第三章露天矿边坡ppt课件
《伊敏露天矿介绍》课件
露天矿开采对环境的影响不容忽视,应采取有效的环境保护措施,如水土保持、植被恢复、土地复垦 、废水和废气处理等,以减少对环境的破坏,实现绿色矿山的目标。
04 矿区生产管理与运营
生产计划与调度
生产计划制定
根据市场需求、资源条件和生产能力,制定合理的生产计划,确保矿区生产的顺利进行 。
生产调度管理
设施
露天矿开采还需要建设相应的设施,如采矿工作平台、运输道路、排土场、排水设施和供电系统等。这些设施的 合理规划与建设是保障露天矿正常生产和安全的重要基础。
安全技术与环境保护
安全技术
露天矿开采应采取一系列安全技术措施,包括边坡稳定性监测、排土场安全设计、防尘降噪措施、事 故预警系统等,以降低安全风险,保障作业人员的生命安全。
技术升级
为了提高生产效率和资源利用率,矿区将引 进先进的采矿技术和设备,对现有生产工艺
进行升级改造。
产业链延伸与多元化发展
要点一
产业链延伸
在保障主业发展的基础上,矿区将积极向产业链上下游延 伸,拓展相关业务领域。
要点二
多元化发展
为了降低经营风险,矿区将寻求多元化发展机会,如开展 矿产资源深加工、物流运输等业务。
通过实时监测和数据分析,对生产过程进行动态调度,优化资源配置,提高生产效率。
物资供应与物流
物资采购
根据生产需要,及时采购所需的原材料 、设备及配件,确保生产过程的正常进 行。
VS
物流管理
建立高效的物流管理体系,优化运输和仓 储环节,降低物流成本,提高物资供应的 及时性和准确性。
财务管理与经济效益
矿区可持续发展战略
环境保护
矿区将采取一系列措施保护生态环境,减少生产过程中 的环境污染,实现绿色发展。
露天矿边坡及防治
(4)爆破作用:由于爆破产生的地震可以使岩体的节 理张开,甚至使岩石破碎,影响边坡稳定。
(5)边坡的几何形状:露天采矿中,当坡面角不变时, 边坡愈高愈不稳定。当边坡高度不变时,边坡角愈大愈 不稳定。从水平断面看,边坡愈多愈不稳定,这是因为 凡突向采场的边坡易受拉而破坏,不利于边坡的稳定。
(6)影响边坡的其它因素:有管理方面的因素,如超 挖坡脚、在边坡上部堆置废石和设备、建筑房屋等,风 化作用的影响,地震活动的影响,都会降低边坡的稳定 性。
四、岩体监测与岩体加固
(一)岩体变形监测 1、裂隙人工监测 2、专用设备及测量仪器监测 (二)边坡加固措施
图1-67 锚杆加固边坡示意图 1-锚头;2-张拉段;3-锚固段;4-滑动面;5-墩台
1、应用锚杆(索)加固边坡
Hale Waihona Puke 2、抗滑桩加固边坡图 1-68 抗滑桩布置示意图 1-钻孔桩;2-滑动面
2、抗滑桩加固边坡3、挡墙加固边坡 (1)护坡墙。 (2)普通挡墙。
一、露天矿边坡构成因素
露天矿的开采,是把矿岩划成一定厚度的水平层,自上而 下逐层开采,在露天矿场的周边形成阶梯状的台阶,多个 台阶组成的斜坡就是露天矿边帮即露天矿边坡。
露天矿边坡由台阶、台阶上部平盘、台阶下部平盘、台 阶坡面、台阶坡面角、台阶高度、台阶坡顶线、台阶坡 底线等构成。
台阶根据其用途可分为工作平台、安全平台、清扫平台、 运输平台等。最终边坡是指开采到最终界面的台阶所组成 的边坡。最终边坡角是指最终边坡坡面与水平面之间的夹 角。
图 1-69 普通挡土墙型式 (a) 重力式有趾仰斜墙;(b)重力式有趾直背墙; (c)重力式有趾俯斜墙;
(d)重力式无趾仰斜墙;(e)重力垂直形墙;(f)俯斜式钢筋混凝土墙; (g)分次浇筑俯斜式混凝土墙;(h)悬斜式钢筋混凝土墙;(i)扶壁式钢筋混凝土墙
露天矿山安全知识培训ppt课件
