露天矿顺层岩质边坡稳定性数值试验研究露天矿最终边坡角
顺层岩质边坡岩层倾角的稳定性研究

顺层岩质边坡岩层倾角的稳定性研究摘要:工程中常遇到不同边坡情况,边坡的地质条件直接决定工程的经济投入与经济效益.岩质边坡的稳定性受诸多因素影响,本文采用GEO-Studio软件进行对顺层岩质边坡不同倾角情况下的静力稳定性情况,进行多次有限元分析,着重探讨了顺层岩质边坡的静力稳定性与岩层倾角的关系,并深入分析岩层倾角对边坡稳定性的影响原因,同时对比三种安全系数分析方法在边坡稳定性分析中的分析结果。
关键词:顺层岩质边坡;倾角;静力稳定性;影响原因;安全系数;1 引言近年来,随着基础工程建设的快速推进,许多大型建设项目相继完成建设。
边坡治理工程受到越来越多的重视。
由于边坡治理工程受安全要求高,造价高,工程进度要求快等因素的限制,国内外学者对其的研究从未停止。
但由于边坡工程影响因素较多,影响机理较为复杂,因此未能对其进行全面深入系统分析。
岩质边坡因其岩层走向不同,划分为顺层岩质边坡与切层岩质边坡。
其中,顺层岩质边坡是一种易于导致安全事故的地质情况,顺层岩质边坡在其自重作用下,产生顺层滑移力,从而导致边坡失稳破坏。
而顺层岩质边坡稳定性受结构面倾角、岩层走向、岩层的力学特征等影响,已经引起很多学者的关注,并对经顺层岩质边坡稳定性进行了分析研究,取得了一定成果。
其中郑洁等探究了边坡坡脚与边坡稳定性系数的关系。
郭光威对岩质边坡与土质边坡稳定性评价方式进行了深入研究。
陈鹏等人进行了边坡高度,坡顶荷载以及相应工程措施对边坡稳定性的影响研究。
然而,现阶段顺层岩质边坡稳定性分析还存在一些问题亟待解决,如岩质边坡的失稳破坏规律只能依靠工程经验进行判别,而对岩质边坡失稳破坏的影响因素及影响规律的系统研究较少。
因此,需要对各影响因素进行系统分析,从而得出一套可以指导工程建设的科学理论。
本文主要研究顺层岩质边坡岩层倾角对边坡稳定性的影响,采用有限元数值模拟对不同岩层倾角情况下边坡稳定性情况及其影响原因进行分析汇总。
2岩质边坡稳定性影响因素岩质边坡的稳定性因素受诸多因素的影响,如:岩层走向、岩层倾角、岩层结构面强度,结构面数量、边坡坡脚、坡顶堆载、边坡高度,地下水位、岩体密度等。
露天矿开采面和最终边坡角安全性与经济性定量分析评价

金属非金属露天矿开采面和最终边坡角安全性与经济性定量分析评价牛星钢摘要:露天矿边坡安全是一项综合性工作,本文将针对影响露天矿安全性的开采面和最终边坡角两大重要因素,根据《金属非金属矿矿山安全规程》(GB16423-2006)中的规定,在安全评价中采用图表的方式进行经济性与安全性的分析评价,研究如何选择矿山设计、开采中经济性与安全性最佳的方案。
其旨是有利于设计单位、建设单位选用矿山建设最佳方案,使矿山建设工程在保障安全生产的前提下,收益最大,有利企业科学决策和安全生产监督管理。
关题词:金属非金属露天矿,经济性,安全性评价The security and economical quantitative analysis and estimation ofexploitation side and final side-slope anglein Metal and nonmetal strip mineNiu Xiang(Sichuan YuanHui Assessment Events of Safety CO., LTD.)Abstract :The side-slope safety of Open-mine is a comprehensive work, this text will aim at what can influence open-mine safe mine surface and ultimate side-slope angle two major factors, according to《metals or nonmetal mineral mine safe rules》(GB16423-2006), will use the graph