山西省煤矿内滑坡的常见治理方法及其适用条件

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滑坡处理的基本方法

滑坡处理的基本方法

滑坡处理的基本方法
滑坡治理的工程措施很多,归纳起来分为四类:一是消除或减轻水的危害;二是改变滑坡体外形;三是设置抗滑建筑物; 四是改善滑动带土石性质。

1、消除或减轻水的危害
排除地表水是整治滑坡不可缺少的辅助措施,而且应是首先采取并长期运用的措施。

对于地下水,可疏而不可堵。

其主要工程措施有截水盲沟、支撑盲沟、仰斜孔群,此外还有盲洞、渗管、渗井、垂直钻孔等排除滑体内地下水的工程措施。

2、改变坡体几何形态
这种措施主要是消减推动滑坡产生区的物质(即减重)和增加
阻止滑坡产生区的物质(即反压) ,通常所谓的砍头压脚;或减缓边坡的总坡度,即通称的削
方减载,这种方法是经济有效的防治滑坡的措施。

3、设置抗滑建筑物
1) 抗滑挡墙:在滑坡底脚修建挡墙也是常用的一种方法。

挡墙可用砌石、混凝土以及钢筋混凝土结构。

临时性加固时,也可采用木笼挡墙。

2) 抗滑桩在滑坡体上挖孔设桩,不会因施工破坏其整体稳定。

桩身嵌固在滑动面以下的稳固地层内,借以抗衡滑坡体的下滑力,
这是整治滑坡比较有效的措施。

3) 地面用梁或锚墩作反力装置给滑体施加一个预应力来稳定滑坡,这样能有效地阻止滑坡的移动。

4) 锚索与抗滑桩联合形成锚索桩。

5) 普通砂浆锚杆锚固利用水泥砂浆将锚杆和孔壁牢牢地粘结在一起。

4、改善滑动带土石性质
对于软基和由软土构成的边坡,可以采用物理或化学的处理方法,改变土体
性质,以提高边坡的稳定性。

一般采用焙烧法、爆破灌浆法等物理化学方法对滑坡进行整治。

今天。

煤矿地区的滑坡灾害及其防治技术

煤矿地区的滑坡灾害及其防治技术

城市周刊2019/3 CHENGSHIZHOUKAN 95煤矿地区的滑坡灾害及其防治技术张新跃 辽宁工程勘察设计院摘要:煤矿在我国的经济社会发展中发挥着非常重要的作用,因此,国家也非常重视煤矿的开采工作。

但是由于煤矿特殊的地质条件,再加上人为开采过程中对煤矿矿区自然地质环境的破坏,造成矿山地质灾害问题不断加剧。

尤其是煤矿地区的滑坡地质灾害,不仅造成巨大的经济损失,而且还严重威胁着人们的生命安全。

因此,如何有效地解决煤矿滑坡灾害成为当前亟待解决的重要问题。

下文结合实践,对煤矿地区的滑坡灾害及其防治技术展开探讨以供参考。

关键词:煤矿;地质灾害;滑坡;防治技术随着经济社会的不断发展,社会各个层面对于煤炭资源的需求不断加大,为了满足人们不断增长的煤炭资源需求,煤矿开采工作也在如火如荼的进行。

但是随着煤矿开采作业规模的不断扩大,对于矿区自然地质环境的平衡形成了很大的干扰,煤矿地区本身地质环境就非常复杂,人为作业活动以及多种原因,造成煤矿矿区一系列的地质灾害问题。

尤其是滑坡地质灾害,不仅会阻断交通与河流,更甚者还可能摧毁厂区,掩埋村庄,给人们的生命财产安全造成巨大的威胁。

如何有效地煤矿滑坡地质灾害受到了各级政府、企业和技术人员的广泛重视。

下文笔者结合自己的工作实践对煤矿地区的滑坡灾害及其防治技术展开探讨以供参考。

一、煤矿地区的滑坡灾害成因与影响因素煤矿地区滑坡活动受多种因素的影响,主要发生在雨季。

软硬相间的岩层,由于差异分化,坚硬岩体突出,由于结构面切割或重力蠕变,易产生崩塌、落石。

煤矿地区滑坡的诱发因素很多,有些是开采过程中难以避免的;有的是开采中忽视预防或开采不规范、管理不科学导致的;有的矿山片面追求经济利益摈弃常规,结果为后期的发展埋下灾害隐患。

