趙 奎 卓毓龍 曾 鵬 王萬(wàn)銀
(1.江西理工大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院,江西贛州341000;2.江西理工大學(xué)江西省礦業(yè)工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江西贛州341000)
隨著無(wú)軌自行設(shè)備在地下金屬礦山的推廣應(yīng)用,下向進(jìn)路膠結(jié)充填采礦法以其回收率高、貧化損失小、回采強(qiáng)度大等顯著優(yōu)勢(shì)[1-2],進(jìn)入現(xiàn)代化采礦技術(shù)之列,我國(guó)一大批有色金屬地下礦山和黃金礦山都采用該種采礦法[3-6]。膠結(jié)充填法的廣泛應(yīng)用推動(dòng)了該領(lǐng)域的相關(guān)理論研究和技術(shù)研發(fā),主要包括:通過(guò)數(shù)值模擬方法進(jìn)行穩(wěn)定性分析進(jìn)而優(yōu)化采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)、回采順序等[7-10];為降低充填成本,擴(kuò)大充填開(kāi)采技術(shù)的適用范圍,研究開(kāi)發(fā)低廉充填材料[11-15];為保障充填系統(tǒng)能夠安全、穩(wěn)定和高效運(yùn)行,通過(guò)理論計(jì)算和各類試驗(yàn)開(kāi)展了充填料漿管道輸送方面的研究[16-19];為提高采場(chǎng)穩(wěn)定性進(jìn)行了充填接頂方面的理論與技術(shù)開(kāi)發(fā)[20-23];膠結(jié)充填體損傷特性、聲發(fā)射特性等方面研究[24-28]。上述研究成果為膠結(jié)充填理論完善和應(yīng)用奠定了良好的基礎(chǔ),但將膠結(jié)充填方面的研究成果作為整體性分析,研究其整體協(xié)同性的成果尚未見(jiàn)報(bào)道。
陳慶發(fā)[29-34]提出了“協(xié)同開(kāi)采”的基本概念,即通過(guò)一定的技術(shù)手段在回收資源的同時(shí),和諧處理隱患因素的負(fù)面影響?!皡f(xié)同開(kāi)采”[35-39]可以是頂層規(guī)劃與設(shè)計(jì)的協(xié)同,也可以是開(kāi)采工藝之間的協(xié)同,因此,“協(xié)同開(kāi)采”的科學(xué)內(nèi)涵是運(yùn)用多種方法、技術(shù)或優(yōu)化前后工序以達(dá)到回采作業(yè)所需要的安全環(huán)境、安全時(shí)間等,并降低后續(xù)災(zāi)害發(fā)生概率或避免后續(xù)災(zāi)害發(fā)生的一種開(kāi)采理念。本研究結(jié)合“協(xié)同開(kāi)采”理念,并根據(jù)工程實(shí)際,對(duì)下向進(jìn)路膠結(jié)充填采礦法中的協(xié)同性進(jìn)行歸納分析,為建立充填法開(kāi)采的協(xié)同理論和技術(shù)體系提供借鑒。
下向分層膠結(jié)充填法以膠結(jié)充填體作為分層開(kāi)采的頂板,進(jìn)路回采斷面大小取決于頂板充填體的穩(wěn)定性。為了提高充填體頂板的穩(wěn)定性,需要提高充填體的灰砂比[40-42]。但充填材料灰砂比的提高將引起充填成本的增加,工程實(shí)際中一般在充填體中布設(shè)一定數(shù)量的鋼筋,使充填體與鋼筋一并構(gòu)成頂板系統(tǒng)。鋼筋和不同配比的充填體一并構(gòu)成了采場(chǎng)結(jié)構(gòu)“頂板”的2個(gè)重要因素,這里協(xié)同效應(yīng)主要表現(xiàn)在:2 個(gè)要素之間如何發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),提高頂板整體穩(wěn)定性;2個(gè)要素與下個(gè)分層開(kāi)采之間的協(xié)同性。
