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      基于UDEC數(shù)值模擬的煤層群采動裂隙分布及演化規(guī)律分析

      2021-11-03 18:44:28何成亮謝小平楊錦敖富貴成雁飛代利紅
      家園·建筑與設(shè)計 2021年13期
      關(guān)鍵詞:數(shù)值模擬

      何成亮 謝小平 楊錦 敖富貴 成雁飛 代利紅

      摘要:為了揭示試驗煤礦4煤層開采后頂?shù)装鍘r層的應力、位移及裂隙的分布規(guī)律,分析采空區(qū)的冒落帶、裂隙帶、彎曲下層帶的“三帶”范圍,從而確定4煤層的裂隙分布和演化規(guī)律,為鉆孔的布置參數(shù)優(yōu)化提供依據(jù)。文章通過數(shù)值模擬分析得出:1)隨著工作面不斷推進基本頂初次斷裂,裂隙不斷向上發(fā)展,上覆巖層離層裂隙最大高度達到距離煤層頂板34m處;2)在水平方向上,隨著工作面的不斷推進,裂隙的范圍不斷增大,以相似的裂隙分布形狀周期性向前發(fā)育;在垂直方向上,隨著工作面的不斷推進,裂隙不斷向上發(fā)展,頂板出現(xiàn)明顯的斷裂線,斷裂角度約為50°,離層裂隙層跳躍式向上發(fā)展,最后在頂板上方22.1m處形成大量離層裂隙;3)4號煤層回采時,在采動的影響下,5號煤層處于4號煤層開采卸壓區(qū)內(nèi),5號煤層出現(xiàn)大量穿層裂隙,透氣性大增,5號煤層的瓦斯沿穿層裂隙涌向4號煤層工作面。

      關(guān)鍵詞:高瓦斯;煤層群;數(shù)值模擬;采動裂隙

      引言

      煤層瓦斯,又稱為煤層氣,賦存于煤層之中,近幾年來,隨著煤炭工業(yè)的發(fā)展,礦井數(shù)量及煤炭產(chǎn)量迅速增加,礦井向深部延伸過程中,一些低瓦斯礦井變?yōu)楦咄咚沟V井和突出礦井,瓦斯危害越來越嚴重,頻發(fā)的瓦斯災害嚴重地威脅著礦井工作人員的生命安全,制約著礦井生產(chǎn)的發(fā)展。同時,瓦斯又是一種清潔、高效的能源,如果將瓦斯資源安全抽采并加以利用,則能實現(xiàn)能源供應、礦井安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的統(tǒng)一。錢鳴高院士首次提出了“煤礦綠色開采”的概念[1-5],煤與瓦斯共采技術(shù)是綠色開采的重要組成部分之一,其研究內(nèi)容和發(fā)展方向具有重要的理論意義和現(xiàn)實意義。目前,我國煤礦在防治瓦斯災害方面正在轉(zhuǎn)變觀念,在采掘部署上把煤層瓦斯抽采納入煤礦正規(guī)生產(chǎn)的工藝流程,煤層瓦斯的開發(fā)和利用向規(guī)?;⑾到y(tǒng)化方向發(fā)展。將瓦斯作為一種資源抽采,能夠減少高瓦斯突出礦井治理瓦斯災害費用,提高生產(chǎn)效率,實現(xiàn)在抽采瓦斯資源的同時治理礦井瓦斯災害,形成一個良好的循環(huán)模式。

