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        沖擊地壓工作面鉆屑法監(jiān)測(cè)技術(shù)及其應(yīng)用

        2017-02-28 10:00:22杜則銘
        科技資訊 2016年29期
        關(guān)鍵詞:沖擊地壓監(jiān)測(cè)技術(shù)

        杜則銘

        摘 要:該文在分析了大興煤礦7-2煤層沖擊地壓工作面地質(zhì)條件和開采特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,采用鉆屑法對(duì)工作面采掘期間的沖擊危險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行了監(jiān)測(cè)。通過分析鉆屑法的監(jiān)測(cè)原理及判斷準(zhǔn)則,對(duì)北二700工作面沖擊危險(xiǎn)性進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),并對(duì)比卸壓前后的鉆屑煤粉量,及時(shí)卸壓,鉆屑量遠(yuǎn)低于臨近值,明確了工作面沖擊危險(xiǎn)區(qū)域的危險(xiǎn)性降低,可以進(jìn)行安全回采。

        關(guān)鍵詞:沖擊地壓 沖擊危險(xiǎn)性 鉆屑法 監(jiān)測(cè)技術(shù)

        中圖分類號(hào):TD32 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2016)10(b)-0052-02

        沖擊地壓是世界范圍內(nèi)煤礦開采的最嚴(yán)重的自然災(zāi)害之一,尤其是隨著開采深度的增加、開采強(qiáng)度的加大、開采條件的復(fù)雜化,在深部煤層開采中沖擊地壓危險(xiǎn)性越來越大、沖擊地壓事件越來越多,已經(jīng)成為制約煤礦深部安全高效生產(chǎn)的最主要災(zāi)害之一。沖擊地壓監(jiān)測(cè)預(yù)警與治理作為世界范圍內(nèi)采礦界的難題,依然沒有得到有效解決。沖擊地壓監(jiān)測(cè)與治理已經(jīng)成為很多煤礦生產(chǎn)安全的最薄弱環(huán)節(jié),沖擊威脅何時(shí)來,發(fā)生沖擊后導(dǎo)致什么樣的后果,是目前礦井安全生產(chǎn)面臨的主要問題。

        1 工作面概況

        北二700工作面位于北二采區(qū)東北部工作面地表為農(nóng)田地,地表平坦工作面井下標(biāo)高約為-507~-543 m,埋深約為570~620 m;工作面井下標(biāo)高約為-507~-543 m,埋深約為570~620 m;工作面位于7-2煤層,煤層厚度在5.20~6.35之間,平均為5.78 m。煤層1~4層,夾石0~3層,一般厚0.29 m。該面煤層呈黑色,玻璃光澤,平坦斷口,塊狀構(gòu)造。煤層垂直節(jié)理發(fā)育,走向近東西。煤的自燃發(fā)火期為1~3個(gè),煤塵爆炸指數(shù)40%。該工作面煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,一般有3層夾石,夾石厚約為0.28 m。巖性以炭泥巖為主,硬度小。

        基本頂:巖性為粗砂巖,灰白色,以長石、石英為主,砂泥質(zhì)膠結(jié),厚度一般為10.38 m,硬度為5。

        直接頂:巖性以泥巖、粉砂巖為主,灰-灰黑色,致密,泥質(zhì)膠結(jié),具斜層理和微波狀層理,厚度8.60 m,硬度3~4。

        底板:巖性為粉砂巖、細(xì)砂巖,厚度3~5 m,部分區(qū)域甚至厚度增加。

        大興煤礦7-2煤層開采工作面具有埋深大、構(gòu)造復(fù)雜(斷層發(fā)育豐富)、煤層群開采、臨近采空區(qū)等特點(diǎn),易于出現(xiàn)應(yīng)力集中和能量積聚,相鄰工作面開采時(shí)動(dòng)壓顯現(xiàn)明顯(地表建筑物能夠產(chǎn)生顯現(xiàn)),在重力應(yīng)力場(chǎng)約束下保存的構(gòu)造應(yīng)力場(chǎng)和采動(dòng)造成的集中應(yīng)力足以使煤(巖)體產(chǎn)生破壞,存在發(fā)生破壞性動(dòng)力災(zāi)害(沖擊地壓)的可能。

        2 鉆屑法監(jiān)測(cè)原理

        2.1 鉆屑法簡介

        鉆屑法是通過在煤層中鉆小直徑鉆孔(直徑42~50 mm),分析鉆孔在不同深度所排出的煤粉量和變化規(guī)律以及有關(guān)動(dòng)力現(xiàn)象來判斷沖擊危險(xiǎn)的一種方法,以接觸沖擊地壓的危險(xiǎn)性。

