安家岭露天矿南帮边坡不稳定区域防治措施_谢云燕

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露天矿山边坡稳定安全管理措施

露天矿山边坡稳定安全管理措施

露天矿山边坡稳定安全管理措施采矿生产过程中出现的边坡有露天采矿的边帮、排土场的边坡、地下采矿排弃的废石堆。

排土场的边坡和废石堆具有共同的特征。

1边坡稳定1.1边坡稳定的规定(1)正常生产时期对采场工作帮应每季度检查一次,高陡边帮应每月检查一次,不稳定区段在暴雨过后应及时检查,对运输和行人的非工作帮,应定期进行安全稳定性检查(雨季应加强)。

(2)邻近最终边坡作业,应采用控制爆破减震;应按设计确定的宽度预留安全平台、清扫平台、运输平台;应保持台阶的安全坡面角,不应超挖坡底;局部边坡发生坍塌时,应及时报告矿有关主管部门,并采取有效的处理措施;每个台阶采掘结束,均应及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石,并组织矿有关部门验收。

(3)临近边坡排弃废石时,应保证边坡的稳固,防止滚石、滑塌的危害。

且注意废石场荷载对边坡的影响(4)应根据最终边坡的稳定类型、分区特点确定边坡各区监测级别。

对边坡应进行定点定期观测,包括坡体表面和内部位移观测、地下水位动态观测、爆破震动观测等。

(5)遇有岩层内倾于采场且设计边坡角大于岩层倾角,有多组节理、裂隙空间组合结构面内倾采场,有较大软弱结构面切割边坡、构成不稳定的潜在滑坡体的边坡,应事先采取有效的安全措施,管理边坡的稳定及安全。

1.2边坡安全管理的措施(1)确定合理的台阶高度和平台宽度,台阶高度与埋藏条件和矿岩力学性质、穿爆作业的要求、采掘工作的要求有关,一般不超过15m。

平台宽度影响边坡角的大小、边坡的稳定性。

工作平台宽度一般为30~40m。

(2)正确选择台阶坡面角和最终边坡角,台阶坡面角的大小与矿岩性质、穿爆方式、推进方向、矿岩层理方向和节理发育情况等因素有关,较稳定的矿岩,工作台阶坡面角不大于55°;坚硬稳固的矿岩,工作台阶坡面角不大于75°。

(3)选用合理的开采顺序和推进方向,坚持从上到下的开采顺序,坚持打下向孔或倾斜炮孔,杜绝在作业台阶底部进行掏底开采,避免边坡形成伞檐状和空洞。

安家岭露天矿复杂环境边坡稳定性研究与控制

安家岭露天矿复杂环境边坡稳定性研究与控制

进 , 成 了南 、 形 北端 帮 和内排 土场共 存 的空 间格 局 。 安家 岭矿 区实施露 井联 采前 ,为 了更 多 的 回收 煤 炭资源 , 在南 端帮建 设 了端帮井 , 南端 帮下 部分 对 压 煤进行 开采 。 随着 生产 的进行 , 内排 土场 排弃 工程 已经达到 端帮井位 置 , 由于多方 面原 因 , 帮井 没 但 端
了更 大程度 的开采煤 炭资 源 , 少煤炭 资源 的浪 费 , 减 同时提 高矿 山经济效 益 ,生 产 中往 往采 用 深 陡边 坡 设 计 , 成 了复杂环境 边坡 系统 。 形 为确保安 全生产 对
高边 坡 的稳 定性 评价及 控制提 出了更高 的要求 。
2 工程 背景
系 如 图 1 示 。随着 边坡 的长 时 间暴 露及 雨季 大气 所 降 水 的影 响 , 安全 问题 日益 突 出 , 其 已构 成露天 矿安 全 生产 的重大 隐患 , 急需 对该 边坡进 行分 析研究 , 提 出安 全控制 措施 , 证矿 山正 常生产 。 保
学) 露天开采专业, 现任 中煤平朔安家岭 露天煤矿总工程师。
() 3 石炭 系基 岩层 。 端 帮边坡 体石炭 系基岩 中 南
有 泥岩层 、 砂岩 层 、 泥岩层 和煤层 。 砂

