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      硬厚巖漿巖下采動地表沉陷規(guī)律研究

      2018-09-21 02:33:56柴文彥
      山東煤炭科技 2018年9期
      關(guān)鍵詞:巖漿巖采區(qū)巖層

      柴文彥

      (陽煤集團安澤登茂通煤業(yè)有限公司,山西 臨汾 043500)

      工作面的推進會引起煤層上覆巖層的彎曲、下沉、破斷,且隨著工作面的推進不斷向上發(fā)育。當(dāng)發(fā)育到硬厚巖漿巖時,由于硬厚巖漿巖短懸跨距離內(nèi)變形量極小且不會發(fā)生破斷,引起巖層移動的暫時性屏蔽。由于巖漿巖的屏蔽作用,會導(dǎo)致地表移動的改變。硬厚巖層破斷后極易誘發(fā)工作面發(fā)生沖擊地壓、礦震、支架壓架、地表斑裂等動力災(zāi)害[1-4]。為了充分了解硬厚巖漿巖作為主關(guān)鍵層對地表沉陷的影響,本文對硬厚巖漿巖引起的地表移動進行數(shù)值模擬,以期從模擬結(jié)果中得出硬厚巖漿巖賦存時地表移動的規(guī)律,為煤礦生產(chǎn)提供一定的指導(dǎo)意義。

      1 工程實例

      安澤登茂通煤業(yè)為煤層群開采,故采用分組聯(lián)合,雙翼上山方式布置采區(qū),分組下行式開采。前組采區(qū)開采4、6層煤,后組采區(qū)開采11、13、15、16層煤。采區(qū)走向長度為1100~1500m,階段垂高80~100m,工作面斜長140~160m。區(qū)域內(nèi)可采煤層有6層,其中第4、6、11、16煤層為穩(wěn)定煤層,第13、15煤層為較穩(wěn)定煤層。目前主要開采4、6煤層。從上部已開采的4煤工作面附近鉆孔看,4層煤在本區(qū)為一結(jié)構(gòu)較為簡單的厚煤層,厚度在5.5~6.9m,平均6.2m,變異系數(shù)22%。4煤層厚度大,煤層結(jié)構(gòu)簡單,為全區(qū)大部可采的穩(wěn)定煤層。根據(jù)井下實際觀測及煤樣實驗結(jié)果,4煤層節(jié)理、裂隙較發(fā)育,表現(xiàn)為煤體單軸抗拉強度與單軸抗壓強度之比較小(約為0.05),一般情況下煤巖體的單軸抗拉強度與單軸抗壓強度之比為0.125,有利于頂煤在支承壓力及彎曲旋轉(zhuǎn)作用下產(chǎn)生破壞,有利于放頂煤開采。4煤層頂板一般為細砂巖或粉砂巖,厚0.38~20.70m,底板一般為粉砂巖或細砂巖,厚 0.60~26.75m,下距 6煤層 37.30~43.31m,平均39.32m。

      第6煤層煤厚0.80~1.25m,平均1.13m,變異系數(shù)10%。煤層結(jié)構(gòu)簡單,不含夾矸,6煤層為全區(qū)大部可采、結(jié)構(gòu)簡單的穩(wěn)定煤層,煤層賦存標(biāo)高-700~ -1700m。6煤層頂板一般為粉砂巖或細砂巖,厚1.60~4.35m,平均3.25m;底板一般為粉砂巖或細砂巖,厚1.90~14.85m,平均10.99m;下距一灰13.60~14.85m,平均14.02m;下距第11煤層96.47~102.31m,平均100.36m,間距穩(wěn)定。華豐礦煤層覆巖中古近系礫巖層厚度大(400~800m),巖層堅硬,整體性好,而且表土層薄(0~8m)。

      2 數(shù)值模型建立及觀測方案

      2.1 數(shù)值模型建立

      模型設(shè)定為水平煤層,模型煤層埋深624m,煤層開采厚度為6m,開采煤層距離硬厚巖漿巖80m,硬厚巖漿巖的厚度為60m,模型長度1600m,高度為660m,建立模型如圖1所示。