in the Safety Evaluation to carry on the economic and safety analysis and evaluation, research how to choose the best economic and safety project of mine designing and mining.The purpose is benefit design and construct units to adoping the best mine construct project, under the premise of safety ensure, there will have largest gains,it also can be conducive to project scientific decision-making,supervision and management ofproduction safety.Key words:Metal and nonmetal strip mine,security and economical estimation矿山建设中投资者的目的是获取最大利益,管理者往往将利益最大化作为企业的核心。
露天煤矿含断层顺倾边坡渗流与稳定性分析

露天煤矿含断层顺倾边坡渗流与稳定性分析一、研究背景和意义随着全球经济的快速发展,能源需求不断增长,煤炭作为主要能源来源之一,其在能源结构中的地位日益重要。
煤炭开采过程中产生的环境问题也日益凸显,其中露天煤矿的开采对生态环境造成的影响尤为严重。
露天煤矿作为一种非传统的采矿方式,其开采过程中的边坡稳定性问题尤为关键。
由于地质条件的变化和开采条件的限制,露天煤矿含断层顺倾边坡的渗流与稳定性问题越来越受到关注。
露天煤矿顺倾边坡的渗流与稳定性问题涉及到地质、工程、环境等多个领域,对于保障矿山安全生产、保护生态环境具有重要意义。
顺倾边坡的渗流与稳定性问题直接影响到矿山的生产效率和经济效益。
边坡失稳可能导致矿井生产中断,甚至引发严重的安全事故,给企业带来巨大的经济损失。
顺倾边坡的渗流与稳定性问题对周边生态环境产生影响,边坡失稳可能导致土壤侵蚀、水土流失等环境问题,破坏生态平衡,影响人民生活质量。
研究露天煤矿含断层顺倾边坡的渗流与稳定性问题,对于提高矿山安全生产水平、促进绿色发展具有重要的理论和实践价值。
1.1 研究背景随着煤炭资源的日益减少,露天煤矿作为一种重要的煤炭开采方式,在我国得到了广泛的应用。
露天煤矿在开采过程中往往伴随着地质条件的复杂性,如断层、顺倾边坡等。
这些地质条件对露天煤矿的稳定性和安全性产生了很大的影响。
研究露天煤矿含断层顺倾边坡渗流与稳定性问题,对于提高露天煤矿的开采效率和降低安全事故发生率具有重要意义。
随着我国经济的快速发展,煤炭需求量持续增长,煤炭开采行业面临着巨大的压力。
为了满足能源需求,我国不断加大对煤炭开采的投入,露天煤矿作为一种重要的煤炭开采方式得到了广泛应用。
露天煤矿在开采过程中往往伴随着地质条件的复杂性,如断层、顺倾边坡等。
这些地质条件对露天煤矿的稳定性和安全性产生了很大的影响。
研究露天煤矿含断层顺倾边坡渗流与稳定性问题,对于提高露天煤矿的开采效率和降低安全事故发生率具有重要意义。
露天矿最终边坡角的简易数值模拟方法

露天矿最终边坡角的简易数值模拟方法
范才兵;李占科;王学明
【期刊名称】《金属矿山》
【年(卷),期】2012(000)007
【摘要】中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司类比德兴铜矿的闪长斑岩和变质千枚岩边坡确定的最终边坡角太小,导致剥离量太大,开采效益低下.为此,应用二维弹塑性有限元程序PHASE2确定最终边坡角,并应用二维极限平衡法确定最终边坡的稳定性系数.计算表明,该矿的最终边坡角上盘应不超过48°,下盘应不超过50°,相应的平均稳定性系数分别为2.99、3.49.研究证明该方法简便、直观、快速、可靠.