3・ 6
露天采矿技术 21年第6 00 期
对该 复杂 区域 _ 地质 条件 的认 识程 度和 对所 收集 T程
32 边 坡 参 数 .
研究 区域南 侧为露 天矿采 场边坡 ,西侧 及 西北
到的资料 的掌 握程度 ,以及边 坡稳 定性 对露 天矿 生
侧为露 天 矿 内排土 场 , 采场 边坡 总体边 坡 角为 4 。 2, 4煤 以上岩石 边坡角 5。 9,单 台阶坡面角最 大为7。 5; 内排土场 总体 边坡角为 1。 8,端帮井处局部高 台阶边

露天煤矿边坡稳定分析及防治

露天煤矿边坡稳定分析及防治

露天煤矿边坡稳定分析及防治摘要:我国是煤炭生产和消费大国,露天煤矿具有生产规模大、生产成本低、安全保障高、经济效益好等优势。

因此,在矿山生产实践中边坡治理的方法很多,根据不同露天煤矿的具体情况,采取不同的手段才能取得较好的效果。

折线边坡设计对于高大软边坡控制是一个新的探索,经过研究计算,对于降低帮坡角,保持边坡稳定会起到较好的效果,下边结合典型露天煤矿建设实例对折线边坡的应用进行研究论证。

关键词:露天煤矿;边坡稳定分析;防治引言随着我国经济的高速发展,大量的露天煤矿、金属矿及各种非煤矿山被陆续开发,由于露天矿的开采具有开采空间限制小、劳动生产率高、生产成本低以及作业场所安全性高等特点,近年来露天开采煤炭的产量在全国煤炭产量中所占比重大幅上升。

随着开采的不断进行,各露天矿山形成大量的高陡边坡,边坡的高度可达300~500m,露天矿的高陡边坡一旦发生滑塌将会不可避免地引发一系列的灾害。

1露天矿地质条件1.1工程地质在露天煤矿中,全区岩煤层的产状稳定且无明显的断层、褶皱构造,在构造类型上较为简单。

具体有以下几个方面:①在第四系全新统洪冲积层(Q3-4pal)中,主要由戈壁碎石、冲洪积砂土构成,有着孔隙度大、结构松散以及震动容易产生滑坡等特点。

②在中侏罗统西山窑组(J2x)中,主要由泥质粉砂岩、泥岩、煤层、粉砂岩夹砂岩构成,底部一般为粗砂岩或者中砂岩,以泥质胶结为主,有着遇水软化膨胀、易风化的特点,不利于保证边坡的稳定性。

③在下侏罗统三工河组(J1s)中,细砂岩、灰色粉砂岩、泥质粉砂岩等为地层岩性,有着多为硬岩的特点,有着较高的强度。

1.2边坡岩土力学参数结合以往开展的矿区边坡分析及地质勘察类工作,可以对岩土试验的研究成果进行收集、整理和分析,通过对岩石-岩体强度这间理论和工程地质类比法的结合应用,能对本次露天矿的边坡岩体力学指标进行估算,2造成露天煤矿边坡不稳定的因素2.1边坡岩性露天首采区煤系地层的岩性组合及岩石物理力学性质,岩性多以泥岩为主,且大多为软岩层。

