岩土力学 ›› 2023, Vol. 44 ›› Issue (5): 1487-1500.doi: 10.16285/j.rsm.2022.0825

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陡倾结构金属矿山采空区围岩破坏机制研究

王田龙1, 2,陈从新1, 2,夏开宗1, 2,邵勇1, 2,刘轩廷1, 2,杨括宇3,周意超4   

  1. 1. 中国科学院武汉岩土力学研究所 岩土力学与工程国家重点实验室,湖北 武汉 430071;2. 中国科学院大学,北京 100049; 3. 河南大学 土木建筑学院,河南 开封 475004;4. 长沙理工大学 土木工程学院,湖南 长沙410114
  • 收稿日期:2022-05-31 接受日期:2022-08-26 出版日期:2023-05-09 发布日期:2023-05-03
  • 通讯作者: 夏开宗,男,1988年生,博士,副研究员,主要从事岩石力学方面的研究。E-mail:kzxia@whrsm.ac.cn. E-mail:tl_wang03@163.com.
  • 作者简介:王田龙,男,1989年生,博士研究生,主要从事岩层移动、巷道及边坡稳定性方面的研究。
  • 基金资助:
    国家自然科学基金青年基金资助项目(No. 42002292);湖南省自然科学基金项目(No. 2022JJ40508)。

Failure mechanism of goaf surrounding rock with steeply dipping discontinuities in metal mine

WANG Tian-long1, 2, CHEN Cong-xin1, 2, XIA Kai-zong1, 2, SHAO Yong1, 2, LIU Xuan-ting1, 2, YANG Kuo-yu3, ZHOU Yi-chao4   

  1. 1. State Key Laboratory of Geomechanics and Geotechnical Engineering, Institute of Rock and Soil Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, Hubei 430071, China; 2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; 3. School of Civil Engineering and Architecture, Henan University, Kaifeng, Henan 475004, China; 4. School of Civil Engineering, Changsha University of Science and Technology, Changsha, Hunan 410114, China
  • Received:2022-05-31 Accepted:2022-08-26 Online:2023-05-09 Published:2023-05-03
  • Supported by:
    This work was supported by the National Natural Science Foundation for Young Scientists of China (42002292) and the Natural Science Foundation of Hunan Province (2022JJ40508).

摘要: 在地下金属矿山开采中会造成采空区围岩变形破坏,影响地下采矿安全。采用现场调查、位移监测、微震监测,并结合理论分析等方法对金山店东区地下采空区的围岩破坏机制进行研究。考虑水平构造应力和崩落岩体的影响,基于极限平衡理论和能量法分别得到上下盘采空区围岩破坏机制,即倾倒滑移破坏和溃曲滑移破坏。上盘和下盘围岩在陡倾结构面的切割作用下,分别形成反倾结构和顺倾结构。在水平构造应力作用下,上盘陡倾结构岩体向采空区侧发生倾倒破坏,岩体变形破坏进而导致F4断层活化。随着采矿的深入,破坏的岩体数量和范围不断增加,形成一个深部滑动面,并穿过F4断层。下盘采空区围岩在水平构造应力作用下诱发了矿体边界处F1断层滑移,同时引起顺倾结构岩柱发生溃曲-滑移破坏,沿着节理面形成滑动面。

关键词: 金属矿山, 陡倾结构, 地下开采, 采空区围岩破坏

Abstract: During underground mining of metal resources, the surrounding rock of the goaf is deformed and damaged, which will affect the safety of underground mining. The failure mechanism of surrounding rock in the underground goaf at Jinshandian East District is studied by means of field investigation, displacement monitoring, microseismic monitoring and theoretical analysis. Considering the influences of horizontal in situ stress and caving rock mass, the failure mechanisms of surrounding rock of the goafs in the hanging wall and footwall are obtained, i.e. toppling–slipping failure and buckling–slipping failure, based on limit equilibrium theory and energy method, respectively. Under the cutting action of the steeply dipping discontinuities, the surrounding rocks of the hanging wall and footwall form an anti-dip structure and a forward-dip structure, respectively. Under the action of horizontal in situ stress, the rock mass with steeply dipping discontinuities in the hanging wall topples to the side of the goaf, and the deformation and damage of the rock mass leads to the activation of the fault F4. As the mining deepens, the number and extent of the failure rock mass continues to increase, and a deep slip surface is formed and traversed the fault F4. Under the action of horizontal in situ stress, the surrounding rock of the goaf in the footwall induces the slip of the fault F1 at the boundary of the ore body, and simultaneously causes the buckling–slipping failure of the rock column with forward-dip discontinuities, and forms a slip plane along the discontinuity surface.

