孫 博 王逢睿,2,3
(1.中鐵西北科學(xué)研究院有限公司;2.蘭州大學(xué)土木工程與力學(xué)學(xué)院;3.西部災(zāi)害與環(huán)境力學(xué)教育部重點實驗室)
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貴州萬山汞礦黑硐子遺址礦柱穩(wěn)定性分析*
孫博1王逢睿1,2,3
(1.中鐵西北科學(xué)研究院有限公司;2.蘭州大學(xué)土木工程與力學(xué)學(xué)院;3.西部災(zāi)害與環(huán)境力學(xué)教育部重點實驗室)
摘要將失去開采價值的礦山開發(fā)為礦山遺址公園,作為旅游開發(fā)項目,可為地區(qū)經(jīng)濟(jì)合理轉(zhuǎn)型發(fā)展創(chuàng)造條件。貴州萬山汞礦黑硐子遺址礦洞內(nèi)部巖體十分破碎,部分區(qū)域的崩塌仍然持續(xù),礦體穩(wěn)定性較差,作為汞礦遺址公園存在諸多安全隱患。為此,利用礦柱條件分級系統(tǒng)對黑硐子遺址礦柱進(jìn)行現(xiàn)場評估,確定已破壞礦柱,其余礦柱使用從屬面積法進(jìn)行穩(wěn)定性分析,根據(jù)礦柱的安全系數(shù)進(jìn)一步確定失效礦柱,并對失效礦柱附近的礦柱再次進(jìn)行穩(wěn)定性校核評價。研究成果可為黑硐子遺址搶救性保護(hù)提供理論依據(jù),也可為同類文物保護(hù)工作積累相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞汞礦遺址礦山遺址公園礦柱穩(wěn)定性從屬面積法
萬山汞礦遺址是迄今為止國內(nèi)發(fā)現(xiàn)的開采時間最早、生產(chǎn)歷史最長、發(fā)展規(guī)模最大的汞礦遺址,作為我國汞礦開采歷史的一個縮影,具有較高的歷史、科學(xué)文化價值。該礦于2001年10月停止開采,實行政策性關(guān)閉后,千年的生產(chǎn)遺跡以及當(dāng)年的技術(shù)、設(shè)備、人才、資料仍保存完好[1]。萬山汞礦遺跡地下有經(jīng)過千余年開采后遺留的縱橫交錯、四通八達(dá)、洞中有洞的地下坑道,地面有3個時期的生產(chǎn)工藝遺跡,是我國僅有的幾處最具歷史考古價值的工業(yè)遺址之一,于2012年列入世界文化遺產(chǎn)后備名錄[2]。該礦關(guān)閉至今僅10余年,黑硐子內(nèi)的崩積物堆積成山,約有數(shù)千立方米。黑硐子遺址礦洞內(nèi)部十分破碎,部分區(qū)域上部巖體的荷載僅能由礦柱支撐。目前,部分區(qū)域的崩塌仍持續(xù),礦體穩(wěn)定性較差,存在諸多安全隱患,因此,有必要對萬山汞礦遺址進(jìn)行全面的搶救性保護(hù)加固,盡可能延長珍貴歷史文物的保存期。由于長期以來的粗獷式開采,黑硐子遺址中礦柱形態(tài)各異,礦房大小不一,個體間保存程度差異較大,受力方式迥異,為礦柱的穩(wěn)定性分析增加了難度。為此,本研究通過對礦柱工作狀態(tài)進(jìn)行現(xiàn)場觀察,首先確定失效礦柱,然后對于需要校核的礦柱采用從屬面積法進(jìn)行穩(wěn)定性分析,為黑硐子遺址加固保護(hù)工程提供科學(xué)依據(jù)。
1工程概況
黑硐子遺址作為萬山汞礦遺址的一部分,洞口分列山頭兩側(cè),面向東,如圖1(a)所示。黑硐子遺址洞高約70 m,寬約90 m,絕壁上開鑿有數(shù)十個洞口,27條巷道,達(dá)數(shù)百米深。據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,萬山汞礦黑硐子遺址巖體較破碎,礦洞內(nèi)部被尾礦、廢棄礦渣和洞內(nèi)墜落碎石充填,礦洞內(nèi)部礦柱林立,礦柱都遭受不同程度的破壞,如圖1(b)所示。該礦雖然實行了政策性關(guān)閉,但開采活動一直持續(xù),私人開采等非法開采活動依然存在。非法開采對于汞礦的安全威脅極大。