滑坡是松散岩类构成的斜坡破坏形式。

当组成斜坡的岩石性质不同,特别是上覆松散堆积层,下伏坚硬岩石时,易产生滑坡。

滑坡的滑动面多数是构造软弱面,如层面、断层面、断层破碎带、节理面、不整合面等。

治理滑坡的工程措施

治理滑坡的工程措施

治理滑坡的工程措施治理滑坡的工程措施是非常重要的,措施的制定是为了更好的保障工程质量,每个细节的处理都非常关键。

本店铺本店铺就治理滑坡的工程措施和大家说明一下。

治理滑坡的工程措施主要包括:地表排水、地下排水、清方减载、反压、支挡工程(包括抗滑挡墙、抗滑桩、锚索、锚杆、抗滑键、抗滑明洞、微型桩等)、滑带土改良(灌浆、旋喷桩、砂桩)、夯填裂缝、整平地表、环保与绿化等,这里主要讨论以下治理措施及控制要点:3.1清方减载清方减载是一种常用的工程滑坡治理措施,实施容易,可用于应急工程,也可用于永久工程,特别适用于滑坡形成期,效果明显,既可有效的削弱滑坡体的下滑力,又能减小支撑工程,并可有效保证施工安全。

3.2排水俗话说“无水不滑”,可见滑坡与地下水和地表水存在着紧密联系。

因此,治理滑坡首先着眼于对水的处理,特别是作用于滑动面的水。

排水包括地表排水和地下排水两个方面,地表排水通常包括在滑坡体外修建截水沟,及在滑坡体内修建树枝状排水沟,以拦截流向滑坡的地表水及排引滑坡体范围内的地表积水,以避免地表水下渗,增大滑体重量,软化滑动带,降低其强度,减小滑坡自身的阻滑力。

地表排水作为一种直接而有效的措施被普遍采用。

排除地下水,最好是在查清地下水的补给和排泄的条件下,在滑体之外进行截流。

排除地下水的措施常用的是排除边坡浅层滞水的支撑渗沟,一般适用于土质路堑坍滑、路堤坍滑的整治。

某高速公路K253+000~K253+190滑坡治理工程,采用疏干孔排出地下水;急流槽、截水沟排引地表水。

排水工程在施工过程中要勤于监督管理,保证排水的畅通及防渗。

3.3锚杆近年来锚杆支护技术已愈来愈多地应用于边坡加固及滑坡治理工程中。

某高速K253+000-K253+190滑坡治理工程,边坡高80m,施工环境恶劣,具有高、难、险的施工特点,选用了自重轻,便于高空作业的钻孔机械,经调研选用宣化产KQJ-100B潜孔钻,供风设备为广东复盛SP-417XC移动式螺杆空压机,并配备了SB10型液压砂浆泵及搅浆机等注浆设备。

煤矿滑坡原因及防治

煤矿滑坡原因及防治

煤矿滑坡原因及防治摘要煤矿滑坡是煤矿开采中常见的一种事故,往往给生产带来巨大的损失和威胁。

本文主要从煤矿滑坡的成因、特点、危害和防治措施等方面进行探讨,旨在提高煤矿生产中的安全防范意识,预防和减少煤矿滑坡事故的发生。

1. 煤矿滑坡的成因煤炭层的地质构造主要是包括矿体倾向、倾角、断层、裂隙等因素。

而煤炭层底部和顶部也有厚度、孔隙度、软石层等层间差异。

这些地质因素在长期的自然作用下,使得煤炭层内、外产生应力和应变等力学变化,导致一定程度的变形和破坏。

在矿井开采过程中,矿体受到人工力学破坏后,这些地质因素的作用会加速,进而导致煤炭层的变形和破坏加剧。

针对这些地质因素和煤矿开采中的人为因素,煤矿滑坡的成因包括了以下几个方面:(1) 物理机械因素物理机械因素主要包括地质条件、工作方式等因素,如煤层顶板地质构造复杂,顶板悬挂来压力较大,对煤层的支撑不够,顶板破坏后导致煤炭层内部产生裂隙,煤层变形、阻力减小,煤层内的煤体受内部空隙、裂缝作用下发生不稳定滑动。

