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        煤礦分層開采煤柱護(hù)巷方式數(shù)值模擬研究

        2015-01-13 01:47:22
        山西焦煤科技 2015年11期
        關(guān)鍵詞:下層煤柱區(qū)段

        齊 全

        (汾西礦業(yè)集團(tuán) 中興煤業(yè),山西 交城 030500)

        1 工程地質(zhì)概況

        某礦某采區(qū)走向長(zhǎng)變化較大,為500 ~800 m,傾斜長(zhǎng)520 m.9#煤有9上和9下兩層煤,中間有0.00 ~2.00 m 夾石,厚度變化在0.60 ~2.60 m,夾石平均厚度為1.5 m,9上煤層平均厚度為1.5 m,9下煤層平均厚度為1.25 m.共分4 個(gè)區(qū)段,分別是:東一區(qū)段、東二區(qū)段、東三區(qū)段、東四區(qū)段,其中首采面為東一面即東一區(qū)段。9#煤上煤層采區(qū)平面圖見(jiàn)圖1.煤層傾角變化在15° ~26°,平均傾角17°.9#煤煤層為半亮-半暗型,條帶狀結(jié)構(gòu),階梯狀斷口,局部為粒狀結(jié)構(gòu),煤質(zhì)較好,硬度較大,屬中硬煤。

        圖1 9#煤上煤層采區(qū)平面圖

        2 數(shù)值模型的建立

        某礦9#煤上層煤采用走向長(zhǎng)壁開采,根據(jù)地質(zhì)條件和煤巖條件等建立Ⅰ- Ⅰ'剖面模型,見(jiàn)圖2.Ⅰ-Ⅰ'剖面模型為長(zhǎng)560 m×寬200 m. 根據(jù)工作面頂?shù)装宓膰鷰r力學(xué)特征,模型高度為200 m,上邊界設(shè)定為+850 m,下邊界設(shè)定為為+650 m. 在模擬過(guò)程中,取上層未開采時(shí)和開采后(見(jiàn)圖2)兩種情況進(jìn)行模擬,煤柱取10 m 和4 m(無(wú)煤柱)兩種情況。

        圖2 Ⅰ-Ⅰ'剖面模型圖(9#煤上層煤已采完)

        為了更好地呈現(xiàn)上層煤層開采對(duì)下層巷道應(yīng)力分布的影響,建立以下3 種局部模型進(jìn)行計(jì)算:

        1)上下層都留10 m 區(qū)段煤柱模型(見(jiàn)圖3a).

        2)上層留10 m 區(qū)段煤柱,下層留4 m 區(qū)段煤柱模型(圖3b).

        3)上下層都留4 m 區(qū)段煤柱(無(wú)煤柱)模型(圖3c).

        局部模型取東1 工作面和東2 工作面之間的區(qū)段煤柱為中心,計(jì)算模擬煤柱下方巷道的應(yīng)力變化,為減小模型邊界效應(yīng)的影響,模型寬度取100 m,高度取60 m.

        在模擬預(yù)留設(shè)4 m 煤柱開采時(shí),煤柱會(huì)發(fā)生破壞,因此,在模擬時(shí)要對(duì)4 m 煤柱進(jìn)行弱化處理,使其能達(dá)到破壞效果。

        圖3 上下層不同煤柱寬度模型圖

        模型中各煤巖層的物理力學(xué)參數(shù)以現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)調(diào)查和相關(guān)研究提供的煤巖體力學(xué)試驗(yàn)結(jié)果給定,如果沒(méi)有實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),則根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和類比方法按統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的平均值來(lái)考慮,煤巖物理力學(xué)參數(shù)見(jiàn)表1.

        表1 模型各巖層的力學(xué)參數(shù)表

        計(jì)算模型邊界條件確定如下:

        1)模型左右邊界施加水平約束,即邊界水平位移為零。2)模型底部邊界固定,即底部邊界水平、垂直位移均為零。3)模型頂部為自由邊界。

        3 計(jì)算結(jié)果分析

        3.1 上層煤開采后煤柱對(duì)下層煤的應(yīng)力分布影響

        1)煤柱取10 m 時(shí),9#煤上煤層采空后的垂直應(yīng)力分布見(jiàn)圖4. 由于9上煤層煤柱兩側(cè)為采空區(qū),在煤柱兩側(cè)附近形成應(yīng)力集中,煤柱上的垂直應(yīng)力呈馬鞍型分布,煤柱兩側(cè)均有一定寬度的塑性破壞區(qū)。煤柱下方一定范圍內(nèi)的9下煤層應(yīng)力增大,由12.5 ~13.5 MPa 增大到15 ~27.5 MPa,影響范圍約16 m,采空區(qū)下方的9下煤層應(yīng)力減小,變?yōu)?2.5 MPa以下。

