黄柏洋金矿尾矿库闭库报告修改x分析

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1、第一节前言一、工程概况江西省德兴市黄柏洋金矿位于花桥镇辖区,尾矿库位于花桥镇黄 柏洋村西北部,矿区地处怀玉山脉一大茅山西麓, 居金山金矿田的中 西段,东与金山毗邻。依据江西省勘察设计研究院2009年11月的江西省德兴市黄柏 洋金矿尾矿库勘察报告可知,该初期坝为均质粘土坝,坝体设计压 实度为0.96,有机质含量不大于5%,坝体渗透系数不大于1 X10-4cm/s;初期坝坝顶高程为 80.0m,初期坝高约 5.0m,坝轴线长 72.6m,坝顶宽3.0m,上游坝坡比为1:2.0,下游坝坡比为1:2.0; 上 游坝面采用干砌块石护坡,块石层下设土工布作反滤层;下游坝面采 用草皮防护,排水棱体顶部高程为

2、76.0m,顶部宽度为1.5m,上游坡 度1:1.0,下游坡度为1:1.0。现场实测初期坝的数据如下:初期坝外 坡比为1:1.43,马道宽度为4.3m,坝的轮廊尺寸与设计文件有所差距, 初期坝下游坡面采用植草防护,符合设计要求,坝面、坡脚及坝肩无 渗水,坝身未见不均匀沉降及水平位移、开裂等现象。受德兴市安全 生产管理局委托,我司承担该尾矿库闭库工程勘察任务,为尾矿库闭 库设计提供可靠的工程地质依据。二、本次工程勘察的技术要求1、查明尾矿坝(初期坝和后期堆积坝)各土层分布情况,提供 各土层的天然含水量、密度、颗分、比重、液限、塑限、渗透系数、 抗剪强度物理力学性质指标。2、全面搜集、整理和分析与

3、该尾矿库有关的资料,如尾砂特性、 坝体土工结构、周边工程地质条件等。3、勘察到的不良地质现象提出推荐的处理方案。4、查明尾矿堆积坝的尾砂沉积分布规律5、查明尾矿堆积体的组成、密实程度及沉积条件。6、查明尾矿堆积体及初期坝坝体是否存在软弱夹层。7、查明坝基中是否存在易产生渗流破坏的土层。&查明勘探期间浸润线的位置。9、查明尾矿库现有排洪系统的结构型式、断面尺寸、平面布置及各土层常规物理力学指标。三、本次工程勘察的勘察依据1、岩土工程勘察技术规范(YS5202-2004)2、岩土工程勘察规范(GB50021-2001)( 2009年版)3、原状土取样技术标准(JGJ89-92)4、 建筑工程地质勘

4、探与取样技术规程(JGJ/T87-2012)5、土工试验方法标准(GB/T50123-1999)6、尾矿堆积坝岩土工程技术规范(GB50547-2010)7、水工建筑物抗震设计规范(DL5073 2000);第二节勘察工作及评述根据勘察任务书,本次勘察的目的是为了查明尾矿堆积体的组 成,土层的结构及相应的物理力学性质,验证现尾矿坝的稳定性。按 设计要求,本次施工勘探孔9个。钻孔布设见德兴市杨家金矿老尾矿 库尾矿堆积坝工程勘察钻孔平面布置示意图,完成的主要工作量见表2-1。主要工作量汇总表表2-1工程项目单位数量备注勘探钻探m/孔145.2/9原位测试标贯试验次36室内试验土工试验组36一、勘探

5、施工本次钻孔施工采用XY 100型钻机,采用冲击回转套管护壁成 孔工艺,钻孔开孔孔径 127mm,终孔 108mm,现场进行岩性编录。、土样的采取钻孔取样采用 91mm薄壁取样器,采用重锤少击法采取。共取 钻孔样36件,样品取上后,立即进行密封,防止日晒雨淋,并做好 防压、防震措施。三、现场原位测试严格按要求进行标贯试验,共完成 36次,试验工作按规范要求 进行。四、土工试验为保证样品的真实性,样品取得后密封,防止日晒雨淋,做好防 压、防震措施,并及时送往实验室进行原状尾矿样的各项物理力学性 质试验,试验工作量见表2-2试验工作量汇总表表2-2序号项目单位数量备注1基本物理性质组36含水量、密

