Инженерно-геологические условия месторождений

 

Инженерно-геологические условия месторождений характеризуют: 1)разрабатываемость горных пород; 2)их устойчивость в массиве и проявления горного давления при разработке; 3)разные физико-химические процессы, протекающие в массиве и горной массе. В соответствии с этим инженерно-геологические работы на месторождениях включают:1)улучшение разрабатываемости горных пород; 2)управление состоянием массива; 3)управление состоянием добытой горной массы. При этом инженерно-геологические показатели относятся как к естественным массивам горных пород, так и к искусственным. Под искусственными массивами понимаются отбитая и добытая горная масса, навалы на складах, отвалы и товарная продукция предприятия.

Факторы, определяющие инженерно-геологические условия месторождений, включают также 4 группы; 1)физико-географические; 2)физические, физико-механические и физико-химические свойства горных пород; 3)геолого-структурные; 4)современные геологические процессы.

Из физико-географических условий месторождения главное значение имеют климат и рельеф.

Климат, в первую очередь, влажность и температура воздуха, определяют процессы выветривания горных пород, изменяющего их свойства и состояние массива.

Равнинный рельеф характеризуется слабой расчлененностью, замедленным поверхностным стоком. Верхняя часть геологического разреза здесь обычно сложена осадочными породами, для которых характерна малая прочность и низкая устойчивость. Здесь распространены плывуны, карст, оползни.

В горных районах рельеф расчлененный, в разрезе преобладают магматические и метаморфические породы – прочные, устойчивые, обладающие повышенным напряженным состоянием. В таких районах широко развиты гравитационные и водно-гравитационные явления – осыпи, обвалы, сели.

Физические свойства горных пород зависят от их состава и строения. Горные породы – это двух- и трехфазные системы, в которых твердая фаза (минеральный скелет) находится в динамическом взаимодействии с жидкой и газообразной фазами. Характер этого взаимодействия в значительной степени определяет состояние и свойства породы. Состав и размеры минеральных зерен, а также связь их друг с другом – важнейшие инженерно-геологические факторы. По этим признакам различают горные породы: 1)раздельнозернистые (рыхлые), 2)связные (глинистые), 3)твердые (скальные).

Физико-механические свойства горных пород определяют сопротивляемость их деформациям и разрушению. Соответственно различают деформационные и прочностные свойства горных пород. Твердые породы близки по физико-механическим свойствам к твердым телам. Свойства глинистых пород варьируют в широких пределах. Раздельнозернистые породы ведут себя как сыпучие тела.

На инженерно-геологические условия месторождений влияют также электромагнитные, теплофизические, сейсмоакустические свойства горных пород.

К физико-химическим свойствам горных пород относятся их растворимость, окисляемость, коррозионные, абсорбционные, электрокинетические свойства, а также липкость, набухаемость, водопрочность и др.

Растворение горных пород вызывается воздействием минерализованных вод, содержащих минеральные и органические кислоты. Для трещиноватых скальных и раздельнозернистых пород характерно прямое растворение, для глинистых пород – диффузионное.

Окисление происходит на земной поверхности и в зоне просачивания атмосферных осадков. Ему подвержены, в первую очередь, породы, содержащие органические вещества и легко соединяющиеся с кислородом химические элементы – железо, сера, никель, кобальт и др.

Частный случай окисления представляют собой самонагревание и самовозгорание, характерные для торфа, горючих сланцев, каменного угля, сульфидных руд. Самовозгораемость существенно влияет на выбор систем разработки, определяет особые требования к условиям складирования и транспортирования горной массы.

Адсорбционная способность заключается в поглощении ионов, молекул, коллоидных и глинистых частиц из растворов и газовых смесей. Различают механическую, физическую, физико-химическую и биологическую адсорбцию. Адсорбционная способность типична для тонкодисперсных горных пород, состоящих из мельчайших зерен размером 0.01 мм и менее – глин, углей, торфов, некоторых железных и марганцевых руд и др.

Электрокинетические и осмотические свойства также присущи высокодисперсным горным породам (глинистым, лессовым, торфяным). Они могут вызвать в породе деформацию набухания или усадки, изменить условия движения подземных вод.