        2)煤柱取4 m 時(shí),由于9上煤層煤柱兩側(cè)為采空區(qū),在區(qū)段煤柱兩側(cè)形成應(yīng)力集中,煤柱上垂直應(yīng)力呈拱型分布,煤柱兩側(cè)塑性區(qū)破壞區(qū)連通,煤柱失去核區(qū),煤柱中心應(yīng)力大于煤柱極限強(qiáng)度,煤柱失去穩(wěn)定,發(fā)生破壞,應(yīng)力集中程度減小。煤柱下方一定范圍內(nèi)的9下煤層應(yīng)力增大,由原來(lái)的12.5 ~13.5 MPa 增大到12.5 ~20 MPa,影響范圍約6.5 m,采空區(qū)下方的9下煤層應(yīng)力減小,變?yōu)?2.5 MPa 以下。

        圖4 10 m 煤柱時(shí)9#煤上煤層采空垂直應(yīng)力分布圖

        3.2 上層煤開采后對(duì)下層巷道的應(yīng)力分布影響

        1)當(dāng)上、下層都留10 m 煤柱時(shí),上層煤采空后,煤柱下方巷道應(yīng)力分布情況見(jiàn)圖5a).上層煤柱兩側(cè)采空,在煤柱兩側(cè)形成應(yīng)力集中區(qū),煤柱下方布置的巷道受到煤柱影響,巷道兩幫應(yīng)力較高,達(dá)到15 ~20 MPa,巷道頂、底板應(yīng)力為12.5 ~17.5 MPa. 當(dāng)模型下層?xùn)|1 工作面采空時(shí),煤柱下方巷道應(yīng)力分布情況見(jiàn)圖5b).受采空區(qū)的影響,上層煤柱兩側(cè)應(yīng)力峰值有所增大,煤柱下方巷道兩幫應(yīng)力也略微增大,變?yōu)?5 ~22.5 MPa,增大了2.5 MPa,巷道頂、底板應(yīng)力無(wú)明顯變化。

        2)當(dāng)上層留10 m 煤柱,而下層留4 m 煤柱,上層煤柱兩側(cè)采空,本應(yīng)在煤柱兩側(cè)形成應(yīng)力集中區(qū),但由于下層4 m 煤柱發(fā)生破壞,使上層10 m 煤柱右側(cè)的應(yīng)力集中程度降低,相應(yīng)煤柱下方布置的巷道也受到影響,巷道左側(cè)應(yīng)力較高,達(dá)到15 ~25 MPa,而巷道右側(cè)和頂、底板應(yīng)力只有12.5 ~17.5 MPa.當(dāng)模型下層?xùn)|1 工作面采空時(shí),受采空區(qū)的影響,上層煤柱左側(cè)應(yīng)力峰值有所增大,煤柱下方巷道左側(cè)應(yīng)力明顯增大,變?yōu)?5 ~30 MPa,增大了5 MPa,巷道右側(cè)和頂、底板應(yīng)力無(wú)明顯變化。

        4 結(jié) 論

        圖5 上、下層都留10 m 煤柱模型應(yīng)力分布圖

        1)9#煤上煤層留設(shè)10 m 煤柱時(shí),煤柱兩側(cè)應(yīng)力集中程度較高,對(duì)下層煤的應(yīng)力變化影響較大,而且影響范圍也比較大;而上煤層留設(shè)4 m 煤柱(無(wú)煤柱)時(shí),由計(jì)算結(jié)果可知煤柱失去穩(wěn)定性,發(fā)生破壞,煤柱應(yīng)力集中程度降低,對(duì)下層煤的應(yīng)力變化影響變小,影響范圍也比較小。

        2)9#煤上、下煤層都留10 m 時(shí),煤柱下方巷道兩側(cè)應(yīng)力較大,受采動(dòng)影響變化也較大,頂、底板應(yīng)力略低,受采動(dòng)影響變化小;9#煤上煤層留10 m 煤柱,而下煤層留4 m(無(wú)煤柱)時(shí),煤柱下方巷道左應(yīng)力較大,而且受采動(dòng)影響變化較大,巷道右側(cè)和頂、底板應(yīng)力略低,受采動(dòng)影響變化小;9#煤上、下煤層都留4 m時(shí),由于煤柱發(fā)生破壞,煤柱下方巷道頂板和左側(cè)應(yīng)力較大,頂、底板應(yīng)力略低,巷道左側(cè)受采動(dòng)影響變化較大,而頂、底板和右側(cè)受采動(dòng)影響變化小。

        3)通過(guò)對(duì)比分析,留設(shè)4 m 煤柱(無(wú)煤柱)時(shí),由于煤柱發(fā)生破壞,應(yīng)力集中程度降低,影響范圍較小,受采動(dòng)影響變化也較小,因此,選用上、下煤層都留設(shè)4 m 煤柱(無(wú)煤柱)進(jìn)行開采。

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