采掘场及排土场边坡稳定
露天煤矿边坡稳定性验算
xxxxxxxxx公司露天煤矿边坡稳定性验算编制:审核:批准:二〇二〇年五月边坡稳定性验算按照《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》的相关规定,xxxxx公司采运部技术人员于2020年5月初对露天煤矿进行边坡稳定性验算。
以2020年4月底现状为基础,对露天煤矿工作帮、内排土场、西南排土场、东一排土场、非工作帮的边坡进行验算。
一、露天煤矿边坡现状介绍xxxxx煤矿目前形成的边坡包括工作帮、内排土场、西南排土场、东一排土场、非工作帮。
工作帮:目前工作帮平均长度为 1.8km,工作帮年推进度较大,边坡暴露时间较短。
黄土台阶高度为8m,台阶坡面角为65°;岩石台阶和煤台阶高度为16m,台阶坡面角为70°。
上部台阶主要为第四系黄土、风积沙和第三系钙质红土,下部台阶主要为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩和粗砂岩,地质结构简单。
内排土场:内排土场形成标高为1048、1080、1112、1128、1144、1160、1176、1192八个排土台阶,内排土场台阶坡面角为33°,岩性大致为下部岩石上部黄土。
内排土场单台阶平盘较宽,总体边坡角较缓。
西南排土场:西南排土场北侧紧邻罐子沟煤矿工业场地,南侧紧邻采场,边坡稳定至关重要。
西南排土场最高标高为1280m,单台阶高度为20m,台阶坡面角为33°。
影响西南排土场边坡稳定的主要因素为地表水以及渗入排弃土岩中的大气降水。
东一排土场:2015年东一排土场已排土到界,东一排土场北侧紧邻油库、炸药库,西南侧靠近罐子沟河道(黄河重要支流)。
东一排土场最高标高为1235m,单台阶高度为20m,台阶坡面角为33°。
影响东一排土场边坡稳定的主要因素为地表水以及渗入排弃土岩中的大气降水。
非工作帮:非工作帮为首采区拉沟位置处,服务于整个首采区开采期内,边坡暴露时间十几年。
目前使用的罐子沟排洪渠位于非工作帮南侧,非工作帮边坡管理意义重大。
二、露天煤矿剖面选取在首采区工作帮、内排土场、西南排土场及东一排土场布设了20个稳定分析剖面。
露天煤矿边坡稳定性评估报告需要的资质
露天煤矿边坡稳定性评估报告需要的资质通过广泛搜集、研究已有资料,根据露天矿实际采掘情况和外排土场情况,结合已有勘察、设计成果和资料,外围调查与重点勘察相结合,室内研究与野外勘察相结合,认真做好边坡地质原型的勘察研究,在地质分析的基础上,系统分析研究边坡体的变形破坏机制及其演化过程,并对其稳定性进行评价、预测。
具体任务如下:
1、收集有关地质、水文地质资料等相关资料;
2、对边坡及周达进行1;5000地形测绘;
3、对边坡及周边进行1:5000工程地质填图及调查;
4、在采掘场边坡范围内布设探井不少于6个,并进行描述、取样,所取样品具代表性并进行室内试验;
5、通过收集和勘查后查明边坡所处的地质环境,包括地形地貌、地层岩性、坡体结构、地质构造、水文地质条件等。
6、查明边坡空间分布范围及形态特征、厚度大小、变化及发育
情况,分析评价边坡的稳定性,预测其发展趋势。
三、评价依据
本次勘察工作的依据是国家现行行业规范、规程、主要有:
《地质灾害防治条例》
《国务院第394号令)《边坡防治工程勘查规范》(DZ/T0218-2021)《边坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0219-2021)
《崩場、边坡、泥石流监测规范》(DZ/T0221-2021)《地质灾害防治工程勘察规范》(DB50143/2021)
《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)。
2024年金属非金属矿山安全检查作业(露天矿山)模拟考试及答案
2024年金属非金属矿山安全检查作业(露天矿山)模拟考试及答案1、(判断题)溜槽、平碉溜井运输作业,不适用于山坡露天矿。
参考答案:错误2、(判断题)场地条件允许的情况下,易燃易爆器材,可放在电缆接头或轨道接头附近。
参考答案:错误3、(判断题)露天运输汽车下坡时,严禁空挡滑行。
参考答案:正确4、(判断题)如果触电者伤势较重,已失去知觉、心跳存在,应通过摇晃、冷水刺激等手段使其迅速清醒过来。
参考答案:错误5、(判断题)对于溺水急救,应立即将溺水人员运到空气新鲜又温暖的地点控水。
控水时救护者左腿跪下,把溺水者腹部放在其右侧腿上,头部向下,用手压背,使水从溺水者的鼻孔和口腔流出,水排出后,进行心肺复苏。
参考答案:正确6、(判断题)露天矿山变电所的窗户应有金属网栅。
参考答案:正确7、(判断题)电气安全工作的基本制度一般不包括:工作票制度、工作监护制度、恢复送电制度。
参考答案:错误8、(判断题)事故发生后,事故现场的有关人员不得直接向当地安全生产监督管理部门报告。
参考答案:错误9、(判断题)新工人进入生产岗位前应进行体检工作,分配工作时应执行有关职业禁忌症的规定。
参考答案:正确10、(判断题)班组长无权按规定组织落实安全措施,检查现场安全生产环境和职工安全作业情况。
参考答案:错误11、(判断题)露天矿山公路运输,弯道处的会车视距若不能满足要求,则应分设车道。
急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。
参考答案:正确12、(判断题)牙轮钻机在通过6kv架空高压线时,钻机顶端与高压线的距离不能小于2mo参考答案:正确13、(判断题)任何人不应擅自移动和毁坏矿山的测量基点。
