某尾矿坝坝体稳定性分析
唐山某尾矿库坝体稳定性分析报告_secret

目录1.前言 (1)2.稳定性计算分析依据 (2)2.1依据的法规文件 (2)2.2依据的其它文件 (2)3.尾矿库概述 (3)3.1库区位置及自然地形地貌 (3)3.2气象特征 (4)3.3尾矿坝现状 (4)4.地勘报告概述 (5)4.1地层岩性 (5)4.2岩土物理力学性质 (6)5.尾矿坝稳定性分析 (7)5.1稳定性分析概述 (7)5.1.1稳定性分析流程 (7)5.1.2计算剖面的确定 (7)5.1.3荷载工况的选取 (7)5.1.4计算方法的确定 (8)5.1.5计算软件简介 (9)5.1.6计算参数的确定 (9)5.2正常运行条件稳定性分析 (9)5.2.1正常水位条件下的渗流稳定性分析 (9)5.2.2正常条件下坝体边坡稳定性分析 (14)5.3洪水运行条件稳定性分析 (18)5.3.1最高洪水位下渗流稳定性分析 (18)5.3.2洪水运行期间坝体边坡稳定性分析计算 (22)5.4特殊运行条件稳定性分析 (27)5.5尾矿坝稳定性计算结论 (32)5.6影响尾矿堆积坝稳定的因素分析 (32)5.6.1尾矿的物理力学特性影响分析 (33)5.6.2浸润线对坝体体稳定性影响的分析 (33)5.6.3尾矿坝外坡坡比对坝体稳定性的影响分析 (34)6.尾矿坝安全管理补充措施 (34)1.前言为了矿山建设和生产安全,促进xx市选矿业的健康发展,确保选矿厂尾矿库的安全运行,根据《尾矿库安全技术规程》AQ2006-2005、《尾矿库安全监督管理规定》(国家安全生产监督管理局令第6号)的要求,唐山xx矿业有限公司委托xxxx工程勘察设计有限公司,对该公司xx尾矿库进行尾矿坝稳定性分析。
对尾矿坝的稳定性进行分析计算的目的是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针,提高尾矿库的本质安全程度和使用单位的安全管理水平,降低安全风险,预防事故发生,以确保不垮坝、不溃库,切实保障人民生命和财产安全,同时,为安全监督管理部门提供执法参考依据,以便有目的地进行日常监管。
尾矿库中后期坝体稳定性计算分析

尾矿库中后期坝体稳定性计算分析
尾矿库是储存尾矿污水的大型工程设施,而后期坝体是指尾矿库的坝体结构,在尾矿库的运营过程中,后期坝体的稳定性对尾矿库的安全运营至关重要。
进行后期坝体稳定性计算分析是尾矿库运营管理的重要环节之一。
后期坝体的稳定性计算分析主要包括以下几个方面:
1. 坝体受力分析:首先要对后期坝体所受到的力进行分析和计算,包括重力、水压力、土压力、地震力等。
这些力的大小和方向直接影响后期坝体的稳定性。
2. 坝体结构计算:根据后期坝体的具体结构形式,进行结构计算,包括强度和刚度计算。
计算得出后期坝体的强度和刚度指标,确定结构形式是否满足安全要求以及是否需要进行结构改进。
3. 泥土的力学性质计算:后期坝体主要由土石材料构成,因此需要计算土石材料的力学性质,如抗剪强度、压缩性、弹性模量等。
通过这些性质的计算,可以分析土石材料的变形和破坏特性。
4. 坝体稳定性计算:在分析了坝体受力和土石材料性质之后,可以进行坝体稳定性计算。
主要包括计算坝体的抗倾覆稳定性、抗滑稳定性和抗突出稳定性等。
通过稳定性计算,可以评估坝体在不同工况下的稳定性和抗力状况。
5. 安全评估和改进措施:根据坝体稳定性计算的结果,对尾矿库进行安全评估,确定是否满足安全要求。
如果存在安全隐患或弱点,需要制定相应的改进措施,提高后期坝体的稳定性和安全水平。
为确保后期坝体的稳定性计算分析的准确性,需要进行大量的场地勘测和实验测试。