(2) 人为因素人为因素包括采场维护不到位、采煤机工作不当、掘进过近等方面。

在采矿过程中,若矿井的安全规定不严格,导致采煤机长时间超限开采和采煤对应的煤岩压力破坏、应力传递等引起煤层严重变形等。

2. 煤矿滑坡特点及危害煤矿滑坡在发生时会表现出以下特点:(1) 突然性煤矿滑坡具有突然性,往往在没有任何征兆的情况下发生。

(2) 面积大、速度快煤矿滑坡面积大、速度快,煤层煤体以极快的速度向下滑动,对现场人员和设备的威胁较大。

(3) 后遗症深煤矿滑坡后遗症深,往往对采矿生产造成巨大影响,甚至直接导致煤矿的关闭。

煤矿滑坡给采矿生产带来了很大的危害。

(1) 财产损失煤矿滑坡易造成煤柱断裂、采空区塌陷等财产损失。

(2) 人员伤亡煤矿滑坡发生时,可能会造成人员伤亡。

(3) 稳定性下降煤矿滑坡会导致煤矿矿井的结构不稳定,采煤难度增大,矿井工作面的消耗度增大。

3. 煤矿滑坡的防治措施为了减少煤矿滑坡事故的发生,采煤厂应该采取以下防治措施:(1) 地质预测技术应用在煤矿开采前强化地质预测力度,采用煤炭层差异化厚度、厚度变化等影响情况进行分析,降低滑坡风险。

