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        不同巖性穿層巷道圍巖變形特征分析

        2020-07-07 06:07:52劉彥武
        山東煤炭科技 2020年6期
        關(guān)鍵詞:巖層塑性砂巖

        劉彥武

        (山西柳林煤礦有限公司,山西 柳林 033399)

        柳林煤礦開采8#煤層生產(chǎn)時所涉及的膠帶暗斜井、軌道暗斜井大巷需要穿層掘進,不同巖層巖石力學性質(zhì)不同,為了有針對性地進行圍巖穩(wěn)定性控制及制定合理的支護方案,需對穿層巷道圍巖變形特征進行分析。

        1 地質(zhì)概況

        山西柳林煤礦井田呈不規(guī)則多邊形,井田東西長約3.70km,南北寬3.50km,位于柳林縣城北5km 處的屈家溝村一帶,批準開采煤層為4、5、8、9 號煤層,開采標高+970~ +430m。一水平布置在5號煤層,水平標高+745m;二水平布置在8號煤層中,水平標高+700m。根據(jù)礦井開采現(xiàn)狀,需進行8 號煤層與5 號煤層配采,要求5、8 號煤層接替開采。

        柳林煤礦暗斜井穿過多種巖層,包括煤層、粉砂巖、砂巖、泥質(zhì)砂巖及石灰?guī)r,尤其是石灰?guī)r非常堅硬。

        巖石力學性質(zhì)測試表明,泥巖(粉砂巖)的抗壓強度在41.03~66.02MP 之間,平均57.18MPa;5#煤層單軸抗壓強度試驗值在3.43~10.29MPa 間,煤與巖石的離散性較大,強度中等偏弱,但頂板的抗拉強度和剪切凝聚力相對較高,也為錨網(wǎng)支護提供了有利條件。8#煤直接頂為石灰?guī)r,致密,堅硬,測試強度96.16~114.0MPa,平均101.78MPa。8#煤堅硬直接頂板為采區(qū)巷道支護提供了有利條件。

        2 數(shù)值模擬計算方案

        巷道所在區(qū)域穿過4#煤層、5#煤層、6#煤層、7#煤層、8#煤層及煤層之間的各個巖層。根據(jù)L17 鉆孔綜合柱狀圖,從4#煤層頂板至8#煤層底板,巖層總厚度約70m,其中粉砂巖、砂巖占比約21%,砂質(zhì)泥巖占比約26%,灰?guī)r占比約36%。砂巖、粉砂巖主要分布在6#煤層頂板灰?guī)r以上;灰?guī)r分布在6#頂板巖層以下,且厚度較大;砂質(zhì)泥巖在各個煤層之間都有分布,但呈現(xiàn)層數(shù)多、單層厚度小的特點。根據(jù)鉆孔綜合柱狀圖,巷道所在區(qū)域巖性可分為兩類:一是粉砂巖、砂巖與厚度不大的砂質(zhì)泥巖互層分布;二是灰?guī)r與厚度不大的砂質(zhì)泥巖互層分布。

        根據(jù)煤層的綜合地質(zhì)柱狀圖,結(jié)合煤礦實際地質(zhì)資料建立模擬計算模型,共取8 個不同巖層區(qū)域的剖面進行模擬分析。具體的剖面圖及剖面所在位置如圖1 所示。

        圖1 巷道模型所在位置

        模型長×寬×高=100m×50m×100m,模擬計算巷道分別位于8 種不同巖層位置下的圍巖變形、應力及塑性區(qū)發(fā)育情況,計算時選取地應力系數(shù)為1.2。

        模型的四個側(cè)面為位移邊界,限制水平位移,底部為固定邊界,限制水平位移和垂直位移,網(wǎng)格大小的變化使用Attach 語句聯(lián)接。模型上覆巖層的重力,以每100m 增加2.5MPa 按照均布荷載形式施加在模型的上部邊界。支護方案選擇時,以cable結(jié)構(gòu)單元模擬錨桿及錨索的支護。

        3 穿層巷道圍巖應力分布特征

        圖2 為不同巖層區(qū)域位置的巷道圍巖垂直應力分布圖。不同位置的巷道的頂?shù)装寰a(chǎn)生了垂直應力減小的區(qū)域,兩幫均產(chǎn)生了垂直應力升高的區(qū)域。同時發(fā)現(xiàn)隨著巷道所處位置向下方移動,其兩幫的垂直應力呈增大的趨勢,而巷道頂?shù)装宓拇怪睉t沒有明顯變化,均處于小于原巖應力的狀態(tài)。