6、度、比重、可塑性等2颗粒组成件18最小颗粒测至0.075mm3固结快剪组124渗透系数:个12垂直渗透系数5压缩性组36第三节场地工程地质条件一、地理位置、地形及地貌江西省德兴市黄柏洋金矿位于花桥镇辖区,尾矿库位于花桥镇黄 柏洋村西北部,矿区地处怀玉山脉一大茅山西麓, 居金山金矿田的中 西段,东与金山毗邻。该工程为老尾矿库,初期坝坝顶标高为80.0 m,坝顶轴线长72.6m,坝高约5.0m,最终堆积坝坝顶标高为92.9m,堆积坝高24.4m。 本工程主要构筑物为尾矿初期坝、排水斜槽、排洪隧洞、泄洪槽。尾矿坝库区地貌为侵蚀剥蚀构造丘陵地形,地形起伏较大,从沟底到山顶标高变化范围为75100米,最

7、大高差接近30米,山谷口 宽约50米,谷底呈“ U”型,汇水面积约为0.058km2,区内水系不 发达,仅分布小型水库及小沟、水塘。区内山体植被发育,多为灌木, 山顶浑圆状,山坡平缓,坡角多为1128间,区内岩石风化强烈,自然露头差。库区下游为农田,地形较为平缓开阔。二、区域地层根据建设区及周边地质调查和区域地质资料综合显示, 库区出露 地层自老到新为中元古界双桥山群浅变质岩系( Ptsh)、新生界第四 系全新统冲、洪积层(Q4al-Pl)和残坡积层(Q4el-dl )。(1)中元古界双桥山群(Ptsh):岩性为一套浅变质的火山碎屑 沉积岩夹少量机性火山熔岩。(2)第四系全新统残一坡积层(Q4

8、el-dl)及全新统冲积层(Q4al):残一坡积层(Q4el-dl),棕红色棕黄色,粉质粘土、粘土碎石组 成,可塑一硬塑,局部地段硬塑一坚硬,分布于评估区及拟建区山脊 和山顶,山坡和山麓,富含植物根系。冲、洪积层(Q4 al-Pl),该层分布于冲沟中,黄褐色,上部为粘土、 粉质粘土、亚砂土,软塑可塑;下部为砂砾石层,稍密。三、区域地质构造与地震根据矿区及周边地质调查和区域地质资料综合显示,库区处于赣东北韧性剪切蛇绿岩构造混杂带之金山韧性推覆变性带中,构造变形以低角度的韧性剪切变形变质为主, 褶皱和高角度断层次之,坝体和 库区内地层简单,无断层发育现象。库区内未发现滑坡、崩塌等不良 地质现象。根

9、据现场工程地质调查可知,场地沟谷内的第四系覆盖厚度小, 新构造运动作用不明显,新构造运动以缓慢的升降运动为主,另由中 国地震动参数区划图(GB18306-2001),可知库区的地震峰值加速 度小于0.05g,即地震基本烈度值小于切度,可不考虑地震的场地效 应。库区内未见断层及岩浆岩分布,地质构造简单。岩层裂隙发育一 般,裂隙细小,多为风化节理,无充填,往下部尘灭,裂隙规模小且 相互之间连通性差。四、堆场工程地质条件1、堆场形态尾矿库初期坝为均质粘土坝。沟谷横断面呈U ”字型。堆积坝呈西南一北东走向。初期坝坝顶标高约80.0m,根据江西省勘察设计研 究院2009年11月的江西省德兴市黄柏洋金矿尾