滑坡处置方案有哪3种

滑坡处置方案有哪3种

滑坡处置方案有哪3种随着自然力和人类活动的作用,地质灾害已成为我国重要的自然灾害之一。

其中,滑坡是一种常见的地质灾害形式,是指在地面或岩质中,因重力作用或其他原因造成的土体或岩体运动,造成严重危害后果。

因此,对滑坡的处置非常重要,本文将介绍三种常见的滑坡处置方案。

1. 植草防护植草防护是一种相对简单、经济的滑坡处置方案。

其主要原理是通过在滑坡表面植被草种,使其根系能够牢固地扎在土中,从而防止土体下滑。

这种措施对土质较为稳定的斜坡有较好的效果。

该方法需对斜坡进行必要的土方处理与整平,并且在整治工程中注意加强处理区域的排水和通风,加速处理区域土壤的固结。

在施工时,工人需要在处理区域中逐步完成开挖、回填、夯实、流和扼流等系统工序,其目的是为了实现土体的加固与固结。

2. 松发爆破松发爆破是一种常用的滑坡处置方法,适用于土体较为粘稠、坚硬的山坡。

该方法主要是通过使用钢钎在滑坡中钻孔,向钻孔中注入炸药,并进行爆破,使得滑坡表面的土体发生裂隙,从而减少坡面的倾斜角度,降低滑坡危险性。

与传统的挖掘方法不同,松发爆炸的方式实际上是在滑坡表面打洞示意一把拔草器,将草坪表层草丛拔掉,然后在钢钎中注入爆炸物,并燃起导火线,从而引爆爆炸物。

这种方式可快速地、简便地进行滑坡处置,但由于爆炸威力较大,也需注意安全。

3. 压密加固压密加固是一种较为昂贵的滑坡处置方案,需具体情况而定。

其主要原理是通过将钢管隆起到土体中,向钢管内注水,并利用水压将土体压缩密实,从而增强土体的抗拉性和承压能力,降低滑坡的风险。

该方法包括预备处理、钻孔、灌裤、泥袋、土钉加固等一系列工序,比较复杂,需要结合实际情况选择。

综上所述,滑坡处置方案包括植草防护、松发爆破和压密加固三种常见方案,其适用情况不同,对于不同类型的滑坡需要采取不同的处置方案。

滑坡常见治理方法

滑坡常见治理方法

滑坡常见治理方法
根据滑坡防治原则,滑坡的防治要贯彻“及早发现,预防为主;查明情况,综合治理”的原则结合边坡失稳的因素和滑坡形成的内外部条件,治理滑坡的一般工程措施主要有以下三个方面:①消除或削弱使斜坡稳定性降低的各种因素;②降低滑坡体的下滑力和提高滑坡体的抗滑力;③保护附近建筑物的防御措施,
(一)、消除或削弱使斜坡稳定性降低的因素
这项措施是指在斜坡稳定性降低的地段,消除或削弱使斜坡稳定性降低的主导因素的措施。

可分为以下两类:
1、针对改变斜坡形态的因素的措施为了使斜坡不受地表水流冲刷,防止海、湖、水库波浪的冲蚀和磨蚀,可修筑导流堤(顺坝或丁坝)、水下防波堤,也可在斜坡坡脚砌石护坡,或采用预制混凝土沉排等。

2、针对使斜坡岩土体强度降低的因素的措施(1)防止风化(2)
消除和减轻地表水和地下水的危害
(二)、改善边坡岩土体的力学强度
通过一定的工程技术措施,改善边坡岩土体的力学强度,提高其抗滑力,减小滑动力。

常用的措施有:1、削坡减载2、边坡人工加固
(三)、直接降低滑动力和提高抗滑力
这类措施主要针对有明显蠕动因而即将失稳滑动的坡体,以求迅速改善斜坡稳定条件,提高其稳定性。

1、清除或削坡减荷与压脚
2 、改变滑坡体外形,设置抗滑建筑物
3、改善滑动带的土石性质:一般采用焙烧法、爆破灌浆法等物理化学方法对滑坡进行整治。

今天。

有关煤矿边坡滑坡的分析与治理

有关煤矿边坡滑坡的分析与治理

有关煤矿边坡滑坡的分析与治理摘要本文分析了煤矿边坡滑坡的成因,包括地形地貌、地质、气候条件和人类活动等因素。

探讨了煤矿边坡滑坡的危害,包括对煤矿生产、周围环境和人类生命财产安全的威胁。

介绍了煤矿边坡滑坡治理方法,包括滑坡预警与应急预案、滑坡治理工程设计、滑坡治理工程实施和滑坡治理工程效果评估。

最后,以国内某煤矿边坡滑坡治理实例为例,总结了治理工程的效果和经验。

本文的研究旨在为煤矿边坡滑坡治理提供参考和借鉴。

关键字煤矿,边坡滑坡,治理方法,预警与应急预案引言煤矿边坡滑坡是一种常见的地质灾害,对煤矿生产、周围环境和人类生命财产安全构成威胁。

近年来,随着煤炭资源的不断开采,煤矿边坡滑坡问题日益突出。

因此,研究煤矿边坡滑坡的成因、危害和治理方法具有重要意义。

1.煤矿边坡滑坡的成因分析煤矿边坡滑坡是一种在煤矿开采过程中常见的地质灾害,其成因复杂,包括以下几个方面:1.1地形地貌因素地形起伏会导致坡体表面凹凸不平,使坡体表面受到的风、雨等自然因素的影响加大,从而增加滑坡的发生风险。

