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        特殊地層條件下凍結(jié)壁壓力變化規(guī)律研究

        2019-10-11 00:57:06
        2019年9期
        關(guān)鍵詞:區(qū)段井筒水化

        趙 堃

        (潞安環(huán)能股份公司 漳村煤礦,山西 長(zhǎng)治 046032)

        現(xiàn)今,一般地質(zhì)條件下井筒施工采用普通法、鉆井法等,但當(dāng)遇到含水不穩(wěn)定地層時(shí),注漿堵水加固效果往往不明顯,但凍結(jié)法效果顯著。凍結(jié)法自20世紀(jì)50年代引入我國(guó),因該法對(duì)特殊地質(zhì)條件的適用性強(qiáng)、安全性高,故在國(guó)內(nèi)得到迅速發(fā)展,至今已經(jīng)形成一定規(guī)模[1-5]。

        內(nèi)蒙古某礦采用立井開(kāi)拓方式,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力400萬(wàn)t/a,采用凍結(jié)法施工,井筒穿過(guò)地層為第四系表土層、白堊系及侏羅紀(jì)等,其中白堊系地層厚度達(dá)到井筒設(shè)計(jì)深度的80%。到目前為止,凍結(jié)法在白堊系地層應(yīng)用的例子極少,在凍結(jié)方案設(shè)計(jì)、井壁結(jié)構(gòu)形式等方面存在一定不完善性,急切需要對(duì)該類特殊地層條件下凍結(jié)法施工技術(shù)進(jìn)行理論和實(shí)踐方面的深入研究,故本文選取該礦井筒凍結(jié)法施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行白堊系地層的凍結(jié)壁壓力實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析[6-10],總結(jié)凍結(jié)壁壓力與溫度的變化規(guī)律,為該礦井筒開(kāi)挖及其它類似工程提供借鑒。

        1 監(jiān)測(cè)方案設(shè)計(jì)

        通過(guò)分析該井筒地質(zhì)柱狀圖、井壁結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖等資料,并充分考慮施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,設(shè)計(jì)采取3個(gè)不同水平(深度)分別進(jìn)行凍結(jié)壁壓力監(jiān)測(cè):120 m、220 m、320 m,每個(gè)深度布置四個(gè)壓力盒,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)方案見(jiàn)圖1、表1。

        表1 監(jiān)測(cè)方案

        2 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)分析

        2.1 凍結(jié)壁壓力實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)分析

        凍結(jié)壁壓力會(huì)受到諸多因素影響,比如:凍結(jié)層的物理力學(xué)特性、凍結(jié)深度、凍結(jié)壁自身變形、凍結(jié)溫度、混凝土水化熱等,各種因素的耦合程度具有一定的復(fù)雜性,本文沒(méi)有單獨(dú)去考慮某個(gè)因素,而是將諸多因素一起綜合起來(lái)考慮。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)布置的壓力傳感元件采集的凍結(jié)壁壓力數(shù)據(jù),分析凍結(jié)壁壓力與時(shí)間之間的相互關(guān)系。在分析現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)時(shí),對(duì)部分誤差較大的數(shù)據(jù)進(jìn)行剔除。各測(cè)點(diǎn)壓力變化曲線如圖2、圖3、圖4所示。

        圖1 測(cè)試儀器布設(shè)位置

        從圖2-圖4可以看出,凍結(jié)壁壓力大致分為4個(gè)不同區(qū)段:短時(shí)快增區(qū)段、短時(shí)快降區(qū)段、緩慢回增區(qū)段、長(zhǎng)時(shí)穩(wěn)定區(qū)段。

        1) 短時(shí)快增區(qū)段:井筒開(kāi)挖使凍結(jié)壁外壁出現(xiàn)一定范圍的應(yīng)力釋放空間,導(dǎo)致凍結(jié)壁向井內(nèi)方向發(fā)生變形及凍脹應(yīng)力的釋放,但井壁本身的強(qiáng)度會(huì)約束凍結(jié)壁的變形程度,同時(shí)加上井筒下一階段爆破掘進(jìn)產(chǎn)生的爆炸沖擊波也會(huì)對(duì)凍結(jié)壁產(chǎn)生一定程度應(yīng)力擠壓,造成凍結(jié)壓力急劇增長(zhǎng)。

        2) 短時(shí)快降區(qū)段:凍結(jié)壁壓力急劇增長(zhǎng)后出現(xiàn)一定程度的快速下降,主要是因?yàn)榫跐仓幕炷廉a(chǎn)生大量的水化熱使凍結(jié)壁的凍結(jié)溫度升高,凍結(jié)壁中部分水發(fā)生相變轉(zhuǎn)化,從固態(tài)變成液態(tài),凍結(jié)壁的凍脹量變小,導(dǎo)致凍結(jié)壁出現(xiàn)變形收縮,同時(shí)下階段爆破荷載只是瞬時(shí)荷載,隨著爆破面離監(jiān)測(cè)點(diǎn)距離越來(lái)越大,其影響效應(yīng)減小,致使凍結(jié)壁壓力快速下降。

