郝永杰
(霍州煤電集團(tuán)公司 辛置煤礦,山西 霍州 031412)
霍州煤電集團(tuán)辛置礦10409工作面位于東四采區(qū),主采10號煤層,煤層均厚2.63 m,平均傾角為6°,工作面走向長度1 002 m,傾斜長度為180 m,煤層含夾矸,屬硬質(zhì)煤,偽頂較厚、破碎易冒落,難以控制,偽頂和夾矸硬度f=4,煤質(zhì)硬度f=2~3,直接頂為砂質(zhì)泥巖,基本頂為砂巖,底板為泥巖。10409工作面上方為9號煤層采空區(qū),與9號煤層采空區(qū)的平均間距為6.6 m。為掌握近距離煤層采空區(qū)下工作面的礦壓特征,現(xiàn)采用物理相似模擬實(shí)驗(yàn)和礦壓實(shí)測分析的方法對礦壓顯現(xiàn)特征進(jìn)行研究。
根據(jù)10409工作面和9號煤層地質(zhì)資料,采用物理相似模擬的相關(guān)公式計算得出煤層頂?shù)装鍘r層換算前后的各項參數(shù),如表1所示。
表1 煤層頂?shù)装鍘r層物理力學(xué)參數(shù)
根據(jù)計算出的模型力學(xué)參數(shù),選用砂、石膏和石灰作為相似模擬的主要骨料,通過多次膠結(jié)材料和骨料的配比試驗(yàn)選定滿足試驗(yàn)要求的一種,并根據(jù)此配比鋪設(shè)物理相似模擬模型。
在物理相似模擬過程中,依次進(jìn)行工作面的回采工作,先進(jìn)行9號煤層的回采,當(dāng)9號煤層回采完畢后再進(jìn)行10409工作面的回采,9號煤層對應(yīng)位置工作面推進(jìn)40 m時覆巖的運(yùn)動情況如圖1所示。
圖1 上分層工作面推進(jìn)40 m時工作面覆巖的運(yùn)動規(guī)律
由圖1可知,當(dāng)9號煤層對應(yīng)位置工作面回采推進(jìn)40 m時基本頂發(fā)生初次垮落,且頂板巖層出現(xiàn)離層的現(xiàn)象,據(jù)此能夠初步判斷出工作面基本頂?shù)某醮蝸韷翰骄嗉s為40 m。該結(jié)果出現(xiàn)的主要原因?yàn)槊簩訉儆诒∶簩?,在工作面回采過程中對頂板巖層的擾動較小,故使得基本頂?shù)某醮慰迓洳骄嘞鄬^大;當(dāng)上工作面推進(jìn)至50 m后工作面的頂板離層現(xiàn)象進(jìn)一步增大,同時由于上層工作面的回采作業(yè)使得煤層底板的應(yīng)力進(jìn)行釋放進(jìn)而對下工作面基本頂?shù)目迓洳骄嘁伯a(chǎn)生影響。
當(dāng)9號煤層對應(yīng)工作面回采完畢后進(jìn)行10409工作面的回采作業(yè),10409工作面推進(jìn)至23 m時頂板出現(xiàn)初次垮落,此時上覆巖層的離層位置已經(jīng)傳遞至頂板40 m的位置處,另外由于下工作面開采影響使得采空區(qū)左側(cè)巖層的垮落角為45°,右側(cè)垮落角為60°,根據(jù)模擬開挖過程得出下分層工作面的周期來壓步距為12 m;當(dāng)上下兩工作面均回采完畢后的頂板離層長度為50 m,離層高度達(dá)到55 m,兩工作面均回采完畢后覆巖的垮落情況如圖2所示。
圖2 兩工作面回采完畢后覆巖垮落情況
由圖2可知,下工作面的回采作業(yè)致使上工作面底板下沉,且下工作面采空區(qū)巖層垮落角小于上工作面巖層的垮落角,出現(xiàn)該現(xiàn)象的主要原因?yàn)樯瞎ぷ髅娴幕夭勺鳂I(yè)已經(jīng)對頂板的完整性產(chǎn)生了破壞。
為有效分析10409工作面開采作業(yè)時,兩煤層間巖層的破壞程度,在10409運(yùn)輸巷距離開切眼50 m、80 m的位置分別布置一個窺視孔,窺視鉆孔的直徑為38 mm,深度為15 m,先在下工作面回采前進(jìn)行一次窺視作業(yè),當(dāng)工作面推進(jìn)30 m工作面初次來壓后再次對窺視孔的巖層裂隙的發(fā)育情況進(jìn)行分析。