通过收集和分析这些数据,可以更准确地计算后期坝体的稳定性,提高尾矿库的运营安全性。
也需要对相关计算方法和模型进行不断优化和改进,以适应不同尾矿库的实际情况。
尾矿库中后期坝体稳定性计算分析

尾矿库中后期坝体稳定性计算分析尾矿库是矿山生产所产生的废渣、污水等储存设施,由于尾矿的复杂性和存储量大,其对环境的污染和对周围生态环境的影响必须受到有效的控制和管理。
目前,尾矿库坝体稳定性计算分析成为尾矿库建设的重要内容。
本文将重点分析尾矿库中后期坝体稳定性计算分析的相关方法和内容。
1. 坝体结构形式尾矿库的结构形式一般分为文字式直立和斜坡式。
文式直立是指坝体结构具有明显中央矩形轴线,挡墙直立贯通整个坝体。
此处挡墙的作用为稳定土体,使水坝在施工期和使用期中保持较好的稳定性。
因此,文式直立结构是建设尾矿库的首选方案。
斜坡式坝体是以哪条坝体面为主要形式,蓄水面方向呈斜坡的结构形式。
斜坡坝面的稳定性主要由坝体表面结构和土体自身的特性来保障。
对于大坝,斜坡是较为常见的结构形式,且其斜坡形式和坝跨宽度有关,且在设计时需要考虑其最大坝体高度和坝体稳定性。
(1)结构环境分析法坝体稳定性计算分析的第一步是进行结构环境分析,确定设计规范、材料规格、值的计算方法和参数等。
(2)坝体荷载计算在坝体稳定性计算分析中,荷载是坝体稳定性分析的重要组成部分。
计算公式如下:F = γHV + γH',vV' + Wp其中,F为坝体总重力,γ为土称重,H为坝高度,V为坝体容积,H'为各个附属坝体高度,V'为附属坝体空间量,Wp为质量荷载。
(3)挡墙和附属构造的设计在进行坝体稳定性计算时,需要对挡墙和附属构造进行设计。
钢筋混凝土挡墙是最常用的尾矿库挡墙形式,其结构较为稳定、材料坚固,使用寿命较长。
附属构造包括泄洪口、隧洞、引水渠等,需要尽可能减小影响坝体稳定性的其它因素。
(4)计算与分析进行上述设计步骤之后,需要进行计算与分析。
坝体稳定性分析主要包括判断是否有滑坡、翻滚、坍塌等情况发生。
通过对坝体的稳定性分析可以得到其在原有设计条件下的稳定性指标,并根据其分析结果进一步提出建设要求和改进方案。
3. 监测和管理在尾矿库中后期坝体稳定性计算分析中,监测和管理是不可忽略的环节。
浙江绍兴某尾矿坝稳定性分析及评价

为 黏 土 心 墙 土 坝 , 底 标 高 2 . 坝 顶 标 高 坝 1 0 m,
4 . 坝高 2 . 3 0m, 2 0m。初期 坝坡 比 1 3 尾 矿堆 积坝 :, 外坡 为 1 5 : 。尾矿 初期 主坝 至 堆积 坝 坝 坡 大面 积 由 芦 苇及 杂草植 被 覆 盖 , 面 修有 上 坝 道 路 。原 设计 坝 最 终堆 积标 高为 1 0 0 m, 应 总 坝 高 19 0 m, 3 . 相 0 . 总
某铁 矿 位于浙 江省 绍兴 市 。 自2 纪 6 0世 0年 代
投 产后 , 年实 际生 产 能 力 已达 10万 t 年产 生 尾 矿 1 , 约7 0万 t 。尾 矿库 位 于该 铁 矿选 场 3 k 处 的兰 渚 m
设施 3部 分 : 排洪 设施 , ① 共设 了 3期 排 洪系统 , 、 12
图 1 尾 矿 库 全 景 卫 星 图
规 范》 S 7 -20 ) 采 用 条 块 问作 用 力 的 计 算 ( L24 0 1 ,
方 法 ( 肖普 法 ) , 坡抗 滑 稳 定 的安 全 系数 应 不 毕 时 坝 小 于表 3规定 的数 值 。
表 1 荷 载 的 组 合
良地 质作 用 和软弱 层及 断层 存 在 。尾 矿 的堆 积方 式 采 用坝 后 堆筑形 式 ( 尾矿 和 水 的 混合 物 由选 矿 厂通 过 泵站 扬送 至尾 矿 主 、 副坝 后 采 用 多 头 分 散 均匀 放
