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3.4 设计基础资料
3.4.1 地形图资料应包括下列内容:
1 现状地形图(1:1000~1:2000),或与采矿场相同比例尺的地形图。
2 区域地形图(1:5000~1:10000)。
3 工程地质和水文地质勘查资料。
4 排弃物料的物理性质、化学性质、粒度级配及力学性质资料。
5 气象、气候、环境、地形、地貌等自然条件及地质灾害评估、地震等资料。
3.4.2 排土场周边地区有关规划情况应包括当地土地利用总体规划、农田水利规划、交通运输规划以及排土场现状资料和既有设施状况。
3.4.1 地形图是排土场设计的基础资料。矿山排土场设计与露天采场设计(含地下开采矿山)相互衔接,特别是运输道路的衔接,对于胶带机排岩和铁路运输同样,因此排土场设计需要与矿山采场设计相一致的地形图。1:1000~1:2000主要用于矿山排土场工艺设计(含运输系统设计)的图纸前期要求,在后期,对于排土场的相关安全措施设计需要根据安全对策措施设计提出相应的图纸要求,如截排洪系统的带状地形图和堆石坝等的大比例地形图等。区域地形图(1:5000~1:10000)是为了满足排土场周边汇水面积的圈定要求。
矿山排土场也称为废石场,对于露天开采矿山而言,其排土场物料组成较为复杂,有表土堆场(含耕植土堆场、表土与风化岩混合堆场)和原岩废石堆场等,同时受工艺影响有胶带机排岩堆场,其粒度一般小于或等于350mm;干选废石堆场,粒度级别变化较大;汽车排岩的废石堆场,粒度较大,可达1000mm以上;等等。排土场的岩石性质变化较大,对于冶金矿山而言,一般以硬岩为主,个别矿山存在性质较差的岩石,排土场的稳定性受排弃物料的影响极大,主要体现在物理性质——重度(与湿度、粒度界别松散系数等相关),化学性质——软化指标方面,粒度组成——与工艺和岩石性质相关,力学性质——包括内聚力C值、内摩擦角φ值。排土场的稳定性和堆排状态特征与上述指标密切相关。
新建矿山排土场设计时,可根据临近矿山资料和类似矿山资料进行类比,提出相关参数用于排土场工艺设计和安全稳定性分析。改、扩建矿山可对原有矿山排土场进行调查和试验分析,提出设计相关资料。
事实上,排土场土体是含有块石、矿石碎屑、砂砾、粉细砂和黏土物质的砾石土综合体。现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的分类主要针对岩土工程地基基础条件划分,对于冶金矿山排土场的物料性质分类未能包含,目前关于排土场物料级别的划分还在研究阶段,一般条件下根据上述指标,并结合工艺过程进行概率划分。排土场稳定性分析需要上述资料。
长江科学院土工室以粗粒土所含细粒土塑性指数的大小对砾石土进行分类和命名,塑性指数Ip>17命名为黏性砾石土,相反为砂性砾石土。原黄委会地质处曾对砂卵石按粒径d<2mm的颗粒含量的多少进行分类和命名。
《粗粒土的工程特性及应用》(郭庆国,2007)将粗粒土中粒径d>5mm的颗粒称为粗料,并根据d>5mm的粗料的含量(P5)将粗粒土分为砾石土、砂砾(碎)石和砾(碎)石三类,并将这三类粗粒土再根据d<0.1mm的粒组含量进行细分。现行行业标准《土工试验规程》SL 237基于室内试验对粗粒土也进行了分类和命名方面的描述和规定。根据级配曲线、P5含量以及郭庆国粗粒土分类,定名排土场土体为含巨粒砂砾石土。
本条所指的气象、气候、地震等资料主要是矿山及所在地区的资料,包括降雨、降雪、地震烈度、主导风向、环境特征、地形地貌特征,排土场区自然条件及原有发生自然地质灾害的资料等。
3.4.2 矿山排土场设计应符合矿山总体建设规划要求。在设计过程中,实际征地(土地利用规划)与排土场安全距离要求不完全一致,因此在设计过程要收集本地区的土地利用总体规划、农田水利规划、交通运输规划等基础资料,同时考虑排土场现状资料和既有设施状况,是为了使排土场设计避免与上述规划与设施相互影响。
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- 3.4 设计基础资料
- 3.5 排土场区工程地质、水文地质勘查
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