某矿东区深部矿体回采效应探究.docx
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1、某矿东区深部矿体回采效应探究摘要:某矿东部矿体前期回采采用无底柱分段崩落法回采,深部采用分段嗣后充填回采。本文主要模拟深部矿体回采经过中,本身的稳定性、及对崩落法开采构成的存窿空区效应分析。重点揭示某矿东部深部矿体回采对存窿空区顶板稳定性及本身回采经过中岩层移动规律,为后续深部采矿的顺利衔接提供重要的理论根据。关键词:矿体;回踩效应;稳定性;应变关系某矿东部矿体前期回采采用无底柱分段崩落法回采,首采分层利用矿石当覆盖层,在-370以上构成一个体积近200万m的空区,空区覆盖层平均厚度约40m。后期东部矿体的采用分段嗣后充填法回采。为了揭示深部矿体回采的稳定性,以及对存窿矿区顶板稳定性产生的影响
2、,采用岩体介质材料有很好适应性的FLAC3D三维有限差分软件对深部矿体的回采进行数值模拟,为后续的深部矿体安全、高效回采提供坚实的理论根据。1计算模型建立岩体本构关系简单来讲就是其应力-应变的关系,以数学表达式来表达,即称为岩体本构模型。从实验室岩石力学试验和现场实际调查可知,该矿床的矿岩硬度大、构造简单、完好性较好,围岩岩体评价质量好。且没有深部高应力威胁,故选择通用型的摩尔-库伦模型作为本构模型。根据龙桥矿采空区分布范围,建立了长宽高分别为2660m、2000m和820m的几何模型,其矿体部分单元尺寸为10m10m10m。计算范围空区跨度的35倍,为了更客观地模拟龙桥矿存窿矿石大量放出经过
3、顶板岩层移动及应力变化规律,对上述建立的几何模型,设立了如下边界条件:顶部设定为自由边界(Z=120m);底部(Z=-700m)施加垂直方向位移约束,即UZ=0;模型X方向的端面边界(2680,5340),施加位移约束,即UX=0;模型Y方向的端面边界(3120,5120),施加位移约束,即UY=0。2深部矿体回采效应分析选取最靠近存窿空区边界的06WR2、04WR2、02WR2、00WR2四个采场进行回采模拟,模拟该四个采场构成的空区对东部区域稳定性影响。根据实际的回采顺序以及目前实际情况进行模拟。本次数值模拟重点揭示龙桥矿东部深部矿体回采对空区顶板稳定性及本身回采经过中稳定性的特征,为节省
4、篇幅选取-380水平、4线剖面具体分析最大主应力、最小主应力。揭示深部四个采场矿体回采,本身的稳定性及对存窿矿空区岩层移动规律。东部存窿矿空区,水平垂直方向的位移呈现椭球体形状,椭球体长轴方向长轴与矿体走向近似成310方向产出,基本与矿体的水平投影一致,空区中心的位移为5cm左右,讲明深部矿体受空区影响存在挤压效应,影响范围大致在30m左右,随着围岩渐离空区,其位移量逐步减小。00WR2采场回采完成后,00WR2采场周边的位移量基本没产生变化,但是随着与00WR2采场沿走向一直的02WR2采场回采之后,00WR2采场南北向两侧的位移量到达1.2cm,范围约占采场走向长度的三分之二,02WR2采
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- 东区 矿体 回采 效应 探究
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