(3)配电室、电器设备过载、短路; (4)吸烟后乱丢烟头、使用电加热设备,管理混乱;
(5)雷电引起的火灾等。
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8、断层及围岩结构变化,易发生采场边坡 应力失衡, 造成边坡辟帮、山体滑坡事故。 暴雨易发生山洪,冲垮、淹没采场,损坏 设施、设备;雨雪路滑,易发生运输事故; 雷电易发生电击事故,造成人员、设备受 损。地震易发生岩石移动,造成采场、建 筑物破坏及人员伤亡及设施、设备损坏。
c、基底破坏。当承纳废石的基底岩层软弱承载能力较小在排土场的 压力作用下可能会沿基底软弱岩层滑动,从而引起排土场滑塌。由于 基底岩层滑动,常在排土场前方产生地鼓,从而引起牵引式a
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(3)产生泥石流 泥石流又称山洪流或泥石洪流,是指斜坡上或沟谷 中含有大量的泥、砂、石的固、液相颗粒流体,流体 的体积密度一般在1.2一2.3l/m3,泥石流是地质不良的 山区的一种介于洪水和滑坡间的地质灾害现象。常在 暴雨(或融雪、冰川、水体溃决)激发下产生。矿山泥 石流是山地沟槽或河谷在暂时性急水流与流域内大量 土石相互作用的洪流过程和现象。其特点是过程短暂 、发生突然、结束迅速、复发频繁。 泥石流形成必须具备3个条件:有大量的岩石破坏产 物;有数量足够的水体;山地地形。
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三、事故危害特性及后果
1、矿山发生坍塌事故,将导致大面积的山体石块剥落、 石块坍落、石崖崩塌、滚落石块砸伤工作人员、作业人员 被滚落石块掩埋、砸坏设备设施等,从而造成相关工作人 员死亡和财产损失。
2、矿山发生坠落事故,将会造成工作人员摔伤、死亡。 3、排土场事故往往会产生滚石、滑坡、塌方等威胁采矿
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露天矿边坡稳定课件(部分图更新可编辑,所有章节整合)
二、排土场边坡
1、外排土场建立 条件
2、内排土场建立 条件
3、排土场台阶高 度、坡面角
4、排土排弃物的 性质
5、稳定性分析
1.3滑坡概论及研究意义
一、边坡变形种类 1、剥离(振动、风化) 2、崩落(陡立柱状岩体突然倒塌滚动) 3、滑动(沿一定的面或带缓慢移动)→滑坡 4、流动(指饱和水的松软岩体沿4度-6度甚至更缓的斜 面流动) 5、沉陷变形、垂直下沉 排土场管理主因 所以规范规定排土场到边坡一定距离范围内有2-5%的反 坡 如图2所示
李四光《地质力学理论》 非洲测得:水平应力是铅直应力的2.6倍
2.6其他因素影响
一、露天矿存在年限 具体讲应指边坡服务年限 时间长,岩体强度减弱大,稳定系数大些
二、边坡形状 凹形:侧向阻力大,稳定性好 凸性:侧向阻力小,稳定性不好 但凸性边坡剥离量最小,经济合理
三、地形荷载:外排土场就近位置 推进方向(工作线)破坏岩体完整性,引起边坡滑落
饱水重量: P v(1 n)d nvw
干重量
孔隙水重量
浮重量:
P1 v(1 n)d (1 n)vw
干重量
骨架颗粒水重
v(1 n)(d w)
则岩柱所受浮力:
P P P1
v(1 n)d nvw v(1 n)(d w)
nvw vw(1 n)
vw
静水压力就是水压三角形乘积:
五、E.HOCK边坡工程地质工作程序图
1、利用已有的勘测、地测及岩芯初步收集资料 ↓
2、初建边坡地质模型、评价其稳定性 ↓
