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      深井地應(yīng)力測量與運用分析

      2014-05-15 01:24:32趙亞軍喬彥偉侯曉志王志波溫賀興谷明宇
      關(guān)鍵詞:井田主應(yīng)力測點

      趙亞軍 ,喬彥偉 ,侯曉志 ,王志波 ,溫賀興 ,谷明宇

      (1.內(nèi)蒙古科技大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院;2.內(nèi)蒙古煤炭安全開采與利用工程技術(shù)研究中心,內(nèi)蒙古包頭014010)

      地應(yīng)力是存在于地層中的未受工程擾動的原巖應(yīng)力,它是引起采礦、隧道、軍事等各種地下開挖工程變形和破壞的根本作用力,其大小和方向極大影響工程圍巖的穩(wěn)定性。在煤礦開采中隨著采礦規(guī)模的不斷擴大和開挖深度不斷加大,地應(yīng)力的作用力更加突顯。確定圍巖煤巖體力學(xué)屬性,進行圍巖穩(wěn)定性分析,是實現(xiàn)開挖設(shè)計和決策科學(xué)合理的前提條件[1]。

      1 井田地質(zhì)構(gòu)造概述

      盛平煤業(yè)有限公司井田位于河?xùn)|煤田臺頭精查區(qū)的西南部,受區(qū)域構(gòu)造影響,井田地層總體為一單斜構(gòu)造,走向為近東西向,傾向為正北,傾角約8°~15°。井田內(nèi)2#煤層賦存于山西組下部,煤層平均厚度3.23 m,平均埋深630 m,地表多呈“V”字形。在單斜構(gòu)造的基礎(chǔ)上井田西南部各發(fā)育一組軸向北西向背斜、向斜褶曲,同時在井田中部還發(fā)育著一些較小的正斷層,見圖1。

      圖1 地質(zhì)構(gòu)造

      2 地應(yīng)力測量

      2.1 測量儀器

      套孔應(yīng)力解除法是2003年國際巖石力學(xué)測試專業(yè)委員會(ISRM)推薦的一種地應(yīng)力測量法,也是當前國內(nèi)外最為常用的一種地應(yīng)力測量方法[2]。CSIRO HID最新數(shù)字式空心包體應(yīng)變計,是高集成化的地應(yīng)力測量儀器,是將應(yīng)變儀、應(yīng)力計、電子羅盤、壓力傳感器、溫度計等集成于一體的無電纜微型探頭,其內(nèi)部結(jié)構(gòu),見圖2。此應(yīng)變計安裝簡便迅速且有較好的防水性能,成功率和可靠性高,測量精度比較高,且一個鉆孔就能確定出測點的三維應(yīng)力[3]。

      圖2 CSIRO HID空芯包體應(yīng)力計內(nèi)部結(jié)構(gòu)

      2.2 測量

      在2#煤層已掘進的2采區(qū)巷道及備用工作面巷道布置5個測點,根據(jù)測點布置原則將測點布置在距離工作面、掘進頭和交叉點較遠處的穩(wěn)定巖層中。根據(jù)安裝要求打設(shè)?130 mm,鉆孔深13 000mm;而后使用同心鉆打設(shè)?38 mm,鉆孔深400 mm,要求必須將孔內(nèi)清理干凈、孔底磨平。用水平定向儀將數(shù)字式空心包體應(yīng)變計送入鉆孔中,推動安裝桿,使黏結(jié)劑流入應(yīng)力計與小孔孔壁之間的縫隙,經(jīng)24 h固化后開始記錄數(shù)據(jù),之后繼續(xù)用?130 mm鉆頭鉆進800 mm來解除套芯[3-5],地應(yīng)力測量鉆孔結(jié)構(gòu),見圖3。

      圖3 地應(yīng)力測量鉆孔結(jié)構(gòu)

      3 測量結(jié)果及運用分析

      3.1 測量結(jié)果

      5個測點的測量結(jié)果,見表1。

      表1 采區(qū)地應(yīng)力測量結(jié)果

      3.2 結(jié)果分析

      測點地應(yīng)力與埋深關(guān)系,見圖4。從圖中可知側(cè)壓比大致是隨著埋深加大而減小,符合一般地應(yīng)力場規(guī)律。側(cè)壓比全部都在1.0以上,分布在1.24 ~ 1.34之間,數(shù)值上最大相差0.1,數(shù)據(jù)比較集中,也就是說在-630水平側(cè)壓比在1.29附近。