圖1 黑硐子遺址現(xiàn)狀
2礦柱穩(wěn)定性分析
2.1分析流程
黑硐子遺址穩(wěn)定性分析工作分為礦柱穩(wěn)定性分析和頂板穩(wěn)定性分析2個部分,分析流程見圖2。礦柱穩(wěn)定性分析是頂板穩(wěn)定性分析的基礎(chǔ),并且礦柱加固設(shè)計中的人工礦柱支護(hù)設(shè)計也應(yīng)進(jìn)行穩(wěn)定性校核,確保加固措施的有效性,礦柱穩(wěn)定性分析是礦洞整體穩(wěn)定性分析的必要條件,對于合理評價黑硐子遺址礦柱穩(wěn)定性至關(guān)重要。本研究首先根據(jù)現(xiàn)場勘查對礦柱進(jìn)行分級,確定已經(jīng)失效的礦柱,對于無法直接確定穩(wěn)定性的礦柱采用從屬面積法計算安全系數(shù)。若安全系數(shù)較小,則認(rèn)為礦柱承載功能喪失,將其上部承載的巖體質(zhì)量轉(zhuǎn)移至其他礦柱進(jìn)行計算,直至確定出所有礦柱的穩(wěn)定性為止。

圖2 黑硐子遺址穩(wěn)定性分析流程
2.2現(xiàn)場觀察與礦柱分級
礦柱條件分級系統(tǒng)[3-4]是Roberts等用于美國Missouri鉛礦礦柱設(shè)計及穩(wěn)定性估計的方法,如表1所示。萬山汞礦中礦柱的狀況與該礦柱分級條件系統(tǒng)中的礦柱條件類似,為此,本研究將該礦柱條件分級系統(tǒng)用于萬山汞礦礦柱穩(wěn)定性的現(xiàn)場評估。

表1 礦柱條件分級系統(tǒng)
據(jù)表1,進(jìn)行現(xiàn)場觀察時僅判斷已失效礦柱,之后仍需對礦柱穩(wěn)定性進(jìn)行計算,由此得到的分析結(jié)果偏安全,由于搶救性保護(hù)工程需注重時效性,故本研究不再針對萬山汞礦制定單獨的分級系統(tǒng)。根據(jù)現(xiàn)場評估結(jié)果,黑硐子中礦柱現(xiàn)狀如圖3所示。

圖3 黑硐子遺址礦柱分布
2.3礦柱載荷
礦柱支護(hù)體系的有效工作性狀與單個礦柱的大小以及其在礦體中的位置有關(guān),亦直接與礦柱的承載力和礦柱所支護(hù)巖體對礦柱施加的載荷有關(guān)。采用從屬面積法[5]計算礦柱穩(wěn)定性時,涉及的幾何參數(shù)包括礦房與礦柱的跨度,而黑硐子的礦洞形狀不規(guī)則,礦房與礦柱的形狀也不規(guī)則,很難確定上述2個參數(shù)。因此,本研究采用面積作為幾何參數(shù)進(jìn)行計算:
(1)
式中,σp為礦柱的軸向平均應(yīng)力,MPa;sp為礦柱的有效承載面積,m2;pzz為采場的垂向正應(yīng)力分量,MPa;so為礦柱的從屬面積,m2。
本研究礦柱的有效截面積取礦柱的最小橫截面積,礦柱的從屬面積取礦柱的幾何中心連線包圍的面積。垂向正應(yīng)力分量計算公式為
(2)
式中,γ為巖石容重,N/m3;H為采區(qū)深度,m。
2.4礦柱強度
礦柱的強度與礦柱的形狀有關(guān),計算礦柱的強度時,應(yīng)考慮礦柱的有效寬度,對于不規(guī)則礦柱,其有效寬度的計算公式為
(3)
式中,Ap為礦柱有效承載面積,m2;C為礦柱有效承載面周長,m。
礦柱的強度采用Bieniawski公式[6-7]進(jìn)行計算:
(4)
式中,σc為礦巖實驗室條件下的強度參數(shù);h為礦房高度,m;β為常數(shù),當(dāng)?shù)V柱的寬高比大于5時,β取1.4;當(dāng)?shù)V柱的寬高比小于5時,β取1.0。
2.5礦柱安全系數(shù)
礦柱安全系數(shù)的計算公式為
(5)
