《矿山应用岩石力学》第八章露天开采边坡稳定性分析课件.ppt
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1、矿山岩石力学主讲:李俊平2013年10月概况1您的内容打在这里,或者通过复制您的文本后。概况2您的内容打在这里,或者通过复制您的文本后。概况3您的内容打在这里,或者通过复制您的文本后。+整体概况u8.1 8.1 概述 掌握边坡破坏形式的分类u8.2 8.2 影响边坡稳定性的主要因素 了解几种主要影响因素 一般设计程序,为什么边坡稳定=最终边坡角研究u8.3 8.3 边坡稳定性分析方法(难点) 知道平面滑动分析法及楔体分析法,了解BISHOP、 SARMA法u8.4 8.4 滑坡防治 知道露天矿边坡加固措施、滑坡防治原则及对监测仪器的一般要求 关键词:松动、蠕动、边坡稳定性系数简单边坡的概念与认
2、识 u基本概念露天矿边坡构成要素认识 非工作帮或最终边帮 ACAC底帮 、BFBF顶帮、走向两端称端帮工作帮 DFDF非工作帮坡面或最终帮坡面 AGAG、BH BH 最终帮坡面与水平面的夹角叫做最终帮坡角或最终边坡角 工作帮坡面 DEDE 工作帮坡角安全平台1 1 台阶高度的1/3 1/3 清扫平台2 间隔23安全平台,宽度由清扫设备决定运输平台4 4u基本概念(续)u露天矿边坡与其它岩土工程边坡相比的特点1)露天矿边坡的规模较大。边坡高度一般为200300m,最高可达500700m,边坡走向延伸可达数公里,因而边坡揭露地层多,边坡各部分的地质条件差异大,变化复杂。2)露天煤矿边坡容易发生顺层
3、滑动,露天金属矿边坡多沿不连续面滑动。煤矿岩体主要是沉积岩,层理明显,岩石的强度较低。金属矿岩体主要是火成岩、变质岩,岩石强度较高,但断层、节理发育。3)露天矿边坡一般不维护。4)露天的边坡频繁受动荷载作用。同时随着采掘、运输及其它设备日益大型化,边坡台阶的负荷有日益增大的趋势。 5)露天边坡的服务期不一致。最终边坡由上至下逐渐形成,上部边坡服务期长,下部边坡服务期则相对较短。 6)露天矿边坡的不同地段要求有不同的稳定程度。 研究露天矿边坡稳定性时,应考虑上述特点。 u边坡工程对国民经济建设的影响 Hctg 如果坡角从2 = 350-1 = 360,对深度400m的矿坑,每公里长的坡段可减少剥
4、离量4.15 Mm3;如果坑深为 100 m,则剥离量减少0.26Mm3 Q=LH2(ctg2-ctg1)/2 边坡工程对铁路、公路、水利建设等工程的影响,也有类似效应露天边坡稳定性问题实质是确定合理的边坡角?爆破震动测试?u露天矿边坡变形形式 1)松动: 边坡形成的初始阶段,坡体部位往往出现一系列与坡面近于平行的陡倾角张开裂隙,被这种裂隙切割的岩体便向临空方向松开、移动,这种过程和现象称为松动,它是一种斜坡卸荷回弹的过程和现象 2)蠕动: 边坡岩体在自重应力为主的坡体应力长期作用下,向临空方向缓慢而持续的变形,称为边坡蠕动 表层蠕动 、深层蠕动 *滑坡变形:初始蠕变、等速蠕变、加速蠕变u露天
5、矿边坡的破坏形式 崩塌 倾倒 滑坡 岩块流动 折曲特殊岩体结构: 平面滑坡 楔形滑坡 圆弧滑动u露天矿边坡设计研究工作的一般程序是:1 1)初步估计 无论是新建或扩建矿山,在现场初步调查之后,就应该对给定矿山的边坡问题有一个初步估计,以便解决所需要收集资料的内容,甚至还需提供一个粗略的边坡角;2 2)收集资料 主要收集四方面的资料,即地质结构面的测量数据,岩体强度的测定数据,地下水资料,地震资料(包括天然地震和爆破地震);3 3)资料分析 包括地质结构面的分析,岩石及岩体强度测定数据分析,边坡可能破坏模式的分析以及敏感度分析(即评价影响边坡稳定性诸因素中各个因素对边坡稳定性影响的程度)。4 4