3、排除稳定性地段、此段边坡稳定性按运输条件定 ↓
4、确认不利的地质结构面可能失稳的地段 ↓
5、 详细的工程地质研究包括补勘 ↓
边坡滑坡稳定性分析及治理,图文并茂,90页PPT
2)减震爆破 减震爆破是维护露天矿边坡稳定比较有效的方法,包括: 1)减少每段延发爆破的炸药量,使冲击波的振幅保持在最小范围内;每段延发爆破的最优炸药量应根据具体矿山条件试验确定。 2)预裂爆破,是当前国内外广泛采用的用以改善矿山最终边坡状况的最好办法。该法是在最终边坡面钻一排倾斜小直径炮孔,在生产炮孔爆破之前起爆这些孔,使之形成一条裂隙,将生产爆破引起的地震波反射回去,保护最终边坡免遭破坏。 3)缓冲爆破,是在预裂爆破带和生产爆破带之间钻一排孔距大于预裂孔而小于生产孔的炮孔。其起爆顺序是在预裂爆破和生产爆破之问,形成一个爆破地震波的吸收区,进一步减弱通过预裂带传至边坡面的地震波,使边坡岩体保持完好状态。
露天矿边坡特点
4)露天矿的最终边坡由上至下逐渐形成,上部边坡服务期长,下部边坡服务期则相对较短。 5)露天矿边坡的不同地段要求有不同的稳定程度。边坡上部地表有重要建筑物不允许变形时,要求的稳定程度高。边坡上有站场、运输线路,下部有采矿作业时,要求的稳定程度较高。对生产影响不大的地段,稳定程度可要求低一些。 露天矿边坡稳定性分析与维护涉及岩体工程地质、岩体力学性质试验、边坡稳定性分析与计算、边坡治理和监测、维护等工作。
动水压力(或渗透力) 当地下水在土体或碎裂岩体中流动时,受到土颗粒或岩石碎块的阻力,水要流动就得对它们施加作用力以克服它们对水的阻力,这种作用力称为动水压力或渗透力。动水压力作用方向与渗透方向一致。动水压力用D表示: 动水压力是一种体积力,其方向与水流方向一致。在计算土边坡和散体结构的岩石边坡时,要考虑动水压力的作用。
3 边坡治理
不稳定边坡给生产带来的危害与影响是巨大的。因此,矿山应十分重视不稳定边坡的监控,并及时研究采取合适的工程技木治理措施,从而确保生产人员和设备的安全。
露天矿边坡稳定性观测PPT课件
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(二)滑体形态和规模的预报 可根据滑体滑落面的形状,作滑体形态及规(三)滑体发生时间的预报 在滑体开始滑动后才能进行。滑体从早期征
兆出现到滑落完成,都经过初始期、恒速滑动期和 加速滑动期。而加速滑动期的出现及其发展,预示 着滑落的来临,即当滑落速度突然大幅度增加时, 表明滑坡即将发生。所以,滑坡的速度一时间曲线 是滑坡时间预报的重要依据。
圆弧形滑面示意图
平面滑面示意图 1一移动向量;2一节理面
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倾斜破坏示意图 1一移动向量;2一岩层面
四、边坡滑坡预报
(一)滑坡地点的预报 根据工程地质条件、水文地质条件、岩石力学性质及边
坡构成要素等,对露天边坡进行稳定性分析,将整个矿区划分 为稳定区、比较稳定区、滑动区,极易滑动区等类型,从而对 滑坡地点进行预报。根据滑坡地点的预报可以确定边坡监测的 重点区域。
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三、边坡监测的图件与分析
(一)边坡监测的图件
(1)测线剖面图。图上应表示出滑坡前后的边界外形、 各台阶标高、地物、岩层、地质构造界线、各观测点及其 移动量。如果滑动方向与观测线方向相差较大,应另绘滑 动方向剖面图。剖面图比例尺一般为1:500,变形值比例 尺采用1:20~1:50。