按《 选矿 厂 尾 矿 设施 设 计 规 范 》 Z J1_O , ( B -9 ) 坝体 稳定计 算 有表 1所 示 3种 荷 载组 合 。根 据 《 矿 厂 选 尾矿设 施设 计 规 范》 Z J1 0 , 矿 坝 的抗 滑稳 ( B )尾 定 最小 安全 系数 按 表 2 。根 据 《 压式 土石 坝 设 计 碾
尾矿库中后期坝体稳定性计算分析

尾矿库中后期坝体稳定性计算分析尾矿库是矿山开采过程中产生的废弃物贮存地,其稳定性一直是矿山工程管理中非常重要的问题。
在尾矿库的建设过程中,坝体稳定性是需要重点考虑的问题之一。
尾矿库中后期坝体稳定性计算分析就是对尾矿库中后期坝体进行稳定性计算和分析,以确保坝体的安全稳定。
尾矿库中后期坝体的稳定性计算分析需要考虑多个因素,如地质条件、水文地质条件、坝体设计参数等。
在进行稳定性计算时,需要将这些因素综合考虑,以获得准确的结果。
地质条件是影响尾矿库坝体稳定性的重要因素之一。
尾矿库所处的地质条件包括地层的稳定性、地下水情况、地表地貌等。
在地质条件分析中,需要考虑地质构造和岩土特性,包括地层的厚度、倾角,地下水位、地下水的渗透性等,并据此进行土体稳定性计算。
对于可能出现的地质灾害,如滑坡、滑坡等,也需要进行考虑和分析,以保证尾矿库坝体的稳定。
水文地质条件也是尾矿库坝体稳定性计算分析的重要因素。
尾矿库中后期坝体稳定性分析需要充分考虑降雨等因素对坝体稳定性的影响。
在水文地质条件分析中,需要对降雨过程进行分析,并考虑其对坝体稳定性的影响,包括水文侵蚀、坡面径流、坝体渗流等。
还需要对汛期的影响进行分析,以保证尾矿库坝体在汛期仍能保持稳定。
坝体设计参数也对尾矿库中后期坝体稳定性计算分析起着至关重要的作用。
坝体设计参数包括坝体的结构形式、坝体的截面设计、坝体的材料选用等。
在坝体设计参数分析中,需要充分考虑材料的强度、坝体的结构稳定性等因素,并结合地质和水文地质条件进行坝体稳定性计算分析。
当前,国内尾矿库中后期坝体稳定性计算分析技术还存在不足,特别适用于对于坝体水文地质条件和设计参数的综合分析技术。
这使得尾矿库坝体的稳定性计算和分析成为关注的热点问题。
相关部门和研究机构应加大对尾矿库中后期坝体稳定性计算分析技术的研究和开发力度,以提高尾矿库坝体稳定性的准确性和可靠性。
也应加强对尾矿库中后期坝体稳定性计算分析技术的推广和应用,以提高尾矿库建设和管理的水平,保障尾矿库的安全稳定。
尾矿库中后期坝体稳定性计算分析

尾矿库中后期坝体稳定性计算分析尾矿库是矿山生产过程中产生的尾矿经过处理后堆积而成的储矿设施,是矿山生产的重要环节。
尾矿库的后期坝体稳定性计算分析,是指在尾矿库建设和运营过程中,对尾矿库坝体的稳定性问题进行分析和计算,以确保尾矿库在后期运营中不会发生坝体失稳的情况,从而保障尾矿库的安全运营。
尾矿库的后期坝体稳定性计算分析需要考虑到多个因素,包括坝体结构、地质条件、水文地质条件等。
对尾矿库坝体的结构特点进行分析,包括坝体的高度、宽度、坡度等参数,以及坝体的材料、填筑方法等。
需要对尾矿库所处地质条件进行分析,包括地质构造、地表形貌、地下水情况等。
还需要考虑尾矿库所在地的水文地质条件,包括气候、降雨情况、地表水情况等。
在进行后期坝体稳定性计算分析时,通常会采用一些数学模型和计算方法,来对坝体的受力情况进行定量分析。
常用的计算方法包括有限元分析、弹性力学理论、数值模拟等。
通过这些方法,可以对尾矿库坝体在不同受力情况下的稳定性进行分析和计算,从而确定坝体结构的合理设计方案。
后期坝体稳定性计算分析还需要考虑到尾矿库运营过程中可能面临的各种风险因素。
受地震、暴雨等自然灾害的影响,尾矿库坝体的稳定性可能会受到影响。