10、矿库勘察报告可知,设计文件要求采用上游堆积法冲积成坝,平均子坝上升速度为 1.97m/a,尾矿坝堆积外坡比平均为1: 5,分级筑坝,每级子坝高1.0m,可在坝面干滩上挖取粗砂筑成,子坝内坡比1:1,外坡坡比145,每隔5m高差设一级马道,马道宽度为2.5m。但在实际堆积中,矿房没 有完全按照设计文件进行施工,现场实测情况如下:子坝1整体外坡 坡比约为1:1.73,子坝高度为1.41米左右,在高程77.7米处设有一 马道,宽度为3.7米;在高程84.05米处设有一马道,宽度为4.52米; 在高程87.00米处设有一马道,宽度为1.81米;在高程93.00米处设 有一马道,宽度为1.79米;其余子

11、坝马道宽度小于1.5米,最终堆积 子坝坝顶标高93.00m,总坝高为23.20m。库内滩面呈西南高北东低; 坝面植被较好,植被以人工植草皮为主。2、堆场地层据勘探揭露,场地内尾矿堆积物总体规律是:颗粒组成自坝体附 近向尾矿库内由粗变细。上部颗粒较粗,为尾矿砂,下部颗粒变细, 为尾矿土,薄层夹层现象较为普遍。库区各土层野外特征描述如下:2.1尾细砂(Q4ml):灰黄色,稍湿湿,主要成分为细砂,矿泥 含量较高,结构松散。2.2尾粉砂(Q4ml ):灰绿色灰黄色,稍湿湿,结构稍密,含 较多细砂夹层、粉土夹层,厚度大多在20cm左右。2.3尾粉土( Q4ml ):灰绿色,湿饱和,结构稍密,略有砂感。2

12、.4尾粉质粘土( Q4ml):灰褐色,软可塑状,湿饱和。2.5素填土( Q4ml ):初期坝体,主要由黄褐色粘性土和风化岩碎 块组成,稍湿,堆积较密实,上部碎石含量较高,往下呈依次减少趋 势。2.6粉质粘土( Qal):原状土,褐黄色,湿饱和,可塑状,主要由粉质粘土和风化岩碎块组成2.7强风化千枚岩(Pt):褐黄色褐红色,原岩组织结构大部分 破坏,遇水易软化,风化裂隙发育,裂隙中见褐黑色铁锰质氧化物, 部分被石英脉充填。2.8中风化千枚岩(Pt):青灰色,千枚状构造,原岩组织结构部 分破坏,风化裂隙发育,岩芯较破碎,岩芯多呈短柱状,柱状。3、不良地质现象及地质作用根据钻探及现场踏勘,未发现有不

13、良地质现象及地质作用。五、排洪系统排水斜槽:底宽0.50m,高0.45m,上覆盖板厚度为0.06m;本 次勘察未见排水涵管。在钻孔平面布置图所示位置发现有一陷坑漏 沙,陷坑直径为2.0m,高为0.8m;库区排洪系统采用排水斜槽与排 水涵管相连然后通过堆积坝上的排水沟往库外泄洪。第四节尾矿沉积特征及沉积层次一、尾矿排放方式该尾矿库采用的是分散放矿形式,尾矿浆直接由选厂自流送往尾 矿库,由尾矿库管理人员根据尾矿在库内堆积情况分组轮流排放。二、尾矿沉积过程当尾矿浆入库后,在滩面上形成蛇曲状、网状流沟,尔后扩展成 扇形面漫流。流动过程中,尾矿浆流速由快而慢,流散面由小而大, 因而尾矿颗粒由粗到细沿流动

