山东招远水旺庄金矿深部地应力特征及其岩爆倾向性分析.pdf
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1、引用格式:柳禄湧,李凯舟,王能伟,等,2023.山东招远水旺庄金矿深部地应力特征及其岩爆倾向性分析 J.地质力学学报,29(3):417429.DOI:10.12090/j.issn.1006-6616.20232910Citation:LIULY,LIKZ,WANGNW,etal.,2023.In-situstresscharacteristicsandrockbursttendencyofsurroundingrocksintheShuiwangzhuanggolddeposit,Zhaoyuan,ShandongprovinceJ.JournalofGeomechanics,29(3):
2、417429.DOI:10.12090/j.issn.1006-6616.20232910山东招远水旺庄金矿深部地应力特征及其岩爆倾向性分析柳禄湧1,李凯舟1,王能伟1,杨志杰1,杨冬铭2,孙尧3LIULuyong1,LIKaizhou1,WANGNengwei1,YANGZhijie1,YANGDongming2,SUNYao31.山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队,山东威海264209;2.山东省国土空间生态修复中心,山东济南250014;3.中国地质科学院地质力学研究所,北京1000811.The Sixth Geological Team of Shandong Provincial
3、 Bureau of Geology and Mineral Exploration and Development,Weihai 264209,Shandong,China;2.Shandong Provincial Territorial Spatial Ecelogical Center,Jinan 250014,Shandong,China;3.Institute of Geomechanics,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100081,ChinaIn-situ stress characteristics and ro
4、ckburst tendency of surrounding rocks in the Shuiwangzhuanggold deposit,Zhaoyuan,Shandong provinceAbstract:We carried out hydraulic fracturing in-situ stress measurements in an 1881-m deep borehole at theShuiwangzhuanggolddepositandobtainedthevariationlawofdeepin-situstresswithdepthintheminingarea.T
5、hemeasurementresultsshowthatthemaximumprincipalstresshasanincreasinglineartrendwithdepth.Thehorizontalstressdominatesthein-situstressstatewithin800m,andtheverticalstressgraduallytransitionstothemaximumprincipalstresswithincreasingdepth.Themaximumhorizontalprincipalstressrangesfrom11.22to45.69MPa,the
6、minimumhorizontalprincipalstressfrom7.28to36.17MPa,andtheverticalprincipalstressfrom8.44to48.27MPa;ThedirectionofthemaximumhorizontalprincipalstressisNWW-trending.Weanalyzedthecharacteristicsofthedeeporebodysin-situstressaccordingtothestressvalueandthedirectionofthemaximumhorizontalprincipalstress,w