在进行后期坝体稳定性计算分析时,需要对这些风险因素进行评估和分析,以确保尾矿库在面对这些风险时能够保持稳定。
后期坝体稳定性计算分析还需要考虑到尾矿库的运营管理问题。
尾矿库的运营管理包括坝体的日常巡视、维护保养、排水排渗等任务,这些都会对坝体的稳定性产生影响。
在进行后期坝体稳定性计算分析时,需要考虑到尾矿库的运营管理情况,从而确定坝体稳定性的合理计算方案。
尾矿库的后期坝体稳定性计算分析是尾矿库建设和运营过程中的重要环节,它涉及到多个因素,需要考虑到坝体结构、地质条件、水文地质条件、风险因素、运营管理等多个方面。
通过科学合理的计算分析,可以确保尾矿库在后期运营中能够保持稳定,从而保障尾矿库的安全运营。
尾矿库中后期坝体稳定性计算分析
尾矿库中后期坝体稳定性计算分析在尾矿库后期坝体稳定性计算分析中,首先需要对尾矿库周边地质环境进行全面的调查和分析。
包括地层、地质构造、岩层性质等因素的调查,以及地下水位、地下水流动情况等因素的分析。
这些信息对于后期坝体稳定性分析起着重要的指导作用。
接下来,需要对尾矿库坝体的厚度、坝顶高程、坝音速等进行测量和记录。
这些数据是进行后期坝体稳定性计算的重要参数。
在后期坝体稳定性计算分析中,需要根据尾矿库的实际情况确定合适的稳定性计算方法。
一般来说,可以采用静力平衡法、滑动体方法、有限元法等进行计算。
这些方法能够考虑到坝体的不同受力状态,进而分析坝体的稳定性。
还需要对尾矿库坝体的材料性质进行测试。
这包括土体的物理力学性质和力学参数,如粘聚力、内摩擦角、弹性模量等。
这些测试结果将用于后期坝体稳定性计算的输入数据。
在后期坝体稳定性计算分析的过程中,需要根据坝体的实际情况确定荷载作用。
一般来说,尾矿库承受的荷载主要有上游尾矿压实力、尾矿浸润水压力和外部荷载等。
这些荷载作用将影响到尾矿库坝体的稳定性。
根据计算分析的结果,需要对尾矿库的后期坝体稳定性进行评估。
如果经分析发现存在稳定性问题,需要采取相应的措施进行加固和处理。
如果稳定性较好,可以进一步进行坝体的监测和调整。
尾矿库后期坝体稳定性计算分析是确保尾矿库安全运营的重要环节。
通过对地质环境、坝体参数、稳定性计算方法、材料性质和荷载作用等因素的分析,可以对尾矿库的稳定性进行准确的评估,并采取相应的措施保证尾矿库的稳定性。
尾矿库中后期坝体稳定性计算分析
尾矿库中后期坝体稳定性计算分析尾矿库是指将选矿厂对矿石进行浸出、浮选等工艺处理后所得的尾矿,倒入坝体,沉淀干燥而形成的固体废物堆积场所。
由于尾矿是矿石经过工艺处理后剩余的杂质和矿物,其中富含各种化学元素,尤其是重金属,所以尾矿库建设过程中必须注重环境保护,尾矿库坝体结构的稳定性计算分析也是其中一项非常重要的工作。
尾矿库中后期坝体稳定性计算分析涉及的主要因素包括坝体内部的土石材料、水文地质条件、气象条件、坝体周边的地形地貌等方面。
首先,对于坝体内部的土石材料来说,其物理力学性质的差异是影响坝体稳定性的重要因素。
如果土壤松散,密度小,容易发生塌方,必须加强其承载能力;如果土质坚固,密度大,承载能力强,同时还必须考虑其变形性,否则容易导致土体快速下滑,崩塌等事故风险的发生。
其次,水文地质条件也是影响尾矿库坝体稳定的重要因素,例如降雨过多,排水不畅,都会导致坝体内部水压增大,从而引发坝体变形,发生坍塌等事故。
所以在计算分析过程中,必须对于水文地质条件进行细致的分析和预测。
除了上述因素之外,坝体周边的地形地貌也是影响尾矿库坝体稳定性的重要因素。
例如,如果坝体内部土石材料密度较大,承载能力强,但是在坝体周边山崖峭壁等地形地貌条件下,容易发生滑坡、崩塌等事故风险的发生。