参考答案:正确14、(判断题)电伤是触电伤害的主要形式。
参考答案:错误15、(判断题)中深孔爆破法是政府管理部门明确要求在露天矿山全面推广的一种爆破方法。
参考答案:正确16、(判断题)台阶开采时划分为一定宽度的条带,这个条带就是采掘带。
参考答案:正确17、(判断题)交接班时,交、接班人员应当交接清楚现场安全状况、生产条件和应注意的安全事项等,不需交接存在隐患及整改情况。
边坡稳定性分析评价
边坡稳定性分析评价第一节矿田工程地质条件一、矿田位置及自然条件(一)煤田概况及矿田位置神伊露天煤矿(原神伊露天煤矿(原小柳塔煤矿)),位于东胜煤田准格尔召——新庙详查区的西缘。
行政区划隶属于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇。
具体位置在乌兰木伦河东岸、紧邻包神铁路巴图塔站。
本矿田长1.581km,宽0.762km,面积1.0888km2,其地理坐标为:东经:110°04′25″~110°05′30″;北纬:39°27′58″~ 39°28′50″。
2008年9月17日内蒙古自治区国土资源厅颁发的《采矿许可证》证号为1500000730534,批准的矿区范围由4个拐点圈定,开采深度:1184m~1169m。
根据矿产资源储量评审备案证明(内国土资储备字〔2004〕319号),煤层实际赋存标高为1146m~1063m。
《采矿许可证》中批准的开采深度有误,建议向国土资源管理部门申请调整开采标高。
矿田境界拐点坐标表表1-1-1(二)交通矿田位于包神铁路巴图塔站南约1.5km,北距乌兰木伦煤矿生活区1.2km,南距乌兰木伦镇约30km。
从本矿向南2km 可至巴苏公路,经巴苏公路12.3km与包府公路相接;向西可经阿大公路至伊旗政府所在地阿镇。
交通较为便利。
矿区交通位置见图1-1-1。
二、矿田开发历史及现状神伊露天煤矿(原小柳塔煤矿)始建于1993年,1994年正式投产,建有一对主副井。
主副井落入2-2中煤层底板后建井底车场。
原计划先采2-1中煤层,因掘进中发现煤层厚度仅1.20m,且第四系散松冲积层厚度超过22m,含水极易坍塌,2-1中顶板及上覆直罗组厚度小于20m,其中砂岩为泥质胶结也较疏松,泥岩遇水易软化,考虑到安全生产,2-1中煤层一直未开采,将井筒直接送至2-2中煤层。
现2-2中煤层矿田东部采空,其上部2-2中煤层煤层只进行了小范围的开采,现位于2-2中煤层采空区上部的2-2上煤层因处于蹬空而不能进行开采。
采空区灾害综合治理工程各项安全技术措施
突泉县牤牛海庆业煤炭有限责任公司三星煤矿采空区灾害治理工程各项安全技术措施庆业公司三星煤矿2016年6月矿领导会审意见会审名称会审时间:会审地点:主持人:报送单位:会审意见:矿长:总工程师:生产矿长:安全矿长:机电矿长:目录采场防排水措施 (2)边坡滑坡防治技术措施 (3)到界台阶防滑坡技术措施 (4)边坡稳定措施 (6)采空区的安全防范措施 (7)防洪、排水监测监控措施 (12)爆破作业监测监控措施 (12)穿孔作业监测监控措施 (16)滑坡监测监控措施 (17)各种车辆作业安全措施 (18)采场防排水措施一、采场外工业广场的防洪防排水1、防排水设计应为整体设计的一部分,与矿山总体设计同时进行。
按照设计要求,采场除北侧排土场不设防洪坝,其他围绕采场在设计位置均修筑了防洪坝,规格为上宽4m,下宽10m,高2.5m。
该防洪坝满足历年来的洪水位标高。
2、生产、技术相关部门在生产过程中经常开展有关防排水方面的调查、监测和预测、预报工作。
3、矿区及其附近地表水流系统和汇水面积、河流沟渠汇水情况、疏水能力、积水区和水利工程的现状和规划情况已经查清,即:在采场区域有2条河流(大、小额木特河流)及1条人工渠,均在采场附近,2条河流经过采场的地段均做了改道,修建了防洪坝。
4、改道后的河床断面及坡度均满足最大水量通过的要求,人工渠经过排土岩场地,压覆地段做河流改道,水流至小额木特河。
建立和健全以及当地日最大降雨量、历年最高洪水位的排水系统,满足采场不受洪水威胁。
5、在每年雨季前,由主管矿长组织一次防水检查,并编制防水计划。
二、采场内的防排水1、采场的总出入沟、排水井口、工业场地及开采境界周边地区采取了修筑堤坝和疏通水沟,防止暴雨、山洪来临,冲入采坑。
2、经详细调查,采场内有废井14个,采深在60m—220m不等,形成的采空区大小目前不详,只三星煤矿保存了采掘工程资料,针对大量的采空区,有些采空区尚存大量的积水,除防塌陷要做必要的安全技术措施外,积存的大量老空区水要在采掘剥离前彻底排除,水位要降至生产水平以下,要求安设满足要求的水泵,水位一旦降不到生产水平以下,严禁作业。
露天煤矿排土场边坡稳定性分析与治理技术
露天煤矿排土场边坡稳定性分析与治理技术发布时间:2021-11-11T08:02:44.724Z 来源:《中国科技人才》2021年第23期作者:张伟[导读] 排土场边坡稳定是确保露天矿安全高效生产的前提条件。
为确定露天矿北排土场的滑坡模式,通过分析北排土场建设情况、经济因素及环境条件,对北排土场边坡滑坡采取排土压脚综合治理措施,治理后的边坡稳定性系数为1. 214,使边坡达到了稳定状态,为同类滑坡灾害治理提供了可靠性依据。
中煤平朔集团有限公司东露天矿山西朔州 036800摘要:排土场边坡安全与否关系着矿山安全生产以及排土场下游居民的生产生活设施的正常使用。
随着生产的进行,排土场不断增高无疑增加了边坡失稳的风险。
许多专家学者针对排土场边坡稳定性分析均有不同方面、不同角度的研究。
