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        巨厚覆巖下礦產(chǎn)重復(fù)開采地表沉陷預(yù)測及其控制

        2019-02-15 06:15:50葉永芳劉少華吳曉輝陳四寶張緩緩
        中國煤炭地質(zhì) 2019年1期
        關(guān)鍵詞:采動礦層采空區(qū)

        葉永芳,劉少華,吳曉輝,陳四寶,張緩緩

        (江西省煤田地質(zhì)局二二四地質(zhì)隊,江西 新余 336600)

        0 引言

        在采礦工程研究領(lǐng)域中,地表沉陷預(yù)測是十分重要的一項工作,直接關(guān)系到采動破壞預(yù)防措施的制定和實施。而巨厚覆巖下開采地表下沉具有連續(xù)性,在地表沉陷預(yù)測上面臨更多的問題。江西省新余市渝水區(qū)石竹山—上高縣樟木橋礦區(qū)硅灰石賦存在茅口灰?guī)r中,上覆圍巖較厚,加之,該礦區(qū)有多層硅灰石礦產(chǎn),且其厚度大,開采規(guī)模大。因此,需要對該礦區(qū)礦產(chǎn)開采引起的地表沉陷問題進行預(yù)測分析,以提前預(yù)防,減少礦產(chǎn)開采對地表構(gòu)建物的損害。

        1 研究區(qū)礦層基本情況

        研究區(qū)內(nèi)硅灰石為隱伏礦體,根據(jù)鉆孔實際揭露情況,礦體賦存于蒙山花崗巖巖體外接觸帶茅口組下段中,距巖體0.5~282.0m范圍內(nèi),賦存13個礦體,分別Ⅰ~ⅩⅢ,其中Ⅳ礦體為主礦體,Ⅲ、Ⅷ為次要礦體,其他為小礦體,各礦體特征見表1。礦體形態(tài)較規(guī)則,呈似層狀、透鏡狀產(chǎn)出,礦體真厚度1.00~31.16m不等,揭露礦體最低標(biāo)高-609.17m,最高標(biāo)高為+96.54m,礦體走向與地層走向基本一致,為85°~110°,傾向南,傾角20°~50°,各礦體形態(tài)特征縱剖面圖見圖1。

        2 礦層開采地表沉陷的數(shù)值模擬預(yù)測分析

        2.1 地質(zhì)采礦條件

        論文以該礦區(qū)Ⅲ礦體、Ⅳ礦體為開采研究對象,其中Ⅲ礦體賦存在96.54~-387.60m,厚度1.00~10.34m,平均厚度2.86m;Ⅳ礦體賦存在55.95~-508.75m,厚度1.56~21.87m,平均厚度10.53m,這兩層礦層傾角近似水平,礦體形態(tài)均規(guī)則,厚度均穩(wěn)定。上距Ⅲ礦體6.52~32.67m,平均間距14.28m;下距Ⅴ礦體4.65~26.06m,平均間距13.79m。從上圖1中可以看出,Ⅲ礦體、Ⅳ礦體在礦區(qū)西部埋深較深,礦區(qū)東部埋深較淺。本次以中部8線為分析研究對象, 根據(jù)鉆孔ZK801勘探揭露, Ⅲ礦體埋深181.25~185.15m,礦層真厚3.38m;Ⅳ礦體埋深206.35~226.10m,礦層真厚17.11m,上覆巖層中表土層厚2.4m,基巖真厚160.13m。

        表1 各礦體特征統(tǒng)計表Table 1 Characteristic of each orebody

        圖1 石竹山—樟木橋硅灰石礦區(qū)縱剖面圖Figure 1 Vertical section drawings of the wollastonite mine area in SHI Zhu-Shan—ZHANG Mu-Qiao

        2.2 礦層開采地表沉陷運移模型建立

        根據(jù)彈性力學(xué)中圣維南原理,設(shè)計模型尺寸200m×200m×200m,兩端定義圍巖邊界預(yù)留20m,開挖步距設(shè)為20m,開挖8步,實際開挖160m,模擬過程中對巖層厚度進行了合理的概化,且僅考慮巖體自重下的初始應(yīng)力,其數(shù)值模型見圖2,模擬采用的相關(guān)參數(shù)見表2。

        2.3 礦層單獨開采模擬結(jié)果及分析

        根據(jù)前文所建立的模型,對Ⅲ礦體、Ⅳ礦體進行單獨開采模擬,開挖各步對應(yīng)的走向地表動態(tài)移動曲線見下圖3~圖6。

        表2 巖石物理力學(xué)參數(shù)Table 2 Physical and mechanical parameters of rock

        圖2 數(shù)值模擬模型圖Figure 2 Model diagram of numerical simulation

        (1)地表水平移動曲線特征。從圖3、圖5可以看出,單獨開采Ⅲ礦體、Ⅳ礦體時,隨著開采工作面的不斷推進,每一步的開采過程中地表水平移動規(guī)律基本保持一致,均是先增大后減小的趨勢。隨著采動程度的增加,地表水平移動形態(tài)逐漸的變?yōu)殛P(guān)于采空區(qū)域中央呈反對稱,且地表最大水平移動值逐漸增大,單獨開采Ⅲ礦體時最大水平位移為10.524mm,單獨開采Ⅲ礦體時最大水平位移為9.132 2mm。