7、hichrevealsthatthedeepin-situstressoftheShuiwangzhuangminingareabelongstothegenerallylowlevelintheZhaoyuanLaizhouarea.Wediscussedthetendencyofrockburstintheundergroundroadwayduringdeepexcavationunderahighconfiningpressureenvironmentbasedonrockmechanicsparametersofdrillcores,engineeringrockgradingsta
8、ndards,andelasticstrainenergytheoryofrockbodies.TheShuiwangzhuanggoldorebodiesgenerallybelongtotherockburst-freestrataorstratawithweakrockbursts.However,thereisastrongrockbursttendencyatdepthssuchas1102.78mand1379.40m.Thegoldorebodyisatadepthof1680.401684.90m,generallyintherockburst-freearea.Theabov
9、eresearchresultscanprovideanessentialscientificbasisfordeepmineconstructionandminingdesign.Keywords:Shuiwangzhuang gold deposit;hydraulic fracturing in deep borehole;in-situ stress measurement;characteristicsofdeepin-situstress;rockbursttendency摘 要:通过山东省招远市水旺庄金矿 1881.08m 深孔水压致裂原地应力测量,获取了矿区深部地应力特基金项目
10、:山东省地矿局 2019 年科技创新项目(KY201916);山东省地矿局 2022 年科技攻关项目(KY202208)Thisresearchisfinanciallysupportedbythe2019ScienceandTechnologyInnovationProjectofShandongBureauofGeologyandMineralResources(GrantKY201916)andthe2022KeyScienceandTechnologyProjectofShandongBureauofGeologyandMineralResources(GrantKY202208).第
11、一作者:柳禄湧(1989),男,工程师,主要从事矿区开采技术条件、区域水工环地质等调查和研究工作。E-mail:通讯作者:李凯舟(1988),男,工程师,主要从事水工环地质、地热勘查、海洋地质等基础地质调查工作。E-mail:收稿日期:20230310;修回日期:20230423;责任编辑:范二平第29卷第3期地质力学学报Vol.29No.32023年6月JOURNALOFGEOMECHANICSJun.2023征及其随深度的变化规律。结果表明:该矿区最大主应力随深度增加具有呈线性增大趋势,800.00m 以浅原位地应力状态以水平应力为主,随深度增加铅直主应力逐渐过渡为最大主应力;其中,最大水
12、平主应力为 11.2245.69MPa,最小水平主应力为 7.2836.17MPa,铅直主应力为 8.4448.27MPa,最大水平主应力方向为北西西向。根据该矿区应力量值及其最大水平主应力方向,分析了深部矿体地应力特征,水旺庄矿区深部地应力在招远莱州地区属于一般偏低水平。结合钻孔岩芯岩石力学参数,基于工程岩体分级标准及岩石块体弹性应变能理论,对高围压环境下深部矿体开挖过程中,地下巷道发生岩爆的倾向性进行了分析讨论,水旺庄金矿总体属于无岩爆或弱岩爆的地层,但局部如 1102.78m、1379.40m 深度存在强烈岩爆倾向性,金矿矿体所处的 1680.401684.90m 深度大体位于无岩爆区域