坡度较大意味着坡体表面的摩擦阻力较小,加上重力的作用,容易使得坡体发生滑动,从而增加滑坡的发生风险。

地表水通过对坡体的侵蚀和冲刷,会导致坡体表面土壤和岩石的流失,使得坡体稳定性下降,从而增加滑坡的发生风险。

地下水通过对坡体的浸泡和侵蚀,会导致坡体土壤和岩石的软化和液化,使得坡体稳定性下降,从而增加滑坡的发生风险。

1.2地质因素岩性是影响边坡稳定性的重要因素之一。

不同岩性的地质结构对边坡的抵抗能力和稳定性具有不同的影响。

构造是指地壳在长期演化过程中形成的地质构造,包括断层、褶皱等。

构造活动会对边坡的稳定性产生重要影响,特别是在断层和褶皱区域,滑坡的风险会更高。

1.3气候条件在中国南方地区,气候温暖潮湿,雨水充沛,加上地形起伏较大,地质构造复杂,地下水位较高,这些因素共同作用导致了煤矿边坡滑坡的频繁发生。

特别是在梅雨季节,雨水充沛,滑坡现象时有发生。

浅析煤矿矿井滑坡的原因及对策

浅析煤矿矿井滑坡的原因及对策

浅析煤矿矿井滑坡的原因及对策集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-浅析煤矿矿井滑坡的原因及对策近几年来,国家、地方政府及企业抓安全工作的力度都加强了,各级安全检查也较多,绝大多数煤矿也已把安全指标纳入了承包及各种奖惩办法中,并与产量、利润指标一样考核和奖罚。

这些强制性的措施和手段对安全工作理应有较大的促进作用,但从煤矿近几年的安全状况看,其效果并不很理想:“三违”现象仍然较多,各类事故屡屡发生,严重地影响了煤矿的安全生产、威胁着工人的生命安全,损害了煤炭工业的社会形象。

基层的实际工作中还存在许多问题,有的是认识上的,有的是管理上的,有的是资金上的。

不下力气真正地解决这些问题,“安全第一”的方针就无法真正落到实处,也无法实现真正的安全生产。

下面从福建省煤矿安全状况滑坡的原因分析入手,提出切实可行的措施,以创造良好的安全生产环境和氛围,促进煤矿安全生产。

1安全状况滑坡的原因分析1.1对职工的安全培训教育不够一是近几年来煤矿进入市场后,企业为了生存和发展,非生产性的管理机构和人员被大量的精减,职教部门是“有庙无和尚”,对职工的技术培训工作没有整体的计划和安排,即使上课也是流于形式。

二是由于社会上的一些不良风气的影响,职工队伍中自觉接受安全生产技术培训的积极性不高,对安全学习不感兴趣,听不进,记不住,有躲避和逃课的主观愿望,即使是采取强制措施,学习效果也不佳。

1.2企业职工的整体安全素质较低首先,煤矿管理干部,特别是班队级这些“兵头将尾”的基层管理人员,绝大部分是从积极肯干的生产工人中选拔上来的,他们在生产中能吃苦耐劳,有干劲,但安全意识不高。

其次,有部分管理干部,甚至个别领导干部,对“安全第一”方针认识不够,安全生产责任制没有真正落实,不能正确处理安全与生产、安全与效益的关系。

再次,许多工人干活凭经验,作业中必须遵守的《安全规程》、《作业规程》等对他们约束不大,可执行可不执行,有不少人的观点是“上班就要出煤,出了煤才有钱,管他违章不违章”。

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033Huabei Natural Resources论文华北自然资源1 引言山西省是煤炭资源大省,现有生产煤矿605座,绝大多数分布在省内六大煤田(大同煤田、宁武煤田、西山煤田、沁水煤田、霍西煤田、河东煤田)内煤层埋深较浅处,这些地方大多属于含煤盆地边缘,矿区内地层多为单斜,地面大多位于中低山区,区内沟谷纵横,地形复杂,极易形成高陡边坡,威胁矿区内人员机械和居民的生命财产安全;矿区地表出露的岩土体组成大多为第四系松散层黄土和二叠系、三叠系组成的碎屑岩,其中第四系松散层黄土主要为亚砂土、亚粘土,二叠系、三叠系岩体一般为块状或层状砂岩、泥岩或煤层。

