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        金屬礦山?jīng)_擊地壓的監(jiān)測及預(yù)警

        2019-08-12 11:14:50王忠豪
        四川水泥 2019年6期
        關(guān)鍵詞:采場監(jiān)測數(shù)據(jù)云圖

        王忠豪

        (中國地質(zhì)大學(xué)(北京)工程技術(shù)學(xué)院, 北京 海淀 100089)

        由于棉花坑礦井-100m以上淺層資源的逐漸耗竭,礦產(chǎn)資源開發(fā)向深部推進已成必然趨勢。隨著礦體開采深度的增加,地壓活動將越來越頻繁,礦石和礦巖的穩(wěn)固性受構(gòu)造、節(jié)理、裂隙、水文等條件影響,開采過程中發(fā)生過大變形甚至垮落,形成頂板事故的可能性增加。[1]本文通過現(xiàn)場調(diào)研采場實際情況,利用FLAC 3D進行建模,并在采場安裝應(yīng)力監(jiān)測儀,將監(jiān)測數(shù)據(jù)和FLAC 3D模擬情況相擬合,驗證模型精準(zhǔn)后利用模型進行開挖預(yù)警工作。

        1 現(xiàn)場情況調(diào)研

        1.1 采場構(gòu)造

        根據(jù)礦方生產(chǎn)情況,選取12-2采場為模擬采場。12-2采場位于井下150m,目前采場長約100m,寬約5m,高約5m。根據(jù)FLAC 3D建模要求,擴充建立了長約150m,寬約25m,高約125m的長方體模型。通過觀察測量,確定了采場內(nèi)的裂隙帶,根據(jù)上述采場實際情況利用CAD繪制出下圖,黃色線條(注釋為50)是裂隙帶在頂板及上方的表現(xiàn)。

        圖1 采場及擴展后長高視注釋圖

        1.2 監(jiān)測點布控

        通過工人反應(yīng)經(jīng)常發(fā)生冒頂偏幫的位置和實際裂隙情況進行選點,選點完成后進行鉆孔,鉆孔深度為2.5m,鉆孔直徑為42mm,鉆孔完成后安裝應(yīng)力監(jiān)測儀。安裝應(yīng)力監(jiān)測的俯視布點圖如下。

        圖2 采場頂板的應(yīng)力監(jiān)測布點圖

        2 FLAC 3D建模

        2.1 巖石力學(xué)性質(zhì)

        通過收集棉花坑礦井水文地質(zhì)資料,得到-150m礦井中礦石及礦石周邊圍巖的大致構(gòu)造和巖石力學(xué)參數(shù)(見表1),并以此為依托,利用數(shù)值模擬軟件FLAC 3D(5.0)進行建模,不斷修正完善后建立了長150m寬25m高125m的長方體模型。

        表1 巖石力學(xué)性質(zhì)參數(shù)表

        絹云母化中粒黑云母花崗巖 33.3 25.0 50 50 4.1 2.71硅化不等?;◢弾r31.1 21.4 49 48 5.3 2.62赤鐵礦化硅化碎裂花崗巖 29.8 20.5 52 60 10.5 2.64礦石赤鐵礦化硅化碎裂巖19.5 13.4 50 50 4.6 2.64

        2.2 現(xiàn)階段開挖模擬

        圖3 現(xiàn)階段開挖的模型視圖

        第一次開挖后想重新達到力學(xué)平衡較難,為了避免計算不收斂,故在計算時將步驟設(shè)為10000步。

        圖4 開挖第一階段最大不平衡力

        從上圖可以看出隨著計算的進行,最大不平衡力已經(jīng)降為0,說明模擬收斂正確,之后便可以對模型Z軸方向的位移云圖和應(yīng)力云圖進行分析。

        2.3 現(xiàn)階段開挖應(yīng)力分析

        圖5 開挖第一階段ZZ軸方向XZ平面的應(yīng)力云圖

        圖6 開挖第一階段ZZ軸方向YZ平面的應(yīng)力云圖

        通過分析現(xiàn)階段開挖ZZ軸方向的XZ平面和YZ平面的應(yīng)力云圖可以直觀的看出開挖時遇到組2和組3及組3和組4的接觸面時會引起應(yīng)力集中,這說明開挖遇到不同力學(xué)性質(zhì)的圍巖、礦石或者遇到有裂隙發(fā)育的情況下會引起應(yīng)力變化,而這些位置往往是發(fā)生冒頂偏幫的高發(fā)區(qū)域,這也是下一步現(xiàn)場實驗的重要監(jiān)測區(qū)域。[2]

        3 現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)驗證

        圖7 一號機監(jiān)測數(shù)據(jù)

        圖8 三號機監(jiān)測數(shù)據(jù)

        圖9 五號機監(jiān)測數(shù)據(jù)

        通過現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)來看,監(jiān)測情況和模擬情況基本吻合,證明現(xiàn)階段開挖的模擬正確,可以進行后續(xù)的開挖模擬并預(yù)警。

        4 后期模擬開挖及預(yù)警

        圖10 后期開挖的模型視圖

        圖11 后期開挖的模型視圖

        隨著開挖深度的增加,采空區(qū)巖體應(yīng)力的重新分布相較于第一階段更加容易,所以計算步數(shù)不再需要像開挖第一階段一樣長。此次模擬開挖第二到第五階段均采用了3000步,收斂后對開挖第五階段進行模擬。

        圖12 開挖第五階段Z軸方向的XZ平面的應(yīng)力云圖

        圖13 開挖第五階段Z軸方向的YZ平面的應(yīng)力云圖

        從開挖第五階段Z軸方向的應(yīng)力云圖中可以看出,頂板和底板中部位置是應(yīng)力集中點,和第一階段一樣,在開挖時遇到組2和組3及組3和組4的接觸面時會引起應(yīng)力變化,在進行生產(chǎn)時應(yīng)該注意上述接觸面附近位置的支護工作,切勿盲目開采。[3]

        5 結(jié)束語

        隨著礦山開采深度的增加,沖擊地壓的發(fā)生概率加大,造成的后果也更加嚴重,因此在進行生產(chǎn)開挖之前進行模擬預(yù)警工作是十分必要的。本文通過對棉花坑礦井12-2采場進行FLAC 3D模擬,并通過現(xiàn)場應(yīng)力監(jiān)測進行數(shù)據(jù)擬合,證明了模型的精確性,并模擬后續(xù)開挖的狀態(tài),得到了后續(xù)開挖應(yīng)力激變點,并以此預(yù)警,為后續(xù)的支護工作提供幫助。

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