郭 銳
(汾西礦業(yè)集團公司 安監(jiān)局,山西 介休 032000)
斷層是斷裂巖層有明顯相對位移的一種重要地質(zhì)構(gòu)造,在有斷層影響的地質(zhì)條件下,采掘工程破壞了斷層圍巖系統(tǒng)原有的應(yīng)力平衡狀態(tài),從而使斷層發(fā)生滑移,直至穩(wěn)定,達到新的平衡狀態(tài),即斷層活化。在斷層滑移過程中,圍巖系統(tǒng)釋放大量的能量,引發(fā)震級較高的礦震,這也是斷層沖擊地壓的特點。以河南躍進煤礦為研究對象,采用UDEC數(shù)值模擬軟件,分析采掘工程對斷層滑移的影響,為煤礦的安全生產(chǎn)提供理論指導(dǎo)。
由于斷層的滑移失穩(wěn),斷層及圍巖系統(tǒng)釋放所積聚的彈性能,其中一部分能量在巖體裂縫動力擴展中消耗,另一部分則轉(zhuǎn)化為動能,使得斷層兩盤突然卸載而發(fā)生劇烈的震動,這是斷層影響沖擊地壓發(fā)生的一個方面。另一方面,斷層的存在影響了周圍應(yīng)力場的分布形式,導(dǎo)致工作面頂板局部應(yīng)力集中,而積聚的大量彈性能的釋放,則導(dǎo)致巷道頂板及圍巖的破壞。因此,在研究躍進煤礦F16斷層對沖擊地壓發(fā)生的影響時,首先對斷層的滑移失穩(wěn)進行研究,而采掘工程對于F16斷層滑移失穩(wěn)影響則是主要研究內(nèi)容。
采用的數(shù)值模型軟件為Itasca公司的UDEC4.0軟件,是針對非連續(xù)介質(zhì)模型的二維離散元數(shù)值計算程序,主要模擬靜載或動載條件下非連續(xù)介質(zhì)的力學(xué)行為特征。
1) 建立模型。
根據(jù)躍進煤礦實際地質(zhì)情況建立模型。模型及邊界條件:將模型左右邊界、底部邊界固定,使邊界橫向位移與豎向位移都為“0”,模型上邊界施加17.5 MPa的垂直應(yīng)力,重力加速度設(shè)置為9.8 m/s2。模型范圍:300 m×100 m,斷層傾角45°。煤層頂板至模型上邊界58 m,至模型下邊界42 m,見圖1。
圖1 計算模型示意圖
2) 巖層屬性。
模型中各煤巖層的物理力學(xué)參數(shù)見表1。
1) F16斷層下盤煤層開采對斷層面應(yīng)力的影響。
表1 煤巖力學(xué)參數(shù)表
根據(jù)所建立模型,可以通過數(shù)值模擬方法計算得到,當(dāng)位于F16斷層下盤附近的工作面向斷層推進時,工作面距離斷層不同位置所對應(yīng)的斷層面應(yīng)力狀態(tài),見表2。利用計算所得數(shù)據(jù),繪制出在回采工作面的擾動下,F(xiàn)16斷層面上剪應(yīng)力與正應(yīng)力比值的時空關(guān)系曲線,見圖2。斷層結(jié)構(gòu)是否發(fā)生滑落失穩(wěn),取決于斷層剪應(yīng)力和正應(yīng)力的比值。
表2 斷層面應(yīng)力狀態(tài)統(tǒng)計表
圖2 下盤開采對斷層面應(yīng)力狀態(tài)影響的示意圖
從表2及圖2可以看出,當(dāng)工作面與F16斷層之間具有較遠距離時,例如80 m、60 m時,F(xiàn)16斷層面表現(xiàn)出緩慢的應(yīng)力變化,正應(yīng)力的上升速度較為緩慢,應(yīng)力值約為30 MPa,而剪應(yīng)力則在0.1~0.7 MPa變化。當(dāng)工作面分別距離F16斷層40 m、30 m、20 m時,剪應(yīng)力上升變快,而正應(yīng)力上升依舊緩慢,導(dǎo)致兩者的比值急劇增加。因此,在F16斷層附近區(qū)域進行采掘活動時,會引起斷層面剪應(yīng)力上升速度大于斷層面正應(yīng)力的上升速度,容易導(dǎo)致斷層滑移失穩(wěn)現(xiàn)象的發(fā)生。
2) F16斷層上盤煤層開采對斷層面應(yīng)力的影響。
利用相同模型,模擬工作面由F16斷層上盤向斷層推進,得到工作面與F16斷層不同距離時斷層面的應(yīng)力狀態(tài)統(tǒng)計與斷層剪應(yīng)力與正應(yīng)力比值的時空關(guān)系變化曲線,見表3,圖3。
表3 斷層面應(yīng)力狀態(tài)統(tǒng)計表
圖3 上盤開采對斷層面應(yīng)力狀態(tài)影響的示意圖
由表3及圖3分析可知,在F16斷層附近的工作面自斷層上盤向斷層推進時,剪應(yīng)力變化趨勢為先減小后增大,而正應(yīng)力變化趨勢為逐漸增大。當(dāng)工作面距離斷層大于30 m時,斷層面剪切應(yīng)力與正應(yīng)力比值緩慢減小,說明此時的斷層面處于一個穩(wěn)定的狀態(tài)。然而當(dāng)工作面自斷層上盤繼續(xù)向斷層推進時,剪應(yīng)力上升趨勢明顯加快,正應(yīng)力變化微弱,斷層剪應(yīng)力與正應(yīng)力的比值隨剪應(yīng)力的變化而變大,此時,斷層容易發(fā)生滑移失穩(wěn)。從數(shù)據(jù)上可以看出,無論工作面是在斷層的下盤或者上盤,回采工作面向斷層面推進都會對斷層面應(yīng)力狀態(tài)產(chǎn)生一定的影響。