相關(guān)研究表明[43]:鋼筋布置方式(豎直布置與水平布置)不影響頂板的最終破壞形式,但豎直布置鋼筋與橫向布置鋼筋相比,更有利于提高頂板整體穩(wěn)定性。其原因在于:下個(gè)分層開(kāi)采導(dǎo)致充填體下沉,由于充填體下沉變形不均勻,越靠下面變形量越大,豎直布置的鋼筋在上下托盤的作用下,對(duì)充填體變形起到了擠壓加固作用和一定的懸吊作用。某礦山施工中將豎筋在距離端部0.1、0.85、1.7 m處分別截為4 段,每個(gè)豎筋安裝有上、中、下 3 個(gè)鋼筋計(jì),如圖 1 所示,典型的監(jiān)測(cè)結(jié)果如圖 2 所示,圖中G1、G2、G3分別為豎直鋼筋中上、中、下位置的3個(gè)鋼筋計(jì),力為正表明鋼筋受拉,力為負(fù)則表明鋼筋受壓,第Ⅳ階段鋼筋計(jì)監(jiān)測(cè)結(jié)果說(shuō)明了在充填體頂板完全暴露前,相鄰進(jìn)路的開(kāi)采導(dǎo)致鋼筋處于受壓狀態(tài),充填體頂板完全暴露后,鋼筋由受壓急劇變化為受拉狀態(tài),鋼筋對(duì)充填體發(fā)揮了擠壓加固作用,限制了充填體頂板的變形量。
布設(shè)豎筋和下部布設(shè)的鋼絲網(wǎng)是為了防止下個(gè)分層開(kāi)采充填體頂板在爆破作用下及拉應(yīng)力作用下局部掉塊,鋼筋網(wǎng)布設(shè)如圖3 所示。該工程實(shí)例中,充填體、豎筋、托盤、鋼絲網(wǎng)組成了頂板結(jié)構(gòu),由于施工不便,難以將豎筋布置在穩(wěn)定巖體或上個(gè)分層的充填體中,依靠充填體自身變形非均勻性的特點(diǎn),豎筋限制了充填體下部變形過(guò)大導(dǎo)致頂板受拉破壞,其實(shí)質(zhì)是對(duì)充填體起到了擠壓加固作用,同時(shí),通過(guò)托盤加大了豎筋與充填體之間的受力范圍,使得擠壓力增加,提高了頂板結(jié)構(gòu)的整體穩(wěn)定性。鋼絲網(wǎng)一方面增加了頂板整體抗拉強(qiáng)度,另一方面可防止充填不均導(dǎo)致下個(gè)分層開(kāi)采時(shí)產(chǎn)生局部掉塊。實(shí)例中體現(xiàn)了整個(gè)頂板結(jié)構(gòu)之間的力學(xué)協(xié)同效應(yīng)。工程實(shí)踐證明,鋼筋與充填體協(xié)同支護(hù)方式是提高充填體頂板穩(wěn)定性的有效方法,某礦山充填體頂板盡管有時(shí)出現(xiàn)裂縫,但雷達(dá)探測(cè)結(jié)果表明,頂板充填體裂縫深度一般均在20 cm左右[44],如圖4所示,在鋼絲網(wǎng)保護(hù)下,不會(huì)造成安全隱患。
充填體需要一定的養(yǎng)護(hù)周期才能達(dá)到目標(biāo)強(qiáng)度,為了保證相鄰進(jìn)路回采作業(yè)安全,暫時(shí)不回采剛作業(yè)完的相鄰進(jìn)路的礦體,先對(duì)間隔進(jìn)路礦體進(jìn)行回采,以相鄰進(jìn)路充填體養(yǎng)護(hù)達(dá)到目標(biāo)強(qiáng)度為時(shí)間間隔對(duì)該相鄰進(jìn)路進(jìn)行回采作業(yè),即同一分層進(jìn)路回采一般采用“隔一采一”方法。對(duì)于厚大礦體,同一分層進(jìn)路方向及上下分層之間的進(jìn)路方向與開(kāi)采穩(wěn)定性有關(guān)。
對(duì)于同一分層而言,不同進(jìn)路方向側(cè)幫可動(dòng)塊體的數(shù)量和體積不同,對(duì)進(jìn)路側(cè)幫的穩(wěn)定性有影響;通過(guò)理論與實(shí)踐,提出了下向進(jìn)路側(cè)幫與充填體交接處可動(dòng)塊體的形成條件;根據(jù)塊體理論并結(jié)合充填體的作用特點(diǎn),推導(dǎo)了在充填體頂板作用下側(cè)幫塊體穩(wěn)定性系數(shù)的計(jì)算公式[45];在此基礎(chǔ)上,提出了基于進(jìn)路側(cè)幫的關(guān)鍵塊體、進(jìn)路方向與破碎帶走向的銳夾角、進(jìn)路方向與最大水平應(yīng)力的銳夾角3個(gè)指標(biāo),由該3個(gè)指標(biāo)建立了相應(yīng)的進(jìn)路穩(wěn)定性評(píng)價(jià)模型[46]。上述評(píng)價(jià)模型在某礦山得到了實(shí)際應(yīng)用,該礦山某分層的回采進(jìn)路方向及回采順序如圖5所示。
上下分層進(jìn)路交錯(cuò)布置有利于回采進(jìn)路整體穩(wěn)定性,在上個(gè)分層進(jìn)路方向和回采順序確定后,下個(gè)分層進(jìn)路方向以垂直于上個(gè)分層進(jìn)路方向?yàn)樵瓌t,結(jié)合上述進(jìn)路穩(wěn)定性評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)化進(jìn)路方向。