根據(jù)窺視結(jié)果可知,在工作面回采前,鉆孔內(nèi)4 m的位置處頂板巖層的破壞情況較為嚴(yán)重,在9 m的位置處巖層節(jié)理裂隙較為發(fā)育,在孔深14 m的位置處,巖層的完整性較好。當(dāng)下工作面初次來壓后,在工作面前方40 m位置均處于超前支承壓力的影響范圍,此時鉆孔4 m的位置處破碎程度較嚴(yán)重,鉆孔內(nèi)9 m和14 m處與第一次窺視的結(jié)果基本相同。
10409工作面使用的為ZY4000/17/37液壓支架,支架的初撐力為3 090 kN,工作阻力為4 000 kN,底板比壓為1.15~1.24 MPa。為全面掌握下分層10409工作面回采期間頂板壓力的分布情況以及工作面的礦壓特征,在工作面回采期間,對液壓支架的工作阻力進(jìn)行監(jiān)測,共布置12個監(jiān)測站,其中1~20號支架為工作面下部,30號~60號支架為工作面中部,70號~86號支架為工作面上部,監(jiān)測站設(shè)置如圖3所示。回采期間每間隔10 min記錄一次支架的工作阻力。
現(xiàn)對85號支架、50號支架、10號支架的工作阻力分布情況進(jìn)行具體分析,其中85號支架代表工作面上部,50號支架代表工作面中部,10號支架代表工作面下部,支架具體工作阻力分布情況如圖4所示。
圖3 液壓支架礦壓監(jiān)測點(diǎn)布置位置示意
圖4 工作面液壓支架工作阻力曲線
通過分析圖4能夠得出,工作面回采期間液壓支架的工作阻力基本保持在20~40 MPa之間,即液壓支架的工作阻力值為1 600~3 200 kN,基于此可知工作面支架總體處于正常運(yùn)行的狀態(tài);另外通過對比工作面上部、中部、下部支架工作阻力曲線可知,相對于工作面上部和下部支架,中部支架工作阻力的增長速度較慢,出現(xiàn)該現(xiàn)象的原因是工作面中部為上工作面的采空區(qū),上層工作面回采完畢后致使作用到下層工作面支架上的壓力值較小,而10409工作面兩端頭由于受到上下工作面開采煤層應(yīng)力集中的影響使得壓力值較大[1-2]。
通過對回采工作面進(jìn)行持續(xù)60 m的監(jiān)測得出10409工作面礦壓特征規(guī)律如表2所示。
表2 10409工作面來壓情況統(tǒng)計
由表2可知,10409工作面直接頂初次垮落步距的平均值為16.1 m,基本頂?shù)某醮蝸韷翰骄嗟钠骄禐?1.4 m。在對工作面液壓支架的監(jiān)測期間共計監(jiān)測到5次周期來壓現(xiàn)象,其中工作面上部平均周期來壓步距為10.6,工作面中部平均周期來壓步距為10.8 m,下部的平均周期來壓步距為9.88 m,5次周期來壓步距平均值為10.4 m。
另外通過對液壓支架監(jiān)測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析得出,工作阻力在2 500~3 200 kN的支架所占比例最多,占到所有液壓支架工作阻力約65%,其次為液壓支架的工作阻力在1 600~2 500 kN的區(qū)域,該區(qū)域的比例占到30%,其余支架工作阻力處于3 500~4 000 kN的區(qū)域,該區(qū)域占到約5%,工作面在回采過程中支架的工作阻力并無超過4 000 kN的情況出現(xiàn),據(jù)此可知工作面回采期間ZY4000/17/37液壓支架的適應(yīng)性良好。
通過對辛置礦近距離煤層采空區(qū)下10409工作面進(jìn)行相似模擬,得出工作面的初次來壓步距為23 m,周期來壓步距約為12 m,10409工作面回采完畢后的頂板離層長度為50 m,離層高度達(dá)到55 m;根據(jù)10409工作面回采過程中的實(shí)測分析,得出工作面初次來壓步距為21.4 m,周期來壓步距為10.4 m;相似模擬與現(xiàn)場實(shí)測結(jié)果基本一致,且回采期間液壓支架的適應(yīng)性良好,能夠滿足頂板管理的要求。