【总页数】5页(P59-63)
【作者】范才兵;李占科;王学明
【作者单位】中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司;中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司;中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司
【正文语种】中文
【相关文献】
1.毕机沟露天矿台阶坡面角取值范围及最终边坡角研究 [J], 李俊平;李鹏伟;张浩
2.露天矿最终边坡角优化设计模拟分析 [J], 胡斌;王伟;张腾;王新刚;郭利娜
3.露天矿最终边坡角的BP神经网络预测及数值模拟验证 [J], 苗明义
4.金属露天矿帮坡角变化对最终境界影响 [J], 胥孝川;顾晓薇;王青;张伟峰
5.露天矿最终帮坡角及采深协同优化研究 [J], 郭赟林;刘艳章;黄诗冰;胡斌;李凯兵;李伟
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露天矿边坡稳定总结3

露天矿边坡稳定总结34、计算结果度不同坡角θ=42-49°,冲水条件粘聚力C=500-1000KPa,计算结果见表5-1结论:边坡尚可适当加陡5.4圆弧画面计算方法引言:适用范围1、匀质土坡2、露天矿的排土场3、结构面与边坡面相反倾向的岩体边坡一、纯粘性土(φ=0)假设条件1、滑体围绕一定轴心成钢体转动2、画面通过坡脚或坡脚以下力矩平衡条件分析边坡稳定性:计算的圆弧是无数的应从中确定出最危险滑面Fs最小者为最危险滑面第一步:先假设一弧,通过坡脚,轴心为O第二步:分析作用力作用在圆弧上的力包括1、滑体重力W2、沿弧面的粘聚力C3、弧面上滑体所受的反力第三步:建立极限平衡方程:抗滑力矩=滑动力矩抗滑力矩其中:抗滑力矩抗滑力矩滑动力矩a为整个滑体,重心与转轴的力臂长VABDF,计算时分为VABD,求各自力矩:又:平衡方程:抗滑力矩=滑动力矩:表达式,粘聚力值因圆弧的几何参数(W,R)而定。
解:C极大值,可确定最危险滑弧面即对β求导并求极大值得:联立5-18,5-19两式子,用数值解法绘制成图5-12;从图5-12可求得不同坡角α之下的ω,β;而α,ω,β三个值代入5-17式,可求H,也可将5-17式绘制成图,直接可取用数值:α=90度,极限坡高二、兼有C和φ时的条分法将滑体划分为垂直分条1、滑动力矩Md为各分条的重力Wi与重力线对圆心取矩Xi的乘积之和即βi为分条底滑面倾角2、抗滑力矩Mr为各分条在滑面上所能提供的最大抗剪力Si与滑弧半径的乘积之和3、滑体的稳定系数Fs第六章滑坡防治引言:防治滑坡工作特点1、提高边帮角,减小剥采比,获较大的经济效益。
2、允许有一定的边坡破坏概率。
3、实践证明,加大边坡角有最优区间,并非边帮角越大越好,应考虑综合效率(如运输费用)。
4、在生产过程中特别注意边坡岩体动态监测,工程地质和水文地质调查以及稳定分析工作,如发现滑坡征兆,及时防治滑坡,以免造成损失。
6.1滑坡防治方法类型及程序一、滑坡防治方法类型方法:1、削坡,压坡脚;削坡降低下滑力,提高Fs,压坡脚阻止滑体下滑,内排即为例证。
探讨露天矿边坡稳定性的研究

探讨露天矿边坡稳定性的研究露天矿边坡是指在露天矿开采过程中,形成的边坡构造。
其稳定性的研究对于保障露天矿开采的安全与高效具有重要意义。
本文将探讨露天矿边坡稳定性的研究内容。
研究露天矿边坡稳定性需要了解边坡的形成机理。
在露天矿开采过程中,地表被剥蚀,形成了开采坑底。
而在坑壁上,由于重力及岩土力学性质,可能形成边坡。
边坡的稳定性取决于多种因素,如地层的稳定性、岩土材料的物理力学特性、水文地质条件等。
露天矿边坡的稳定性研究需要选择适当的研究方法。
常见的研究方法包括现场观测与监测、物理模型试验以及数值模拟分析等。
现场观测与监测可以通过仪器设备对边坡的位移、倾斜等参数进行实时监测,以评估边坡的变形趋势和稳定性。
物理模型试验是通过建立边坡的缩尺模型,模拟真实边坡的地质条件、水文条件以及开采条件,以研究边坡的稳定性。