所以针对此类情况,必须进行适当的设计和处理,例如增设挡箭壁,加强支撑等措施,以确保尾矿库坝体的稳定性。
总之,进行尾矿库中后期坝体稳定性计算分析是尾矿库建设过程中非常重要的一步。
只有从多个方面综合考虑,全面评估各种因素的影响,才能够找到缺陷和问题,及时处理,从而确保尾矿库坝体的稳定性和安全性。
尾矿库坝体稳定性分析合同
尾矿库坝体稳定性分析合同甲方(委托方):姓名:______联系地址:______联系电话:______乙方(受托方):公司名称:______法定代表人:______联系地址:______联系电话:______一、合同目的。
甲方拥有一个尾矿库,这个尾矿库的坝体稳定性可太重要啦。
就像守护宝藏的大城墙,要是不稳,那可不得了。
所以呢,甲方就想找专业的乙方来好好分析分析这个坝体到底稳不稳。
二、服务内容。
1. 乙方要对甲方尾矿库坝体进行全面的稳定性分析哦。
这可不是简单看看就行的,得从各个方面入手呢。
要去现场实地考察,仔仔细细地查看坝体的结构、材料这些情况。
就像医生给病人做全面检查一样,一处都不能落下。
收集各种相关的数据,像地质数据啦、水文数据啦,这些数据就像是解开坝体稳定性秘密的小钥匙。
2. 根据收集到的数据进行专业的分析。
乙方得用那些高科技的分析方法,把坝体的稳定性算得明明白白的。
要考虑到不同的工况,比如正常运行的时候、遇到暴雨的时候、发生地震的时候,就像给坝体做各种不同场景的模拟测试。
3. 最后呢,要给甲方提供一份详细的坝体稳定性分析报告。
这个报告得写得清清楚楚,让甲方一看就懂。
就像是给甲方讲一个关于坝体稳定性的故事,从开始的情况到最后的结论,都要明明白白的。
三、服务期限。
乙方要在合同签订后的______天内完成现场考察和数据收集工作。
然后呢,在数据收集完成后的______天内完成稳定性分析并且把报告交给甲方。
咱们都要守时哦,这样大家都开心。
四、费用及支付方式。
1. 甲方要付给乙方的服务费用是人民币______元整。
这个价格可是经过双方友好协商的呢,都觉得挺合适的。
2. 支付方式:在合同签订后的______个工作日内,甲方要先付给乙方总费用的______%,这就像是给乙方的一个小定金,让乙方可以安心开始工作。
当乙方完成现场考察和数据收集工作后,甲方再付总费用的______%。
等到乙方把完整的坝体稳定性分析报告交给甲方,并且甲方验收合格后,甲方要把剩下的费用一次性付给乙方。
某矿尾矿库防洪安全及坝体稳定性分析
某矿尾矿库防洪安全及坝体稳定性分析辽宁省丹东市 118000摘要:尾矿库是矿山选矿厂必不可少的组成部分,也是矿山安全事故的易发区域。
尾矿库不仅会占用大片土地,改变和破坏周边生态环境,还容易受到降水等自然因素的影响,从而引发溃坝事故,造成人员和经济上的损失。
因此,开展尾矿库防洪安全分析和稳定性分析对矿山安全正常生产具有重要的意义。
关键词:尾矿库;防洪安全本文通过对尾矿库等级、洪水量参数和防洪能力进行定量计算分析,评价了尾矿库的防洪安全性。
同时,利用瑞典圆弧法对不同工况下的尾矿库进行了稳定性分析,为后续尾矿库的安全运行提供了理论依据。
1 工程背景某尾矿库采用上游法加高坝体,利用碎石土修筑子坝,分台阶逐步加高堆积坝至最终设计标高1 269 m, 总坝高29.0 m, 总库容11.06×104m3。
坝顶宽2 m, 坝轴线长为30.0 m, 坝内坡比为1∶1.8,外坡比为1∶2。
坝内坡设置反滤层,由内及外依次为碎石、砾石、土工布和预制混凝土块,坝外坡采用干砌石护坡。
排洪系统采用排水斜槽涵管形式,涵管出口处设置消力池。
2 尾矿库防洪安全分析2.1 尾矿库等级及划分标准该尾矿库设计最终堆积标高12 690 m, 总坝高29.0 m, 总库容11.06×104m3。