      1工程概況

      1.1 礦井概況

      沙曲煤礦位于山西省呂梁市境內(nèi),隸屬于華晉焦煤有限責任公司。井田走向長22km,傾斜寬4.5~8km,面積約135km2。礦區(qū)含局部可采和可采煤層共9層,至上而下分別為2號~5號煤層(山西組)、6號~10號煤層(太原組),總厚度約為15.4 m,煤質(zhì)為優(yōu)質(zhì)焦煤。礦井南翼山西組2號煤層厚度為0.9m,其下方10m處為3號煤層,平均厚度為1.2m;其下方21.2m處為4號煤層,平均厚度為4.02m;其下方26.8m處為5號煤層,平均厚度為3.42m。全礦井瓦斯絕對涌出量479.91m3/min,相對瓦斯涌出量103.75m3/t,煤層透氣性系數(shù)1.78~3.785 m2/(MPa2·d),屬于低透氣性高瓦斯煤層群開采礦井。主采2號、3號、4號、5號煤層瓦斯壓力分別為0.92Mpa、1.08Mpa、1.50Mpa、1.40Mpa,原始瓦斯含量分別為10.65m3·(t·r)-1、12.55m3·(t·r)-1、10.89m3·(t·r)-1、12.08m3·(t·r)-1,殘余瓦斯量分別為3.40m3·(t·r)-1、3.50m3·(t·r)-1、3.54m3·(t·r)-1、3.64m3·(t·r)-1。礦井主采煤層瓦斯其它基礎(chǔ)參數(shù)具體見表1。

      1.2 工作面概況

      南翼4號煤層14301工作面內(nèi)煤層厚度在2.2~2.7m之間,平均厚2.45m,傾角3°~6°,平均為4°,工作面內(nèi)地質(zhì)條件相對簡單,整體為一單斜構(gòu)造。14301工作面布置軌道巷、運輸巷和尾巷,三條巷道垂直于南三集中膠帶巷,形成“兩進一回”通風方式。14301工作面設(shè)計傾斜長度為220m,可推進走向長度為1445m,采用傾向長壁采煤法,該工作面為南三采區(qū)首采工作面,南部為14302工作面(未開掘);北部為杜峪村邊界煤柱;西部為南三采區(qū)集中大巷,東部為膠泥壟村邊界煤柱,14301工作面布置示意如圖1所示。

      2卸壓開采范圍模擬分析

      卸壓開采后,周圍的煤巖層向采空區(qū)移動,采空區(qū)上方巖體向采空區(qū)方向冒落形成冒落帶、裂隙帶和彎曲下沉帶,采空區(qū)下方煤巖體向采空區(qū)膨脹形成裂隙,使得上下方煤巖體產(chǎn)生應力、透氣性、瓦斯壓力、位移等變化[6-8]。卸壓開采后應力重新分布,采用塑性區(qū)描述卸壓范圍,數(shù)值模擬結(jié)果如圖2所示。

      從圖2中可以看出,4號煤層開采后在煤層頂?shù)装逍纬伤苄詤^(qū),在煤柱邊界處沿塑性區(qū)邊界作一條切線,便可得到上部煤層開采后,在采空區(qū)上下方形成的卸壓范圍,在傾向方向上,上部卸壓角為48°,下部卸壓角為42°,與集中載荷作用下頂?shù)装鍘r體內(nèi)應力分布等值線對照,可以得出:1)采空區(qū)上下方形成卸壓保護區(qū),卸壓區(qū)為漏斗狀,在4號煤層上方以一定角度偏向煤柱一側(cè),4號煤層下方以一定的角度偏向采空區(qū)一側(cè);2)被卸壓保護的5號煤層和3號煤層處在卸壓保護區(qū)內(nèi)。

      3 鄰近煤層采動應力分布模擬分析

      4號煤層回采以后將會引起鄰近的5號、3號煤層的垂直應力、水平應力和水平位移的變化,應力及位移的改變反映了鄰近煤層的卸壓情況。

      采用數(shù)值模擬對4號煤層回采時相鄰煤巖層的垂直應力變化進行了模擬研究。圖3為垂直應力變化結(jié)果(工作面始采位置及停采位置對應的坐標為80、220m),由圖3可見,4號煤層開采之后,5號煤層和3號煤層開始卸壓。5號煤層處于4號煤層的底板位置,并且距離4號煤層只有5.6m,因此5號煤層隨著4號煤層的開采而卸壓,卸壓效果明顯最小垂直應力位于工作面附近,最小值接近于0。3號煤層距離處于4號煤層上方10處,位于4號煤層基本頂上方,基本頂破斷以后3號煤層才出現(xiàn)明顯的卸壓,當工作面推進30m,3號煤層的垂直應力將為原始應力的87%,說明3號煤層已經(jīng)充分卸壓。