14、面沉积, 形成冲积滩,未沉积的细微颗 粒流入水面区,入水后流速骤减,细颗粒得以沉积,形成水下沉积坡, 悬浮物则在更远处沉积。三、堆积尾矿分类为满足地质上对尾矿堆积体按类分层的需要,对每一个试样都进 行了全粒级的颗粒组成分析,最小粒径测至 0.075mm。对可塑样品, 都进行了塑性界限含水量测试。据此,按岩土工程勘察技术规范(YS5202-2004)规定,分类标准见表 4-1。尾矿分类表4-1类别名称分类标准砂性废渣尾砾砂2mm颗粒质量超过总质量的25%50%尾粗砂 0.5mm颗粒质量超过总质量的50%尾中砂0.25mm颗粒质量超过总质量的50%尾细砂 0.075mm颗粒质量超过总质量的85%尾

15、粉砂 0.075mm颗粒质量超过总质量的50%粉性废渣尾粉土 0.075mm颗粒质量不超过总质量的50%, 且塑性指数w 10粘性废渣尾粉质粘土10V塑性指数w 17尾粘土塑性指数17注:定名时应根据颗粒级配由大到小以最先符合者确定四、各类尾矿的颗粒组成根据本次勘察的土工实验结果的统计分析,颗粒分布见表 4-2, 结果表明选厂原矿的破碎粒度较细。从颗分结果看,依次为尾细砂和 尾粉砂,主要以尾粉砂为主。堆积尾矿颗粒组成统计表表4-2土类统计内容颗粒组成(%)备注20-220.50.50.250.250.075V0.075粒径( mm)尾细砂组数7最大值-2.234.371.114.7最小值-01

16、2.849.713.3平均值-1.221.363.114.1尾粉砂组数9最大值-1.417.059.542.6最小值-0.08.142.932.4平均值-0.312.349.738.2以下为各类尾砂的颗粒组成及分布情况。尾细砂:以0.5-0.075mm中、粗、细粒砂含量大于85%, v 0.075mm 的粉粒、粘粒含量小于 15%,本层见库区ZK2,ZK3,ZK6,ZK10孔中 夹层。尾粉砂:以0.5-0.075mm的中、粗、细粒砂的含量大于 50%小于85%,本次见库区 ZK2,ZK3,ZK6,ZK7,ZK9,ZK10 孑L中。五、尾矿沉积特征根据钻孔取样、土工试验成果及原位测试成果,库内尾

17、矿可划分 为尾细砂层、尾粉砂层、尾粉土、尾粉质粘土四个层次,呈层状、似 层状产出。从剖面图可以看出,尾砂由浅至深,从坝区到库区内,基 本上为尾细砂层、尾粉砂层、尾粉土、尾粉质粘土。尾砂颗粒由粗到 细,符合放矿形式形成的沉积规律。第五节尾矿的一般物理力学性质一、基本物理力学性质据测试资料,天然状态下尾砂和初期坝的物理性质见表5-1堆积尾矿物理性质指标统计表表5-1土类统计内容3 0p 0p dGseoSr3 L3 PI PIl备注%g/cm3g/cm3%尾细砂组数7最大值27.92.031.712.680.731100.0-最小值12.11.911.552.680.57256.6-平均值20.5

18、1.981.652.680.63086.2-尾粉砂组数9最大值24.62.121.842.680.663100-最小值13.31.971.612.680.46076.2-平均值20.32.031.692.680.59190.9-尾 粉 土组数55最大值23.82.051.702.700.68895.331.021.69.40.23最小值20.91.981.602.700.59293.428.519.98.60.08平均值22.12.021.652.700.63294.429.720.79.00.15尾 粉 质 粘 土组数55最大值43.22.001.562.721.176100.047.031

19、.215.80.76最小值26.41.791.252.720.73985.631.821.310.50.25平均值33.31.881.412.720.94393.839.125.813.30.50、堆积尾矿抗剪强度、透水性及压缩性抗剪强度:指土在外力作用下抗剪切滑动的极限强度, 可以认为 是由颗粒间的内摩擦力以及由胶结物和束缚水膜的分子引力所造成 的粘聚力所组成,本次的实验方法为快剪和固结快剪;透水性:指当 水力梯度等于1时的渗透系数。各强度指标见表 5-2。统计指标说明:抗剪强度,与同一类自然沉积土比较,砂土和粉土 的抗剪强度参数都显著高一些,因为堆积尾矿主要是原矿经人工破碎 的岩粉或碎屑,