2023年露天煤矿矿边坡失稳隐患整改方案报

2023年露天煤矿矿边坡失稳隐患整改方案报

2023年露天煤矿矿边坡失稳隐患整改方案报一、背景介绍随着煤炭行业的发展,露天煤矿成为矿山开采的一种重要方式。

然而,露天煤矿矿边坡失稳隐患成为了一个无法忽视的问题。

矿边坡失稳不仅危及人员生命安全和财产安全,还会带来环境污染和资源浪费等负面影响。

因此,我们制定了以下整改方案,旨在解决2023年露天煤矿矿边坡失稳隐患问题。

二、问题分析(一)主要问题1. 山体岩石稳定性差,容易发生滑坡、崩塌等地质灾害。

2. 工作面开展过程中,对边坡稳定性的评估不够充分,导致工作面附近矿边坡的失稳风险无法得到及时控制。

3. 缺乏有效的监测手段和技术手段,无法及时掌握矿边坡的变形和位移情况。

4. 缺乏科学合理的管理制度和操作规程,导致矿边坡的管理不到位。

(二)原因分析1. 山体地质条件复杂,存在高陡、坚硬岩石、水文条件差等不利因素。

2. 露天煤矿地质勘探不到位,没有对矿区地质特征进行全面详细的研究。

3. 矿区开采过程中,煤矿公司缺乏科学的生产管理和技术支持,导致矿边坡失稳隐患问题得不到有效解决。

4. 缺乏有效的技术装备和检测手段,无法准确评估矿边坡的稳定性。

三、整改措施(一)完善地质勘探工作1. 加大对矿区地质特征的调研和勘探力度,建立地质信息库。

2. 对矿区地质构造和水文地质条件进行详细研究,制定地质灾害防治方案。

3. 制定完善的地质勘探规范和技术标准,确保勘探工作的科学性和准确性。

(二)加强矿边坡管理1. 制定全面的矿边坡管理制度和操作规程,明确责任人和职责。

2. 加强对矿边坡的巡查和监测工作,及时发现和处理问题。

3. 建立矿边坡安全档案,记录矿边坡的变形和位移情况,为评估和预警提供数据支持。

(三)加强科学技术支持1. 引进先进的科学技术装备,提高对矿边坡稳定性的监测和评估能力。

2. 开展科研攻关,提升对矿边坡失稳机理的研究和理解。

3. 加强技术培训和交流,提高矿山人员的科学技术水平和应急能力。

(四)落实安全生产责任1. 加强管理人员的安全生产培训,提高安全意识和管理能力。

维护露天采场边坡稳定安全

维护露天采场边坡稳定安全

维护露天采场边坡稳定安全背景随着我国经济的发展,能源、矿产等资源的需求持续增长。

露天采矿场是其中非常重要的一种采矿方式,它具有开采率高、工艺简单、采运成本低等优势。

同时,也具有地质条件复杂多变、天气气候因素影响比较大、在采过程中会对环境带来一定的负面影响等问题。

露天采矿场中边坡稳定安全的问题一直是一个较为关键的难题。

边坡不稳定会导致露天采矿场防汛预测、水资源利用、环境保护等工作受到影响。

因此,维护露天采场边坡稳定安全对于实现可持续采矿和生产运营安全非常重要。

边坡稳定分析露天采矿场的边坡可分为开采边坡和挡土边坡,其中挡土边坡的高度和坡度较大,稳定性更易收到影响。

边坡稳定性保证主要需要从两个方面进行分析:边坡自身的稳定性和边坡与矿体之间的稳定性。

边坡自身的稳定性受多种因素影响,主要包括工程地质条件、地震活动、气候条件等。

而边坡与矿体之间的稳定性与采矿方式、开采深度、开采速度等因素密切相关。

在对边坡稳定性进行分析时,可以采用稳定性指标法、安全系数法、数值模拟方法等。

维护方案为了保障露天采矿场边坡的稳定性,需要制定合理的维护方案,包括以下方面:工程监测采用科学合理的工程监测体系,对边坡进行定期监测,包括边坡位移、地下水位、地表沉降等关键数据。