      圖1 數(shù)值分析力學(xué)模型示意圖

      模型選用的登茂通礦煤巖體力學(xué)參數(shù),所選用的煤巖體力學(xué)參數(shù)如表1所示。

      表1 主要巖石力學(xué)參數(shù)

      模型的數(shù)值計算采用莫爾-庫侖準(zhǔn)則的圍巖本構(gòu)關(guān)系,應(yīng)力-位移混合邊界,模型上邊界采用自由邊界條件,模型上表面為地表表土層,如圖1表示;模型的下邊界、左邊界、右邊界采用零位移邊界條件,具體約束如下。

      (1)模型的左右邊界為水平位移約束邊界,取Ux=0,Vx=0 (即水平方向的位移和速度矢量均為0)。

      (2)模型的下邊界采用全約束邊界,在豎直和水平方向上均固定,即Vy=0,Ux=0,Vx=0。

      (3)模型的上邊界采用自由邊界,計算模型上邊界的覆巖為地表表土層。

      3 硬厚巖漿巖下采動地表下沉量研究

      將工作面不同推進距離內(nèi),硬厚巖漿巖的下沉曲線繪于圖2。由圖2可以看出,硬厚巖漿巖在破斷前(工作面推進到260m以前),硬厚巖漿巖下沉量較小,硬厚巖漿巖的下沉曲線基本對稱,而且隨著工作面的推進巖漿巖的下沉量不斷增大,硬厚巖漿巖最大下沉點隨工作面的推進不斷向前向下移動。由于巖漿巖厚度大(60m),強度高,短推進距離內(nèi)不發(fā)生破斷,導(dǎo)致當(dāng)工作面推進到200m時,巖漿巖最大下沉量僅為0.358m。工作面繼續(xù)推進到240m,巖漿巖最大下沉量僅為0.512m,工作面推進了40m,巖漿巖的最大下沉量僅增加0.154m,如圖2(a)所示。工作面繼續(xù)向前推進到250m,巖漿巖的最大下沉量達0.885m,工作面推進了10m,巖漿巖下沉量增加了0.373m,巖漿巖下沉量增幅開始加大。當(dāng)工作面繼續(xù)向前推進到260m時,巖漿巖的最大下沉量急劇增加到4.159m,如圖2(b)所示,巖漿巖發(fā)生破斷。由圖2(c)及圖2(b)可以看出,巖漿巖破斷后,隨著巖漿巖下部巖層空隙被壓實,巖漿巖下沉量緩慢增加,當(dāng)工作面推進到320m時,巖漿巖的最大下沉量達到4.754m,此時巖漿巖的下沉量達到最大。

      圖2 不同推進距離的巖漿巖下沉量

      由以上分析可以得到,由于巖漿巖具有厚度大、巖層堅硬、整體性好的特點,巖漿巖破斷前只發(fā)生彎曲下沉,下沉量極小。巨厚巖漿巖破斷時其下沉量具有突變性,在短的推進距離內(nèi)從幾十厘米上升為幾米,變化幅度巨大。硬厚巖漿巖破斷后,由于巖漿巖下部巖層空隙的壓實,巖漿巖緩慢下沉,直至穩(wěn)定。本模型巖漿巖的變化可分為彎曲下沉(工作面推進到250m以前)、斷裂下沉(工作面推進到250~260m期間)和壓實下沉(工作面推進到260~600m期間)三個階段。

      4 結(jié)論

      地表的下沉量與下沉速度在巖漿巖未破斷時其值較小,當(dāng)巖漿巖破斷時,地表下沉量出現(xiàn)跳躍式增加。巖漿巖作為主關(guān)鍵層控制著地表下沉量與變化,即巖漿巖對地表動態(tài)下沉起關(guān)鍵控制作用。

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