20、颗粒较多棱角,这是很正常的渗透系数主要在实验室使用原状土样,以变水头渗透仪测出,少 部分松散砂土,也使用土样管法测出天然密度下的渗透系数值。所有 渗透系数均已校正成温度20C的标准值,所有试验指标都是垂直层 面的渗透系数值。尾矿库各层的K20值不稳定,变化幅度很大,相差好几个数量级,主要因为试件中存在微薄夹层的复杂因素。从试验指标看到,本库堆积尾矿层中,尾细砂的avl00-200值0.17-0.34Mpa-1,尾粉砂 a/100-200 值 0.16-0.20Mpa-1,尾粉土 a/100-200 值 0.13-0.19Mpa-1,尾粉质粘土 avi00-200 值 0.23-0.59Mpa-

21、1,以 a/100-200 判 断,尾细砂、尾粉砂、尾粉土及尾粉质粘土属中压缩性土。堆积尾矿的力学性质指标统计表表5-2土类统计内容天然快剪固结快剪压缩系数压缩摸量渗透系数备注粘聚 力内摩 擦角粘聚 力内摩 擦角ccavEsKvkPa度kPa度MPa-1MPacm/s尾细砂组数6172取大值19.4035.312.836.10.3410.182.74E-04最小值12.2022.112.836.10.174.631.67E-05标准值12.9626.5-0.2497.09-变异系数0.180.161-0.2960.215-平均值15.2030.6112.836.10.2048.431.45E-

22、04尾粉砂组数6391最大值41.936.027.632.80.20010.072.21E-05最小值15.927.120.030.50.1607.942.21E-05变异系数0.3790.107-0.0630.077-标准值18.5328.12-0.1848.60-平均值26.9830.8423.731.70.1779.042.21E-05尾粉土组数1351最大值20.333.732.433.90.19012.401.46E-04最小值20.333.718.728.70.1308.891.46E-04变异系数-标准值-平均值20.333.725.231.30.16210.221.46E-04

23、尾 粉 质 粘 土组数4153最大值28.526.615.731.80.5907.5605.04E-05最小值18.610.515.731.80.2303.6902.19E-06变异系数-标准值-平均值23.218.015.731.80.405.3701.91E-05第六节原位测试试验堆积勘坝勘察孔中均进行了标准贯入试验,所得数据成果统计表见表6-1。现场原位测试成果统计表表6- 1序岩标贯修正击数场区地勘探试验段标贯探杆校正标贯备号土名称层统计占八、编号深度(m)击数N(击/30cm)长度(m)系数修正 击数N(击/30cm)注1尾粉 砂统计个数:14最大值:11.2最小值:3.8平均值:7

24、.3标准值:6.2标准差:0.930推荐值:7.3变异系数:0.049修正系数:0.977ZK23.90-4.206.04.800.9525.727.50-7.808.08.400.8727.03ZK34.20-4.506.04.800.9525.74ZK62.90-3.206.03.800.9795.955.60-5.908.06.500.9107.368.00-8.3010.08.900.8628.6712.50-12.8012.013.400.7919.5815.10-15.4013.016.000.7579.8917.60-17.9015.018.500.72510.91020.10-

25、20.4016.021.000.70011.211ZK72.70-3.005.03.600.9844.912ZK93.70-4.004.04.600.9573.8137.00-7.306.07.900.8825.314ZK104.10-4.407.05.000.9476.615尾粉土统计个数:4最大值:9.7最小值:5.5平均值:7.2ZK75.60-5.906.06.500.9105.5168.70-9.008.09.600.8506.81711.00-11.3012.011.900.8129.718ZK108.20-8.508.09.100.8586.919尾粉 质粘 土统计个数:6最大值