及时发现异常情况,及时采取措施,保障边坡的稳定安全。

防护与加固对于受到扰动、裂缝等影响的边坡,可以采用防护措施,如喷涂浆料、钢筋网等;对于边坡稳定性较差的区域,可以采用加固措施,如加固钻孔、注浆灌浆等,提高边坡的稳定性。

生态恢复为保护环境,支持可持续发展,需要在维护边坡稳定性的同时开展生态恢复工作,如进行绿化美化、涂料防腐处理等。

维护效果评估维护效果评估是对维护方案实施后效果进行检查评估。

通过对比前后的监测数据,判定维护效果是否达到预期目标,以此为依据,调整维护方案,完善维护体系。

结论维护露天采场边坡稳定安全对于生产、环境保护等各方面都有非常重要的意义。

在制定维护方案时,需要结合具体的场地条件、地质条件等因素,采用多种维护策略进行综合保障。

露天矿山边坡的安全问题及治理方法探究

露天矿山边坡的安全问题及治理方法探究

露天矿山边坡的安全问题及治理方法探究露天矿山是一种开采方式,其边坡安全问题常常引起人们的关注。

边坡稳定性差、易发生塌方、滑坡等问题不仅对矿山运营产生负面影响,还会对周边环境和人员安全带来严重威胁。

研究露天矿山边坡的安全问题以及相应的治理方法具有重要意义。

露天矿山边坡的安全问题主要表现在以下几个方面:1. 边坡稳定性差:露天矿山的边坡通常由岩石、矿石和土壤等组成,这些材料的力学性质易受到长时间开采、地质构造和水文地质条件等因素影响。