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二、露天矿边坡观测方法
1.导线法
在边坡比较平缓时,可以采用地表移动观测站的方法进行 观测,即采用钢尺丈量各测点之间及测点与控制点之间的水平 距离,用水准测量方法测量各工作测点的高程。
2.交会法
露天矿边地势陡峭时,导线测量方法困难,此时观测点 的平面位置一般采用前方交会法或边角前方交会法测定。
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露天矿山 ppt课件
第二标 矿山生命周期:地面准备,矿床疏干和防排水,矿山基
建,剥离和采矿,地表恢复与利用。 地面准备----排除开采范围内妨碍生产的各种障碍物,
如砍除树木,湖泊排干,迁移建筑物,道路和河流改道等。
矿床疏干和防排水----有地下水的矿床应预先排水疏干, 防止地表水流入采矿场应修筑挡水坝、截水沟。
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山坡露天矿----地表封闭圈以上; 凹陷露天矿----地表封闭圈以下。
山坡露天矿
凹陷露天矿
地表封闭圈
图2 山坡露天矿和凹陷露天矿示意图
A——山坡露天矿,B——凹陷露天矿,1——地表封闭圈标高 7
1.2 露天采矿场构成要素
1.2.1 台阶
按一定高度将 矿岩划成水平分 层,保持一定超 前距离,自上而 下逐层开采。台 阶是露天开采的 基本要素,结构 要素如图3。
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第三节 边坡管理
3.1 地质基本概念 3.2 边坡破坏的类型 3.3 影响边坡稳定的主要因素 3.4 边坡事故的预防
第四节 排土安全
4.1 排土场 4.2 排土方法 4.3 排土场的安全要求
3
第五节 露天开采相关法律法规
5.1 矿山安全生产法律、法规 5.2 矿山安全生产主要法规解读
第六节 露天矿山检查
图3 台阶结构图
1-台阶上部平台; 2-台阶下部平台;3-台阶坡面;
4-台阶坡顶线;5-台阶坡底线;α-台阶坡面角;h-台阶高度
。
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一个台阶的上部平台 又是其上一台阶的下 部平台。台阶以其下 部平台标高命名,如 图4+12m水平、Om水 平。
图4 台阶命名及开采示意图
露天开采时根据挖掘机的挖掘半径、卸载半径和爆堆宽度, 划分条带状采掘带依次开采。如果采掘带很长,按一台挖掘 机所需的采掘工作线长度再划为采区独立开采。
露天矿山采石场ppt课件
⑥大块矿岩应当采用机械方式进行破碎。 ⑦雷电高发地区应当选用非电起爆系统。 2)委托有资质的爆破公司根据矿山地质条件进行爆破设计并严格按设计进行爆破作业。
*
3)爆破作业要由具有相应资格的爆破作业人员进行,设置爆破警戒范围,实行定时爆破制度。爆破前采场所有人员撤离到爆破警界线外,设备撤离到安全地点并采取防护措施。在通往爆破地点的路口设置警示牌。
*
分台阶开采特点: 1、自上而下分台阶顺序开采,必须有上山公路的修筑,公路要开拓到运输平台,采装设备在运输台阶上进行铲装,适合上规模的露天矿山开采、采掘设备要求比较高,分多个工作面开采时,相互之间必须错开一定的距离。 2、实施中深孔爆破时,高度最多不得超过挖掘机举高的1.5倍(根据岩层硬度系数定)。台阶高度与岩体稳定性和采掘设备能力密切相关。 3、运输平台宽度,根据设备定,终了平台一般为3m,清扫平台一般为6m.