1) F16斷層下盤煤層開采對斷層滑移的影響。
煤層開采是斷層沖擊地壓發(fā)生的直接原因。當(dāng)斷層圍巖系統(tǒng)處于穩(wěn)定平衡狀態(tài)時,遠場微小擾動就會打破這種平衡狀態(tài),導(dǎo)致斷層兩盤發(fā)生相對移動,此時斷層圍巖系統(tǒng)就會處于非穩(wěn)定狀態(tài),繼而引發(fā)沖擊地壓。通過數(shù)值模擬,可以計算出由于采掘工程而引起的斷層滑移的量值:在斷層兩盤的工作面老頂位置布置兩個相鄰點,即A點與B點,在對不同位置時工作面模型進行應(yīng)力平衡之前,將A、B兩點X、Y方向上的位移置零后,再對模型進行計算,應(yīng)力平衡后提取兩點X、Y方向上的位移,再利用公式(1)對A、B兩點之間距離計算,計算出的值L即為斷層的滑移量:
(1)
工作面向斷層面方向推進,斷層距離工作面不同位置時,監(jiān)測點X、Y方向上的位移及斷層滑移量,見表4,并獲得推進后斷層模型X、Y方向上的位移云圖,可直接觀察到斷層面位移變化情況,見圖4。
表4 斷層滑移量統(tǒng)計表
圖4 下盤煤層開采對斷層滑移影響的示意圖
根據(jù)斷層的滑移量就可得到開采導(dǎo)致的斷層滑移曲線(圖4)。由圖4可以看出,當(dāng)位于F16斷層下盤的工作面向斷層推進,并距離斷層80 m、60 m時,斷層滑移量變化不大。隨著工作面的推進,距離斷層小于60 m時,斷層滑移量逐步增加,且增加幅度變大。工作面距離斷層20 m時的斷層滑移量是60 m時的10倍。斷層滑移量的變化表明,此時斷層的圍巖系統(tǒng)處于非穩(wěn)定狀態(tài),很容易發(fā)生斷層沖擊地壓。
2) F16斷層上盤煤層開采對斷層滑移的影響。
研究方法不變,分析工作面位于F16斷層上盤時,斷層滑移量在回采工作面影響下的變化情況。工作面推進不同位置時的滑移量統(tǒng)計見表5,再根據(jù)計算出的斷層滑移量得到斷層滑移曲線,見圖5。
表5 斷層滑移量統(tǒng)計表
工作面向斷層面方向推進,斷層距離工作面不同位置時,監(jiān)測點X、Y方向上的位移及斷層滑移量見表5,并獲得推進后斷層模型X、Y方向上的位移云圖,可直接觀察到斷層面位移變化情況,見圖5。
圖5 上盤煤層開采對斷層滑移量的影響
由圖5可知,距離斷層面相同,工作面在F16下盤開采較上盤開采對F16斷層滑移量的影響更大。無論工作面位于F16斷層上盤還是下盤,斷層滑移量均在工作面與斷層距離為20 m時達到最大值。當(dāng)工作面位于F16斷層上盤向斷層推進時,斷層最大滑移量達到25.73 mm,僅為工作面位于F16斷層下盤時最大滑移量的52.5%。下盤開采較上盤開采更容易發(fā)生斷層沖擊地壓。
1) 當(dāng)躍進礦25采區(qū)工作面在下盤開采時,距離F16斷層60~80 m位置期間,斷層滑移量變化平穩(wěn),維持在4.5~5 mm,而距離斷層20~60 m期間,斷層滑移量變化較大。當(dāng)工作面在上盤開采時,距離F16斷層40~80 m位置期間,斷層滑移量變化平穩(wěn),維持在4.6~4.8 mm,而距離F16斷層20~40 m期間,斷層滑移量變化較大。無論從下盤或上盤向斷層開采,在距離F16斷層20 m時,斷層滑移量達到最大值。
2) 當(dāng)該礦25采區(qū)工作面在下盤開采時,距F16斷層60 m位置,斷層面剪切應(yīng)力與主應(yīng)力比值上升幅度開始增加,說明工作面開采到此位置時,采掘工程對斷層面的應(yīng)力環(huán)境的影響變大。而工作面在上盤開采時,距F16斷層30 m位置,剪切應(yīng)力與正應(yīng)力的比值才發(fā)生如此變化,說明下盤開采更容易改變斷層面的應(yīng)力狀態(tài)。
3) 當(dāng)該礦25采區(qū)工作面在F16斷層上盤向斷層開采時,與斷層面相同距離,下盤開采較上盤開采對斷層滑移量的影響更大。當(dāng)工作面位于F16斷層上盤開采時,斷層最大滑移量達到25.73 mm,僅為下盤開采時最大滑移量的52.5%,下盤開采較上盤開采更容易發(fā)生斷層沖擊地壓。
參 考 文 獻
[1]王經(jīng)明,董書寧,呂 玲,等.采礦對斷層的擾動及水文地質(zhì)效應(yīng)[J].煤炭學(xué)報,1997,17(4):27-31.
[2]潘一山,王來貴,章夢濤,等.斷層沖擊地壓發(fā)生的理論與試驗研究[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報,1998,17(6):642-649.
[3]孟召平,彭蘇萍,黎 洪.正斷層附近煤的物理力學(xué)性質(zhì)變化及其對礦壓分布的影響[J].煤炭學(xué)報,2001,26(6):561-566.
[4]勾攀峰,胡有光.斷層附近回采巷道頂板巖層運動特征研究[J].采礦與安全工程學(xué)報,2006,23(3):285-288.