根据煤矿所处地形地貌情况,可将矿区出露地层分为三种情况:黄土型、碎屑岩型、黄土+碎屑岩型,据此可将矿区内高陡边坡分为土质边坡、岩质边坡和岩土质边坡。

由于矿区地形沟壑较多,沟谷量测自然形成的高陡边坡也较多,且煤矿建设过程中不免对原生地形地貌进行改造切坡,形成人工高陡边坡,故矿区边坡也可划分为自然边坡和人工边坡。

目前针对滑坡治理的研究成果较多,但很多方法对于山西省煤矿矿区内滑坡的治理并不适用。

山西省煤矿分布多,矿区内有隐患的高陡边坡数量大,这些边坡受到煤矿采动影响,有的坡体已经趋于不稳定状态,再加上降水作用,很容易引发滑坡地质灾害,急需矿方有针对性地选用不同的治理手段对其进行治理。

2 滑坡的诱发因素[1]根据潘懋等(2002),影响滑坡的因素可分为地貌、岩性、地下水、气候、地震、构造、和人类活动,结合山西省矿区实际情况,对矿区内滑坡诱发因素分析如下。

2.1 地貌原始边坡的高度、坡度和形态与滑坡的发生关系密切。

滑坡往往发生在矿区内山间谷坡和河谷斜坡,且高陡斜坡比低缓斜坡更容易失稳而发生滑坡,此外山地的缓坡地段由于地表溪流的长时间侵蚀也容易发生滑坡。

黄土覆盖地区的高阶地前缘斜坡坡脚容易被地表水和地下水浸润,这些地段也容易发生滑坡。

2.2 岩性山西省矿区内常见的软弱岩层如泥岩、煤层抗风化能力[7]较弱,根据宫清华(2017),这些软弱岩层在水和其他外营力作用下容易形成滑动带,从而具备了产生滑坡的基本条件。

有的黄土(例如离石黄土)成份以粉质粘土为主,虽然其自身抗剪强度值高,但受自然的热胀冷缩或工程开挖卸荷作用土体内易产生裂缝,边坡常常沿这些裂缝形成滑坡或崩塌,直接威胁沟谷内煤矿企业的安全。

2.3 地下水地下水深入岩土体空隙中后,增大了岩土体其单位体积的重量,使其下滑力增大;地下水浸蚀和溶滤作用使得岩土体颗粒之间粘聚力降低;地下水深入斜坡,使潜水面抬升,增加水头压力,对岩土体产生浮衬作用;不透水的软弱结构面受地下水润滑作用变成滑动层,更加促进了滑坡的发生。

2.4 气候暴雨、梅雨和冰雪消融可以使斜坡岩土体含水量增大,抗剪强度下降,利于滑坡发生。

2.5 地震根据潘懋等(2002),采煤活动可诱发地震,并伴有岩覃 轩(山西省煤炭地质勘查研究院,山西 太原 030006)摘要:山西省煤炭资源丰富,煤矿分布较多,由开采煤矿引发的滑坡地质灾害的治理迫在眉睫。

文章从山西省煤炭资源赋存区的地质特征、地形地貌特征出发,对滑坡类型及其诱发因素进行分析研究,认为山西省煤矿滑坡适用的治理手段主要有土石方工程、护坡工程、锚固工程和支挡工程,而后对这几种治理方法及其适用条件进行了评价。

关键词:滑坡治理;削坡;护坡;锚固;挡墙中图分类号:P694 文 献标识码:A 文章编号:1672-7487(2019)02-33-4作者简介:覃轩(1986—)男,山西交城人,工程师,本科,毕业于中国矿业大学资源与地球科学学院水文与水资源工程专业,现从事水文地质、工程地质、环境地质方面的研究。

(邮箱)tanxuangirl@山西省煤矿内滑坡的常见治理方法及其适用条件034地质勘探DI ZHI KAN TAN块强烈的爆裂与抛出,西方矿业界称之为岩爆,我国则称为冲击地压。

地震的纵波破坏了岩土体的内部结构,使其粘聚力降低,变得更加疏松;横波使岩土体剪切力增加,更加有利于新滑坡的形成,甚至促使老滑坡再次滑动。

2.6 构造地质构造和滑坡的形成关系密切,当构造面(层面、断层面、节理面、片理面、不整合面及软弱结构面)与斜坡的倾向一致,且构造面的倾角小于斜坡角时,容易形成滑坡,如顺层滑坡、切层滑坡等。