数值模拟分析是通过建立边坡的数值模型,利用计算机软件对边坡的力学行为进行模拟与分析,以预测边坡的稳定性。
在研究中,需要重点关注以下几个方面。
首先是边坡的地质条件,包括地层的性质、构造断裂、节理裂隙等。
地层的性质如岩层的强度、岩层的岩性、岩层的风化程度等对边坡稳定性有重要影响。
构造断裂和节理裂隙的分布情况对边坡的稳定性也有较大的影响。
其次是边坡的水文地质条件。
水文条件主要包括边坡的地下水位、地下水渗流等。
水的存在会影响边坡的稳定性,因为水可以减小岩土体的内摩擦角度,增大岩土体的饱和度,从而加剧边坡的变形和破坏。
再者是边坡的开采条件。
开采条件包括露天矿的开采方法、开采强度、运输方式等。
这些因素会改变边坡的应力状态,从而影响边坡的稳定性。
露天矿边坡稳定性的研究需要综合考虑边坡的地质条件、水文地质条件以及开采条件等因素,并选择适当的研究方法进行评估与预测。
通过对边坡稳定性的研究,可以保障露天矿开采的安全和高效。
露天矿边坡稳定性及设计参数优化研究

露天矿边坡稳定性及设计参数优化研究管晓明;王旭春;聂庆科;周桓竹;于云龙【摘要】针对大型露天矿边坡工程,分析了边坡现状及滑坡机理;通过构建边坡三维计算模型,采用强度折减法和极限平衡方法进行了边坡稳定性分析和评价,并优化了边坡台阶高度和坡角设计参数.结果表明:工作帮坡顶砂土位移较大,所得稳定系数为1.4,表明边坡整体保持稳定,但是上部3个台阶局部可能发生圆弧型滑坡或崩塌;非工作帮滑坡结构面类型为坡脚高岭土层,位移较大,加之地表重物堆载加剧滑动趋势,所得稳定系数为0.9,边坡发生圆弧-顺层滑坡,与现场发生的滑坡现象一致.边坡开挖时,泥岩、砂土和黏性土台阶高度建议低于6 m,粉砂岩台阶高度可达10 m.当开挖边坡角为23°时,安全系数在1.3~1.5之间,可以满足规范要求.【期刊名称】《煤矿安全》【年(卷),期】2018(049)005【总页数】4页(P71-74)【关键词】露天矿;边坡;稳定性分析;滑坡机理;数值计算;参数优化【作者】管晓明;王旭春;聂庆科;周桓竹;于云龙【作者单位】青岛理工大学土木工程学院,山东青岛266033;河北建设勘察研究院有限公司,河北石家庄050031;河北省岩土工程研究中心,河北石家庄050031;青岛理工大学土木工程学院,山东青岛266033;河北建设勘察研究院有限公司,河北石家庄050031;河北省岩土工程研究中心,河北石家庄050031;青岛理工大学土木工程学院,山东青岛266033;青岛理工大学土木工程学院,山东青岛266033【正文语种】中文【中图分类】TD824.7滑坡是露天矿生产与安全的重大隐患之一,露天矿开采边坡的稳定直接关系到整个矿山的持续发展[1-4]。
某大型露天矿工程地质条件复杂多变,岩土体松散,地下水丰富,自生产以来大小滑坡时有发生,不仅扰乱了矿山的正常和安全生产,而且对矿区作业人员的生命构成了严重威胁。
近几年,随着露天采矿的不断加深,采掘场边坡稳定问题日益突出,必将成为露天煤矿安全生产的重大隐患。
某岩质露天矿最终边坡角优化研究

某岩质露天矿最终边坡角优化研究
最终边坡角是露天开采的重要参数之一,它直接影响了露天矿的经济效益和边坡稳定性。
开展最终边坡角研究的目的在于优化边坡构成参数。
在分析总结国内外边坡稳定性研究的基础上,依托某露天边坡,采用拉格朗日有限差分法(FLAC3D),借助台阶坡面角和台阶宽度的变化,探究增陡1°最终边坡角节省的
剥离费与边坡局部加固所耗费的加固费等经济关系及施工方便性,确定经济合理、安全可靠、简便适用的最终边坡角,并提出边坡的局部加固方案。
本论文的主要研究内容和结论如下:(1)依托工程地质调查及矿体、围岩采样,开展室内岩石物理力学试验,得到岩石的物理力学参数及岩体物理力学参数,为后续研究提供条件;(2)概述了有限差分法的基本原理、FLAC3D的一般求解过程、摩尔库伦本构
模型和空模型、强度折减法及边坡破坏判据;(3)结合典型剖面,研究得出了不同部位台阶坡面角的合理取值范围。