边坡的稳定性常常受到影响,容易发生塌方、滑坡等现象。

2. 水文地质问题:露天矿山的边坡通常存在水文地质问题。

地下水的影响、地下水位的升降等问题,都容易对边坡的稳定性造成影响。

露天矿山通常涉及大量的赤泥水、雨水等废水排放,如果处理不当,也会对边坡的稳定性造成威胁。

3. 矿石掏空导致边坡失稳:在露天矿山开采过程中,为了获得更多的矿石,矿石的掏空可能导致边坡失稳。

当矿石掏空后,边坡可能会因为内部支撑力的减少而塌陷,这对边坡的稳定性造成严重威胁。

1. 边坡稳定性评价与监测:对于露天矿山的边坡,我们可以采用现代地质和工程技术手段,进行边坡稳定性评价和监测。

通过监测边坡的位移、应力等指标,及时掌握边坡的变化情况,为边坡的安全管理提供科学依据。

2. 水文地质治理:对于露天矿山边坡的水文地质问题,可以采取一系列治理措施。

合理规划矿山的水文地质条件,选择合适的排水方式、排水通道等措施,以确保边坡的稳定性。

3. 边坡加固治理:对于边坡稳定性差的问题,可以采取加固措施,以提高边坡的抗震能力和稳定性。

采取护岩网、喷射混凝土、深层锚杆等工程措施,加固边坡的支护结构。

4. 合理规划矿山开采方式:为了减少矿石掏空导致的边坡失稳问题,可以通过合理规划矿山的开采方式。

采取逐层开采、逐步退坡等方式,避免大面积矿石掏空导致的边坡失稳。

露天矿山边坡的安全问题对矿山运营和周边环境造成严重威胁,需要引起足够的重视。

露天矿边坡稳定和滑坡防治的技术措施

露天矿边坡稳定和滑坡防治的技术措施
m, 南北 两侧 端 帮 边 坡 设 有 运 输 通 道 , 端 帮 边 坡 上 每
的露天煤矿建设项 目也已经启动 , 因此 , 露天开采 中 边坡稳定和滑坡防治值得探索和研究 。
1 边坡 事故 的危 害
隔1 个 平 台设 有 1个 运 输 通 道 , 黄土运输平盘宽 3 4 m, 保 安平盘 宽 6 m; 岩石运 输平 盘 宽 3 2 m, 保 安 平盘 宽4 m. 采掘 场端 帮, 端 帮 边 坡存 在 时 间 为 4 —5年 。 内排 土 场 最 终 帮 坡 角 2 O 。 , 稳 定 系数 1 . 3 1 . 安 家 岭 矿 历 年 边 坡 稳 定 验 算 结
果: 2 0 0 5年 , 北 帮发生 变形 , 稳 定 系数 1 . 0 2 8—1 . 1 3 5 ,
安太 堡矿 除 1 9 9 1年 l 0月 2 8日南 排土 场 发生 一
次大 滑坡 外 , 未 出现 滑 坡 ( 片帮) 现 象 。2 0 0 5年 3月
3 1日, 在 安家 岭矿 采掘 场南 部 、 西 排 土场 北 侧 临 近调
杨军1967男山西朔州人1992年毕业于中国地质大学工程师主要从事煤矿矿井设计工作mail1737122209qqcom露天矿边坡稳定和滑坡防治的技术措施山西省朔州市煤炭设计研究所山西朔州036002分析了露天开采煤矿边坡事故的危害通过确定帮坡角稳定系数边坡稳定角及排土场排弃高度提出对边坡加强监测监控和地面防水地下控制水压等一系列措施有效防止了露天开采煤矿边坡灾害的发生安全经济社会效益显著
度 室附 近的边 坡 下 部 ( 1 3 5 5平 盘 ) , 发现 一 组 较 为 连
不能满 足要 求 , 安 全性 差 。2 0 0 6年 , 对 北 帮 区域 边 坡 进行 稳定 验 算 , 稳定系数 分别为 : 1 . 1 8 、 1 . 1 5 、 1 . 2 1 、 1 . 1 6 、 1 . 1 8 , 储 备 系 数 略显 不 足 。2 0 0 7年 , 对 北 帮 滑 坡 区进行 研究 计算 : 滑坡 后 缘 边坡 稳 定 系数 为 1 . 0 2 4

露天矿山边坡的安全问题及治理方法探究

露天矿山边坡的安全问题及治理方法探究

露天矿山边坡的安全问题及治理方法探究露天矿山是一种常见的开采方法,但其所带来的安全隐患也是不可忽视的。

本文将探讨露天矿山边坡的安全问题及治理方法。

露天矿山边坡的安全问题主要包括坡体稳定性、滑坡、崩塌等。

由于露天矿山的开采过程中,需要表土的剥离和挖掘,使得原本稳定的山体结构受到破坏,导致边坡失稳的风险增加。

露天矿山的边坡往往是长期的堆积体,其内部结构复杂,存在着多种土石组合,这也增加了边坡发生滑坡、崩塌等地质灾害的可能性。

1. 坡面支护:利用钢筋网、锚杆等结构进行坡面支护,增加边坡的稳定性。

可以通过种植植被来加固边坡的土壤结构,减少水土流失和侵蚀。

2. 排水治理:边坡内部的积水是导致边坡失稳的重要因素之一。

采取适当的排水措施,如开挖渠道、设置排水井等,能够有效减少地下水位的上升,提高边坡的稳定性。

3. 减振降噪:露天矿山的开采过程中会产生噪音和振动,对周围的边坡稳定性造成影响。

采用减振降噪措施,如设置隔音墙、降低爆破药量等,可以减少边坡的震动和振动,保持边坡的稳定。

4. 监测预警:通过安装边坡位移监测仪器,及时监测边坡的位移和变形情况,发现异常时能够及时采取措施进行处理,防止边坡发生灾害。

5. 安全管理:加强对露天矿山开采过程的管理,制定严格的安全操作规程和应急预案,提高全员的安全意识和应急处置能力。

露天矿山边坡的安全问题需要引起重视,并采取相应的治理措施。

通过坡面支护、排水治理、减振降噪、监测预警和安全管理等方法,可以提高露天矿山边坡的稳定性,保障人员和设备的安全。

还需要加强矿山相关部门的监管,确保开采过程符合安全规范,减少潜在的安全风险。

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平朔安家岭露天矿隶属于中煤能源集团下属的中煤平朔集团有限公司,是平朔矿区规划的3个露天煤矿之一。