尾矿库现状已达到最终设计标高。
根据尾矿库容V和坝高H的标准划分,见表1,尾矿库现状等别为五等、洪水重现期为100 a, 因此本次调洪演算尾矿库按照五等库、100 a一遇防洪标准进行校核。
由于该尾矿库天然地形受限,较难满足洪水工况下干滩长度要求,加之尾矿库汇水面积较小,因此采用碾压土坝筑子坝,可作为洪水工况下临时挡水之用。
尾矿库最小安全超高按照挡水坝标准进行复核,具体数值见表2。
从表中可以看出,挡水坝的安全超高大于等于最小安全加高值、最大风壅水面高度和最大风浪爬高三者之和,符合安全标准。
表1 尾矿库等别划分表表2 尾矿库安全超高值2.2 洪水量参数根据尾矿库地理位置和湖南省地区暴雨、洪水参数等资料的分析,结合尾矿库地形,利用地形图确定尾矿库基本汇水参数,进而计算尾矿库所在地区洪水量的基本情况,为后续尾矿库的防洪措施和洪水的情形预测提供一定的水文数据。
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投 影 的代数 和 。 根据 《 砌石坝设计 规范》 S 2 2 0 ) 浆 砌石 ( L 5— 0 6 ,
2 3 墙后 总压力计 算 . 由于 浆砌 石坝 坝后 尾砂 含 水 , 坝体 内侧 总压 故
文
兴 , 某尾 矿坝坝体稳 定性 分析 等:
3 1
力 为总土 压力 E 和 水 压力 E 。 之 和 , 受力 强 度 分 布
系数 的规 定见表 1 。
表 1 坝 体 抗 滑 稳定 系数
荷 载 组 合 2 3级 坝 体 抗 滑稳 定 性 系数 ,
】O .5 1o .0
基
特 殊
本
图1
浆 砌 石 坝体 计 算 模 型
1o .o
2 2 计算 参数的选 取 .
计 算参 数选取 见表 2 。
表 2 尾 矿及 其 它筑 坝 材 料物 理 力 学 性能
H =[ 4 .7× 4 3+18 1 18 9 2 . 6 .2×1 . 9 .6× 9 5+ 6 6
18 5+13 . 8× .5+10 . 3× . ] 1. 62 1 82 267 55 /
3 2. 6 = l . 2 m 25 6 18
( )坝体 内侧 总压 力在 x、 4 Y方 向的分力 :
坝体 抗滑稳定性 计算公式 为 :
K: () 1
式中: 卜
卜 ∑
按抗剪 强度计算 的抗 滑稳定安 全系数 ;
滑 裂面上 的摩擦 系数 ; 作 用于 滑 动 面 以 上的 力在 铅 直 方 向
投影 的代数 和 ; ∑P —— 作用 于 滑 动 面 以上 的力 在水 平 方 向
了增强该尾 矿坝安全 性的建议 , 对类似 浆砌 石 坝的 坝体稳 定 性计 算 和分析 有 较好 的参 考
价值 。
关键 词 : 尾矿 坝 ; 浆砌石 坝 ; 稳定性 分析
某 尾矿 坝 主坝位 于下 水湾 下游 沟 口, 期坝 为 初
坝级别 为 2级 , 滑稳定性 系数 最小取 10 。 抗 .5
见 图 2 。
式 中 : —— 水 的容重 , . N m ; r 9 8k /
H -
水位 以下 的墙 高 ,8m。 2
则 : =34 . N m。 E 8 16k /
( )尾 砂 主 动 土 压力 作 用 点 位 置 。设 E 作 用 3 点距墙 底高度 为 , : 则
文 兴 , 陈 星
( 长沙 矿 山研究 院 , 湖 南 长 沙 4 0 1 ) 10 2 摘 要: 采用摩擦公 式和抗倾 覆公式 等原理 , 建立 了坝 体计 算模 型 , 某尾矿 库 浆砌 石坝 对
主坝体进行 了稳 定性 计算分析 , 出坝体 抗滑稳 定性 系数 和坝体抗 倾覆稳 定性 系数 , 出 得 提
2 坝体 稳定 性分 析
2 1 计 算模 型的建 立 .