露天采场的持续生产会不断产生大量的废石,排土场不断增高是必然趋势,其边坡失稳的风险亦逐渐增加。
关键词:露天煤矿排土场边坡稳定性;治理技术排土场边坡稳定是确保露天矿安全高效生产的前提条件。
为确定露天矿北排土场的滑坡模式,通过分析北排土场建设情况、经济因素及环境条件,对北排土场边坡滑坡采取排土压脚综合治理措施,治理后的边坡稳定性系数为1. 214,使边坡达到了稳定状态,为同类滑坡灾害治理提供了可靠性依据。
一、露天矿边坡特征1.露天矿边坡一般较高,从几十米到几百米,走向从几百米到数千米,其揭露的岩层多,边坡各部分地质条件差异大,变化复杂,岩体暴露时间长、破碎、完整性差,岩体的强度低。
2.露天矿最终边坡是由上而下逐步形成的,上部边坡服务年限长,下部边坡服务年限短,因此上下部边坡的稳定性也不相同,具有时效性。
3.露天矿场每天频繁的穿孔、爆破作业和车辆行走,使边坡岩体受到经常性的震动影响。
4.边坡是随着露天矿开采作业而形成的,其稳定性不断发生变化。
边坡的类型按坡体成分可分为岩石边坡、泥土边坡、沉积物边坡、构筑堆坡和尾矿坝;按几何形状可分为倾斜边坡、内陷边坡和外鼓边坡。
采场、排土场稳定性计算
边坡稳定计算(采场、排土场)一、水文地质概况该区气候干燥,雨量稀少,该井田内无常年性地表水体,北缘的***沟为本区最大的泄洪通道,山洪从西部边界经南部边界流出,于区外汇入大灯沟,平时无水,只在雨季遇暴雨时才有短暂水流,据实测汛期最大洪流量为3/s,正常洪流量为3/s,山洪暴发后一般来势凶猛,大多经5~6小时后洪峰排泄出区外,自西部的1551m降至东南低凹处的1508m。
沟谷中有第四系分布,为风积砂、河床冲洪积相砂、砂砾石、亚粘土等沉积物。
地下水主要赋存于第四系冲洪积砂、砂砾石、风积砂和石炭、二叠系砂岩地层中。
二、工程地质概况由于内外力的综合作用结果,地表岩石强度遭到破坏,随着深度的增大,裂隙减少减弱,岩石强度增大。
强风化带一般深度为20~30m,裂隙普遍发育,超过50m岩石坚硬程度增高,裂隙减少,砂质页岩与泥质粉砂岩脱水后极易风化,而中粗粒砂岩、细砂岩则不易风化,虽然沿裂隙成单体,但单体岩层的强度还是极高的。
(一)影响治理区边坡稳定的因素1、不同成因和类型的结构面(层理层面,软弱夹层,节理,断层等)与边坡的临空面相互位置关系,会弱化边坡岩体的力学性质,从而会降低边坡的稳定性;2、治理区的采动作用会破坏边坡岩体的整体性,产生位移、裂隙,对边坡的稳定性影响较大;3、大气降雨,尤其雨季集中的强降雨,通过断层裂隙渗入边坡岩体、降低岩体强度和岩体的摩擦力,导致边坡失衡;(二)影响排土场边坡稳定性的主要因素1、排土工艺和排弃高度;2、排弃物的物理力学性质;3、排土场基底的强度及倾斜度;4、大气降水和冰雪融化会渗入排土场,使排弃物软化,产生静水和渗流水压力,引起滑坡。
上述多种因素以及其它外在因素均会不同程度地制约边坡的稳定。
(三)治理区的边坡稳定性分析计算采掘场边坡稳定需要岩体的抗剪强度,这些指标是通过岩块的抗剪强度指标,并利用岩体粘结力随节理密度增大而降低的关系来确定的。
由于地质报告中没有关于岩石节理、裂隙密度的统计资料,设计中不能依此来计算岩体与岩块间的整体凝聚力减弱系数,只能依据现场调研与周围矿山类比得出减弱系数为λ=0.045,岩石为0.35,沙土为0.5,煤为0.2,根据上述原则,设计依据报告提供的相应岩性有限资料与类似矿山经验数据,确定岩石的抗剪强度和内摩擦角计算参数见表。
边坡及排土场安全管理制度范文(三篇)
边坡及排土场安全管理制度范文第一章绪论1.1 概述本安全管理制度适用于边坡及排土场的设计、施工和运营阶段,旨在保障工作环境安全,预防事故发生,保护工作人员生命财产安全。
1.2 目的和依据本安全管理制度的目的是确保边坡及排土场的安全运营,有效预防边坡滑坡、土方垮塌、坍塌等事故的发生。
依据有相关法律法规以及国家标准、地方标准等相关文件。
第二章边坡及排土场施工前管理2.1 设计与方案评审(1)在施工前,必须进行边坡及排土场设计和方案的评审,确保设计合理、施工可行。
(2)评审人员应具备相关专业背景和经验,并按照相关要求进行评审。
2.2 施工组织设计(1)施工组织设计应包括施工方案、劳动安全技术措施等。
(2)施工组织设计必须符合国家相关规定,并获得审批。
2.3 安全技术交底(1)施工前,必须对工作人员进行安全技术交底,明确工作安全要求和措施。
(2)交底应记录并加以签字确认。
2.4 安全措施准备(1)准备所需的安全措施材料、设备、器具等,确保施工过程中的安全需求。
(2)安全措施的准备应提前,确保及时供应。
第三章边坡及排土场施工阶段管理3.1 现场安全监督(1)设置专门的安全监管人员,负责整个施工过程中的安全监督。
(2)监督人员应持有相关岗位证书,并严格执行相关规定。
3.2 安全生产会议(1)施工前,必须召开安全生产会议,强调安全要求和责任。
(2)会议记录应保存并加以签字确认。
3.3 安全技术措施的实施(1)根据安全技术措施的要求,严格按照规定使用和操作相关设备和器具。
(2)任何情况下都不得擅自取消或修改安全技术措施。
3.4 安全防护设施(1)必须设置临时安全防护设施,保障工作人员的安全。
(2)安全防护设施应布置合理,符合相关要求。
第四章边坡及排土场运营管理4.1 落实安全生产责任制(1)厂区内必须明确各级管理人员的安全生产责任。
(2)相应的责任制度应制定并执行。
4.2 安全培训(1)对新员工进行安全培训,使其熟悉工作环境和安全操作规程。
边坡稳定性计算方法
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边坡稳定性计算