Коррозионная активность горных пород зависит от химического состава, влажности, насыщенности газами и по механизму является электрохимической.

Липкость наиболее характерна для влажных связных горных пород (глинистых, лессовых). Липкость обусловливает проявление слеживаемости и имеет большое значение при отбойке, доставке и транспортировке горной массы.

Пластичностью при определенной влажности и небольших давлениях обладают только глинистые породы, лессы, мергель, мел, торф, почвы.

Набухание глинистых пород связано с поглощением ими воды, усадка – с отделением ее. Усадка ведет к уплотнению глинистых пород, к повышению сопротивления деформациям, образованию трещин, увеличивающих водопроницаемость.

Водопрочность горных пород характеризуется размокаемостью для дисперсных горных пород, размягчаемостью для твердых и размываемостью для раздельнозернистых.

Геолого-структурные факторы определяются особенностями инженерно-геологического массива месторождения.

При освоении месторождений полезных ископаемых основным объектом инженерно-геологических исследований является массив горных пород. Инженерно-геологический массив – это участок земной коры, находящийся в сфере инженерного воздействия. Массив занимает определенную геолого-структурную позицию, характеризуется определенным составом и строением. Свойства массивов обусловлены: 1)свойствами слагающих их горных пород; 2)внутренним строением массивов; 3)тектонической нарушенностью; 4)обводненностью; 5)газоносностью.

Массив нельзя отождествлять только со слагающими его горными породами. Свойства горных пород в образцах и в массиве существенно различаются. Такие свойства, как трещиноватость, гидрогеологические условия, окружающие породы – присущи только массивам.

Массивы могут быть открытые, если рудное тело выходит на поверхность, и закрытые, если руды перекрыты более молодыми породами.

По особенностям состава и внутреннего строения в пределах массива могут быть выделены горно-геологические ярусы. Они представляют собой структурно-обособленные комплексы горных пород с разным вещественным составом и внутренним строением, то есть с разными горнотехническими условиями. Выделяют массивы одно-, двух-, трех- и многоярусные. При этом ярус, содержащий рудные тела, называют основным, нижележащий комплекс горных пород – подстилающим. Самый верхний породный комплекс, прилегающий к поверхности земли, носит название покровного, а толщи, расположенные между основным и покровным ярусами– промежуточными.

Массивы различаются также по тектоническому строению. Например, выделяют массивы с горизонтальным залеганием пород, с моноклинальным залеганием, с моноклинальным залеганием и разрывными нарушениями, массивы складчатого строения, с разрывными нарушениям и дайками магматических пород, массивы крупных магматических тел с ореолом контактовых изменений пород и др.

Трещиноватость – важнейший фактор внутреннего строения массивов.

Трещины по генезису делятся на тектонические и нетектонические. Среди нетектонических трещин, в свою очередь, различают первичные (петротектонические) и вторичные (экзогенно-гравитационные и искусственные).

Петротектонические трещины возникают при формировании горных пород, например, при остывании магматических расплавов, при диагенезе осадков. Вторичные трещины развиваются под действием экзогенных процессов в поверхностных зонах. Это трещины выветривания, оползней, обвалов, провалов и т.д.

Тектонические трещины формируются в результате тектонических движений. Среди них различают трещины с разрывом сплошности (отрывы и сколы) и кливаж (складчатый и приразломный).

Монолитные и трещиноватые породы по-разному ведут себя в процессе разрушения. Деформация монолитных пород происходит за счет изменения межузельных расстояний в кристаллической решетке минералов, а трещиноватые породы деформируются за счет сближения и расхождения трещин.

Большое значение имеет геометрия трещин – их густота, ширина, длина, элементы залегания. Микротрещины почти не влияют на сплошность массива, крупные – резко снижают его прочность. Тонкие трещины не увеличивают водопроницаемость массива, но при проходке горных выработок по ним происходит разуплотнение. Состав заполнения трещин, форма их поверхности также влияют на свойства массива.

В связи с этим, изучение трещиноватости – один из важнейших видов инженерно-геологических работ. Оценка трещиноватости заключается в установлении типов и систем трещин, замере их элементов залегания, протяженности и раскрытия трещин, расстояния между ними в системах, в определении характера и степени заполнения трещин, общего объема трещинной пустотности (в %) и др.