當(dāng)K<0.6時,認(rèn)為礦柱已經(jīng)失去承載功能;當(dāng)0.6≤K<1.0時,認(rèn)為礦柱仍能具有部分承載功能,需對其進(jìn)行補強加固;當(dāng)1.0≤K<1.5時,根據(jù)礦柱的完整程度及受力狀態(tài),適當(dāng)對其進(jìn)行加固;當(dāng)K≥1.5時,認(rèn)為礦柱較穩(wěn)定,對其進(jìn)行表面清理,無需進(jìn)行補強。
對黑硐子中殘存的40根礦柱進(jìn)行了現(xiàn)場評估和穩(wěn)定性計算評價,結(jié)果表明:①9根礦柱經(jīng)現(xiàn)場評估按照礦柱條件分級系統(tǒng)評價為6級,認(rèn)為已經(jīng)被破壞;②其余31根礦柱經(jīng)計算校核,3根礦柱的安全系數(shù)為0.6~1.0,需進(jìn)行補強加固,9根礦柱的安全系數(shù)為1.0~1.5,需適當(dāng)進(jìn)行加固,其余19根礦柱安全系數(shù)大于1.5,僅需對其表面進(jìn)行清理。
3結(jié)論
(1)黑硐子中殘留的礦柱破損嚴(yán)重,部分礦柱已失去承載功能,礦體極不穩(wěn)定,為確保游客安全,需進(jìn)行搶救性加固保護(hù)。
(2)由于經(jīng)過大量無計劃性開采,黑硐子中礦房與礦柱形狀不規(guī)則,且差異較大,采用從屬面積法進(jìn)行穩(wěn)定性評價時,應(yīng)選取從屬巖體以及礦柱有效承載面積作為幾何參數(shù)進(jìn)行計算,礦柱強度評價中也應(yīng)考慮礦柱的幾何特征。
(3)應(yīng)建立遺址區(qū)安全監(jiān)測預(yù)警方案,對危險性較大的區(qū)域在工程實施階段制定詳細(xì)的專項監(jiān)測預(yù)警方案,確保人員安全和礦洞穩(wěn)定。施工過程中,建議安排有工作經(jīng)驗的地質(zhì)人員和設(shè)計人員進(jìn)行配合施工,根據(jù)現(xiàn)場施工過程中掌握的實際地質(zhì)情況,進(jìn)一步補充和完善地質(zhì)資料,以便及時變更、優(yōu)化礦柱加固方案。
參考文獻(xiàn)
[1]史繼忠.萬山汞礦遺址[J].當(dāng)代貴州,2008(3):55-55.
[2]李映福,周必素,韋莉果.貴州萬山汞礦遺址調(diào)查報告[J].江漢考古,2014(2):22-40.
[3]Brady B H G, Brown E T.地下采礦巖石力學(xué)[M].佘詩剛,譯.北京:科學(xué)出版社,2011.
[4]Roberts D P, Lane W L,Yanske T R.Pillar extraction at the Doe run Company,1991—1998[C]∥Proceedings of the Sixth International Symposium on Mining with Backfill, Victoria: Australian Institute of Mining and Metallurgy,1998:227-233.
[5]劉學(xué)增,翟德元.礦柱可靠度設(shè)計[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報,2000,19(1):85-88.
[6]姚高輝,吳愛祥,王貽明,等.破碎圍巖條件下采場留存礦柱穩(wěn)定性分析[J].北京科技大學(xué)學(xué)報,2011,33(4):400-405.
[7]廖文景.石膏礦采空區(qū)積水對礦柱穩(wěn)定性的影響分析[J].采礦技術(shù),2009(3):52-53.
(收稿日期2016-03-28)
*中國中鐵科技開發(fā)計劃項目(編號:2016-KJ005-Z005-03)。
孫博(1984—),男,工程師,碩士,730000甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)民主東路365號。