山西省矿区内砂岩泥岩、砂岩煤层互层出露的情况较多,在斜坡坡度较高的条件下,极易发生滑坡地质灾害。

2.7 人类活动矿区内人类活动频繁,其中采掘矿产资源形成采空区,容易诱发山体滑坡;矿区建设修建道路及建筑物时开挖边坡,破坏了斜坡的自然平衡,形成高陡边坡;人类在斜坡顶部进行弃渣、堆料等工程活动,坡体荷载增大,滑坡体稳定性变差,从而发生滑坡;其他的乱砍滥伐、采石放炮、机械振动等也是滑坡产生的诱因。

3 滑坡常用的治理方法及其适用范围根据现有的工程技术条件,山西省矿区内对滑坡的工程治理手段主要可分为以下四类。

3.1 土石方工程矿区滑坡治理的土石方工程主要有削方减载和填方压脚两种工程手段,通过削方减载和填方压脚可以改变滑体的力学平衡条件,达到治理滑坡的目的(见图1)。

削方减载适用于推动式中小规模滑坡的局部治理工程,此时采取后部主滑地段和牵引地段削方可以减少边坡上方的荷载,对于一般牵引式滑坡或具有卸载膨胀性质的滑坡不宜使用。

[5]根据程志刚(2006),填方压脚即在滑坡前缘附近填方压脚,增大滑坡阻滑段的抗滑能力。

采用本措施的前提条件是滑坡前缘必须有抗滑地段存在,常用于滑坡应急处理。

3.2 护坡工程根据山西省煤矿实际情况,目前适用的护坡工程主要有锚喷护坡、格构护坡、拱形骨架护坡和植被护坡。

3.2.1 锚喷护坡锚喷护坡是用锚杆和混凝土加固坡体的一种工程手段。

锚喷护坡可以减少岩土体侧向变形,增强边坡整体稳定性,主要适用于滑裂面较浅的土质边坡和岩性较差、强度较低、易于风化的岩质边坡。

3.2.2 格构护坡格构护坡按照材料可以分为干砌石护坡、浆砌石护坡、素混凝土护坡、钢混格构护坡、锚索钢混格构护坡等,其中浆砌石护坡在山西省煤矿边坡治理中应用率最广。

浆砌石护坡一般适用于坡面平整,坡度较小的边坡防护,可以防止坡面冲刷破坏,其浆砌石厚度一般不小于250mm,砂浆强度不低于M5。

对于高度较高的边坡,浆砌石护坡应结合削坡减载工程进行,采用分级开挖的方式,每8-10m 设一级落石平台,平台宽度根据地层岩性、结构特征等不同而异,一般为2-3m。

为了减少雨季雨水对护坡工程的冲刷,应在每个边坡削坡后形成的平台及边坡坡顶修建截水沟,而边坡两侧修建排水沟,使排水沟与截水沟两端相连,将整个坡体和护坡工程的雨水有序地排出(见图2)。

3.2.3 拱形骨架护坡和植被护坡拱形骨架较为经济,适用于土质边坡或软质岩层及破碎岩层边坡,一般作为削坡的后续工程,在削坡后放置拱形骨架对坡面进行稳固。

拱形骨架护坡一般和植被护坡配合施工,在拱形骨架安置之后,于其骨架的空隙处种草植灌,利用植物根系进一步对坡体进行稳固(见图3)。

3.3 锚固工程锚固工程是通过对锚杆/锚索预先施加张拉力,待锚杆/锚索固入滑坡体之后,改善滑坡体内部应力状况。

目前锚固工程普遍应用于山西省矿区的边坡加固工程中,依据其采用构建的不同又可细分为预应力锚杆工程和预应力锚索工程。

图1 削方与填方示意图图2 浆砌石分级护坡示意图预应力锚杆是利用高强度钢筋穿过高陡边坡坡面之下,将锚固段置于稳定岩土层的一种锚固方法,通过预应力的施加来改善岩土应力状态,提高岩土抗剪强度,增强坡体的稳定性,是一种主动防护技术,可用于加固土质和岩质地层的边坡或滑坡。