        圖2 區(qū)域2 巷道圍巖應力分布

        4 穿層巷道圍巖變形特征

        圖3 為不同巖層區(qū)域位置的巷道圍巖變形特征圖。不同位置的巷道的頂?shù)装寰a(chǎn)生了變形,但不同巖層區(qū)域及巷道不同位置圍巖的變形程度不同??傮w上看,巷道頂?shù)装遄冃瘟恳笥趦蓭妥冃瘟俊? 煤頂板灰?guī)r以上巖層為砂巖、泥質(zhì)砂巖互層,6煤頂板灰?guī)r以下巖層為灰?guī)r、泥質(zhì)砂巖互層。從8個剖面的巷道圍巖變形量來看,從4 煤向下直至8煤層的8 個計算模型中,巷道圍巖變形量總體上逐漸減小,說明上部分區(qū)域圍巖條件較差,下半部分圍巖條件較好。模型1 ~8 頂板變形量、底板變形量及側(cè)幫變形量如下表1 所示。

        圖3 區(qū)域2 巷道圍巖變形分布

        表1 巷道圍巖變形統(tǒng)計

        圖4 巷道變形統(tǒng)計圖

        從上述圖表中可以看出,雖然巷道變形量從上至下逐漸減小,但上半部分巖層區(qū)域巷道圍巖變形量要明顯大于下半部分巖層區(qū)域。在進行支護設計時,可將上下山巷道分為兩部分區(qū)域考慮。

        5 穿層巷道圍巖塑性區(qū)分布特征

        圖5 為不同巖層區(qū)域位置的巷道圍巖塑性區(qū)分布圖。不同位置的巷道圍巖均有塑性變形區(qū),但不同巖層區(qū)域及巷道不同位置圍巖的塑性變形區(qū)不同??傮w上看,巷道兩底角及兩肩位置處塑性區(qū)范圍要大于兩幫及頂?shù)装鍏^(qū)域。6 煤頂板灰?guī)r以上巖層為砂巖、泥質(zhì)砂巖互層,6 煤頂板灰?guī)r以下巖層為灰?guī)r、泥質(zhì)砂巖互層。從8 個剖面的巷道圍巖變形量來看,從4煤向下直至8煤層的8個計算模型中,巷道圍巖塑性區(qū)范圍總體上逐漸減小,同樣,說明上部分區(qū)域圍巖條件較差,下半部分圍巖條件較好。模型1~8 巷道圍巖塑性區(qū)范圍如下表2 所示。

        圖5 區(qū)域2 巷道塑性區(qū)分布

        表2 巷道圍巖塑性區(qū)統(tǒng)計

        圖6 巷道圍巖塑性區(qū)統(tǒng)計圖

        從上述圖表中可以看出,雖然巷道塑性區(qū)從上至下逐漸減小,但上半部分巖層區(qū)域巷道圍巖塑性區(qū)范圍要明顯大于下半部分巖層區(qū)域。上半部分巖層區(qū)域巷道圍巖塑性區(qū)范圍普遍在2~2.3m,部分區(qū)域超過2.4m。由于巷道斷面較大,因此塑性區(qū)范圍較大,在進行錨桿支護設計時,應充分考慮到圍巖塑性區(qū)發(fā)育情況,設計合理的錨桿長度。

        6 結(jié)論

        (1)隨著巷道所處位置由上部向下部移動,其兩幫的垂直應力呈增大的趨勢,而巷道頂?shù)装宓拇怪睉t沒有明顯變化,均處于小于原巖應力的狀態(tài)。

        (2)巷道頂?shù)装遄冃瘟恳笥趦蓭妥冃瘟?,同時,上半部分巖層區(qū)域巷道圍巖變形量要明顯大于下半部分巖層區(qū)域,在進行支護設計時,可將暗斜井巷道分為兩部分區(qū)域考慮。

        (3)巷道塑性區(qū)范圍較大,上半部分巖層區(qū)域巷道圍巖塑性區(qū)范圍普遍在2~2.3m,在進行錨桿支護設計時,應充分考慮到圍巖塑性區(qū)發(fā)育情況,設計合理的錨桿長度。

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