6、)露天边坡设计 这包括对边坡可能发生滑坡的地段进行稳定性分析,得出整个露天矿既安全又经济合理的边坡组成,以及提出需要采取哪些措施以保持边坡的稳定,确定是否需要安设仪器以监测可能滑坡地段的岩体变形。最后必须指出,露天矿边坡稳定性的研究工作不可能一次性完成,而应贯穿于露天矿勘探、设计与生产的全过程。 影响露天矿边坡稳定的因素较多,其中岩体的岩石组成、岩体构造和地下水是最主要的因素,此外,爆破和地震、边坡形状等也有一定影响。现将其主要影响因素介绍如下: 1 1)岩 性 岩石的矿物成分和结构构造对岩石的工程地质性质起主要作用,通常,强度高的岩石边坡稳定性也高,片理、层理发育的岩石边坡稳定性相对较差。
7、2 2)岩体结构 边坡岩体的破坏主要受岩体中不连续面(结构面)的控制。影响边坡稳定的岩体结构因素主要包括下列几方面:结构面的倾向和倾角 一般来说,同向缓倾边坡(结构面倾向和边坡坡面倾向一致, 倾角小于坡角)的稳定性较反向坡差。同向缓倾坡中,岩层倾角愈陡,稳定性愈差;水平岩层稳定性较好。 结构面的走向 当倾向不利的结构面走向和坡面平行时,整个坡面都具有临空自由滑动的条件,对边坡的稳定不利。结构面走向与坡面走向夹角愈大,对边坡的稳定愈有利。 结构面的组数和数量 当边坡受多组相交的结构面切割时,整个边坡岩体自由变形的余地大,切割面、滑动面和临空面多,易于形成滑动的块体,且为地下水活动提供了较好的条件
8、,对边坡稳定不利。其次,结构面的数量直接影响到被切割的岩块的大小,它不仅影响边坡的稳定性,也影响边坡变形破坏的形式。岩体严重破碎的边坡,甚至会出现圆弧形滑动破坏。 结构面的不连续性 在边坡稳定计算中,通常假定结构面是连续的,实际并非如此。因此,在解决实际工程问题时,认真研究结构面的不连续性,具有现实意义。 结构面的起伏差和表面性质 结构面光滑程度对结构面力学性质的影响:1 1)上覆压力不大,既要克服面上的摩擦阻力,还必须克服因表面起伏所带来的爬坡角的阻力;2 2)结构面上正应力过大,在滑动过程中不允许因爬坡而产生隆胀时,则滑动就必须剪断结构面上互相咬合的起伏岩石;3 3)结构面上充填的软弱物质
9、的厚度大于起伏差高度时,就应当以软弱充填物的抗剪强度为计算依据。 3 3)地下水 露天矿的滑坡多发生在雨季或解冻期间, “大雨大滑,小雨小滑、无雨不滑” 地下水对边坡稳定性的影响的三表现:静水压力和浮托力 地下水赋存于岩石裂隙中时,水对裂隙两壁产生静水压力 由于边坡岩体位移而产生的张裂隙充水时,沿裂隙壁产生的静水压力为: 静水压力作用方向垂直于裂隙壁,作用点在Zw的下三分之一处 当张裂隙中的水沿破坏面继续向下流动,流至坡脚逸出坡面时,沿AB面的总浮托力LZUww21221wwZV静水压力边坡破坏的推动力 此力和沿ABAB面作用的正应力方向相反,抵消一部分正应力的作用,从而减小了沿该面的摩擦力,
10、对边坡稳定不利。有利的一面是减小下滑力 当岩体比较破碎,地下水在岩体中比较均匀地渗透,并形成如图所示的统一的潜水面;当滑动面为平面时,作用于滑面上的浮托力可用滑面下所画的三角形水压分布来表示。csc21wwwHhU 动水压力(或渗透力) 当地下水在土体或碎裂岩体中流动时,受到土颗粒或岩石碎块的阻力,水要流动就得对它们施加作用力以克服它们对水的阻力,这种作用力称为动水压力或渗透力。动水压力D作用方向与渗透方向一致:D =nWI Vw 动水压力是一种体积力,其方向与水流方向一致。在计算土边坡和散体结构的岩石边坡时,要考虑动水压力的作用水对某些岩石的软化作用 某些粘土质岩石浸水后发生软化作用,岩石强