Key words: metal mine, steeply dipping discontinuities, underground mining, surrounding rock failure of goaf

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  • TD 322
[1] 刘轩廷, 陈从新, 夏开宗, 郑先伟, 王田龙, 袁家好, . 崩落法开采引起的岩层移动时效性研究[J]. 岩土力学, 2023, 44(2): 563-576.
[2] 张褚强, 沈强, 陈从新, 夏开宗, 王田龙, 刘轩廷, . 程潮铁矿西区分段崩落法开采影响范围和 极限角研究[J]. 岩土力学, 2021, 42(6): 1713-1723.
[3] 邓洋洋, 陈从新, 夏开宗, 郑先伟, . 程潮铁矿西区地表塌陷成因分析[J]. 岩土力学, 2019, 40(2): 743-758.
[4] 宋许根,陈从新,庞厚利,夏开宗,陈 山,杨括宇,孙朝燚,. 金属矿山采矿推进与地表变形关系研究[J]. , 2018, 39(S1): 425-436.
[5] 陈龙龙,陈从新,夏柏如,夏开宗,付 华,邓洋洋,宋许根,孙朝燚,. 程潮铁矿东区地面塌陷机制及扩展机制初探[J]. , 2017, 38(8): 2322-2334.
[6] 邓洋洋,陈从新,夏开宗,付 华,张海娜. 程潮铁矿东主井区地表变形特征和机制分析[J]. , 2016, 37(S1): 455-461.
[7] 夏开宗,陈从新,付 华,郑 允,邓洋洋. 金属矿山崩落采矿法引起的岩层移动规律分析[J]. , 2016, 37(5): 1434-1440.
[8] 赵 康 ,赵 奎 ,石 亮,. 基于量纲分析的金属矿山覆岩垮落高度预测研究[J]. , 2015, 36(7): 2021-2026.
[9] 夏开宗,陈从新,夏天游,董元滨,付 华,邓洋洋. 结构面对程潮铁矿西区地表变形的影响分析[J]. , 2015, 36(5): 1389-1396.
[10] 付建新 ,宋卫东 ,杜建华 . 金属矿山采空区群形成过程中围岩扰动规律研究[J]. , 2013, 34(S1): 508-515.
[11] 宋卫东 ,付建新 ,杜建华 ,张朝雷 . 基于精密探测的金属矿山采空区群稳定性分析[J]. , 2012, 33(12): 3781-3787.
[12] 黄平路,陈从新. 厚覆盖层矿山地下开采地表塌陷机制分析[J]. , 2010, 31(S1): 357-362.
[13] 黄平路,陈从新,肖国峰,林 健. 复杂地质条件下矿山地下开采地表变形规律的研究[J]. , 2009, 30(10): 3020-3024.
[14] 张成良,侯克鹏,李克钢. 开采引起上覆公路地表沉降与变形的数值分析[J]. , 2008, 29(S1): 635-639.
[15] 黄平路,陈从新. 露天与地下联合开采引起岩层移动规律的模型试验研究[J]. , 2008, 29(5): 1310-1314.
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[1] 姚仰平,侯 伟. 土的基本力学特性及其弹塑性描述[J]. , 2009, 30(10): 2881 -2902 .
[2] 徐金明,羌培,张鹏飞. 粉质黏土图像的纹理特征分析[J]. , 2009, 30(10): 2903 -2907 .
[3] 向天兵,冯夏庭,陈炳瑞,江 权,张传庆. 三向应力状态下单结构面岩石试样破坏机制与真三轴试验研究[J]. , 2009, 30(10): 2908 -2916 .
[4] 石玉玲,门玉明,彭建兵,黄强兵,刘洪佳. 地裂缝对不同结构形式桥梁桥面的破坏试验研究[J]. , 2009, 30(10): 2917 -2922 .
[5] 夏栋舟,何益斌,刘建华. 土-结构动力相互作用体系阻尼及地震反应分析[J]. , 2009, 30(10): 2923 -2928 .
[6] 徐速超,冯夏庭,陈炳瑞. 矽卡岩单轴循环加卸载试验及声发射特性研究[J]. , 2009, 30(10): 2929 -2934 .
[7] 张力霆,齐清兰,魏静,霍倩,周国斌. 淤填黏土固结过程中孔隙比的变化规律[J]. , 2009, 30(10): 2935 -2939 .
[8] 张其一. 复合加载模式下地基失效机制研究[J]. , 2009, 30(10): 2940 -2944 .
[9] 易 俊,姜永东,鲜学福,罗 云,张 瑜. 声场促进煤层气渗流的应力-温度-渗流压力场的流固动态耦合模型[J]. , 2009, 30(10): 2945 -2949 .
[10] 陶干强,杨仕教,任凤玉. 崩落矿岩散粒体流动性能试验研究[J]. , 2009, 30(10): 2950 -2954 .