13、。上述研究成果可为深部矿山建设与开采设计提供重要的科学依据。关键词:水旺庄金矿;深孔水压致裂法;原位地应力测量;深部地应力特征;岩爆倾向性中图分类号:P315.72+7;P634.1文献标识码:A文章编号:10066616(2023)03041713DOI:10.12090/j.issn.1006-6616.202329100引言地应力是指地层中未受到人为活动扰动的天然应力,主要由区域构造应力、上覆岩层的重力及其产生的侧向压力、孔隙压力和热应力等组成(李四光,1976;王连捷等,1991;蔡美峰,1995;刘建等,2021),是引起地下工程变形、破坏的根本作用力(于学馥等,1983;蔡美峰,2
14、001;何满潮等,2005)。随着经济发展对矿产资源需求的提升,矿井开采深度不断增加,深部矿山高地应力环境对巷道的稳定性影响越来越明显,矿山深部巷道和工作面的高应力环境易引起硬岩岩爆、软岩大变形、冲击地压和位移等工程灾害,严重影响着矿山开采的安全。因此,通过地应力测量,准确掌握矿区及施工中段地应力特征,对地下采矿工程设计、施工及安全生产有着重要的指导意义。目前主流的地应力测量方法 有 水 压 致 裂 法(Haimson and Fairhurst,1967;HaimsonandCornet,2003;彭华等,2011;陈群策等,2019)、套芯应力解除法(Leeman,1971;乔兰和蔡美峰,
15、1995;蔡 美 峰 等,2013)、岩 芯 滞 弹 性 恢 复 法(Tofel,1985;杨 跃 辉 等,2019;孙 东 生 等,2020)等。而岩爆预测极为复杂,目前岩爆判定主要从岩体强度、刚度、稳定、断裂、损伤、突变、分形和能量等方面提出多种假设和判据(费鸿禄等,1995;彭祝等,1996;谢和平等,2005a;张镜剑和傅冰骏,2008;何满潮等,2018)。随着中国“找矿突破战略行动”的实施,胶东深部金矿累计探明金的资源量已超 5000t,其中水旺庄金矿床为近年来招平成矿带北段探明的一处特大型金矿床,累计探明金资源量超过 180t(李士先等,2007;鲍中义等,2014;刘国栋等,2
16、017,2019;刘向东等,2022)。由于现今胶东金矿开采深度大,开采中段可能存在高地应力引发岩爆或软岩大变形的风险,有必要对工程区进行原位地应力测量,结合岩石力学参数来分析深部开采区围岩岩爆风险,为水旺庄金矿深部矿井设计、开挖和巷道支护提供重要科学依据。1区域地质概况水旺庄矿区位于胶东半岛西北部的玲珑矿田内,矿区内沉积地层简单,主要为第四系,多沿河流分布;构造发育,以断裂构造为主,控矿断裂主要为招远平度断裂带北东段的破头青断裂(区内一级控矿断裂)、九曲蒋家断裂及矿区东部出露的栾家河断裂带(图 1);岩浆岩分布广泛,以新太古代谭格庄序列及中生代燕山早期玲珑序列为主体,派生脉岩亦较为发育,岩性
17、主要为奥长花岗岩与绢石英化花岗岩。水旺庄金矿矿体位于矿区埋深 1600m 以下的黄铁绢石英化花岗岩岩层(图 2)。2水压致裂地应力测量 2.1水压致裂地应力测量特点水压致裂原地应力测量是 20 世纪 70 年代发展起来的能够测量地壳深部二维应力可靠而有效的方法,也是 1987 年国际岩石力学学会(ISRM)试验方法委员会颁布的确定岩石应力建议方法中所推荐的方法之一(彭华等,2006,2011)。该方法是以弹性力学理论为基础,以实际测量地点为依托,并基418地质力学学报https:/2023于 3 个理论假设为前提的二维地应力测量方法(王连捷等,1996)。这 3 个假设分别为岩石是线弹性并且各
18、向同性;岩石完整且压裂液体对岩石非渗透;岩层内 3 个正交的主应力中有 1 个主应力(一般是铅直应力)方向和孔轴平行。该方法可在测量过程中直接通过压力监测曲线读取最小水平主应力及岩石原位抗拉强度,无需知道岩石力学参数就可直接获得地层中现今地应力的多种参数。2.2测段选取与压裂过程水旺庄矿区地应力测点位于招远市吕家村,测1第四纪沉积物 2新太古代 TTG 和胶东岩群 3早白垩世郭家岭型花岗岩 4晚侏罗世玲珑花岗岩 5晚侏罗世栾家河花岗岩6闪长玢岩脉 7闪长岩脉 8含金石英脉 9构造蚀变带 10金矿床 11矿体水平投影1 kmN1234567891 011裂破青断裂带头断裂玲珑九曲蒋家断栾家河断裂
19、带大园金矿欧家夼金矿罗山金矿西山金矿东山金矿大秦家金矿大庄子金矿九曲金矿阜山金矿大开头金矿大磨曲家金矿台上金矿水旺庄金矿东风金矿栾家河金矿1 2AB图1水旺庄金矿周边地质构造简图(刘向东等,2022)Fig.1SimplifiedtectonicmaparoundtheShuiwangzhuanggolddeposit(Liuetal.,2022)o奥长花岗岩二长花岗岩绢英岩化花岗岩黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩矿体及编号钻孔位置及编号实测地质界线6ZKC1-1推测地质界线JSJH050010001500200025003000栾家河断裂破头青断裂九曲蒋家断裂0400 m-1A6ZKC1BSJHJo