*
二、露天采矿场的构成要素
AB:露天采场上部最终境界线。 GH:露天采场下部最终境界线。 AC、BF:露天矿最终边帮。
*
二、采石场主要危害与防治措施
依据采石场穿孔、爆破、铲装、运输、破碎工艺流程,我们分析其各生产环节可能出现的危害,并提出有效的安全管理要求和措施。 主要危害有:坍塌(塌方)和滑坡、爆破危害 、机械伤害、车辆伤害、物体打击和高处坠落。
*
1、坍塌(塌方)和滑坡 露天矿边坡的危害主要是边坡的塌方和滑坡,其次是边坡表面上孤石的崩落以及边坡滚石。滑坡、崩落、滚石为边坡的主要危害。 造成的原因有以下几个方面: 1)地质构造因素:断层、裂隙及层理、岩溶的发育破坏了岩体的完整性,对未来露采边坡构成不利的影响
*
5)严格控制靠帮爆破,实施可靠的爆破工艺,控制生产作业爆破段的最大一段装药量,尽量减少爆破震动对边坡的影响;边坡上浮石要及时清理,避免造成滚石伤人; 6)矿山进入初中期开采后,应对边坡的稳定性进行专项研究,选择安全合理的边坡角,留设合理的安全平台和清扫平台;
露天矿边坡稳定课件(部分图更新可编辑,所有章节整合)
# 露天矿边坡稳定课件
露天矿边坡稳定课件旨在介绍露天矿边坡稳定的基本要素,测试与计算方法, 分析方法,常见的稳定措施以及案例分析,为相关领域人员提供全面的知识 与指导。
一、背景介绍
- 露天矿开采及其对环境的影响 露天矿开采作为一种常见的矿石开采方法,对环境产生了重要影响。本章将 介绍露天矿开采的原理和对环境的可能影响。
边坡稳定措施
介绍在案例中采取的有效边坡稳 定措施,以及其原理和效果。
效果评估
对边坡稳定措施的效果进行评估 和分析,总结经验和教训。
七、总结
1 边坡稳定问题的严重 2 对策建议
3 未来展望
性
提供域的
强调边坡稳定问题的重要
以提高边坡稳定性。
未来发展方向和技术进展。
探讨压缩试验所得参数对边坡稳定性的影响, 以及如何进行数据处理和分析。
四、边坡稳定分析方法
1
平衡法
介绍边坡稳定分析中常用的平衡法,如切线法和理论分析法。
2
极限平衡法
讨论极限平衡法对于复杂边坡稳定分析的适用性,以及如何进行计算和评估。
3
数值模拟方法
介绍数值模拟方法,如有限元法和离散元法,以及在边坡稳定分析中的应用。
性和可能带来的严重后果。
三、岩土力学参数的测试与计算
1 岩土体的采样与处理
详细介绍岩土样本采集和处理的方法,确保 测试结果的准确性。
2 岩土力学参数的测定
讨论常用的测试方法,如三轴剪切试验、压 缩试验等,用于得到重要的岩土力学参数。
3 直接剪切试验
详细介绍直接剪切试验的方法和分析,其对 边坡稳定分析的重要性。
4 压缩试验
露天矿边坡
露天矿边坡:露天开采工程将矿床中部分矿岩采出后,形成了露天采场。
露天采场四周由台阶、沟道及其附近土体、岩体组成的斜坡,称为露天矿边坡或露天矿边帮。
边坡角:垂直边坡走向,边坡某部分最上一个台阶的坡顶至最下一个台阶的坡底的连线与水平线之间的夹角,称为该部分边坡的边坡角。
露天矿最终边坡:露天采场到达最终境界位置时的边坡,称为露天矿最终边坡,或称非工作帮边坡。
相应的边坡角,称为露天矿最终边坡角,或非工作帮边坡角。
工作帮边坡:正在进行开采作业的边坡,称为工作帮边坡。
工作帮边坡角:采矿工程上将工作帮台阶坡底的连线与水平线之间的夹角称为工作帮边坡角。
台阶边坡:单个台阶的边坡台阶边坡角:与台阶边坡相应的边坡角露天矿边坡依与倾斜矿体的相对位置,分为:底帮边坡、顶帮边坡、端帮边坡根据组成边坡的岩性,可分为土质边坡、岩质边坡依露天矿采场位于境界封闭圈以上或以下,可分为山坡露天矿边坡、凹陷露天矿边坡边坡破坏是指:边坡解体、崩落、滑落而言的按滑动面形状分有:平面滑动、楔体滑动、圆弧行滑动等露天矿边坡的变形破环按其发生形态可分为剥落、崩落、滑动、沉降、流动等几种基本形态。