11、度显著降低,如含有大量蒙脱石粘土矿物岩体或边坡中的泥质软弱夹层等。 对于主要是由坚硬的岩浆岩、变质岩构成的边坡岩体,水的软化作用一般不显著,但要特别注意水对这些岩石破碎带中充填物的软化作用。 总结,P360P360倒数第二自然段 4)爆破震动 露天矿爆破产生的地震波,给潜在破坏面施以额外的动应力,可使岩石节理面张开,甚至使岩石破碎,促使边坡破坏。 专门研究表明,爆破震动对岩体造成的损害取决于岩体质点振动速度的大小。质点振动速度的影响可用下列临界速度估计: 25.4cm/s完整岩体不破坏 25.461cm/s岩体出现少量剥落 61254cm/s发牛强烈拉伸和径向裂隙 254cm/s岩体完全破碎
12、对于爆破造成的岩体质点振动速度,目前研究尚不充分,通常采用下列经验公式确定: 利用上述公式计算v值时,必须先通过爆破试验确定系数K和。 在边坡稳定性计算时,一般不直接引用v值,而要将其转换为振动力。转换的程序是取爆破地震的实测图谱,把爆破波的主振相作为正弦波处理,根据谐振公式求出爆破地震造成的质点加速度: )(3RQKv fva2 分析边坡稳定性,为了安全起见,将上式计算所得的a值视为水平加速度,即F= KaW,Ka=a/g 式中F为指向矿坑的水平振动力,W为滑体重力,g为重力加速度。 考虑到爆破震动频率高和作用时间短,在边坡稳定分析中,一般还要将此动荷载通过下式转变为等效静荷载P,即: 天然
13、地震和爆破振 (震)动同样地对待。也会给边坡稳定造成危害。 gWaP/p 能综合考虑爆破振动的频谱结构、幅值和相位角效应p 揭示动力稳定安全系数对频率的依赖性024681012f /Hz20406080100a g/=5%123456789101119901910188517701960 基于时程分析的高边坡爆破振动动力稳定性分析方法8.2 影响露天矿边坡稳定性的主要因素应用基于时程分析的高边坡爆破振动动力稳定性分析方法,使综合考虑爆破振动的频谱结构、幅值和相位角效应,揭示动力稳定安全系数对频率的依赖性成为可能。5)其他因素 边坡几何形状 当凹边坡的曲率半径小于边坡的高度时,边坡角可以比常规分
14、析建议的角度陡100,凸边坡的角度应缓100。 风化作用 风化作用可使边坡岩体随时间推移不断产生破坏而失稳。人为因素 在边坡上堆积废石和设备以及建筑房屋等,增加了岩体的下滑力;或挖掘坡脚,减小了岩体的抗滑力。 8.3 边坡稳定性分析 u边坡稳定性分析的任务:1) 验算已存在的边坡稳定性,以便决定是否需要采取边坡稳定防护措施,以及决定采取何种措施为宜; 2)设计新开露天矿的边坡角及边帮。 u分析方法: 1 1)定性分析方法包括工程类比法和图解法(如赤平极射投影、实体比例投影、摩擦圆法等) 2 2)定量分析方法 主要有极限平衡法、块体理论、有限元、边界元、离散元等、FLAC-3DFLAC-3D、非
15、稳定渗流计算、可靠度分析方法 ( (如蒙特卡罗法、随机有限元法等)及其它方法( 如模糊数学分析法、灰色理论分析法、 神经网络分析法、支持向量机分析法等)还处于研究发展阶段 8.3 边坡稳定性分析 (可不讲)还需要继续研究与探索的问题:高陡边坡稳定性自然演化规律、高边坡初始地应力场特征与反演分析、高地应力强卸荷条件下边坡岩体参数演化特征及取值方法、强降雨作用下高边坡岩体渗流特性与数值分析方法、高边坡应力变形数值分析方法、强震条件下高边坡变形破坏机理与失稳模式、复杂条件高边坡潜在滑裂面的搜索方法、边坡稳定性三维整体极限平衡分析方法、边坡岩体锚杆和锚索加固机理与优化设计、复杂条件高边坡安全监测系统与
