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        煤礦斷層防水煤柱預(yù)設(shè)的研究

        2020-06-28 06:52:44賈禮祥
        煤礦現(xiàn)代化 2020年4期
        關(guān)鍵詞:突水煤柱傾角

        賈禮祥

        (西山煤電集團(tuán)公司屯蘭礦,山西 太原 030206)

        0 引言

        我國(guó)的煤炭開采量和存儲(chǔ)量是世界上較大的國(guó)家之一,雖然近年來(lái)風(fēng)電、太陽(yáng)能、核電等新型清潔能源都有了快速的發(fā)展,但煤炭作為我國(guó)主要能源,始終在消耗資源中占第一位[1-2]。在煤礦未開采之前,斷層并不具有導(dǎo)水性;在煤礦的開采過程中,雖然礦井設(shè)有防水煤柱,因未考慮斷層活化的因素,若防水煤柱預(yù)留太寬則浪費(fèi)資源,預(yù)設(shè)太窄則不安全。隨著煤層的開采,斷層在采動(dòng)效應(yīng)的影響下逐漸出現(xiàn)了活化的現(xiàn)象,為生產(chǎn)埋下了安全隱患,偶發(fā)的斷層突水事故仍然造成了巨大的人員傷亡和重大的經(jīng)濟(jì)損失,因此對(duì)斷層活化機(jī)理的研究和計(jì)算預(yù)設(shè)防水煤柱的寬度具有重要的指導(dǎo)意義[3-5]。

        1 研究區(qū)概況

        1.1 孔莊礦井概況

        孔莊煤礦位于江蘇省和山東省的交匯處,位置交通便利,總面子約為44.14km2,東西長(zhǎng)約為12.98km,南北寬約為3.4km,如圖1所示。

        圖1 孔莊煤礦位置示意圖

        1.2 礦井地質(zhì)條件

        1)煤層情況,孔莊煤礦是華北型,屬于石炭二疊系地層,主要由下石盒子組、山西組及太原組等組成。下石盒子組主要以巖石、砂巖等為主,僅存少量煤線;山西組為主要含煤層,煤層平均厚度109.5m,共含煤有 5層,編號(hào)為 6#、7#、7下#、8#、8下#,主要開采煤層為7#和8#層,含煤量高,厚度6.69m,在F6-6斷層的下面;太原組主要以泥巖、砂巖和煤層為主。

        2)地構(gòu)情況,孔莊井田走向是東北向,并向西北當(dāng)方傾斜,傾角11°~32°,如圖2所示。由于礦井多期開采,受地構(gòu)的影響,井田發(fā)現(xiàn)大量斷層,但未發(fā)現(xiàn)明顯的褶曲,據(jù)統(tǒng)計(jì),有183條落差為3m~5m的小型斷層,有143條落差大于5m的中、大型斷層,如圖2所示。井田內(nèi)共有2個(gè)陷落柱,分別位于I4工作面和7192工作面,使用電流法對(duì)7192工作面的陷落柱進(jìn)行探測(cè),發(fā)現(xiàn)該陷落柱位于四灰以上且充填體弱含水,深部越深含水量越弱,并呈直立狀態(tài)。

        圖2 孔莊地構(gòu)簡(jiǎn)圖

        1.3 礦井水文地質(zhì)條件

        由圖2可知,孔莊礦井四周都有中、大型斷層的正在發(fā)育,平均落差大于100m,且礦井導(dǎo)水性很差,于是使得孔莊礦井形成一個(gè)獨(dú)立的、半封閉的地質(zhì)單元。本文主要以影響F6-6的斷層的K17、K59、20-39、02-1等含水層進(jìn)行檢驗(yàn)分析,測(cè)量水質(zhì)PH值<7,呈弱酸性,為 HCO3--SO42--Ca2+-(K++Na+)型,如表 1所示。

        表1 水質(zhì)抽驗(yàn)結(jié)果表

        2 F6-6斷層水文地質(zhì)概況

        1)斷層地質(zhì)分析,F(xiàn)6-6斷層落差 77~156 m,貫穿整個(gè)井田,呈拋物線型,南北兩頭落差大,中間落差小,斷層延伸長(zhǎng)度約為3.89km,是孔莊煤礦開采過程中必須要控制的斷層之一。受地質(zhì)結(jié)構(gòu)運(yùn)動(dòng)的影響,對(duì)F6-6斷層的上、下構(gòu)造巖取樣分析,成分為泥巖、砂質(zhì)泥巖和煤。