煤炭系统规定
边坡岩体可能处于相对静止状态,或者处于极限平衡状态,或者处于运动状态。处于相对静止状态的边坡是稳定的;处于运动状态的边坡岩体称为滑坡体,边坡岩体的运动过程称为滑坡。
在进行稳定性计算时,通常将滑体分为若干条块(可以用竖直界面划分,也可以用倾斜界面划分)。
双折滑面
任意曲面
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边坡岩体被纵横交错的地质断裂面切割,由这些断裂面形成的滑面,往往不是平面或圆弧等规则形状的,而是具某一曲折形状。
楔形体滑坡的E. Hoek图解法
楔形体滑坡的E. Hoek图解法
楔体的稳定系数为:
根据测得的角度,求出楔体的几何形状参数: 如果Ca=Cb=C、φa=φb=φ,又没有水的情况下:
用赤平极射投影定量地分析边坡的稳定性的方法称为球投影法。
基本知识 摩擦锥 摩擦圆 广义摩擦锥 裂隙组的摩擦圆 平面滑坡分析 折面滑坡分析 楔体滑坡分析
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曲折滑面滑坡的稳定性计算
________________定性计算1
霍林河958煤矿工程地质与采场边坡稳定性分析
霍林河958煤矿工程地质与采场边坡稳定性分析摘要:本采区已露天开采多年,地表大部形成采坑,只有矿区东南部地表尚完整。
勘查区面积小,构造简单,主要可采煤层较稳定,本文对采区工程地质特征进行了分析并对采场边坡的稳定性、剥离物强度、采坑稳定性进行了评价,对主要工程地质问题进行了归纳。
关键词:工程地质、边坡稳定、采坑稳定主要问题勘查区位于霍林河盆地内,霍林河盆地地处大兴安岭山脉的南段西北坡。
总体呈东北——西南狭长形展布,四周被中低山峦所环抱,海拔850~1291m,地形受区域地质构造及岩性控制,形成一轴向北东—南西向的断陷盆地。
盆地内海拔850~995m,相对高差一般小于50m,地貌单元以构造剥蚀地形为主,地形变化明显,石炭二叠系低级变质岩和早侏罗系火山碎屑岩构成盆地的北、东、南三面的低山丘陵,山顶基岩出露且多呈浑圆状,第四系呈裙带状环山麓覆盖。
岩性组成为英安质、流纹质火山碎屑岩、晶屑、岩屑凝灰岩、花岗岩、凝灰岩等。
盆地内沉积下白垩统陆相碎屑岩及新生界第四系冲积层。
下白垩统陆相碎屑岩大磨拐河组,盆地中间分布有丘陵和洼地。
霍林河流经盆地东南部边缘,盆地内受地形地貌影响,分属两个地下水系统,即霍林河三级地下水系统和乌拉盖河三级地下水系统。
本区气候属中温带半干旱大陆性季风气候区气候,气温变化大,据霍林郭勒市气象局2012~2021年气象资料,极端最低气温-34.9℃,极端最高气温40℃。
年平均降水量为414.4mm,降水多集中在6~8月内,占年降水量的69%以上。
年平均蒸发量为1612.8mm,是降水量4~6倍。
春季干旱多风,冬季寒冷多雪,多为西北风,最大风速25.5m/s,平均风速3.9m/s,风力一般3-4级。
每年9月至翌年5月为霜冻期,年平均结冰日数206天,最大冻土层厚2.68m,无霜期108天,植物生长期123天左右。
一、工程地质特征勘查区内松散盖层已剥离,主要以第四系风积、冲洪积物为主,岩性主要以粉质粘土、中细砂居多。
采场、排土场稳定性计算
边坡稳定计算(采场、排土场)一、水文地质概况该区气候干燥,雨量稀少,该井田内无常年性地表水体,北缘的***沟为本区最大的泄洪通道,山洪从西部边界经南部边界流出,于区外汇入大灯沟,平时无水,只在雨季遇暴雨时才有短暂水流,据实测汛期最大洪流量为27.8m3/s,正常洪流量为11.1m3/s,山洪暴发后一般来势凶猛,大多经5~6小时后洪峰排泄出区外,自西部的1551m降至东南低凹处的1508m。
沟谷中有第四系分布,为风积砂、河床冲洪积相砂、砂砾石、亚粘土等沉积物。
地下水主要赋存于第四系冲洪积砂、砂砾石、风积砂和石炭、二叠系砂岩地层中。
二、工程地质概况由于内外力的综合作用结果,地表岩石强度遭到破坏,随着深度的增大,裂隙减少减弱,岩石强度增大。
强风化带一般深度为20~30m,裂隙普遍发育,超过50m岩石坚硬程度增高,裂隙减少,砂质页岩与泥质粉砂岩脱水后极易风化,而中粗粒砂岩、细砂岩则不易风化,虽然沿裂隙成单体,但单体岩层的强度还是极高的。
(一)影响治理区边坡稳定的因素1、不同成因和类型的结构面(层理层面,软弱夹层,节理,断层等)与边坡的临空面相互位置关系,会弱化边坡岩体的力学性质,从而会降低边坡的稳定性;2、治理区的采动作用会破坏边坡岩体的整体性,产生位移、裂隙,对边坡的稳定性影响较大;3、大气降雨,尤其雨季集中的强降雨,通过断层裂隙渗入边坡岩体、降低岩体强度和岩体的摩擦力,导致边坡失衡;(二)影响排土场边坡稳定性的主要因素1、排土工艺和排弃高度;2、排弃物的物理力学性质;3、排土场基底的强度及倾斜度;4、大气降水和冰雪融化会渗入排土场,使排弃物软化,产生静水和渗流水压力,引起滑坡。
上述多种因素以及其它外在因素均会不同程度地制约边坡的稳定。
(三)治理区的边坡稳定性分析1.计算数据的选择计算采掘场边坡稳定需要岩体的抗剪强度,这些指标是通过岩块的抗剪强度指标,并利用岩体粘结力随节理密度增大而降低的关系来确定的。
边坡稳定、监测、治理施工专项技术方案