        (2)地表下沉曲線特征。從圖4、圖6可以看出,單獨開采Ⅲ礦體、Ⅳ礦體時,隨著開采程度的不斷增加,地表下沉量逐漸增大,地表最大下沉量點位于采空區(qū)中央上方。當(dāng)開采寬度較小時(≤120m),地表下沉值變化速率較小,當(dāng)開采達到一定寬度后,地表下沉速率增大,當(dāng)開采寬度接近充分采動后,地表最大下沉值增加緩慢或不再增大,趨近于穩(wěn)定。

        圖3 單獨開采Ⅲ礦體時地表水平移動曲線Figure 3 Horizontal displacement curve of mining Ⅲ orebody separately

        圖4 單獨開采Ⅲ礦體時地表下沉曲線Figure 4 Subsidence curve of mining Ⅲ orebody separately

        圖5 單獨開采Ⅳ礦體時地表水平移動曲線Figure 5 Horizontal displacement curve of mining Ⅳ orebody separately

        圖6 單獨開采Ⅳ礦體時地表下沉曲線Figure 6 Subsidence curve of mining Ⅳ orebody separately

        圖7 單獨開采Ⅲ礦體、Ⅳ礦體時地表水平移動對比曲線Figure 7 Horizontal displacement correlation curve of mining Ⅲ、Ⅳ orebody separately

        圖8 單獨開采Ⅲ礦體、Ⅳ礦體時地表下沉對比曲線Figure 8 Subsidence correlation curve of mining Ⅲ、Ⅳ orebody separately

        從圖7、圖8可以看出,在開采條件相同時,開采同樣寬度時,單獨開采Ⅳ礦體時的地表下沉量和地表水平移動量均比單獨開采Ⅲ礦體時要大,從這一點模擬結(jié)果表明,礦層埋深深且采厚大的情況下,礦層前期開采時,開采Ⅳ礦體對地表沉陷的影響比開采Ⅲ礦體大,而當(dāng)?shù)V層達到充分采動條件下,開采Ⅳ礦體對地表沉陷的影響比開采Ⅲ礦體要小,說明此時,采深對地表下沉起到減緩的作用。

        2.4 礦層逐步開采地表沉陷運移模擬

        采用上述數(shù)值模擬設(shè)計方案,在Ⅲ礦體開采后再對Ⅳ礦體進行開采模擬,開挖各步對應(yīng)的地表動態(tài)移動曲線見下圖9、圖10。

        (1)地表水平移動曲線特征。從圖9可知,地表水平移動由模型左邊界點至采空區(qū)中央呈先增大后減小的趨勢,且該范圍內(nèi)地表水平位移為正方向,與開采方向一致。采空區(qū)至模型右邊界點范圍內(nèi)地表移動是關(guān)于采空區(qū)中央上方反對稱,隨著采動程度的增加,地表最大水平移動值逐漸增大,最大水平位移為5.657 2mm,較單獨開采時地表水平移動值較小。

        (2)地表下沉曲線特征。從圖10可知,隨著礦層的不斷開采,地表下沉先逐漸增大,后逐漸減小,隨著開采范圍的不斷增大,地表下沉影響范圍也隨之不斷擴大,地表下沉曲線基本上是關(guān)于采空區(qū)中央呈對稱狀態(tài),根據(jù)模擬結(jié)果,地表最大下沉量隨井下采出面積的增大而增大,且地表最大下沉量為141.53mm,位于模型中部100m點的位置,基本位于整體采動區(qū)的中央上方。而當(dāng)開采寬度接近充分采動后,地表最大下沉速率逐漸減小。復(fù)合開采時,地表下沉量較單獨開采時更大。

        圖9 多礦層逐步開采地表水平移動曲線Figure 9 Horizontal displacement curve of multiple mining gradually

        圖10 多礦層逐步開采地表下沉曲線Figure 10 Subsidence curve of multiple mining gradually

        3 地表沉陷治理技術(shù)

        由前文可知,因礦層的開采對地表造成極大的影響,造成地面建(構(gòu))筑物、道路、農(nóng)田的損害,其中,保護和恢復(fù)耕地是地表沉陷區(qū)治理的重中之重。目前,我國主要對農(nóng)業(yè)進行復(fù)墾技術(shù),包括疏排法、就地取土法、挖深墊淺法和固體廢物充填法等。另外,在沉陷區(qū)內(nèi)還可以進行建筑復(fù)墾技術(shù),生態(tài)景觀復(fù)墾技術(shù),以減少采礦沉陷區(qū)的危害,充分利用沉陷區(qū)的有益價值。

        4 結(jié)論

        根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果,礦層開采地表運移有如下幾點基本特征:

        (1)地表最大下沉值點始終位于采空區(qū)中央上方的位置,隨最大下沉量隨采動程度的增加而增大。當(dāng)采動達到一定程度時,即充分采動時,地表下沉量趨于穩(wěn)定。

        (2)單一礦層開采時,地表水平移動形態(tài)先是關(guān)于采空區(qū)基本呈對稱,隨著采動程度的增加,地表水平移動形態(tài)逐漸的變?yōu)殛P(guān)于采空區(qū)中央呈反對稱,且地表最大水平移動值逐漸增大。

        (3)在礦層達到充分采動條件下,采深對地表下沉起到減緩的作用,間接說明深部開采地表沉陷具有緩慢的特點。

        (4)復(fù)合礦層開采時,基本特征同單獨開采一致,但地表水平移動形態(tài)直接是關(guān)于采空區(qū)中央呈反對稱,地表下沉量較單獨開采時大。

        (5)在采礦沉陷區(qū)可以通過農(nóng)田復(fù)墾技術(shù)、建筑復(fù)墾技術(shù)、生態(tài)景觀復(fù)墾技術(shù)進行治理控制。

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