      通過以上數(shù)值模擬結(jié)果可以看出,4號煤層的開采將破壞4號煤層鄰近煤巖層的原巖應力場,使得鄰近煤巖層產(chǎn)生不同程度的卸壓,煤巖層產(chǎn)生膨脹變形,從而使煤巖體內(nèi)產(chǎn)生大量的順層及穿層裂隙,為瓦斯提供運移通道和富集區(qū)域。

      4 結(jié)論

      通過對4號煤層的頂?shù)装迩闆r進行數(shù)值模型分析,主要結(jié)論有:

      (1)工作面推進15m時直接頂冒落,冒落高度為3.4m,基本頂未斷裂,裂隙發(fā)育不明顯;當工作面推進到35m時基本頂初次斷裂,裂隙不斷向上發(fā)展,上覆巖層離層裂隙最大高度達到距離煤層頂板13.2m處。此后隨著工作面的推進裂隙發(fā)育區(qū)不斷向上發(fā)展,當工作面推進50m時工作面頂板上方22.1m處出現(xiàn)離層裂隙,裂隙的發(fā)育高度達到了34m,此后,隨著工作面的推進,裂隙的發(fā)育高度基本穩(wěn)定在34m。

      (2)通過數(shù)值模擬分析得出,在水平方向上,隨著工作面的不斷推進,裂隙的范圍不斷增大,以相似的裂隙分布形狀周期性向前發(fā)育;在垂直方向上,隨著工作面的不斷推進,裂隙不斷向上發(fā)展,頂板出現(xiàn)明顯的斷裂線,斷裂角度約為50°,離層裂隙層跳躍式向上發(fā)展,最后在頂板上方22.1m處形成大量離層裂隙。

      (3)4號煤層回采時,在采動的影響下,5號煤層處于4號煤層開采卸壓區(qū)內(nèi),5號煤層出現(xiàn)大量穿層裂隙,透氣性大增,5號煤層的瓦斯沿穿層裂隙涌向4號煤層工作面。

      參考文獻:

      [1]劉 佳,趙耀江,施恭東,劉紅威.深孔定向鉆進技術(shù)與裝備在我國礦井瓦斯抽采中的應用[J].煤炭工程,2017,49(7):106-110.

      [2]肖東輝,蘇軍康,克里斯.弗睿爾.VLD-1000定向鉆機在構(gòu)造軟煤層中的成功應用[J].煤炭技術(shù),2015,34(6):229-232.

      [3]董紅娟,張金山,李文哲,王 巖.順層定向千米長鉆孔抽采半徑時變規(guī)律研究[J]. 煤礦安全,2017,48(3):9-12.

      [4]張利軍,王志豪.遠高位裂隙帶長距離鉆孔在高瓦斯礦井中的應用[J].煤炭工程,2015,47(5):55-60.

      [5]劉 應 科.遠距離下保護層開采卸壓特性及鉆井抽采消突研究[J].煤炭學報,2012,37(6):1067-1068.

      [6]林海飛,李樹剛,趙鵬翔.我國煤礦覆巖采動裂隙帶卸壓瓦斯抽采技術(shù)研究進展[J]. 煤炭科學技術(shù),2018,46(1):28-35.

      [7]李勝,畢慧杰,羅明坤,等.高瓦斯綜采工作面頂板走向高抽巷布置研究[J]. 煤 炭 科 學 技 術(shù),2017,45(7):61-67.

      [8]謝小平.薄煤層切頂卸壓無煤柱沿空留巷技術(shù)研究[J]. 煤炭技術(shù),2017,37(7):36-38.

      作者簡介:何成亮(2001.03-),男,漢族,貴州省威寧縣人,在讀本科學生,主要從事采礦工程專業(yè)方面的學習和研究。

      國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目(項目編號:202110977009)

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