预应力锚索比锚杆的受力更大,长度更长,是利用高强度,低松弛的钢绞线穿过拟失稳的岩岩土体,将锚固段至于稳定岩土层内的一种锚固方法,多用于已经出现变形或对变形要求严格的工程(见图4)。

3.4 支挡工程支挡工程可分为抗滑桩和挡土墙两大类。

3.4.1 抗滑桩[4][6]根据杨柳(2015)和周志刚(2011),抗滑桩是一种穿过滑坡体深入滑床的柱形构件,通过桩身将上部承受的坡体推力传给桩下部的侧向岩土体,依靠桩下部的侧阻力来承担边坡的下推力。

常见的抗滑桩主要有悬臂式抗滑桩和预应力锚拉抗滑桩,其中浅层和中厚层的滑坡适宜使用悬臂式抗滑桩,厚层的滑坡适宜使用预应力锚拉抗滑桩(见图5)。

3.4.2 挡土墙[2]根据徐光黎等(2013),常见的挡土墙有加筋式挡墙、锚杆式挡墙和重力式挡墙,其中重力式挡墙应用较多。

重力式挡墙是依靠墙体本身重量平衡滑坡体内应力的挡土墙,一般用片石和砂浆砌筑而成,有时也称为浆砌石挡墙。

由于矿区内片石丰富,取材便捷,所以本方案对于治理推力不大的小滑坡是最经济的支挡方法,深受工程设计人员和矿方青睐,是山西省矿区滑坡治理最常用的治理手段(见图6)。

图3 拱形骨架平面示意图图4预应力锚索示意图图5抗滑桩示意图图6 重力式挡土墙示意图(下转第37页)参考文献:[1]邵先杰,孙玉波,孙景民,etal.煤岩参数测井解释方法——韩城矿区为例[J].石油勘探与开发,2013,40(5):559-565.[2]周瑞,耿杰,李俊杰.太原西山煤田杨庄井田煤层突水危险性分析[J].中国煤炭,2018,44(03):127-131.[3]陈晓云.常用电测井方法的应用分析[J].华北国土资源,2017(6):108+117.[4]周瑞,耿杰.西山煤田南部井田奥陶系峰峰组含水层水位与区域水位差异研究[J].煤炭工程,2018(11): 99-102.[5]葛华.地球物理测井在沁水煤田勘探中的应用[J].华北国土资源,2012(3):100-101.和自然伽玛曲线一般都为箱型,三侧向电阻率中间高、顶部和底部稍低,对比比较简单。

太原组由于有K、K、K和2下23K几层灰岩标志层,因此也容易对比,8号煤层位于太原组4顶部,一般情况下上部灰分较高,下部灰分较低,因此电阻率和密度曲线都为松塔型,且自然伽玛曲线幅值为全孔最高。

12号煤层介于K和K灰岩中间,一般为一层夹石,电34阻率、自然伽玛、密度曲线都呈顶底高中间低的形态,容易对比。

15号煤层顶板为K灰岩,且K灰岩电阻率较15号煤44高、自然伽玛较15号煤低,因此灰岩和煤组合起来电阻率和自然伽玛曲线都为倒松塔型,密度曲线为箱型。

15号下煤层位于15煤下5-20m,一般结构比较复杂,因此也容易对比。

对S1-5号钻孔中15号煤层均进行了测温工作,其中S2、S3号孔为近稳态测温,其余钻孔为简易测温。

S1号钻孔15号煤埋深1153.55m,温度31.1℃,S2号钻孔15号煤埋深909.40m,温度26.8℃,S3号钻孔15号煤埋深1006.35m,温度29.0℃,S4号钻孔15号煤埋深999.70m,温度28.8 ℃,S5号钻孔15号煤埋深984.00m,温度28.1℃。

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