26、:11.7最小值:7.0平均值:8.8标准值:8.0标准差:1.075变异系数:0.067修正系数:0.945ZK37.40-7.708.08.300.8747.0209.90-10.2010.010.800.8308.321ZK715.50-15.8013.016.400.7519.82216.90-17.2016.017.800.73311.723ZK98.50-8.8010.09.400.8538.524ZK1011.80-12.109.012.700.8017.225素填土统计个数:5最大值:8.3ZK13.90-4.207.04.800.9526.726ZK52.70-3.004.0

27、3.600.9843.927最小值:3.9平均值:6.35.40-5.706.06.300.9145.5287.50-7.808.08.400.8727.0299.80-10.1010.010.700.8328.330粉质粘土统计个数:5最大值:11.9最小值:5.7平均值:8.8ZK16.60-6.909.07.500.8908.031ZK211.00-11.3011.011.900.8128.932ZK623.50-23.8017.024.400.70011.933ZK83.90-4.206.04.800.9525.7347.50-7.8011.08.400.8729.6从测试数据可以看出

28、土层的击数基本上随孔深增加而增大, 从初 期坝到沉积滩击数减少,这与尾矿堆积的深度和时间有关,尾矿堆积 时间越长,深度越深,尾矿就越密实,反之就越松散。根据标贯试验, 尾矿砂基本上属松散稍密状态。第七节尾矿库水文地质特征一、库区及周边气象水文地质条件库区属亚热带湿热气候区,湿润多雨、四季分明。据德兴市气象局资料,1985 2003年气象资料,年平均气温 174C,极端最高气温395C( 1988年7月18日),极端最低气温-104C( 1991年12月29日);多年平均降水量为1996.6mm,最大年降水量为2803.6mm(1998年),最小年降水量为1312.8mm (2000年),最大日

29、降水量为 311.7mm( 1998年7月23日),最大小时降水量为67mm( 1998年7 月23日)。连续七日最大降雨量 500mm (1998年7月1723日)。最大日降雨量331.7mm (1998年7月23日)。100年一遇的连续24 小时最大降水量 356.2mm, 500年一遇的连续 24小时最大降水量 452.4mm。多年1小时最大降水量 97.7mm (1998年7月23日6点 50分)。每年的3-7月为丰水期,降水量占全年降水量的 70%左右,8- 11月为平水期,12月至翌年2月为枯水期。根据江西省暴雨洪 水查算手册(江西省水文总站,1986年12月)及1:10000地形

30、图, 得最大24小时暴雨均值H24=130mm。库区汇水面积0.058km2,库区内水系不发达,仅分布小型水库及 水沟、小塘。地表水主要表现为山间小溪流,从北流到南。小溪流径 短,补给范围小。春夏雨季溪流流量较大,而秋冬干旱季节流量最小。尾矿库周边都设置了截洪沟,山坡地表水汇入截水沟流入下游小 溪中,很好的控制了山体地表水对尾矿库的冲刷;尾矿堆积坝各平台和坝肩也设置了排水沟,库区地表水通过排水沟流入下游小塘中,防 止对堆积坝的冲刷。二、浸润线施工期间,对所有钻孔进行稳定水位观测,观测结果见表 7-1。 观测结果显示浸润线基本上随堆积坝升高而升高, 从剖面图可以很清 楚的看到,堆积坝水力坡度与坝

31、面大体一致。表7-1浸润线观测数据孑L号ZK1ZK2ZK3ZK5ZK6ZK7ZK8ZK9ZK10备注稳定埋深m8.58.254.6811.59.82.864.175.472.6水位标咼m75.9183.8886.2672.5682.8688.3979.7287.2789.46三、尾矿库水文地质特征尾矿库内堆积尾矿后,尾矿的沉积层次和特征决定了尾矿库的水 文地质特征。上部粉砂为堆积坝的主要含水层; 下部粘性土透水性差 为相对隔水层。由于尾矿中大都不同程度地含有矿泥及放矿时的不均 匀性,尾矿土中会形成一些不规则的矿泥夹层和透镜体, 各类尾矿土 呈现结构不均一和各向异性。水平方向上从堆积坝至库区渗透

