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        礦山深部巷道圍巖變形與應(yīng)力分布數(shù)值模擬研究

        2020-10-10 12:17:14
        世界有色金屬 2020年13期
        關(guān)鍵詞:承載力頂板巷道

        (河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院,河南 焦作 454000)

        在礦山深部工作中,由于礦山深部地形復(fù)雜的特點(diǎn)確保礦山深部巷道圍巖的安全一直是礦山支護(hù)工作中最為薄弱的環(huán)節(jié),因此長期以來受到同行學(xué)者們的重點(diǎn)關(guān)注[1]。在礦山開采過程中由于受到人為因素的影響,改變礦山深部巷道圍巖結(jié)構(gòu),從而使礦山深部巷道圍巖很容易發(fā)生變形,礦山深部巷道圍巖變形容易引發(fā)安全事故問題,直接威脅礦山工作人員的生命安全。本文在此基礎(chǔ)上,展開礦山深部巷道圍巖變形研究,并通過應(yīng)力分布數(shù)值模擬致力于精準(zhǔn)掌握礦山深部巷道圍巖變形情況,確保礦山深部巷道圍巖的安全性。

        1 礦山深部巷道圍巖變形

        在礦山深部開采過程中,原巖應(yīng)力受開采影響會改變巖體的平衡狀態(tài),導(dǎo)致變形。礦山深部巷道圍巖變形具體特征,如表1所示。

        表1 礦山深部巷道圍巖變形具體特征

        結(jié)合表1所示,本文通過三方面分析礦山深部巷道圍巖變形特征,為礦山深部巷道圍巖支護(hù)工作的順利開展提供理論依據(jù)。

        1.1 巷道頂板的變形破壞

        在礦山深部巷道頂板開挖過程中,巷道頂板由于受到應(yīng)力產(chǎn)生瞬時彈性變形,并在變形時引發(fā)一系列其他繼續(xù)變形[2]。在開挖后,巷道頂板的拉應(yīng)力會集中致使圍巖張拉破壞。這樣一來,導(dǎo)致巷道頂板很難處于穩(wěn)定狀態(tài),尤其在自重作用的促使下,巷道頂板的水平方向發(fā)育極其柔弱,形成數(shù)量、大小、形狀各不相同的分離體。巷道頂板的變形破壞可以按照載荷方向分為:垂直載荷變形破壞以及水平載荷變形破壞,由于破壞方式的不同,巷道頂板的變形破壞所受載荷也必然不同。因此,在分析礦山深部巷道圍巖變形時,必須考慮巷道頂板變形破壞的載荷方向。

        1.2 角部破碎

        礦山深部巷道圍巖變形中,最先發(fā)生變形的區(qū)域往往在巷道圍巖的四個邊角處。考慮到礦山深部巷道圍巖一般在比較狹窄的區(qū)域,因此只要一個角部出現(xiàn)破碎的情況,就會導(dǎo)致整個巷道圍巖失穩(wěn),產(chǎn)生應(yīng)力破壞,導(dǎo)致礦山深部巷道圍巖變形。

        1.3 巷道底膨破壞

        巷道底膨指的是礦山深部巷道圍巖的最底層,通常情況下為軟弱巖層,在砂頁巖互層層理的情形下導(dǎo)致巷道底膨破壞。結(jié)合冷建民等人提出的三山島金礦深部巷道圍巖破壞機(jī)理及支護(hù)參數(shù)優(yōu)化中表明,影響巷道底膨破壞的直接因素為巷道底層的泊松比。當(dāng)泊松比取值為0.5時,礦山深部巷道底板的擠壓應(yīng)力與豎直應(yīng)力基本處于持平狀態(tài),此時壓力系數(shù)為1。但一旦出現(xiàn)巖體的強(qiáng)度小于擠壓應(yīng)力時,就會造成巷道底膨破壞,進(jìn)而引發(fā)礦山深部巷道圍巖變形。

        2 礦山深部巷道圍巖應(yīng)力分布數(shù)值模擬

        考慮到礦山深部巷道圍巖變形的各種形式,本文從礦山深部巷道的破壞模式入手,基本假定礦山深部巷道應(yīng)力分布符合張拉剪切組合的Mohr-Coulomb準(zhǔn)則,并且能夠充分考慮到模擬圍巖與支護(hù)結(jié)構(gòu)之間的相互作用關(guān)系。在此情況下,分析模擬圍巖與支護(hù)結(jié)構(gòu)失效的破壞機(jī)理與過程,進(jìn)而總結(jié)推導(dǎo)礦山深部巷道應(yīng)力分布計算公式。最后,對礦山深部巷道應(yīng)力分布數(shù)值模擬結(jié)果展開分析。

        2.1 確定礦山深部巷道圍巖應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系

        本文進(jìn)行基本假定的具體內(nèi)容包括:礦山深部巷道模擬圍巖在應(yīng)力應(yīng)變過程中必須保持平面形態(tài);排除由于抗拉強(qiáng)度的不同導(dǎo)致對數(shù)值模擬造成的誤差值;在發(fā)生礦山深部巷道應(yīng)力應(yīng)變時,礦山深部巷道圍巖變形應(yīng)力與彎曲應(yīng)變呈理想彈塑性關(guān)系,一旦承載力失效應(yīng)力即保持不變以及礦山深部巷道圍巖應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系。可以將礦山深部巷道圍巖應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系視為一種曲線關(guān)系,如圖1所示。