根 据该 尾 矿库 工程 地质 勘察 报 告等 资料 , 主坝
采用 不透 水 浆砌 石 坝 , 坝体 顶 宽 1 . 外 坡坡 比 O 3m,
体 两侧嵌入灰 岩层 中。坝 面基 本平 整 , 坝体 构筑 情
况 良好 , 坝体外坡 尚无坍塌 迹象 。
浆砌石 坝 , 顶 标高 为 +3 7 5 m, 高 3 l坝顶 坝 6 . 坝 4 n, 宽 l . 坝 顶 轴 线 长 1 3 5 I, 外 坡 比 为 0 3 m, 3 . n 坝 10 3 , : .7 内坡 比为 10 1 : . 。建 坝 时 , 游 紧贴坝 面设 上 有 底宽 1 . l顶宽 5 0m, 2 . 的堆 石体 , 5 0n, . 高 0 0m 坝 底埋 置 1 直 径 5 0mm排 水 管 。坝基 为灰 岩 , 根 0 坝
E E E cs 6+ = + 。o ( )= 8 16+ 2 2 6 3 4 . 3 5 . 6×
—
u
cs o 9。=70 4. N/m 5 2k
E = 。i( ) 3 5 . 6× i 。 E s 6+ = 2 2 6 s 9 = n n
图 2 坝体 内侧 受 力 强 度分 布
5 8. N/m 。 0 8k
( )尾 砂主 动土压 力 。采用库 伦 土压力 理论计 1 算 坝体 内侧尾 砂 主动土压 力 。 由于 坝后尾 砂分 层分 布, 需进 行分层 计 算 。在 计 算 下分 层 尾 砂 压力 时需 将 上部尾 砂厚度 换算 为与 计算层 重度 相 同的 当量厚 度 h , 后再按 一 层 尾 砂 分 别计 算 深 度 为 h ( 算 然 计 层 顶面 ) h + ( 算层 底面 ) 和 h计 的土 压力 。 根据 库仑理 论 … , 算 得各 分 层 的 主 动土 压 力 计
系数 分别 为 :
2 4 浆砌 石坝 自重及 重心计 算 .
( )浆 砌 毛石坝 自重 。将坝 体 按 图 2划分 为 2 1
部分 , 浆砌 毛石容 重按 2 N m 算 , 浆砌 毛 石 2k / 计 则
坝体 自重 G=17 9 4k 2 4 . N。 ( )坝体 重心 坐标 。将 坝体 划分 为 2部 分 , 2 以 0点 为原点 , 各分 块 坐标 为 :
10 3 , :.7 内坡坡比 10 1坝体总高度为 3 , :. , 4I 坝基 n
嵌 入基 岩下 2m。坝体计 算模型 见 图 1 。
l 坝体稳定性计算原理及依据
根据 《 体 结 构 设 计 规 范》( B 0 3—2 0 ) 砌 G 50 01 、 土力学和水 工建筑 物等 相 关要 求 , 采用 摩擦 公 式及 抗 倾覆公式 对坝体进行稳 定分析 。其坝体抗 滑稳定
I S 1 71—29 o S N 6 o CN 4 — 1 4 TD 3 3 7/
采 矿技 术
第 1月
Jn 2 l a.0 1
Mi ig Te h oo y, Vo . No. nn c n lg 11 1, 1
某 尾 矿 坝 坝 体 稳 定 性 分 析