安家岭露天矿地理坐标为:东经112°20′52″~112°26′22″,北纬39°26′03″~39°29′43″,矿田东西宽7842m,南北长6556m,面积28.8832 km2;位于宁武煤田的北部,处于马关河西部,主要地质构造为区域构造宁武向斜,整体构造为一北东倾向的单斜构造,其中安家岭逆断层、芦子沟背斜贯穿整个露天矿区。

安家岭露天矿矿生产近年来受到安家岭逆断层、芦子沟背斜及南帮边部坑口破碎站距离较远等多方面影响,由于坑底11煤已推过破碎口,原煤运距不断增大,因此急需对原煤运输系统进行改造,以缩短卡车运距。

1南帮边坡主要不良地质条件安家岭逆断层在采场南端帮已揭露部分岩体破碎,若按照原开采计划需要2年可以通过南帮影响区域;该区域上部存在排土场,其与南帮边坡形成复合边坡,且复合边坡区域受到逆断层破碎带影响。

芦子沟背斜区域煤层埋藏较浅,该区域存在过小煤矿开采历史;露天矿在背斜区域将面临后东矿、白西沟矿采空区影响,南帮外侧存在前安家岭井工矿采空区,目前露天矿在南帮区域已探测到存在4、9煤采空区。

因此安家岭露天矿南部边坡主要受到安家岭逆断层及小窑采空区影响。

2边坡稳定性计算2.1有限元强度折减系数法当前边坡稳定性分析的常用方法,其具有计算模型简单、计算参数量化准确、计算结果直截实用的特点。

在极限平衡法理论体系形成的过程中,出现过一系列简化计算方法,诸如瑞典法、毕肖普法和陆军工程师团法等,不同的计算方法,其力学机理与适用条件均有所不同[1]。

随着计算机的出现和发展,又出现了一些求解步骤更为严格的方法,如Morgenstern-Price 法、Spencer法等,本次稳定计算采用摩根斯坦-普瑞斯(Morgenstern-Price)法来确定边坡的安全系数。

安家岭露天矿南帮边坡不稳定区域防治措施谢云燕(中煤平朔集团有限公司安家岭露天矿,山西朔州036006)摘要:安家岭露天矿通过开展边坡年度稳定性评价工作,对稳定性不足区域提出治理措施,并结合下1年度生产计划对采矿方案进行调整。

安家岭露天矿采矿主要调整南帮逆断层影响区域,通过提前掏槽开采—快速内排压脚,使逆断层影响区域满足边坡安全;快速内排压脚后并对原运煤系统进行了调整,可以有效缩短运煤路线,在保证安全基础上取得可观的经济效益。

关键词:露天矿;逆断层;边坡稳定;采空区中图分类号:TD824.7文献标志码:B文章编号:1671-9816(2015)02-0052-04Prevention measures of south slope instability region in Anjialing Open-pit MineXIE Yunyan(Anjialing Open-pit Mine,China Coal Pingshuo Group Co.,Ltd.,Shuozhou036006,China)Abstract:Through developing slope stability evaluation work,the article presents the controlled measures on the instability region and adjusts the mining scheme combining with the production plans next year.The mine mainly adjusts south slope reverse fault area,and advances cut mining--fast internal dump to ensure slope safe.After fast internal dump,the mine adjusts the original coal conveying system to effectively shorten coal transportation line,which obtains good economic benefits on the basis of ensuring safety.Key words:open-pit mine;reverse fault;slope stability;goaf收稿日期:2014-09-20作者简介:谢云燕(1988-),男,重庆万州人,助理工程师,2011年毕业于中国矿业大学采矿工程专业,现在中煤平朔集团有限公司安家岭露天矿生产技术部工作。