        圖3 瞬間電磁法結(jié)果圖

        2)斷層水性分析,為了判斷斷層的含水性和導(dǎo)水性,使用瞬間電磁法分別以15°、45°和75°測(cè)量斷層,發(fā)現(xiàn)斷層較為破碎、電阻率小且富水性好,測(cè)量結(jié)果如圖3所示。由圖3可知,F(xiàn)6-6斷層含水性和導(dǎo)水性較差且基本不含水。

        3 F6-6斷層活化機(jī)理研究

        斷層突水主要有兩種,分別為揭露型的斷層突水和滯后型的斷層突水。揭露型的斷層突水其本身含水量大或富水型好,主要發(fā)生在巷道掘進(jìn)或回采過程中;而滯后型的斷層突水情況正好相反,含水量低且導(dǎo)水性差,僅為導(dǎo)水通道。根據(jù)上文分析,孔莊F6-6屬于滯后型的斷層,因滯后型斷層活化成因復(fù)雜和煤層的采動(dòng)效應(yīng)的不可預(yù)期性,其危害性遠(yuǎn)大于揭露型的斷層活化。

        3.1 斷層活化模型的創(chuàng)建

        1)底板支護(hù),根據(jù)研究資料,煤層的底板應(yīng)力分布分為:煤層前方的應(yīng)力集中區(qū)、采空區(qū)的應(yīng)力降低區(qū)、已采區(qū)域的應(yīng)力回復(fù)區(qū),結(jié)合礦山壓力與巖層控制理論,在煤礦開采的過程中,在采動(dòng)效應(yīng)的影響下,原巖應(yīng)力會(huì)發(fā)生重新分布,如圖4所示。

        圖4 底板支護(hù)壓力分布

        2)斷層活化力學(xué)模型,斷層的活化成因復(fù)雜且受采動(dòng)效應(yīng)的影響較大,結(jié)合對(duì)F6-6斷層的勘探資料及查閱相關(guān)文獻(xiàn)資料,將煤層頂部巖層等效成彈性體,底部支護(hù)的應(yīng)力等效成平面體的載荷,建立斷層的力學(xué)模型,如圖5所示。

        圖5 斷層活化力學(xué)模型

        由圖5可知,隨著開采的向前推進(jìn),因采動(dòng)效應(yīng)形成的Ⅱ應(yīng)力集中區(qū)和Ⅲ應(yīng)力降低區(qū)越來(lái)越靠近斷層破碎帶,斷層逐漸形成活化的現(xiàn)象。

        3)活化的必要條件,為分析斷層受力情況,如圖5所示,將斷層左、右兩邊煤巖層簡(jiǎn)化成均勻介質(zhì)的彈性體,在豎直方向上,受Ⅱ應(yīng)力集中區(qū)和Ⅲ應(yīng)力降低區(qū)的最大應(yīng)力,在水平方向上,受最小壓應(yīng)力,如圖6 所示[6]。

        圖6 斷層活化受力簡(jiǎn)圖

        由圖6可知,經(jīng)受力分解,得到斷層受到的剪切應(yīng)力τn為:

        式中:σ1為最大主應(yīng)力,MPa;α為斷層傾角,°;σ3為最小主應(yīng)力,MPa;

        由摩爾庫(kù)倫破壞準(zhǔn)則知[7],依據(jù)煤層的勘探,斷層左、右兩側(cè)煤巖體的抗剪切應(yīng)力τmax為:

        式中:C為煤巖層的粘結(jié)系數(shù);φ為煤巖體的內(nèi)摩擦角,°;