進(jìn)路方向、回采順序、上下分層進(jìn)路方向關(guān)系等均可視作下向分層膠結(jié)充填法的采礦要素,同一分層進(jìn)路方向選擇主要考慮了進(jìn)路側(cè)幫圍巖不穩(wěn)定塊體。結(jié)合“協(xié)同”理念分析可知,進(jìn)路方向體現(xiàn)了進(jìn)路與圍巖的協(xié)同性,達(dá)到整體穩(wěn)定性好的效應(yīng);回采順序主要考慮了礦體與充填體作為進(jìn)路支撐幫的協(xié)同性,其目的是為了提高采礦日產(chǎn)量;上下分層進(jìn)路方向之間的協(xié)同性,則主要考慮提高回采作業(yè)的整體穩(wěn)定性??傊?,回采進(jìn)路方案充分體現(xiàn)了資源開(kāi)采過(guò)程中和諧處理開(kāi)采不穩(wěn)定性的影響因素,保持要素間及要素自身的協(xié)作性,使采礦協(xié)同性良好,整體效應(yīng)最佳[47-50]。
當(dāng)下個(gè)分層進(jìn)路開(kāi)采至端部(礦體上盤)遇到巖體破碎泥化帶時(shí),由于泥化帶容易帶著上部充填體一起冒落,此時(shí),或者端部不回采造成資源浪費(fèi)或者在不安全巖體下作業(yè)?;诖?,提出超前護(hù)幫充填技術(shù),即進(jìn)路回采后超前掘進(jìn)破碎泥化帶,預(yù)先充填高強(qiáng)度充填體,使下一分層的回采在高強(qiáng)度充填體頂板的保護(hù)下進(jìn)行,從而大大提高了采場(chǎng)安全性。垂直走向的超前護(hù)幫充填模式如圖6所示。
為了進(jìn)一步揭示超前護(hù)幫充填提高采場(chǎng)穩(wěn)定性的機(jī)理,采用了數(shù)值模擬研究方法,模擬了2個(gè)方案:模擬方案一為:第一步模擬開(kāi)采前應(yīng)力場(chǎng),第二步模擬上一分層進(jìn)路開(kāi)挖,第三步模擬本分層進(jìn)路回采;模擬方案二為:第一步模擬開(kāi)采前應(yīng)力場(chǎng),第二步模擬上一分層進(jìn)路開(kāi)挖,第三步模擬上一分層進(jìn)路充填,第四步模擬本分層進(jìn)路回采。模型各種參數(shù)依據(jù)某下向分層膠結(jié)充填法礦山實(shí)際確定,兩種方案的最終計(jì)算結(jié)果如圖7、圖8 所示。其中開(kāi)挖邊界模擬為礦體實(shí)際邊界。
通過(guò)對(duì)比圖7 和圖8 可知:兩種方案開(kāi)挖本分層進(jìn)路后,在本分層進(jìn)路端部朝向臨空面的方向均存在位移;但方案二對(duì)上分層進(jìn)路采用超前掘進(jìn)并對(duì)其充填后,剪應(yīng)變?cè)隽考袇^(qū)域有所改善,剪應(yīng)變?cè)隽肯蛏戏謱舆M(jìn)路超挖充填段轉(zhuǎn)移,減弱了本分層進(jìn)路端部的剪應(yīng)變?cè)隽浚环桨敢坏乃苄詤^(qū)主要集中在進(jìn)路端部,而方案二塑性區(qū)向本分層進(jìn)路的后上方轉(zhuǎn)移,相比之下,方案二提高了回采本分層端部時(shí)的穩(wěn)定性。
超前護(hù)幫充填的協(xié)同性具體表現(xiàn)為:在上分層回采充填后,如果不進(jìn)行超前護(hù)幫充填,則下分層回采至端部時(shí),頂板將出現(xiàn)充填體和破碎巖體不同介質(zhì),容易發(fā)生頂板冒落的安全事故;實(shí)施超前護(hù)幫充填,其實(shí)質(zhì)就是在上個(gè)分層資源開(kāi)采過(guò)程中,同時(shí)將下個(gè)分層開(kāi)采存在的頂板冒落災(zāi)害進(jìn)行處理,體現(xiàn)了開(kāi)采過(guò)程中的整體協(xié)同效應(yīng)。
(1)工程實(shí)際中應(yīng)用的充填體頂板,是下向分層膠結(jié)充填開(kāi)采中最重要的承載單元;豎直鋼筋、托盤、鋼絲網(wǎng)及充填體之間符合整體協(xié)同性要求,充填體頂板支護(hù)系統(tǒng)的協(xié)同性在于提高了頂板的整體穩(wěn)定性。
(2)回采進(jìn)路方案充分體現(xiàn)了實(shí)際采礦過(guò)程的良好協(xié)同性及整體效應(yīng)。
(3)超前護(hù)幫充填方案的實(shí)質(zhì)是開(kāi)采過(guò)程中避免后續(xù)災(zāi)害發(fā)生的“協(xié)同開(kāi)采”理念的有效體現(xiàn)。
(4)通過(guò)對(duì)下向分層膠結(jié)充填開(kāi)采中協(xié)同性的歸納分析表明,“協(xié)同開(kāi)采”理念可為采礦方法整體性論證和內(nèi)在關(guān)系研究提供有效手段。