      從深度與地應(yīng)力關(guān)系,見圖5??梢钥闯銎浯笾路植挤弦话阋?guī)律,埋深大,應(yīng)力值大。對此數(shù)據(jù)進一步分析,發(fā)現(xiàn)有-632測點測量值比-648測點的大,不符合一般規(guī)律,根據(jù)井上下對照圖發(fā)現(xiàn):該測點位于背斜的端部,在水平構(gòu)造擠壓作用下,端部應(yīng)力一直在集聚,所以存在淺處深應(yīng)力現(xiàn)象。

      圖4 埋深與側(cè)壓比關(guān)系

      最大、最小主應(yīng)力方向都接近水平,主要方向為近N4°E向,中間主應(yīng)力是接近傾斜的,最大主應(yīng)力均大于垂直應(yīng)力。最大主應(yīng)力在18.9~22.8 MPa之間,根據(jù)應(yīng)力量級標準該礦判定為高應(yīng)力區(qū)。

      圖5 埋深與地應(yīng)力關(guān)系

      3.3 運用

      根據(jù)對測量結(jié)果分析所得的結(jié)論進行以下運用:

      1)最大主應(yīng)力幾乎與背斜軸垂直,故而在向、背斜軸部進行巷道布置時,盡量避免順地質(zhì)構(gòu)造的背(向)斜軸布置,總體巷道布置應(yīng)盡量避開最大主應(yīng)力的方向,服務(wù)時間長久的巷道布置盡量與其方向一致。在無法避開的情況下盡量布置在與其呈±30°以內(nèi)[6-7]。

      2)側(cè)壓比系數(shù)比較大,目前已掘進巷道兩幫變形量較大得以驗證。巷道應(yīng)該注重巷道兩幫支護參數(shù)的加強,具體為將間排距從1.2 m×1.2 m減小到0.8 m × 0.8 m,錨桿長度由原來的1.8 m換為2.2 m。通過錨桿支護參數(shù)優(yōu)化與布置方向的改變,有效地控制巷道兩幫變形量,保證了巷道的穩(wěn)定性,為礦井正常安全生產(chǎn)提供保障。

      4 結(jié)論

      通過對測點的測量分析運用,主要得出以下幾點結(jié)論:

      1)盛平煤業(yè)井田最大主應(yīng)力位于近水平方向近N4°E向且是以水平構(gòu)造應(yīng)力為主應(yīng)力。

      2)地應(yīng)力測量結(jié)果為該礦巷道布置方向、支護參數(shù)選取等提供數(shù)據(jù)參考,可提高巷道穩(wěn)定性。

      3)側(cè)壓比值較大時應(yīng)加強巷道兩幫的支護強度,盡量避免與地質(zhì)構(gòu)造背(向)斜軸方向布置。

      [1]孟慶彬,喬衛(wèi)國,韓立軍,等.榆樹井煤礦地應(yīng)力測量及分布規(guī)律研究[J].西安科技大學(xué)學(xué)報,2011,31(5):510-514.

      [2]鄭書兵.寺河煤礦三維地應(yīng)力場分布和巷道布置優(yōu)化[J].煤炭學(xué)報,2010,35(5):717-722.

      [3]白金朋,彭華,馬秀敏,等.深孔空心包體法地應(yīng)力測量儀及其應(yīng)用實例[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報,2013,32(5):902-908.

      [4]王連國,陸銀龍,楊新華,等.霍州礦區(qū)地應(yīng)力分布規(guī)律實測研究[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報,2010,29(s1):2768-2774.

      [5]劉國磊,田昭軍,李恭建,等.北皂煤礦海域擴采區(qū)地應(yīng)力測量與分析[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2011,39(9):26-29.

      [6]張文彬.長平煤礦地應(yīng)力分布規(guī)律研究及其應(yīng)用[J].煤礦開采,2010,15(3):96-99.

      [7]黃龍現(xiàn),楊天鴻,李現(xiàn)光,等.地應(yīng)力場方向?qū)ο锏绹鷰r穩(wěn)定性的影響[J].中國礦業(yè),2012,21(4):105-107.

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