16、反馈分析、高边坡工程可靠度分析与风险控制、高边坡变形和稳定性预测预警与调控方法等 8.3 边坡稳定性分析 u最成熟的方法之一极限平衡法的发展: Fellenius 法、 Bishop法、 Tayor 法、 Janbu法、Morgestern - Price法、 Spencer 法、 Sarma法、 楔形体法、 平面破坏计算法、 传递系数法、 Bake Garber 临界滑面法、刚体极限平衡法SLOPE2D和SLOPE3D(周创兵,陈益锋,2007)以及三维整体极限平衡分析法( 周创兵,陈益锋,2009)等 8.3 边坡稳定性分析 u极限平衡法的适用范围: 假设事先存在滑动面平面破坏,可以选择平
17、面破坏计算法来计算;圆弧形破坏选择FelleniusFellenius法或BishopBishop法来计算;复合破坏滑动面采用JanbuJanbu法、Morgestern-PriceMorgestern-Price法或SnencerSnencer法来计算;对于折线形破坏采用传递系数法、JanbuJanbu法等;对于楔形四面体采用楔形体法来计算;对于受岩体控制而产生的结构复杂的岩体滑坡可选择SarmaSarma法等方法来计算;此外还可采用刚体极限平衡法或三维整体极限平衡法等对滑坡进行三维极限平衡分析; 8.3 边坡稳定性分析 u极限平衡法的应用前提条件:滑动面上实际岩土提供的抗剪强度S与作用在滑
18、面上的垂直应力。存在如下关系: S=c+tg 或 浮托力 S=c+(-u) tg P363-364稳定系数F,指沿最危险破坏面作用的最大抗滑力(或力矩)与下滑力(或力矩)的比值 F=抗滑力下滑力 二维(平面)极限分析的基本单元是单位宽度的分块滑体。8.3 边坡稳定性分析 u极限平衡法的计算步骤:推测滑动面形状。在断面上绘制滑面形状,根据滑坡外形及滑坡中滑面深度、坍塌情况、破坏方式 (平面、圆弧、复合滑动等),推测可能的滑动面形状。推定滑坡后裂缝及塌陷带的深度,分析其影响。对滑坡的滑体进行分块。分块的数目要根据滑坡的具体情况确定;条块垂直或不垂直条分,要根据计算方法和岩体结构确定。计算滑动面上的
19、空隙水压力。空隙水压力可采用地下水监测等方法确定。采用合适的计算方法,计算稳定系数F。原则上应采取两种或两种以上的计算方法进行计算比较。8.3 边坡稳定性分析 u平面滑动计算应具备如下条件:滑动面及张裂隙的走向与坡面平行或近似平行(200);滑面出露在坡面上,同时滑面的倾角大于该面的摩擦角;滑体两侧有割裂面,侧阻力很小,以致可以忽略不计。分两种计算情况: a)裂隙出露在坡顶面上,见左图;b)裂隙出露在坡面上,如右图。 8.3 边坡稳定性分析 假设条件:张裂隙是垂直的,深度为Z,其中充有高度为Zw的水柱;张力裂隙充水,而岩体不透水,水自垂直张裂隙渗入,流经滑面而从坡脚逸出,水压沿裂隙呈线性分布滑
20、体重力W、沿滑动面渗流水的裂隙水压U(浮托力,该力在莫尔库仑准则里考虑)、张裂隙空隙水压力V、爆破地震附加力QA=KaW、滑动面上的法向力N等都作用在滑体中心,没有滑体转动力矩,仅仅只是沿滑面滑动,即滑体沿滑动面做刚体下滑;滑面的抗剪强度由凝聚力c和内摩擦角确定,并遵循莫尔库伦剪切定律,即=c+tg。设抗滑力为S。 8.3 边坡稳定性分析 计算分析 由滑线法向(N方向)力平衡,得到: N+QAsin-Wcos+V sin=0 (8.11) 由滑体下滑力与抗滑力平衡,有: QA cos+Wsin+V cos-S=0 (8.12) 由莫尔库伦破坏准则及安全系数的定义,有 S=cl+(N-U)tg/