施工组织设计(重大技术方案)审批表合同名称:山西能源产业集团晟凯煤业有限公司露天矿井建设土石方工程施工承包合同合同编号:SKMYGSSGHT编制人:编制日期:年月日项目总工程师:项目经理:项目部审批技术负责人:审批意见:年月日项目部有关部门;工程技术部:年月日安质环部:年月日其他:年月日公司审批总工程师:审批意见:年月日公司有关部门:工程技术部:年月日安质环部:年月日其他:年月日监理单位审批监理机构审核意见:总监理工程师:年月日山西能源产业集团晟凯煤业有限公司兼并重组整合露天煤矿土石方剥离工程边坡稳定、监测、治理施工专项技术方案编制:审核:批准:施工公司山西省交口县晟凯煤业露天矿井工程项目部年月日目录第一章概述1.1矿田位置1.2交通第二章采掘场边坡与排土场边坡稳定2.1采掘场边坡稳定2.1.1采掘场边帮地层抗剪强度有关指标2.1.2岩体抗剪强度指标确定2.1.3采掘场最终边坡角2.2排土场边坡稳定2.2.1排土场抗剪强度指标2.2.2排土场滑坡模式2.2.3排土场基底分析2.2.4排土场最终边坡角2.3采掘场边坡稳定施工技术措施2.3.1采掘场开采边坡参数2.3.2剥离方式2.4排土场边坡稳定施工技术措施2.4.1排土场位置选择及容量计算2.4.2排土设备及主要技术参数2.4.3徘弃方法2.4.4排土场的建设与防护第三章边坡监测3.1边坡稳定的监测措施3.1.1地面位移监测3.1.2深部位移监测3.1.3人工监控3.2监测网的建立及检测设备的选择3.2.1监测网的建立及监测设备的选择3.2.2监测设备3.3地面重要设施基础变形、沉降监测设施第四章边坡治理4.1边坡治理4.2预防露天采场及排土场滑坡的技术安全措施和设施4.3露天煤矿边坡管理暂行规定4.4露天煤矿到界台阶生产技术管理暂行规定第一章概述1.1矿田位置露天煤矿位于交口县东部桃红坡镇吉子沟村西,距交口县城约32km,行政区交口县桃红坡镇管辖。
提高排土场稳定性的有效措施
提高排土场稳定性的有效措施
1、完善采掘场、排土场周边防排水体系
(1)在排土场未建立之前,地面所形成的排水体系是最合理的,应尽量维持原状,尽量使地下水、地面水按原有的路径排泄,不改变其固有的排泄路径,若改变了其路径,就意味着地下水、地面水有滞留,排泄不畅,就会引起基底岩土力学强度降低,影响排土场边坡的稳定性。
为此,在排弃时,基底尽量排弃大块的、坚硬的、见水不易泥化的物料,尽量不要破坏原有的泄水通道,保持基底畅通。
因此,在外排土场未建立之前,排土场周边的排水系统必须尽早建成。
(2)为了采场边坡稳定,在采掘场边坡周边建立完善的防排水设施,使外部积水不流入采掘场,提高边坡的稳定。
2、加强外排土场基底管理
(1)在外排土场排弃之前,应对其基底进行有利于稳定方面的工程治理。
在冲沟底、斜坡处事先铺岩石或小冲沟等处设盲沟,以土工布包岩石充填盲沟。
(2)表土要单独堆放在临时表土堆场,杜绝将表土排至排土场底部。
3、依据剥离物的强度调整排弃顺序
坚硬物料排在边坡的下部有利于边坡的稳定,在上部不利于边坡的稳定。
排土场中部可适当排弃一些强度低的物料,而周边对边坡稳定要求较高的地区则必须排弃一些强度较高的物料。
胜利一号露天煤矿采掘场边坡及带式输送机道稳定性分析
带式输送机机道稳定 1 2 。 的前提下, 采掘场各边帮边坡 角的确定 , 得 出带式输送机机道在一定的条件 下对边
坡稳 定起 到 一定 的控 制作 用 的结论 。
关键 词 : 带式输 送机 机道 ; 边坡 角 ; 稳 定 系数
中图分类号 : T D 8 2 4 . 1
1 概 述
文献标志码 : B
研 究 院工作。
情况 : 第一 种情 况是 初始 提升 机道 的设 置 , 其稳 定 与 否依 赖于 非工作 帮 的稳定 性 ;第二 种情 况 是提 升 机
道 设置 在 内排松 散排 弃物 上 ,其稳 定 与否 取决 于 内
・
2 8 ・
露 天 采 矿 技 术 2 0 1 4 年 第 2 期
水平 , 只能采 用多 种分 析方 法相结 合 的原则 , 互 相 验
第 四系松散层 以粗 、 中、 细砂 为主 , 有少量粘性土 ,
厚度在 5 . 4 0 ~2 3 0 6 m, 平均厚度 l 2 . 7 5 m 。 边坡岩石在 6 # 煤底 以下 5 0 m内以软岩类为主 。 ( i #
6 0 t , 机头 总质 量 为 8 0 t , 在此 仅 考虑 竖 直力 , 机 头 处
6 煤输 煤系统采用 坑 内破碎 , 破碎后 的煤经设 置 在 内排土场上 的提升 带式输送机 运至地 面 , 再进入 地 面带式输送 机输煤 系统 。 由于扩 大生产规模 的需要 及
垂 压荷 载约为 9 2 8 k P a ,对 于不稳 定 的非 工作帮存 在 较大 的影 响 , 在计算 边坡稳定 时必须按 此荷载 加 以考 虑, 再 综合 上述 这些 钻孔 资料 , 确定 在边坡 稳 定计 算 中各 岩层 的厚 度 , 考 虑各 种 因素影 响 , 得 出非工作 帮
(14)排土场边坡形成和发展稳定性分析与评价
边坡稳定设计与监测第一节露天矿水文及工程地质条件概况一、水文地质概况矿区属半沙漠、干旱-半干旱高原大陆性气候,阳光辐射强烈、日照丰富,冬季寒冷漫长,夏季炎热短暂,春季少雨多风。
年平均降水量350mm,且多集中于7、8、9三个月,年平均蒸发量2492.1mm,为年平均降水量的7倍。
最大冻土深度2.04m。
矿区内无地表水系,矿区边界外北部为奎洞沟,南部为蔓茎沟,均为季节性沟谷,旱季干涸无水,雨季暴雨过后可形成短暂的洪流,自西向东流入束会川,向东南流入勃牛川,向南与乌兰木伦河在陕西省境内汇入窟野河,最终注入黄河。
矿区内直接充水含水层和间接充水含水层的含水空间以裂隙为主,孔隙次之,属孔隙、裂隙充水矿床。
最下一层可采煤层6-2煤层位于本区最低侵蚀基准面以上,直接充水含水层富水性弱(q<0.1L/s·m),其补给源以贫乏的大气降水为主,火烧岩体含水层的富水性在局部地段虽然较强,但其对矿井充水的影响仅发生在局部,据此将矿区水文地质类型划分为第一~二类第一型,即孔隙--裂隙充水矿床,水文地质条件简单。
