某铀尾矿库地震和渗流耦合作用下稳定性研究
本文关键词: 铀尾矿库 渗流 GEO-Studio 安全系数 地震 出处:《中国安全生产科学技术》2017年05期 论文类型:期刊论文
【摘要】:为了研究某铀尾矿库在不同工况下渗流流态和安全系数,以南方某铀尾矿库为对象,耦合GEO-Studio软件中SLOPE/W和SEEP/W模块,并利用极限平衡理论模拟研究了不同工况下坝体渗流流态和安全系数。结果表明:水流主要通过尾粉土层流过尾矿坝,使水力坡降主要集中在初期坝坡前底部;随着水位上升,坝体中水力等势线越来越稀疏,同时尾矿坝3个渗流截面流速加大;6~9度地震烈度激励下,尾矿坝安全系数维持在1.23~0.91之间,不能满足规程要求。建议初期坝坡坝底埋设排水管,减小水流对初期坝压力,同时对尾矿坝,特别是尾粉土层进行灌浆加固,提高尾矿坝稳定性。
[Abstract]:In order to study the seepage flow state and safety factor of a uranium tailings reservoir under different working conditions, the SLOPE/W and SEEP/W modules in the GEO-Studio software were coupled to a uranium tailings reservoir in the south of China. The seepage flow pattern and safety factor of the dam under different working conditions are simulated by using the limit equilibrium theory. The results show that the flow flows through the tailings dam mainly through the tailings soil layer, so that the hydraulic gradient is mainly concentrated at the front and bottom of the initial dam slope. With the increase of water level, the hydraulic isopotential lines in the dam body become more and more sparse, and the flow velocity of three seepage sections of the tailings dam increases. The safety factor of tailings dam is kept between 1.23 and 0.91 under the excitation of seismic intensity of 6 ~ 9 degrees, which can not meet the requirements of regulations. It is suggested that drainage pipes should be laid at the bottom of the dam slope at the beginning of the dam to reduce the pressure of water flow on the initial dam. At the same time, grouting reinforcement of tailings dam, especially tailing soil layer, is carried out to improve the stability of tailing dam.
【作者单位】: 南华大学环境保护与安全工程学院;湖南省铀尾矿库退役治理工程技术研究中心;中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司安全与环保工程研究所;金属矿山安全与健康国家重点实验室;
【基金】:国家环保部安全监管项目(1620;1721) 湖南省自然科学基金项目(2017JJ4009;2017JJ2232) 湖南省2017年研究生科研创新项目(CX2017B540) 南华大学环境保护与安全工程学院研究生2017年科研创新项目(2017YCXXM10)
【分类号】:TD926.4
【正文快照】: 0引言世界上大约1/8的电力由435个核反应堆提供[1-2]。各国对铀矿的开采后产生的废料、废渣一般就地覆盖堆积、拦截谷口和围地筑坝形成铀尾矿库,目前,我国共有尾矿库11 946座[3-4]。核设施的安全退役和放射性废物的安全处置是核工业健康、稳定和可持续发展的前提,是使公众接受
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,本文编号:1480021
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