21、 F (8.13) 联立公式(8.11)(8.13)求解,得到:F=cl+( Wcos-QAsin- V sin-U)tgQA cos+Wsin+V cos8.3 边坡稳定性分析 式中,U =WZW(H-Z)csc/2;V =WZ2W/2;c为滑动面的粘结力;滑动面的内摩擦角;滑动面的倾角;l滑动面的长度,l=(H-Z)csc;W裂隙水容重;F稳定系数。 F=cl+( Wcos-QAsin- V sin-U)tgQA cos+Wsin+V cos平面破坏计算法力学模型和计算公式简单,主要适用于均质砂性土、顺层岩质边坡以及沿基岩产生的平面破坏的稳定分析,但要求滑体做整体刚体运动;否则,则应该按力
22、矩平衡进行计算u张裂缝的位置 可根据它在坡顶面或坡面上的可见迹线找到,其深度可以从边坡的精确断面图中确定。 坡顶或坡面有废石堆积时,坡面张裂缝的位置 张裂缝的临界深度Zc为: Zc=H1-(tgctg)1/2 a Zc相应的位置bc为: bc=H (ctgctg)1/2-ctg b 8.3 边坡稳定性分析 各种干边坡的张裂缝临界深度、临界位置计算图 如果b=0,即张裂缝正好出露在坡顶线(坡肩),则张裂缝的临界深度为: Zc=H(1-tgctg) c 这时正好处于一种情况转变为另一种情况的过渡阶段 8.3 边坡稳定性分析 如果张裂缝是在大雨的作用下形成的,或者张裂缝位于先存的地质构造(如直立节理
23、)上,则公式(a)、(b)不再适用。这时,若不知道张裂缝的位置和深度,唯一的合理办法就是假设它与坡顶线一致并充满水,即按公式(c)确定临界深度: Zc=H(1-tgctg) 8.3 边坡稳定性分析 实例张裂缝随充水增多,安全系数逐步减小;一旦水位Zw超过张裂缝深度Z的1/4左右,随裂缝深度的增加,安全系数减小到一定值后保持稳定,随着裂缝深度的继续增加,安全系数急剧减小;当b=0(张裂裂缝与边坡坡顶线重合)且充满水时,才得到最小的安全系数。 8.3 边坡稳定性分析 u破坏面的临界倾角 当一个连贯的不连续面如层面在边坡中存在,并且这个面的倾角满足本节的平面破坏条件时,则边坡破坏就为此结构面所控制。
24、但是,如果没有这样的结构面存在,而当破坏面系沿着较小的地质结构面发展并在某些地方穿过完整岩石时,按下述来确定破坏面的倾角。 假设坡面比较平缓,即450的软岩边坡或土质边坡,破坏面呈圆弧形在陡的岩质边坡中,破坏面几乎都为平面,该平面的倾角为 (干边坡无震动影响) c=(+)/2 张裂缝中有水将使破坏面倾角减小10%。 8.3 边坡稳定性分析 u楔体滑动计算 1)只考虑摩擦强度的楔体滑动分析 假定滑动面只有两摩擦角相等的摩擦强度,楔体沿组合交线下滑。只考虑岩体重力 ,则楔体滑动时下滑力为岩体重力W沿组合交线分力 Wsini,i 为交线倾角。 抗滑力为两滑动面法向反力RA、RB产生的摩擦力(RA+R
25、B)tg。 安全系数 =(RA+RB)tg/(Wsini) 求RA、RB,将它们沿水平方向和垂直方向分解,有: RAsin(-/2)=RB sin(+/2) RAcos(-/2)-RB cos(+/2)= Wcosi8.3 边坡稳定性分析 从上两式中解出RA和RB,并相加后得到: RA+RB=Wcosisin/ sin(/2)得到: = sin/sin(/2)tg/tgi =K tg/tgi 角度和可在赤平极射投影图上求得,它们分别为楔体的倾角和内角。8.3 边坡稳定性分析 由以上分析可以看出,楔体滑动的安全系数可用平面滑动系数tg/tgi乘以K值表示,其中K称为楔体系数。楔体系数K与成反比。
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