二、工程地质概况本区各主要可采煤层顶、底板,多以泥岩、泥质粉砂岩为主,构成直接顶底。
地质报告对各可采煤层的顶底板均采取了岩石物理力学试验样,进行测试。
测试结果:泥岩单向抗压强度均小于300kg/cm2,属软弱岩石;粉砂岩单向抗压强度400~600kg/cm2,多为500kg/cm2左右,属于半坚硬岩石;砂岩类岩石抗压强度变化范围较大,胶结不好的砂岩,抗压强度一般小于300 kg/cm2,属软弱岩石;胶结好的砂岩,抗压强度介于400~600 kg/cm2,属半坚硬岩石。
从以上测试结果看,该矿区煤层顶底板均为软弱——半坚硬岩石,岩石抗压强度低,稳固性差。
因此,本区工程地质类型属第一类第二型,即以软弱岩层为主,工程地质条件中等的矿床。
三、构造概况兰家塔煤矿位于东胜煤田东南部,基本构造形态与东胜煤田一致,为一向南西倾斜的单斜构造,倾角1°~3°,区内无断层及较大褶皱,亦无岩浆岩侵入,地质构造简单。
非煤矿山采场及边坡稳定安全技术措施
非煤矿山采场及边坡稳定安全技术措施要实现采场及边坡的稳定,首先要求初步设计选取的技术参数符合有关规定,依据《金属非金属露天矿山安全规程》与《小型露天采石场安全生产暂行规定》确定参数如下:1、阶段高度应符合表1的规定。
如果阶段高度超过表1的规定,必须在保证安全的前提下,经过技术论证,并报主管部门批准。
挖掘机或前装机铲装时,爆堆高度应不大于机械最大挖掘高度的1.5倍。
机械开采, 一般不得超过20m。
表1 阶段高度的确定2、最小平台宽度规定(表2)3、边坡角规定(表3)(一)安全技术对策措施1、按《金属非金属露天矿山安全规程》及《小型露天采石场安全生产暂行规定》的要求,项目选取的台阶高度不大于6米、宽度及坡面角符合规程的要求。
2、地表排水在地表设置排水沟,防止地表水渗入边坡,从而防止沿裂隙面产生滑坡和坍塌事故。
3、临近最终边坡时,必须按设计确定的宽度预留安全、运输平台。
要保持阶段的安全坡面角,不得超挖坡底。
4、发现边坡角变陡、边坡岩体岩性和稳定性发生变化,出现构造结构面时,应及时采取措施,采用削坡减载的办法调整坡面角,以实现安全生产。
5、临近边坡采用控制爆破技术,以降低爆破对边坡的影响。
(二)安全管理对策措施1、建立健全边坡管理和检查制度,对重点部位和潜在滑坡危险的地段应进行处理。
2、对边坡应进行定点定期观测,发现险情应及时处理。
3、设置专门机构或委派专人对边坡进行日常管理。
露天矿排土工程安全技术措施露天矿开采工艺分为四个作业环节:即穿孔作业、爆破作业、铲装运输作业及排土作业四个环节。
排土作业是露天矿开采工艺的最后一个环节,但排土作业的安全问题在露天矿开采过程中也是十分重要的。
露天矿排土工程安全主要考虑如下几个方面:一、排土场选择(1)排土场应选在山坡荒地沟谷中保证少占田地。
(2)排土场位置选定后,应进行专门的工程、水文地质勘探,进行地形测绘,并分析确定排土参数。
(3)排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、相邻阶段同时作业的超前堆置高度等参数,应满足设计中的明确规定。
露天煤矿边坡稳定安全措施
露天煤矿边坡稳定安全措施
露天矿采掘场及排土场边坡防治工作应立足于防,治次之。
露天矿生产中边坡滑坡会对生产设备以及人身安全产生直接影响,为保证边坡安全,采取如下措施:
(1)应严格按照可研确定的帮坡角进行开采,建立完整可靠的地表、地下位移监测系统,设立专职边坡工作人员,配备可靠的监测设备,做好监测和监控,力争在边坡滑动前及时准确地反馈信息,以便及时采取有效的防范措施;
(2)在下一阶段工作中应补充工程地质勘探工作,查明地层中的弱层分布,并查清不同岩层在含水率不同的情况下的物理力学性质。
如有必要则需进一步作不同岩层的矿物含量分析。
根据补充工程地质勘探报告对露天矿边坡进行更进一步的研究,以保证露天矿不同帮坡的边坡稳定;
(3)建立健全地表排水系统,使大气降水和其他地表水尽可能少地进入采掘场,渗入到边坡中,保证
边坡的稳定。
黑龙江省煤炭生产安全管理局关于《神华国能宝清煤电化有限公司朝阳露天煤矿初步设计(变更)》的批复
黑龙江省煤炭生产安全管理局关于《神华国能宝清煤电化有限公司朝阳露天煤矿初步设计(变更)》的批复文章属性•【制定机关】黑龙江省煤炭生产安全管理局•【公布日期】2018.12.29•【字号】黑煤规划发〔2018〕365号•【施行日期】2018.12.29•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】煤炭及煤炭工业正文黑龙江省煤炭生产安全管理局关于《神华国能宝清煤电化有限公司朝阳露天煤矿初步设计(变更)》的批复黑煤规划发〔2018〕365号双鸭山市煤炭生产安全管理局:你局《关于送审神华国能宝清煤电化有限公司朝阳露天煤矿初步设计(变更)的报告》(双煤呈〔2018〕56号)及有关材料收悉。
根据《黑龙江煤矿安全监察局关于神华国能宝清煤电化有限公司朝阳露天煤矿安全设施设计(变更)的批复》(黑煤安监监一〔2018〕199号)及黑龙江龙煤矿业工程设计研究院有限公司《关于〈神华国能宝清煤电化有限公司朝阳露天煤矿初步设计(变更)〉的评审报告》(龙煤设咨发〔2018〕3号),经研究,原则同意中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司编制的《神华国能宝清煤电化有限公司朝阳露天煤矿初步设计(变更)》及其图件,对神华国能宝清煤电化有限公司朝阳露天煤矿初步设计(变更)批复如下:一、建设规模原则同意神华国能宝清煤电化有限公司朝阳露天煤矿建设规模仍为11.00Mt/a。