32、性减 弱,在垂直方向上随深度增加渗透性减弱。 而且坝体垂直方向的渗透 性较水平方向渗透性差,根据以往同类工程经验,两个方向的差值可 达310倍。第八节结论与建议一、结论通过对尾矿库的调查和钻孔揭示及钻孔原状土的试验,可以得出 以下结论:1. 通过钻探、现场原位测试和室内实验等方法,各类主要层次 的物理力学性质,得到较好的查明,可以满足工程设计需要。2. 库区及周边为低山丘陵区,两岸山体匀称,覆盖层薄,山体稳 定性好。库区无较大断层穿过,无不良地质现象。3. 库区区域地动震参数0.05g区(地震烈度6度区),区域稳 定性较好,因此可不考虑液化及震陷影响。4. 勘察钻孔内尾矿土可分为尾细砂、尾粉砂

33、、尾粉土、尾粉质 粘土四个层次,以粉砂层为主。呈层状、似层状产出,总体上是上部 粗,下部细,坝前粗,库内细,基本体现了上游堆积法的沉积规律;5. 通过钻探揭露堆积坝和初期坝均未见有软弱夹层,坝基中没 有易产生渗流破坏的土层。6. 通过该钻孔水位和库内水面线的初步分析,说明该尾矿库浸 润线基本上随堆积坝升高而升高, 从剖面图可以很清楚的看到,堆积 坝水力坡度与坝面大体一致。7. 初期坝未出现塌陷、变形,坝面植被较好,后期坝面和山边都设置了排水沟,能够及时收集坝面和山体地表水并排出坝外,很好的防止了雨水对坝面的冲刷。二、建议1. 建议加强对堆场及尾矿坝内浸润线的长期观测,并应设置变 形观测点,进行

34、必要的变形观测。加强日常巡查工作,发现问题及时 汇报、处理。2、尾矿库稳定性必须经设计论证。综合勘察资料、实验结果及 以往工程勘察的技术成果,提出各类沉积尾矿和岩层的物理力学参数 建议值列于下表,供设计参考使用。参数建议值表表8- 1参数尾细尾粉尾粉初期尾粉质粉质砾砂强风 化千 枚岩中风化备砂砂土坝体粘土粘土千枚岩注3 o%24.322.522.126.537.936.415.0P og/c3 m1.952.002.021.811.811.802.182.22.37Gs/2.682.682.702.702.722.722.68Ip/-9.010.311.615.1-Il/-0.150.440.

35、640.59-Kvcm/s1.45 X10-42.21 X10-51.46 X10-57.26 X10-51.44 X10-51.81 X10-51.78 X10-4直 接 快 剪CkPa681015161015.450500o252422241417.633.62530固结快剪CkPa81012-1510-o282623-1616-目录第一节前言1一、工程概况 1二、本次工程勘察的技术要求 1三、本次工程勘察的勘察依据 2第二节 勘察工作及评述2一、勘探施工3二、土样的采取3三、现场原位测试 3四、土工试验3第三节 场地工程地质条件 4一、地形及地貌4二、区域地层4三、区域地质构造与地震 5四、堆场工程地质条件 5五、排洪系统7第四节尾矿沉积特征及沉积层次 7一、尾矿排放方式 7二、尾矿沉积过程 7三、堆积尾矿分类8四、各类尾矿的颗粒组成 8五、尾矿沉积特征 9第五节尾矿的一般物理力学性质 9一、基本物理力学性质 9二、堆积尾矿抗剪强度、透水性及压缩性 10第六节原位测试试验12第七节 尾矿库水文地质特征 14一、库区及周边气象水文地质条件 14二、浸润线15三、尾矿库水文地质特征 16第八节 结论与建议 16一、结论16二、建议17附图1、钻孔平面布置示意图2、工程地质剖面图3、钻孔柱状图附表 1、土工试验成果报告表

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