剥落:是指台阶顶坡面附近的松软、多裂隙土岩碎块,因风化、生产爆破、运输机械等震动作用沿台阶坡面下滚,堆积于坡底。
崩落:是指边坡上大量陡立柱状或棱块状的土体、岩块向下倾倒、坍塌、移动,土体或岩块间有相对位移,边坡岩体内还往往有倾角较大的岩体结构面存在。
滑动:是指完整的边坡土岩休沿其内部的一定面或带,或边坡上部的松散堆积土岩沿其基底面(或带)作整体移动。
沉降:是指边坡上原状的松散多孔土岩或排弃土岩,在其自重或上部机械设备重力作用下产生的一种垂直下沉变形。
流动:是指饱水的松软土岩以4—6°甚至更缓的坡角沿台阶表面、基岩面或地面沟谷呈流体移动。
抗滑柱的适用范围:用于土体、松软岩体或破裂岩体,也可以用于岩体强度比较小,岩体比较完整的岩质边坡中 控制爆破:微差减震爆破,预裂爆破,缓冲爆破边坡监测:是指用仪器或装置,探测边坡岩体的移动规律或稳定状况,目的是提供边坡稳定性分析用的基本资料,预报滑坡。
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第二节 露天矿边坡研究
露天矿边坡要素
1——底帮边坡;2——顶帮边坡;3——底帮最终边坡角;4——顶帮最 终边坡角;5——台阶边坡角;6——工作帮边坡;7——工作帮边坡角; 8——矿体
• 露天矿边坡的特点
1.露天矿边坡较高,常达数百米;走向较长,常达几公 里。如抚顺西露天煤矿、阜新海州露天煤矿的设计采深分别 达到480m和350m,走向长分别为6.4Km和4.0Km。 2.露天煤矿边坡岩石只要是沉积岩,层理明显,软弱夹 层较多,岩石强度较低。我国有些露天煤矿的土质边坡较高, 达80m以上,露天金属矿边坡岩石主要是岩浆岩、变质岩, 岩石强度较高,但断层、节理等均较发育,构造复杂。至于 排土场边坡,则是由破碎的岩石和表土堆积而成的。 3.露天矿边坡变形破坏的形式主要是滑坡。露天煤矿的 滑坡主要沿层面、软弱夹层,其次是沿断层、节理发生。滑 动面下部还往往切断岩层。沿层面、软弱夹层、断层的滑动 面较明显,而沿节理切断岩层部分的滑动面则不明显。露天 金属矿的滑坡常沿机理、断层,有时亦沿层面发生。
甘肃金川露天矿边坡变形,即属典型的弯 曲匀倾倒变形 。
图3-8金川露天矿边坡弯曲倾倒变形 ML-厚层大理岩;MI-中厚大理岩;SC-片岩;Hg-角闪岩;F-断层
(4)挠曲
由板裂结构岩体组成的顺向边坡,坡面由 薄层较硬的岩层组成,其内有软弱岩层时(如 页岩、粘土岩等),由于软岩层的作用,硬岩 层在近坡脚附近发生向临空方向的拱折变形, 其形成机制类似于材料力学和弹性力学板的挠 曲,故称这种变形为边坡的挠曲种软弱结构面,如层理、 层面、节理,断层,软弱夹层等。
③受软弱基座控制的蠕动。
当边坡基座具有较厚的软弱岩层时,由于上覆 岩体的重力作用,基座软岩受压,承载力不够, 因而发生塑性流动,向临空方向或减压方向流动 和挤出,引起边坡的变形,称为基座蠕动,又叫 深层蠕动。边坡的这种变形,与上述受软弱结构 面控制蠕动的区别在于:坡体内蠕滑和塑流不是 沿一个统一的滑面,而是受整个软弱基座层控制。 当露天矿边坡底部含有厚度较大的软岩并被开挖 揭露后,边坡受基座控制的蠕动变形便开始了。
2.边坡破坏
边坡变形发展过程中,一旦坡体内出现与外界贯通 的破坏面,沿此面使部分岩土体与坡体分离开,在一 定触发因素影响下(如连续降雨、地震,爆破作业 等),被分离的岩土体以一定的加速度脱离母体,边 坡便由变形阶段转入破坏阶段。 边坡破坏主要有剥落、崩塌和滑坡(滑动)三种类 型。按滑动平面形态不同,滑坡又分为圆弧滑动、平 面滑动,折线滑动、楔形滑动等常见形式。
• 排土场的稳定性