二、建设地点黑龙江省宝清县境内,行政区划属朝阳乡和八五二农场三、五、六分场所管辖。
三、主要变更内容(一)采区划分原则同意矿田采区划分及推进方向,仍划分为五个采区(首采区、二采区、三采区、四采区、五采区)。
(二)采掘场与排土场边坡稳定1.采掘场边坡稳定角度原则同意首采区初期开采影响范围内的非工作帮稳定帮坡角调整为18°,东、西两侧端帮稳定帮坡角调整为22°。
2.排土场边坡稳定角度原则同意外排土场排高调整为105m,边坡角调整为18°,内排土场排高调整为110m,边坡角调整为16°。
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山西交口永兴煤业有限公司露天煤矿边坡工程精细化管理措施及制度采掘场及排土场边坡稳定第一节矿田工程地质条件一、地层矿田地表大部被第四系中上更新统(Q2+3)所覆盖。
本次钻孔揭露,矿田地层由老至新如下:(一)奥陶系中统峰峰组(O2f)钻孔揭露奥陶系地层上部岩性主要为深灰色石灰岩,块状,致密坚硬,巨厚层状构造,具裂隙,局部有破碎,裂隙充填方解石。
厚度大于100m。
(二)石炭系中统本溪组(C2b)奥陶系中统峰峰组石灰岩顶面至K1石英砂岩底,矿田内钻孔揭露厚度在14.50-25.50m,平均19.06m,矿田西部沟谷中零星出露。
岩性主要为浅灰色-深灰色粉砂岩、深灰色泥岩、2-3层深灰色石灰岩及中粒砂岩,底部泥岩中含黄铁矿。
(三)石炭系上统太原组(C3t)为矿田内含煤地层,西部、中南部及东南部沟谷中出露,除ZK5、ZK11号钻孔揭露全外,其余均被不同程度剥蚀。
岩性由深灰色砂质泥岩、深灰色泥岩、浅灰色中细粒砂岩、浅灰色细粒砂岩、浅灰色铝质泥岩、2-4层深灰色石灰岩及煤层组成。
石灰岩块状结构,性脆,坚硬,具裂隙,裂隙中常充填方解石,厚度2-8m。
含9+10、11号煤层,稳定全区可采。
底部K1砂岩,厚度1.00-7.00m,局部相变为砂质泥岩、泥岩,以K1为标志层与下伏本溪组地层整合接触。
本组厚度87.20-90.50m,平均88.89m。
(四)山西组(P1s)矿田内除ZK5、ZK11号钻孔揭露本组地层外,矿田大部被剥蚀。
残留厚度27.70m。
岩性为浅灰色粉砂岩、浅灰色细砂岩、灰色-深色灰色泥岩,未见煤层。
底部为K7砂岩,钻孔揭露厚度3.50-4.00m。
以K7砂岩为标志层与下伏太原组地层整合接触。
(五)第四系中、上更新统(Q2+3)矿田广泛分布,厚度一般0-30m,岩性为灰黄色粘土,含砂质,顶部常为杂色。
二、构造本矿田地质构造为一组宽缓褶曲组合构造,以北部背斜为主体,东南部为2个小背斜。
北部主体背斜(S1)轴向近东西,向东倾伏;东南部2个背斜(S2、S3)轴部近南北,西边背斜(S2)封闭,东边背斜(S3)向北倾伏。
矿田地层倾角平缓,一般3°-5°,矿田东北部倾角最大为8°。
三、水文地质(一)地表水本区属黄河流域汾河水系,矿田内没有常年性地表水体,西部、中南部较大沟谷,雨季山坡水汇集沟谷中流泄。
矿田上游亦无常年性河流,但雨季地表水汇聚沟谷沿沟会流向矿田内,增加矿田采掘场汇水量。
(二)含水层1、奥陶系灰岩岩溶裂隙含水层仅在矿田西部深沟中零星出露,区域资料表明该含水层富水性强,其上部峰峰组厚100m左右,岩性以灰岩为主,夹泥灰岩、白云质灰岩。
钻孔揭露裂隙较发育,局部有破碎带,据区域资料显示,含水层富水性强。
2008年11月山西省第二地质工程勘查院在矿田西南为交口县兴荣冶炼有限公司施工一供水井,井口标高为1390m,井深600m,终井深度为马家沟组地层,抽水试验结果:静止水位埋深337m,水位标高为1053m,涌水量2000m3/d。
水质化验结果:矿化度为821.11mg/L,PH值为7.66,总硬度为662.15mg/L,水质类型为SO4·HCO3-Ca型。
矿田奥灰水位1052.50-1053.50m。
2、石炭系石灰岩岩溶裂隙含水层K2石灰岩多为9+10号煤层间直接顶板,厚度一般6.0m左右,于矿田西部沟谷两侧山坡下部零星出露,全矿田基本属K2之浅埋藏地带,并与K3、K4共处于基岩风化带之中,与K3、K4在出露地带发生水力联系,共同接受少量大气降水,据本矿排水资料,正常排水量为30m3/d,属含水性弱的含水层。
3、基岩风化带裂隙含水层本矿田西部沟谷两侧出露9+10号及11号煤层:其顶板均处于基岩风化带环境,风化裂隙发育,雨季可直接接受大气降水的补给,形成良好的透水层可直接导入矿坑,据老井开采资料,靠近煤层露头附近的巷道,雨季顶板及煤层中均表现为渗滴,但水量不大,因补给区到排泄区极近,季节性十分明显,一般雨停10-20天即基本消失,实属良好的透水层。
(三)地下水补、径、排矿田岩溶水属郭庄泉域,位于郭庄泉域东部,为郭庄泉域的补给径流区,水位标高1053m,其补给主要为矿田外西、北方向奥灰岩出露区大气降水,在矿田内由西北向东南径流。
太原组灰岩岩溶裂隙含水层在矿田内外出露区接受大气降水补给,顺岩层径流,其排泄主要为矿井水疏排。
矿田内表土层较薄,其底部的松散孔隙水接受大气补给渗入基岩风化裂隙带,形成地下浅水,赋存形态、径流与地形一致,在沟谷中切割处以渗水或泉的形式排泄。
四、气象本区温带大陆性季风气候,昼夜温差较大,四季分明。
据交口县气象站近年气象资料统计,年平均最低气温-8.1°C,年平均气温9°C,七月份最热,最高气温28.1°C,降水多集中于夏季,年最小降水量为285.5mm,年最大降水量798.8mm,年平均降水量566.0mm,年平均蒸发量1799.4mm,蒸发量是降水量3.18倍,霜冻期为十月上旬至次年四月下旬,最大冻土深度1.04m。
