数取值进行优化,根据采场宽度范围,设计的数值模拟方案见表 2。表 2 数值模拟方案Table 2 Numerical simulation s
19、chemes方案采场长度/m采场宽度/m悬顶面积/m2形状系数 SA62281 7369.64B62311 99210.71C62342 10810.98D62372 29411.59E62402 48012.163.2 FLAC3D数值模型构建FLAC3D软件是美国 ITASCA 公司开发的三维有限差分程序,能够进行土质、岩石和其他材料的受力分析和塑性流动分析。该款软件采用显式拉格朗日算法和混合离散分区技术,在塑性破坏和塑性流动方面有着显著优势19-20。同时由于其无须整合刚度矩阵,在解算三维问题时所需内存较小。故本研究采用该款软件进行数值模拟分析。根据采场尺寸,模拟所用到的网格模型通常为
20、35 倍的研究范围,因此构建的网格模型尺寸为 600 m600 m500 m(长宽高),如图 3 所示。模型边界条件为:底部约束垂直位移,前后左右 4 个边界采用固定界面法向位移,由于模型尺寸延伸至地表,因此不再对顶部施加载荷,采用自然边界。岩体采用Mohr-Coulomb 模型,模型参数取值见表 3。3.3 计算结果分析3.3.1 应力分析由于矿房中间位置为最容易发生崩落的位置,故本研究取中间位置的应力云图进行分析,结果如图 4所示。对矿柱上的垂直应力分别进行了统计,结果如图 5 所示。由图 4、图 5 可知:随着采场宽度增加,矿柱上垂直方向的应力增大;最大值出现在方案 E 中,矿柱中垂直应
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