露天矿排土场是排弃露天采场内剥离物的场地,包括排 弃物本身及其基底两部分。排弃物可是土、岩石或土岩混合 料,基底可为土层或岩层。 排土场按其位置的不同可分为内排土场和外排土场。按 排土机械或排土方式的不同可分为铁道运输机械铲排土场、 铁道运输推土犁排土场、汽车运输推土机排土场、悬臂式胶 带排土机排土场、吊斗铲或机械铲倒推排土场。按排土场基 底倾斜与否可分倾斜基底排土场、水平或近水平基底排土场。 按排土的排土台阶数目不同可分为单台阶排土场和多台阶排 土场。不同类型的排土场均有其不同的稳定特点。 排土场稳定性影响到排土场占地的大小、内外排土方案的 选择、排土场参数的选取、合理排土工艺的确定等等。
第三节 岩质边坡的变形破坏类型
边坡变形和破坏形式是多样的。变形的基 本形式有:拉裂、蠕动、弯曲倾倒和挠曲 变形,破坏的基本形式有:剥落、崩塌和 滑坡。大规模的边坡变形破坏常是上述基 本形式的一种或多种组合。
1.边坡变形
(1)拉裂 在高陡边坡较陡的地带,坡顶和坡 面附近易形成与坡面近于平行的张裂隙 (图3-2)。如果岩体原有的节理面与坡面 近于平行时,更易沿节理面发展而形成上 宽下窄向深处尖灭的拉裂隙。这些裂隙的 倾角一般较陡。
如我国新疆哈密三道岭露天矿非工作帮Ⅳ号滑 坡,边坡脚和基部为一侏罗系巨厚煤层(平均厚 13.84m)和其风化残积层,由于这两岩层的塑性 流动和挤出,使边坡产生深层蠕动而导致多次滑 坡(图3-6)。
图3-6
新疆哈密三道岭露天矿非工作帮Ⅳ号滑坡
(3)弯曲倾倒
由板裂结构岩体组成的反倾向边坡(逆向 边坡),在自重应力的长期作用下,由边坡前 缘开始向临空方向弯曲、折裂,并逐渐向坡内 发展,这种变形称为弯曲倾倒。边坡岩体经长 期弯曲倾倒变形后可使各折断点联贯成面,上 覆岩体在重力作用下产生滑动或溃屈,导致边 坡破坏(图3-7)。
4.露天矿边坡是开挖工程形成的边坡,边坡岩体较破碎; 而且一般不加维护,因而易受风化作用的影响。 5.露天采场每日的繁忙进行爆破作业,边坡上常有运输设 备运行,因而边坡常受震动影响。而且运输设备重量越来越大, 台阶上载荷有日益加大的趋势。 6.露天最终边坡由上至下逐步形成的,上部的和下部的服 务年限不同。上部边坡可长达几十年,下部边坡则为十几年或 几年,最底下的台阶边坡在采矿结束后即可报废。未到界的边 坡是临时性的,其服务年限较短。至于排土场边坡,其空间位 置大都随排土工程的推进而经常变化。
(2)蠕动
边坡岩土体在以自重应力为主的坡体应力长期 作用下,向临空方向缓慢而持续的变形,称为边 坡蠕动。 ①受最大剪应力面控制的蠕动。
强风化带边坡、厚的断层破碎带边坡以及许 多露天矿的厚层土质边坡都会产生这种蠕滑。蠕 滑的结果,可能在坡体中形成一贯通的剪切滑拉 张裂缝相通,底部与岩体内结构面或岩土交接面 相通,形成一复合滑动面,导致滑坡的产生。
第三章露天矿边 坡
边坡类型:按形成机制分有以下两种: 1)自然边坡:在自然地质作用下形成的边坡。 如:山体边坡、河谷边坡、海岸陡崖。 2)人工边坡:人类工程活动形成的规模不同、 陡缓不等的边坡。 如:水利水电工程中的土石坝、运河渠道、 船闸、溢洪道边坡;道路工程中的路基边坡;房 屋桥梁工程建筑中的基坑边坡;露天矿边坡等。
(1)剥落
指边坡台阶坡顶面附近的松软、多裂隙岩土 碎块,因风化、采矿爆破,运输机械震动作用等 沿台阶坡面下滚、堆积于坡底。几乎每个露天矿 采场边坡都会有规模不同、频繁程度不同的剥落 破坏产生,在一般情况下,只要加强对台阶上剥 落碎岩土的清扫工作,剥落不会影响矿山正常生 产和危及人身安全。但有的露天矿,最终边坡设 计的平台较窄,经常使剥落的岩土块由于得不到 及时的清除而堆满有限的平台,影响矿山运输, 且危及深部作业的安全。