        當(dāng) τn≥τmax時(shí),斷層開始活化。

        4)FLAC3D斷層模型的建立,依據(jù)勘探資料及上文分析,將斷層模型簡(jiǎn)化成500m×200m×120m的彈性體單元,如圖7所示。為了簡(jiǎn)化模型,在豎直方向上,把巖體的重力等效成大小均勻的分布載荷;在水平方向上,把巖體的水平分力等效成大小均勻的分布載荷。根據(jù)煤層實(shí)際開采情況,把模型底部的走向方向、傾向方向與垂直方向的速度和位移設(shè)置成固定約束,模型四周的走向和傾角方向設(shè)置成固定約束,模型頂部為自由約束,建立如圖7所示的FLAC3D模型。

        圖7 斷層的FLAC3D模型

        3.2 斷層的FLAC3D模型結(jié)果分析

        1)參數(shù)賦值,依據(jù)上文對(duì)斷層活化的分析和研究,選取主要影響因素?cái)鄬觾A角、煤層深度、工作面推進(jìn)距離、斷層帶內(nèi)摩擦角等為研究參數(shù),查閱相關(guān)勘探資料,各參數(shù)賦值如表2所示。

        表2 斷層參數(shù)賦值表

        2)結(jié)論分析,以斷層交線為基點(diǎn),沿?cái)鄬觾A角方向左、右面各50m煤巖層為斷層活化的研究范圍,利用FLAC3D軟件以不同斷層傾角為變量,做出活化量的位移圖,如圖8所示。

        圖8 斷層活化位移曲線圖

        由圖8可知,斷層深度越深,由斷層傾角引起的斷層活化位移量的變化量越小,斷層傾角與斷層位移活化量不呈單調(diào)關(guān)系,在斷層深度小于50m時(shí),相對(duì)于大傾角的斷層,小傾角的斷層位移活化量變化較大;當(dāng)斷層大于50m時(shí),因斷層傾角引起的斷層活化量基本一致且逐漸減小。

        4 F6-6斷層防水煤柱的預(yù)設(shè)

        查閱《煤礦防治水規(guī)定》和相關(guān)文獻(xiàn)資料,得到優(yōu)化后的預(yù)防煤柱的計(jì)算公式[8]。

        式中:L0為預(yù)設(shè)煤柱的寬度,m;M為煤層開采厚度,m;P 為靜水壓力,MPa;Kp為煤層的抗拉強(qiáng)度,MPa;K為安全系數(shù),取2-5;

        根據(jù)孔莊礦區(qū)的勘探資料,F(xiàn)6-6斷層附近的7#煤層某一年最大水位為+12.4m,7#煤層的煤的抗拉強(qiáng)度為0.98MPa,安全系數(shù)取5,不同勘探線的其余參數(shù)如表3所示。

        將以上參數(shù)代入預(yù)設(shè)煤柱L0中,分別得到各勘探線的預(yù)設(shè)防水煤柱的寬度為 53.07m、59.41、44.52m、49.57m,各預(yù)設(shè)防水煤柱寬度>20m,滿足使用要求。

        表3 勘探線的參數(shù)表

        5 結(jié)語(yǔ)

        本文通過模擬分析斷層FLAC3D模型,分析斷層活化機(jī)理,計(jì)算出預(yù)設(shè)防水煤柱的寬度,不僅保證了煤礦的安全開采,并且解決了之前預(yù)設(shè)防水煤柱過寬或過窄的難題,對(duì)以后類似斷層煤礦的開采具有關(guān)鍵指導(dǎo)性的意義。

        (收稿日期:2019-9-26)

        [2]宋衛(wèi)東,趙增山,王浩.斷層破碎帶與采準(zhǔn)巷道圍巖作用機(jī)理模擬研究[J].金屬礦山,2004(2):11-13.

        [3]高召寧,鄭志偉,潘繼良等.采動(dòng)與承壓水藕合作用下煤層底板的力學(xué)效應(yīng)及破壞機(jī)理分析[J].中國(guó)安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù),2016,12(3):10-14.

        [4]卜萬(wàn)奎,茅獻(xiàn)彪.斷層傾角對(duì)斷層活化及底板突水的影響研究田.巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2009,28(2):386-394.

        [5]武強(qiáng),劉金韜,董東林等.煤層底板斷裂突水時(shí)間弱化效應(yīng)機(jī)理的仿真模擬研究--以開灤趙各莊煤礦為例[J].地質(zhì)學(xué)報(bào),2001,75(4):554-561.

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