研究表明,台阶坡面角的大小直接决定最终边坡的稳定性,在不同岩性、不同高度的边坡,其台阶坡面角取值范围不同;(4)在数值模拟确定的台阶坡面角的取值范围内,借助台阶坡面角和台阶宽度的变化,构建不同部位的不同最终边坡模型,并结合数值模拟计算确定出不同部位的最终边坡角,提出边坡的局部加固及
监管方案。
研究表明,不同部位最终边坡角不同,锚索、锚杆加固可降低边坡坡面的拉应力值,减小甚至消除局部拉应力区,改善边坡的受力状态。
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露天矿顺层岩质边坡稳定性数值试验研究露天矿最终边
坡角
[摘要]边坡稳定是保证露天矿安全、持续生产的关键问题之一。
本文
结合元宝山露天煤矿东帮边坡工程实际,基于强度折减理论,应用RFPA-SRM软件对顺层岩质边坡稳定性进行数值试验研究,确定了边坡的潜在滑
坡模式,分析了边坡岩体的位移分布特征和变形破坏特征,阐明了滑坡机理。
结果表明,宝山露天煤矿东帮边坡的稳定性较差,滑坡模式为以4#
弱层为底界面的切层-顺层滑动,坡体沿不同出露弱层均有一定程度的错
动变形。
对类似条件下边坡稳定性控制措施的提出给出了依据。
[关键词]露天矿顺层岩质边坡稳定性滑坡模式强度折减法数值试验0.引
言边坡稳定性问题一直是露天矿山工程领域的一个重要研究内容,而边
坡稳定性评价结果的正确与否直接关系到露天矿作业人员及设备的安全及
正常、持续生产。
边坡工程是一项系统工程,其稳定性受诸如地层岩性、
地质构造、岩体结构、地下水等多种因素影响,其变形破坏机制极为复杂,尤其是顺层岩质边坡。
如何根据露天矿特有的工程地质特征,正确评价顺
层岩质边坡的稳定性,确定其潜在的滑坡模式是采矿工程领域工程技术人
员亟待解决的问题之一。
随着计算机技术的飞速发展,数值试验在边坡工
程中的应用越来越广泛,对于分析边坡岩体的应力、位移及变形破坏特征,阐明滑坡机理发挥了重要的作用[1-6]。
本文应用东北大学岩石破裂与失
稳中心唐春安教授研发的RFPA-SRM数值分析软件,以元宝山露天煤矿东
帮边坡为工程实例,对露天矿顺层岩质边坡的稳定性进行数值试验研究,
分析研究其变形破坏特征,确定其潜在滑坡模式,为边坡稳定性控制措施
提出提供依据。
1.RFPA-SRM简介RFPA-SRM是将强度折减法的基本原
理引入到岩石破裂过程的RFPA分析方法中形成的。
它基于有限元作为应
力分析工具,全面满足静力平衡、应变相容及岩土体的非线性应力�应变
关系,并秉承RFPA系统在岩石破裂过程分析中的特色[6,7]。
(1)强度
准则。
以往的强度折减方法在模型中主要考虑剪切破坏准则,而很少考虑
拉伸破坏的影响。
但在实际问题中,特别是岩石的破坏问题中,拉伸破坏
有时是诱发边坡失稳的重要因素,必须在模型中加以考虑。
因此,RFPA-SRM的细观本构模型在引入剪切强度准则的同时,还引入拉伸破坏准则,
运用这2种准则实现对岩土细观破坏的判断,进而得到岩土结构稳定性分
析的结果。
(2)岩土结构失稳判据。
大部分滑坡都是一个边坡渐进破坏
诱致失稳的演化过程,而不是一个毫无前兆的突然失稳过程。
因此,稳定
性分析的一个关键问题是如何根据计算结果来判别边坡是否处于失稳状态。
目前,边坡分析软件的失稳判据主要有2类:①在有限元计算过程中采用
力和位移求解的不收敛作为边坡失稳标志;②以塑性应变从坡脚到坡顶贯
通作为边坡失稳的标志。
通常,边坡的失稳会伴随着大位移的出现,而
在有限元计算中,大位移的出现是由局部大变形造成的,必然造成基元的
破坏。
RFPA-SRM采用折减计算步中出现基元破坏数最大时的时刻作为边
坡失稳的临界点。
这种方法,在本质上与上述2类方法是一致的。
由于RFPA-SRM在进行计算分析时,自动记录每一折减步中的基元破坏个数,
用这种方法来判断边坡失稳,是简单而有效的。
(3)安全系数的定义。
传统边坡稳定性的极限分析中安全系数FS定义为滑动面的抗滑力与下滑
力之比。
基于强度储备概念的安全系数FS的定义为:当材料的抗剪强度
参数c和φ分别用其临界强度参数c′和φ′所代替后,边坡将处于临
界平衡状态,其中:(1)在用有限元计算寻找FS时,就是不断对强