Газоносность горных пород – важный фактор инженерно-геологических условий массивов. Горные породы могут содержать метан, углекислый и сернистый газы, тяжелые углеводородные и инертные газы, азот, водород, оксид углерода, сероводород, радон и т.д. Из них наиболее важны метан, углекислый газ и азот.

Распределение газов на месторождениях зависит от многих факторов: свойств горных пород; условий их залегания; тектонической нарушенности, водо- и газопроницаемости и др.

Наиболее газоносными являются угольные месторождения, где распределение газов зависит, в первую очередь, от состава углей и угленасыщенности стратиграфического разреза.

Выделение газов может происходить:непрерывно из визуально невидимых пор в породах, углях и рудах; в виде суфляров, то есть концентрированных струй, выходящих из видимых трещин и пустот; в виде внезапных прорывов, нередко сопровождающихся выбросами масс горных пород, угля и других полезных ископаемых.

Современные геологические процессы могут сопровождаться: 1)интенсивным изменением состава и строения или разрушением горных пород; 2)смещением и смятием их; 3)мощным динамическим воздействием на горнотехнические сооружения.

К таким процессам относятся речная и овражная эрозия, абразия, оползни, обвалы, сели, мерзлотно-динамические и карстовые деформации земной поверхности, сейсмические процессы.

Большое значение имеют также длительно протекающие геологические процессы, такие как выветривание, осадконакопление, неотектонические движения и др.

При выветривании происходит механическая дезинтеграция горных пород и химическое разложение слагающих их минералов и образование новых. Глубина зоны выветривания может достигать 1 км. В зоне выветривания по степени изменений в направлении сверху вниз выделяются подзоны: 1)монолитная; 2)глыбовая; 3)мелкообломочная (щебенистая); 4)полного дробления.

Породы в этих подзонах существенно различаются по своим свойствам.

Специфические инженерно-геологические условия существуют в областях вечной (многолетней) мерзлоты. Здесь наблюдаются мерзлотно-динамические явления, связанные с замерзанием и оттаиванием воды. К ним относятся пучение, гидролакколиты, наледи, термокарст, солифлюкция и др. При оттаивании мерзлых пород происходит их деформация в виде просадок и осадок. При промерзании пород наблюдается значительное неравномерное увеличение объема пород, развиваются морозобойные трещины.

Поверхностный сток вызывает смыв, размыв и оврагообразование, селевые потоки, размыв русел, подмыв берегов и т.д.

Воды подземного стока производят выщелачивание пород, карстообразование, фильтрационноеразрушение пород.

Совместное действие поверхностных и подземных вод и гравитационных процессов вызывает оползни.

Необходимо учитывать также воздействие эндогенных геологических процессов – сейсмических, неотектонических и т.п. Эти процессы являются неуправляемыми. Поэтому возможность их проявления следует прогнозировать и создавать соответствующие схемы разработки полезных ископаемых.

Разрабатываемость горных пород. Оценка разрабатываемости горных пород основана на определении сопротивления породы различным воздействиям, меняющим их состояние, главным образом, механическим. Различают естественное и искусственное изменение состояния горных пород (взрыв, механическое дробление и др.). Следует также рассматривать отдельно свойства пород в естественном залегании – в забое, при ведении очистных работ, и свойства искусственно измененных пород – при дроблении, погрузке, перемещении, складировании и пр.

Для оценки разрабатываемости горных пород пользуются так называемымигорнотехнологическими параметрами – комплексными показателями, которые характеризуют их поведение при воздействии определенным инструментом, механизмом или при определенном технологическом процессе. Эти параметры устанавливаются эмпирическим путем при проведении контрольных испытаний в стандартных исходных условиях.

Горнотехнологические параметры подразделяются на следующие группы:

1)характеризующие общую разрушаемость горных пород механическим способом; это, например, твердость, вязкость, дробимость, хрупкость и пластичность;

2)показывающие разрушаемость горных пород некоторыми механизмами; это буримость, взрываемость, сопротивляемость резанию и т.д.;

3)оценивающие воздействие породы на инструмент; например, абразивность;

4)устанавливающие производительность других процессов (кроме разрушения), например, экскавируемость.