DOI:10.13235/ki.ltcm.2015.02.0162.2南帮边坡稳定性位于安家岭逆断层影响区域的SS2区域边坡,由于采矿影响,出现局部片帮现象;位于前安家岭井工矿影响区域的SS4、SS5区域边坡,端帮节理裂隙发育、泥岩风化严重,且局部台阶较高,边坡安全储备系数较低,按照正常生产短期内排无法跟进;SS8区域为2014年度自营剥离区域,在边坡外部存在排土场,距离矿坑仅40m ,且排弃段高最高达90m ,排土场及边坡下部存在4煤采空区影响[2],南帮边坡稳定性评价剖面布置图如图1,南帮典型区域边坡稳定性如图2,南帮边坡稳定性结果见表1。

3南帮边坡治理方案为保证南帮边坡安全,在稳定性验算的基础上提出在安家岭露天矿南帮边坡治理方案。

逆断层影响范围SS2剖面区域,在靠近南帮区域采取“提前掏槽开采快速回填方案”,回填后形成从上盘11煤底部至坑口破碎站的运煤路线。

SS4、SS5剖面区域受小窑井工矿采空区影响,边帮泥岩风化严重,局部台阶较高,为保证该区域边坡稳定性不足问题,建议在11煤采出后在采取“边坡压脚方案”,压脚至1285水平可满足边坡的安全要求。

建议在南帮上部排土场SS8区域排弃段高较高,且边坡受老采空区及采空区着火等影响,采取放缓边坡角方案进行治理[3]。

3.1南帮SS2剖面治理方案南帮SS2剖面区域10月份时,受安家岭逆断层破碎带及露天采动影响,破碎带区域边坡稳定系数降低到1.071,已出现明显变形;按照原设计方案,原设计方案SS2剖面边坡稳定性状况如图3,11煤采出后边坡下部区域稳定系数为1.020,上部破碎带处边坡稳定系数为1.009,处于临界平衡状态[4]。

治理方案如下:南帮SS2、SS3剖面区域上盘11煤已完全剥离,剩余下盘煤层,因此在南帮靠界区域,提前掏槽将靠界区域煤层采出,实现内排压脚;将4下1煤保安平盘加宽至10m ,将4下2煤保安平盘加宽至15m ,边坡稳定系数为1.103,由于内排可以跟进,可认为满足安全储备要求,SS2剖面区域边坡治理措施及边坡稳定计算结果如图4。

SS2区域提前掏槽开采后,可以释放500万m 3的排土空间,排弃运距可以缩短500m ;并且可形成图1南帮边坡稳定性评价剖面布置图图2南帮典型区域边坡稳定性表1南帮边坡稳定性结果SS225 1.097断层破碎带1.032断层破碎带SS323 1.1431.205SS427 1.095小窑采空区影响区 1.095小窑采空区影响区剥离及煤层采区SS529 1.072 1.071SS627 1.128黄土局台阶 1.129黄土局部台阶SS728 1.130 1.050SS8151.064排弃物1.078排弃物南帮剖面边坡角/(°)2013年边坡稳定性2014年预计边坡稳定性备注SS124 1.213 1.039局部台阶内排跟进区域SS2剖面F s=1.032现状边坡140013001200N71000N70600140013001200砂泥岩互层层组泥砂岩互层层组泥砂岩互层层组泥砂岩互层层组第四系SS4剖面F s=1.095现状边坡N70800N704001500140013001200砂泥岩互层层组泥砂岩互层层组泥砂岩互层层组第四系1500140013001200图3原设计方案SS2剖面边坡稳定性状况SS2剖面F s=1.020现状边坡N71000N70600140013001200砂泥岩互层层组泥砂岩互层层组泥砂岩互层层组泥砂岩互层层组第四系140013001200SS8区域外包排土场局部台阶排弃段高较高(达90m ),排土场坡体较松散,下方为南帮运输系统,若发生局部片帮将影响到运输系统,故建议将段高较高平盘放缓为3个平盘,SS8剖面上部削坡方案及削坡压脚后稳定计算结果如图6。