度参数按一定步长或比例进行折减,当计算达到平衡状态,即边坡失稳破
坏时,此时求得的FS即为边坡的强度储备安全系数。
基于上述强度储
备的概念,同时结合RFPA的基元本构模型特征,RFPA-SRM的强度折减方
法采用对初始强度f0折减。
f0为统一基元的抗压(抗剪)、抗拉强度,其
折减准则为:(2)其中,为试验强度,为试验安全系数。
在计算
过程中,对强度按一定步长进行折减,则每折减一次,当前的试验强度就
对应一个试验安全系数,当基元的破坏数目达到最大值,即边坡失稳的时候,此时的试验安全系数即为最终的安全系数FS。
(3)其中,为滑
坡时计算步数;为强度折减系数。
2.工程概况露天矿采场东帮勘察所
见边坡岩体组成,自上而下由第四系、侏罗系地层组成。
第四系松散砂砾
石可视为均质连续的岩体,其厚度占整个边坡高度的25.26%。
表层为3-
5m厚的亚粘土、其余为冲积、洪积圆砾、河泥砾为主,地层厚为46m~
61m,平均厚53.5m。
侏罗系地层控制到元宝山含煤组地层7煤底板以下,该套地层以泥岩、碳质泥岩、砂岩、砂砾岩、煤为主。
层厚控制150-
172m,平均厚161m。
泥岩占30.33%;砂岩、占30.2%;煤占28.75%;碳
质泥岩占10.72%。
该区域煤层以马尾状分布,与岩石互层沉积,形成层
状岩体结构,岩性较软,岩层倾角3~9°,力学强度低。
边坡内赋存多
个顺倾弱层于各台阶上出露,其特点是以泥岩和炭质泥岩为主,遇水泥化,强度低。
总体上可划为4个弱层。
露天区内的充水因素主要为大气降水、
第四系潜水疏干残余水涌水、煤系砂岩孔隙裂隙含水层涌水。
由于地下水
的影响,导致边坡岩土体强度及弱层强度进一步降低,形成了边坡稳定的
不利因素。
整体上看,元宝山露天煤矿东帮边坡第四系地层厚度大、涌水
量大、岩层破碎,使得工程地质条件更加复杂,因此有必要研究边坡的稳
定性,有针对性的提出滑坡防治方案及措施。
东帮边坡的典型断面几何形
态及地层分布如图1所示,各地层岩体及弱层的物理力学指标见表1所
列。
图1地质剖面图 3.边坡稳定性数值试验根据图1所示地层赋
存条件建立边坡的数值模型(见图2)。
其边界条件为:模型的两侧为位移
约束,即水平位移为0;模型底部固定不动,相当于固定支座提供的约束;加载方式为自重加载。
由于F1断层距离边坡较远,其影响不予考
虑。
通过数值试验,再现了东帮边坡失稳的动态过程。
经计算,其稳定
系数为1,表明稳定性较差,边坡到界后极易发生滑坡。
可以通过分析边
坡失稳过程中的位移分布特征和变形破坏特征来探讨滑坡机理。
图2
边坡稳定性计算数值模型(1)位移分布特征图3和图4分别为边坡失
稳过程中的位移等值线云图和位移矢量场演变过程图描述了边坡从变形到
破坏的整个动态过程。
上部岩体在自重作用下发生以沉降为主的变形,挤
压下部岩体沿着弱层向临空面滑动,当位移达到一定程度时,滑坡发生;
在这一过程中,经历了裂缝发生、扩展和贯通阶段;滑移模式为以4#弱
层为底界面,剪切圆弧为侧边界的切层-顺层滑动;滑体沿3#弱层亦发生
一定程度的错动,说明3#和4#弱层是控制边坡稳定性的重要因
素。
图3位移等值线云图图4位移矢量场(2)变形破坏特
征图5为边坡失稳过程中的声发射特征,表明边坡岩体破坏方式有两种
类型,边坡顶面附近岩体以张拉破坏为主,而下部即弱层附近岩体则以剪
切破坏为主;在失稳过程中,坡体内岩土体破坏范围逐渐增加,增至一定
范围后,发生滑坡。
图5声发射特征图 4.结论本文基于强度折减
理论,以元宝山露天煤矿采场东帮边坡为工程背景,应用RFPA-SRM数值
软件试验研究了东帮边坡的稳定性,分析了边坡失稳过程中变形破坏特征、位移特征及应力分布特征,确定了滑坡模式。
对于元宝山露天矿东帮边坡,破坏形式为上部岩体发生拉张破坏,下部岩体发生剪切破坏;其滑坡模式
为以4#弱层为底界面的切层―顺层滑动。
上部岩体在自重作用下发生以
沉降为主的变形,挤压下部岩体沿着弱层向临空面滑动,当位移达到一定
程度时,滑坡发生;在这一过程中,经历了裂缝发生、扩展和贯通阶段。
边坡稳定性较差,3#和4#弱层是控制边坡稳定性的重要因素。