最大积雪厚度0.4m。
主导风向冬季为西北风,平均风速3.0m/s,最大风速为22m/s。
五、地震根据中华人民共和国标准GB50011-2001《建筑抗震设计规范》,本区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g。
第二节采掘场边坡稳定一、计算方法1、滑坡模式采掘场帮坡地层的构成,其上部大部分为黄土覆盖,一般为0-30m,其中部分为缓倾斜岩层,形成沿层理面的圆弧--直线(层面)型滑坡的可能性较小。
上部黄土覆盖层较薄,易形成较小的张裂缝,在由黄土、岩层和煤层构成的帮坡体中,形成“张裂缝-圆弧型滑坡”的可能性较大。
2、计算方法根据地质报告,本矿地层内含水量较小,含水层主要是第四系和基岩裂隙含水层水具微承压性,但也易于疏干,其富水性弱,易于疏干;采空区有积水地下,所以不需考虑来自此地层内潜水对滑坡体产生的水力推压力矩和水力浮托力,计算方法选用简化毕肖普(Bishop)法。
计算方法选用简化毕肖普(Bishop)法。
简化毕肖普(Bishop)法简化毕肖普法是计算单一圆弧型破坏最为常用和有效的方法。
数学模型如下:图2-2-1∑∑++=Q Z F Y X F )/1/( 式 中:i i i wi w i i X tg h r rh C X αφcos /])([∆-+=i i tg tg Y φα ·=i i i X rh Z αsin ·∆= R a Z r Q w / · ·212=必须满足条件:张裂缝预想滑面H(1)0/1/ ·〉‘FY F tg c h r rh i wi w i +'--=ασ (2)2.0cos )/1(〉i F Y α+ 式 中:F ——稳定系数;i C ——瞬时粘结力;r ——岩石容重;i h ——条块高度;w r ——水容重;wih ——水位高;——瞬时内摩擦角;——条块宽度;——条块底面倾角;——张裂隙水的水平作用力;——有效正压力。
3、求最危险滑落面方法求最危险滑落面,也是求稳定系数最小值,其方法是连续变换张裂缝的位置和变换圆心(即圆弧半径),求出一系列滑落面及相应的稳定系数,从中找出接近最小值的某种规律,从而“接近最小值”,便以此定为该剖面(对应边帮体高度和边帮角)的稳定系数。
二、采掘场边帮地层抗剪强度有关指标的选取采场边坡稳定,主要取决于组成边坡体的岩体强度,根据地质报告提供的岩块强度、岩石物理力学资料及岩层情况和岩体抗剪强度指标。
边帮岩体抗剪强度,一般情况要小于岩块抗剪强度,用减弱系数来表示。
岩体中的结构面抗剪强度要比非结构面位置减小许多,煤矿沉积岩层不同于火成岩的金属矿山等非煤矿地层,煤矿的岩层结构从大到小为:大到断层,一般为层理面,小到节理、裂隙。
抗剪强度中有两项主要指标,其中“凝聚力”指标受影响极大,以减弱系数表示。
本节对岩层、煤层凝聚力减弱系数取值如下:1、对于长期暴露,3年(3冬冻涨、3夏充水矿化、充填、震动、应力释放、断层、节理等)以上的边坡岩体,减弱系数取值为0.045或更小。
2、对于刚刚揭露的工作帮台阶,存在半年左右(未经冬夏),考虑原来在地层中受黄土接触面风化影响的上部岩层(20m范围内),减弱系数取值为0.2;考虑原来赋存深部非风化带,减弱系数取值为0.3。
3、对于黄土暂不考虑岩体凝聚力减弱系数。
三、采掘场边坡稳定分析计算采用简化Bishop法,选取采场内具有代表性的两个剖面从不同角度进行稳定性分析,以此来确定最佳边坡角。
在一采区的北部中间偏西,即11号煤层露头的东部,该边坡高120m左右,覆盖层为黄土、中砂岩、细砂岩、炭质泥岩和泥岩,煤层含夹矸。
经选取34°、35°、36°进行稳定性分析计算,在边坡角度达到35°时Fs ≥1.20,为1.215。
四、结论按照《煤炭工业露天矿设计规范》规定采掘场最终边坡稳定系数不小于1.3,规范规定临时边坡稳定系数可取1.0-1.2,由于本矿岩体边坡工程地质尚缺资料,首采区边坡参照计算结果及类似边坡选定边坡角,在边坡勘探进一步进行后修正,一般规律采掘场随开采深度增加稳定角减小,但考虑到深部岩体强度提高的可能性最终边坡角推荐按35°设计。
第三节排土场边坡稳定一、排土场抗剪强度指标的确定1、排弃物料抗剪强度指标的确定本矿排土场的排弃物料为黄土、粉砂岩、泥岩及砂质泥岩等混合物料,由于没有排土场稳定计算所必须的不同配比的排弃物料物理力学性质试验资料,设计只能按排弃物中各种岩性所占比例综合确定力学指标,参照附近已开采的矿山的排土场排弃物料参数,并结合经验数据确定计算参数,其内摩擦角为值为25°,凝聚力为20KPa。
排土场长期松散系数为1.05~1.1,中期为1.1~1.15,暂按1.15考虑,综合物料容重为2.01t/m3。
2、排土场基底抗剪强度指标的确定(1)外排土场基底抗剪强度指标的确定外排土场基底大部分为第四系黄土,基底强度相对较低。
外排土场基底容重为1.95 t/m3,内摩擦角为22°,接触面再生凝聚力为30KPa,也即假设以存在的弱层为依据,比较可靠。
(2)内排土场基底抗剪强度指标的确定内排土场基底以泥岩为主,强度较高。
但要以低洼处积水的不利假设为依据较为可靠,内摩擦角定为23°,凝聚力定为40KPa,也即弱层指标,较为稳妥。
二、排土场滑坡模式外排土场基底分析,不会产生基底滑坡,从内排土场基底以泥岩为主,吸水后可能软化,要防止发生深层滑坡,因此在煤层底板应做鱼刺状泄水盲沟将水引至低处及时排出,防止长期浸泡。
排土场滑坡模式很可能是排弃物料的“坐落滑移式”的滑坡。