4结论1)根据南帮2013年边坡稳定评价结果可知:SS2剖面逆断层破碎带区域、SS4-SS5剖面小窑采空区、SS8剖面外排土场影响区域边坡稳定系数均不满足安全储备要求。

2)SS2剖面区域,因此在南帮靠界区域,提前掏槽将靠界区域煤层采出,实现内排压脚;将4下1煤保安平盘加宽至10m ,将4下2煤保安平盘加宽至15m ,边坡稳定系数为1.103,由于内排可以跟进,可认为满足安全储备要求。

3)SS4--SS5剖面区域受逆断层抬升影响,内排无法短期跟进,11煤采出后局部压脚至1285水平,可以满足安全要求。

4)SS8剖面区域排弃物段高较高,对排弃物进从安家岭逆断层上盘坑底到1270排土平盘的运煤线路,将比原有的运煤线路降低530m ,在保证了边坡安全稳定的基础上,并能形成了显著的经济效益。

3.2南帮SS4控制区域边坡治理方案SS4、SS5剖面控制区域位于安家岭逆断层上盘,该区域边帮泥岩风化严重,局部台阶段高较高、逆断层上盘11煤已剥离、内排近期无法跟进,因此治理措施为:采取局部压脚措施,压脚高度为1285水平[5]。

压脚后边坡稳定性提高,上部黄土台阶稳定系数为1.147、1.169,SS4、SS5剖面压脚后稳定计算结果(黄土台阶)如图5。

3.3南帮SS8控制区域边坡治理方案图4SS2剖面区域边坡治理措施及边坡稳定计算结果(b )治理方案边坡稳定性(a )南帮靠界区域治理方案SS2剖面F s=1.103治理方案N71000N70600砂泥岩互层层组泥砂岩互层层组泥砂岩互层层组第四系140013001200140013001200回填物泥砂岩互层层组图5SS4、SS5剖面压脚后稳定计算结果(黄土台阶)剖面5F s=1.1692013年度设计边坡N70800N70400砂泥岩互层层组泥砂岩互层层组第四系140013001200泥砂岩互层层组140013001200现状边坡2014年度设计边坡内排压脚高1280水平剖面4F s=1.1692013年度设计边坡N70800N70400砂泥岩互层层组泥砂岩互层层组第四系1500140013001200泥砂岩互层层组现状边坡内排1285水平1500140013001200剖面5F s=1.1692013年度设计边坡N70800N70400砂泥岩互层层组泥砂岩互层层组第四系140013001200泥砂岩互层层组140013001200现状边坡2014年度设计边坡内排压脚高1280水平剖面4F s=1.1692013年度设计边坡N70800N70400砂泥岩互层层组泥砂岩互层层组第四系1500140013001200泥砂岩互层层组现状边坡内排1285水平15001400130012004-1#煤4-2#煤11#煤9#煤4-1#煤4-2#煤11#煤9#煤表6二元线性回归方程应用表名称日期A d M t 发热量预测值Q gr,d 发热量抽查实测值误差布沼坝东帮1010m 11051106110711081110111111161117111911201121112211231124112513.09.99.87.88.98.79.68.68.99.78.26.48.79.39.836.234.335.235.235.034.835.334.837.835.837.037.537.734.036.423.410523.972924.202124.805924.498524.516524.443424.613424.679924.300825.014825.417224.962624.624224.787723.334924.210024.306824.910424.574624.634024.351824.637124.680024.359024.867725.462824.743924.395524.36130.0756-0.2371-0.1045-0.1175-0.0001-0.0582-0.04560.2187本。

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