        2.2 鉆屑法監(jiān)測(cè)原理

        鉆屑法的原理就是通過測(cè)量鉆孔煤粉量的大小來確定相應(yīng)的煤體應(yīng)力狀態(tài),所以,研究煤粉量與煤體應(yīng)力之間的定量關(guān)系是實(shí)施鉆屑法的理論基礎(chǔ),同時(shí)也是近代巖體力學(xué)的一個(gè)嶄新課題——煤體鉆孔力學(xué)研究的主要內(nèi)容。國際上不少學(xué)者進(jìn)行了理論分析、室內(nèi)模擬和實(shí)測(cè)試驗(yàn)。此外,若將煤粉鉆孔視為在沖擊危險(xiǎn)區(qū)開掘了一個(gè)微型巷道,那么制造煤粉鉆孔,就猶如規(guī)模大幅度縮小了的動(dòng)力現(xiàn)象模擬試驗(yàn)。打鉆時(shí)鉆孔沖擊、粒度、推進(jìn)時(shí)間和推進(jìn)力的變化以及鉆桿被夾持等有關(guān)動(dòng)力效應(yīng),都是可以成為鑒別沖擊危險(xiǎn)的可能性依據(jù)。

        3 鉆屑法監(jiān)測(cè)技術(shù)實(shí)施

        3.1 監(jiān)測(cè)方案

        在工作面回采期間對(duì)回風(fēng)巷進(jìn)行鉆屑法監(jiān)測(cè),尤其是觀測(cè)已劃分的沖擊地壓危險(xiǎn)區(qū)域,若發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn),則及時(shí)卸壓。對(duì)危險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行鉆孔煤粉量,是根據(jù)煤粉量的大小來判斷其危險(xiǎn)性,同時(shí)依據(jù)鉆孔鉆進(jìn)過程的微沖擊現(xiàn)象和吸鉆卡鉆等微沖擊現(xiàn)象,進(jìn)行沖擊危險(xiǎn)判定。

        使用煤電鉆或風(fēng)煤鉆打測(cè)試鉆孔時(shí),采用插銷式聯(lián)接的麻花鉆桿,每節(jié)長為1 m,Φ42 mm的鉆頭,鉆孔深度為7.0 m。用膠結(jié)袋收集鉆出的煤粉,用容器測(cè)量煤粉的體積或用彈簧秤稱量煤粉的重量,每鉆進(jìn)1.0 m測(cè)量1次鉆屑量。用專用表格記錄打眼地點(diǎn)、時(shí)間以及鉆屑排出量,還有打眼過程中出現(xiàn)的鉆桿跳動(dòng)、卡鉆、劈裂聲和微沖擊等其他動(dòng)力現(xiàn)象。

        3.2 鉆孔布置及參數(shù)

        鉆孔直徑Φ42 mm,孔深8.0 m,間距5.0 m,孔距底板1.2 m左右,單排布置,鉆孔方向?yàn)樗酱怪毕飵?,見圖1。

        3.3 沖擊地壓監(jiān)測(cè)結(jié)果分析

        對(duì)北二700工作面回風(fēng)巷進(jìn)行鉆屑法監(jiān)測(cè)沖擊危險(xiǎn)性,選取其中4個(gè)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行分析,得出的煤粉鉆屑量如表1 所示。

        通過監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可知,在進(jìn)行了卸壓后,鉆屑量大大降低,遠(yuǎn)低于臨近值(臨界值經(jīng)經(jīng)驗(yàn)法得出為3.2 kg/m),說明工作面沖擊危險(xiǎn)性較小,不可能發(fā)生沖擊地壓,工作面可以進(jìn)行安全回采。

        4 結(jié)論

        (1)根據(jù)沖擊地壓工作面的地質(zhì)條件,對(duì)其危險(xiǎn)區(qū)域采取鉆屑法監(jiān)測(cè)。分析了鉆屑法監(jiān)測(cè)的原理,是通過測(cè)量鉆孔煤粉量的大小來確定相應(yīng)的煤體應(yīng)力分布狀態(tài),并可以依據(jù)打鉆時(shí)的鉆孔變化情況判斷工作面的沖擊危險(xiǎn)性。

        (2)在確定了監(jiān)測(cè)方案、鉆孔布置及鉆孔參數(shù)的基礎(chǔ)上,對(duì)具體工作面進(jìn)行了鉆屑法監(jiān)測(cè),并對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行了分析,得出了沖擊危險(xiǎn)區(qū)域的危險(xiǎn)程度,并反復(fù)校驗(yàn)直至沖擊危險(xiǎn)消除。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 潘一山,李忠華,章夢(mèng)濤.我國沖擊地壓分布、類型、機(jī)制及防治研究[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2003,22(11):1844-1851.

        [2] 潘俊鋒,寧宇.煤礦開采沖擊地壓啟動(dòng)理論[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2012,31(3):586-596.

        [3] Wang T,Zhou W,Chen J,et al.Simulation of hydraulic fracturing using particle flow method and application in a coal mine[J].International Journal of Coal Geology,2014,121(5):1-13.

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