Твердость пород обусловливает сопротивляемость внедрению в них острого инструмента. Используются показатели статической и динамической твердости, определяемые соответственно вдавливанием или ударом.

Наиболее трудны для разрушения вязкие породы. Для них характерен высокий предел прочности и большая зона пластической деформации. Общепринятого метода определения вязкости не существует, часто ее оценивают сравнением с вязкостью известняка, принятого за эталон.

Дробимость пород – величина, обратная вязкости. Дробимость это обобщающий параметр многих механических свойств – упругих, прочностных, пластических. Она выражает энергоемкость процесса дробления при динамической нагрузке. Дробимость обычно определяют через удельный расход энергии на дробление определенного объема породы.

Хрупкость определяется через предел прочности при одноосном сжатии. Пластичность – обратный хрупкости показатель.

Буримость характеризует сопротивляемость горных пород разрушению в процессе бурения. Она оценивается скоростью, временем и энергоемкостью бурения единицы длины скважины или шпура при стандартных условиях проведения опыта для каждого типа буровой машины. Буримость ухудшается с увеличением плотности, прочности, твердости, вязкости, абразивности горных пород. В практике используется классификация горных пород по буримости, в которой выделяется 20 категорий, объединенных в группы: 1)легкобуримые (каменный уголь); 2)среднебуримые (мергель); 3)труднобуримые (габбро); 4)весьма труднобуримые (кварциты). Буримость определяет всю технологию буровых работ.

Взрываемость отражает сопротивляемость горных пород разрушению при взрыве и количественно выражается расходом взрывчатых веществ (ВВ) на дробление 1 м3 породы в массиве (удельным расходом ВВ). Взрываемость зависит от прочности, вязкости, плотности, упругих и пластических свойств, а также от их структурно-текстурных особенностей и трещиноватости. Среди массивов горных пород по взрываемости различают легко-, средне-, трудно- и весьма трудновзрываемые. Этот показатель определяет технологию взрывных работ.

Сопротивляемость пород резанию (скалыванию) характеризуется, главным образом, работой, необходимой для измельчения породы. Этот показатель физически отражает сопротивление срезу (сколу) при сжатии, поэтому его можно оценивать величиной прочности на сжатие и на растяжение. Сопротивляемость резанию является наиболее важным параметром применительно к углям, так как большинство угольных пластов разрабатывается угольными комбайнами, стругами и другими механизмами, к основным процессам при работе которых относится резание.

Абразивность отражает способность пород изнашивать при трении контактирующие с ними твердые тела (детали горных машин, инструмент и т.п.). Она обусловлена в основном прочностью, размерами и формой минеральных зерен, слагающих породу. Оценивают ее по степени износа инструмента при сверлении или резании, а также по степени истирания пород абразивными материалами. Наиболее абразивны корундсодержащие породы, порфирит, диорит, гранит. Абразивность влияет на эффективность бурения, резания, скалывания, черпания горных пород.

При работе экскаваторов и других копающих агрегатов выемка породы, то есть копание, производится последовательным отделением стружек в слое. Трудоемкость процесса выемки определяется величиной удельного сопротивления копанию (в Н/м2). Для сопоставления пород по экскавируемости применяется относительный показатель трудности экскавации породы.

Свойства пород определяют их поведение при транспортировании. Для сопоставления пород по сопротивляемости их перемещению принимается относительный показатель трудности транспортирования породы. Выделяются 5 классов горных пород по трудности транспортирования.

Для сравнения разных пород по разрушаемости используется шкала М.М. Протодьяконова. Показатель относительной крепости пород, или коэффициент крепостиПротодьяконова обозначается f). Его значение пропорционально пределу прочности пород на сжатие. В классификации выделяется 10 категорий горных пород. К первой категории относятся наиболее крепкие породы – кварциты, базальты, к десятой – наиболее слабые плывучие породы.

Общая относительная оценка сопротивления породы разрушению проводится по методике В.В. Ржевского с учетом напряжений сжатия, растяжения и сдвига в виде показателя трудности разрушения. По величине его различают 5 классов пород и 25 категорий.

 








Дата добавления: 2015-01-02; просмотров: 5287;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.019 сек.