20、SJH阜山东风矿区李家庄东风矿区李家庄矿区水旺庄矿区深度/m图2水旺庄金矿深部矿体剖面图Fig.2SectionofthedeeporebodyoftheShuiwangzhuanggolddeposit第3期柳禄湧,等:山东招远水旺庄金矿深部地应力特征及其岩爆倾向性分析419试钻孔编号为 6ZKC1,钻孔终孔深度为 1881.08m。结合现场地质资料、岩芯状况、岩芯柱状图和测井资料,选择孔壁较为完整的区段,作为地应力压裂测段,文章累计完成了 21 段地应力测试和 2 段印模定向试验。水压致裂试验采用单循环水路测量系统,使用50mm 钻杆作为管路将压裂装置送至各测段处,钻杆单根长度约 4.7m
21、,所有钻杆均对其长度进行精确测量,并通过地表高压试压和保压试验。现场试验过程按照 DB/T142018 原地应力测量水压致裂法 和 套 芯 解 除 法 技 术 规 范 进 行(中 国 地 震 局,2018)。压裂过程中水泵泵量控制不大于 10L/min,加压时管路及封隔器内压力快速上升,当压力上升趋于停止时,表明测段位置岩石已被压裂,随后关泵、保压,持续 1min 后,最后泄压;每个测段均需重复 34 次压裂过程。根据此测试获取的压力时间曲线图(图 3)判断,总体测试效果较为理想,各循环重复测量的规律性较好,特征比较一致,可清楚地分辨出岩石破裂时的特征压力点,由此可较为确信地判定各测段的地应力
22、状态。2.3地应力测量结果采用单切线法、dp/dt、dt/dp 法(丰成君等,2012),平均获取了各个测段的水压破裂面的瞬时闭合压力(Ps),并从压裂曲线读取破裂压力(Pb)、裂缝重张压力(Pr)及测段处岩石原位抗拉强度(T)。根据测得的压力参数及相关公式,得到最大、最小水平主应力(SH、Sh)及铅直主应力(Sv),详见表 1。其中铅直主应力值是根据水压致裂理论,按照上覆岩层的厚度计算得到的,计算中 6ZKC1 钻孔岩石的密度取 2.7g/cm3;岩层的岩石孔隙压力(P0)由测点上方钻孔水柱高度产生的压强计算得出。2.4地应力场分布规律6ZKC1 钻 孔 实 测 最 大 水 平 主 应 力
23、为 11.2245.69MPa,最小水平主应力为 7.2836.17MPa。各测段的最大水平主应力(SH)和最小水平主应力(Sh)与钻孔深度呈线性回归(图 4),其回归方程和相关系数如下:SH=3.44+0.023D;R2=0.9949(1)Sh=0.41+0.019D;R2=0.9872(2)其中:D钻孔深度(向下为正),m。20151050压力/MPa(a)618.60 m 压裂曲线压裂时间(mm:ss)34:16 34:34 34:51 35:08 35:25 35:43 36:00 36:17 36:35 36:52 37:0920151050压力/MPa(b)1045.50 m 压裂
24、曲线压裂时间(mm:ss)20:2421:0721:5022:3423:1724:0024:4325:26403020100压力/MPa(g)1757.40 m 压裂曲线压裂时间(mm:ss)52:4853:3154:1454:5855:4156:2457:0757:50403020100压力/MPa(h)1824.10 m 压裂曲线压裂时间(mm:ss)49:2650:1050:5351:3652:1953:0253:4654:293020100压力/MPa(c)1196.00 m 压裂曲线压裂时间(mm:ss)05:57 06:14 06:32 06:49 07:06 07:24 07:4
25、1 07:58 08:15 08:33 08:503020100压力/MPa(d)1379.50 m 压裂曲线压裂时间(mm:ss)05:4606:2907:1207:5508:3809:223020100压力/MPa(e)1481.00 m 压裂曲线压裂时间(mm:ss)28:3129:0528:4829:23 29:40 29:57 30:14 30:32 30:49 31:06 31:243020100压力/MPa(f)1583.50 m 压裂曲线压裂时间(mm:ss)12:2312:5813:4914:2412:4013:3213:1514:0714:41 14:59图3水旺庄金矿 6
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