        圖1 礦山深部巷道圍巖應(yīng)力應(yīng)變曲線圖

        在圖1中,ε1指的是礦山深部巷道圍巖應(yīng)力直線部分合力;ε2指的是礦山深部巷道圍巖應(yīng)變直線部分合力;f0指的是應(yīng)力應(yīng)變曲線中二次拋物線礦山深部巷道圍巖變形部分合力;gt指的是相關(guān)流動法則。通過圖1可知,當(dāng)?shù)V山深部巷道圍巖變形呈現(xiàn)雙向應(yīng)力狀態(tài)時,圍巖變形承載力必然會隨著另一向圍巖變形應(yīng)力的增加而降低,直至圍巖變形承載力失效。在得出圍巖變形應(yīng)力應(yīng)變線性關(guān)系的基礎(chǔ)上,可以根據(jù)計算結(jié)果曲線,總結(jié)出圍巖變形抗壓強(qiáng)度的計算公式??梢酝ㄟ^計算雙向應(yīng)力狀態(tài)時,圍巖變形的抗壓強(qiáng)度,為下一步理論計算礦山深部巷道圍巖應(yīng)力分布做準(zhǔn)備。設(shè)圍巖變形的抗壓強(qiáng)度為σ,則其計算公式,如公式(1)所示。

        在公式(1)中,β指的是圍巖所能承受的最大拉應(yīng)力。根據(jù)多次計算,設(shè)圍巖變形的抗拉強(qiáng)度為fc通常情況下為圍巖變形抗壓強(qiáng)度的10.5%~12.2%。因此,可以將圍巖變形的抗拉強(qiáng)度模擬為:

        2.2 理論計算礦山深部巷道圍巖應(yīng)力分布

        對應(yīng)圖1中,根據(jù)二次拋物線終點(diǎn)所對應(yīng)的應(yīng)變值,計算二次拋物線的高度即為圍巖應(yīng)力在應(yīng)變值下的承載力。設(shè)圍巖應(yīng)力在應(yīng)變值下的承載力為y,則其計算公式,如公式(2)所示。

        在公式(2)中,x指的是圍巖應(yīng)力截面面積;r1指的是圍巖應(yīng)力的張拉強(qiáng)度。將得出的圍巖應(yīng)力分布在應(yīng)變值下的承載力代入靜力平衡條件可得,礦山深部巷道圍巖應(yīng)力分布計算理論模型M,如公式(3)所示。

        在公式(3)中,b指的是礦山深部巷道圍巖應(yīng)力的摩擦角;a指的是粘聚力;n指的是膨脹角度,為實(shí)數(shù)。通過礦山深部巷道圍巖應(yīng)力分布理論計算模型中的自變量可以得出礦山深部巷道圍巖應(yīng)力分布的主要影響因素為礦山深部巷道圍巖應(yīng)力的摩擦角、粘聚力以及膨脹角度。礦山深部巷道圍巖應(yīng)力分布計算理論模型的整個計算過程均是以圍巖應(yīng)力分布平截面的假定作為基礎(chǔ),也就是說圍巖應(yīng)力分布截面各點(diǎn)應(yīng)變與中和軸的距離必須為正比例,圍巖應(yīng)力分布應(yīng)變與外圍相應(yīng)處的應(yīng)變一致,在縱向受拉圍巖應(yīng)力達(dá)到屈服強(qiáng)度之前,截面的平均應(yīng)變應(yīng)該達(dá)到瞬間的平衡,以符合圍巖應(yīng)力分布平截面的假定。依據(jù)此假定,再結(jié)合靜力平衡條件,建立了正截面圍巖應(yīng)力分布承載力的計算體系。為驗(yàn)證礦山深部巷道圍巖應(yīng)力分布計算理論模型的合理性,選取礦山深部巷道圍巖,將得出的礦山深部巷道圍巖應(yīng)力分布數(shù)值模擬結(jié)果與實(shí)測圍巖應(yīng)力分布進(jìn)行對比。從計算理論上來講,利用FLAC3D內(nèi)置的結(jié)構(gòu)單元錨索單元(cable)來模擬巷道圍巖支護(hù)中的錨桿和錨索,保證了礦山深部巷道圍巖應(yīng)力分布得以充分發(fā)揮,導(dǎo)致由于錨桿(索)與圍巖的接觸粘結(jié)性退化,應(yīng)力逐漸均勻化,緩和了礦山深部巷道圍巖應(yīng)力軸向位移相應(yīng)有軸向力,在一定程度上對模擬礦山深部巷道圍巖應(yīng)力分布是有利的。在本次模擬中,通過HISTORY命令設(shè)置變量來確定某處斷面的位移變化和受力狀態(tài),也可以判斷模型是否達(dá)到平衡或者破壞狀態(tài)。因此,礦山深部巷道圍巖應(yīng)力分布數(shù)值模擬結(jié)果與實(shí)測圍巖應(yīng)力分布基本一致。

        3 結(jié)束語

        考慮到礦山深部巷道圍巖變形問題的受到重視,礦山深部巷道圍巖應(yīng)力分布數(shù)值模擬經(jīng)歷了從起步到快速發(fā)展的階段。

        因此,本文對礦山深部巷道圍巖變形與應(yīng)力分布數(shù)值模擬研究是具有現(xiàn)實(shí)意義的,能夠?yàn)榻鉀Q礦山深部巷道圍巖變形問題提供理論支持。

        希望通過本文分析,為提高礦山深部巷道圍巖安全性方面提供參考,以促進(jìn)國家礦業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。但本文唯一不足之處在于,沒有對礦山深部巷道圍巖變形控制技術(shù)進(jìn)行深入分析,相信這一點(diǎn),可以作為礦山深部巷道圍巖變形領(lǐng)域日后的研究內(nèi)容之一。

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