        3) 緩慢回增區(qū)段:該區(qū)段凍結(jié)壁壓力出現(xiàn)回升受兩個(gè)因素的影響:① 井壁混凝土的水化放熱結(jié)束,釋放出的熱量已經(jīng)被凍結(jié)壁吸收完全,此時(shí)井筒未開(kāi)挖結(jié)束,凍結(jié)壁依然處在凍結(jié)期,凍結(jié)壁所需冷量由地面凍結(jié)站持續(xù)不斷向凍結(jié)壁供應(yīng),冷量總和隨著時(shí)間的增加會(huì)大于井壁混凝土水化釋放出的熱量總和,引起上區(qū)段凍結(jié)壁相變部分的水會(huì)再次發(fā)生相變,重新變成冰,造成凍結(jié)壁凍脹量回增,然而增長(zhǎng)量會(huì)比首次凍脹增長(zhǎng)量小,使得回升最高值會(huì)比短時(shí)快增區(qū)段時(shí)最高值小;②隨著井壁混凝土凝結(jié)時(shí)間增長(zhǎng),強(qiáng)度會(huì)越來(lái)越高,對(duì)凍結(jié)壁的約束力度會(huì)加大,凍結(jié)壁的變形也會(huì)受到較大限制,也會(huì)導(dǎo)致凍結(jié)壁壓力的增加。

        4) 長(zhǎng)期穩(wěn)定區(qū)段:經(jīng)過(guò)一段時(shí)間,隨著凍結(jié)峰面位置達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),基本不再發(fā)生變化,導(dǎo)致凍結(jié)壁變形增長(zhǎng)速率逐漸減小至零及井壁強(qiáng)度達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),此區(qū)段顯示的凍結(jié)壁壓力綜合呈現(xiàn)出平穩(wěn)狀態(tài)。

        圖2 第一水平各測(cè)點(diǎn)壓力變化曲線

        圖3 第二水平各測(cè)點(diǎn)壓力變化曲線

        圖4 第三水平各測(cè)點(diǎn)壓力變化曲線

        2.2 凍結(jié)壁壓力實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)擬合

        通過(guò)將每個(gè)水平的4個(gè)方向上現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定區(qū)段的凍結(jié)壁壓力值取其平均值作為該水平的平均凍結(jié)壁壓力,取值分別為1.29 MPa(第一水平)、3.09 MPa(第二水平)、5.09 MPa(第三水平),并對(duì)這3個(gè)取值進(jìn)行擬合,擬合結(jié)果(見(jiàn)式1)呈現(xiàn)凍結(jié)壁平均壓力與深度之間基本上為線性關(guān)系,如圖5。

        P=-1.024+0.019h

        (1)

        式中:P為凍結(jié)壁壓力,MPa;h為深度,m。

        圖5 凍結(jié)壁平均壓力與深度關(guān)系曲線

        3 結(jié) 語(yǔ)

        1) 特殊地層(白堊系)條件下凍結(jié)壁壓力的整個(gè)變化區(qū)間可以分為4個(gè)區(qū)段:短時(shí)快增區(qū)段、短時(shí)快降區(qū)段、緩慢回增區(qū)段、長(zhǎng)時(shí)穩(wěn)定區(qū)段,各個(gè)區(qū)段都展現(xiàn)出不同的速率及變化特點(diǎn),短時(shí)快增區(qū)段也即是井筒開(kāi)挖及井壁混凝土澆筑后初期,凍結(jié)壁壓力急劇增長(zhǎng),因凍結(jié)壁壓力也會(huì)反作用于井壁,故此區(qū)段造成井壁開(kāi)裂破壞的可能性比較大,必須在該類條件下井壁結(jié)構(gòu)形式設(shè)計(jì)、材料選取及現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中予以重視。

        2) 凍結(jié)地層的物理力學(xué)性質(zhì)與凍結(jié)溫度有著十分密切的聯(lián)系,井壁混凝土澆筑時(shí)期產(chǎn)生的大量水化熱會(huì)引起凍結(jié)壁的局部融化及回凍(二次凍結(jié))現(xiàn)象,具體過(guò)程為:井壁混凝土釋放的水化熱引起井壁附近一定范圍內(nèi)的凍結(jié)壁溫度升高,造成凍結(jié)壁局部融化,使凍結(jié)壁強(qiáng)度減小,孔隙水壓力增大,但隨著深度及時(shí)間增加,水化熱的影響會(huì)越來(lái)越弱,凍結(jié)冷量繼續(xù)持續(xù)供應(yīng),此時(shí)造成局部融化的凍結(jié)壁發(fā)生回凍(二次凍結(jié)),凍結(jié)壁壓力增大,極易引起井壁發(fā)生開(kāi)裂。

        3) 由于地層性質(zhì)的各向異性、凍結(jié)孔施工誤差及各個(gè)凍結(jié)孔鹽水流量差異等因素造成各個(gè)水平每個(gè)位置凍結(jié)壁物理力學(xué)參數(shù)的不均勻性,導(dǎo)致井壁會(huì)產(chǎn)生一定程度的剪切,可能造成井壁破壞,降低井壁的安全性。

        4) 根據(jù)3個(gè)水平4個(gè)方向上現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)的最大凍結(jié)壁壓力值取其平均值作為該水平的平均凍結(jié)壁壓力,并對(duì)其進(jìn)行擬合,得出凍結(jié)壁平均壓力與深度之間呈線性關(guān)系。

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