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        采空區(qū)巷道圍巖應(yīng)力分布及穩(wěn)定性分析

        2021-08-14 02:17:20吳建蘭
        江西煤炭科技 2021年3期
        關(guān)鍵詞:圍巖

        吳建蘭

        (大同煤礦集團有限公司煤峪口礦地測科,山西 大同037041)

        1 工程概況

        在多煤層開采過程中,由于煤層間的距離較近,使得上煤層的開采對下煤層巷道圍巖造成很大的應(yīng)力,進而出現(xiàn)應(yīng)力集中。巷道圍巖應(yīng)力升高,增加了巷道支護的困難,易出現(xiàn)巷道圍巖不穩(wěn)定、支護破壞的現(xiàn)象[1-2]。煤峪口礦14#煤層位于12#煤層采空區(qū)的下方,兩煤層平均間距為6.83 m。12#煤層的平均煤層厚度為2.47 m,埋深為230 m,直接頂是灰色泥巖,平均厚度1.2 m,老頂是砂巖,平均厚度1.47 m;14#煤層的平均煤層厚度為2.0 m,埋深237.5 m,直接頂是砂質(zhì)泥巖,平均厚度1.57 m,底板是泥巖,平均厚度1.4 m。14#煤層巷道中心距離12#煤層的采空區(qū)約5.4 m,采用長壁開采法進行開采,采用垮落法進行頂板管理。

        2 數(shù)值模型的建立

        對12#煤層采空區(qū)建立UDEC 模型,模型的尺寸為160 m×62.5 m,模型左邊界40 m 處是煤層開采邊界,模擬的可開采工作面長度為80 m,煤層埋深為230 m,采用摩爾庫倫屈服準則[3],建立左右邊界是單約束,底部邊界是全約束的數(shù)值模型,在頂部均勻地施加5 MPa 載荷,模擬過程包括初始應(yīng)力的生成—計算12#煤層回采平衡—將數(shù)據(jù)導入到FLAC3D—初始應(yīng)力的生成—計算14#煤層支護平衡,根據(jù)巖體物理力學實驗[4],計算整個模擬過程中的巖層物理力學參數(shù)見表1。

        表1 巖層物理力學參數(shù)

        3 巷道圍巖應(yīng)力分布

        在12#煤層開采完后,得到14#煤層的應(yīng)力分布規(guī)律見圖1,從圖中可以看出,不同位置的應(yīng)力分布是不同的,具體為:

        圖1 14#煤層應(yīng)力分布規(guī)律

        1)在與12#煤層采空區(qū)正下方的距離較遠時,可以看出,14#煤層的垂直應(yīng)力Szz 曲線呈先升高后下降的趨勢,在距離采空區(qū)8 m 時,垂直應(yīng)力達到最大值,約10.1 MPa,而水平應(yīng)力Sxx 的變化幅度較小,約下降1.9 MPa,剪切應(yīng)力Sxz 在處于采空區(qū)正下方時達到最大值,約0.78 MPa。

        2)垂直應(yīng)力、水平應(yīng)力、剪切應(yīng)力在距離采空區(qū)正下方10 m 的范圍內(nèi)變化較大,在距離采空區(qū)正下方20 m 以上的基本不受影響,可見,12#煤層采空區(qū)對14#煤層的影響范圍比較劇烈的是在10 m范圍內(nèi)。

        3)14#煤層巷道中心在距離采空區(qū)正下方5.4 m時,巷道的垂直應(yīng)力較高,影響劇烈,是巷道難支護區(qū)域。

        4 巷道穩(wěn)定性分析

        4.1 巷道圍巖應(yīng)力分布

        根據(jù)圖2中巷道腰線處垂直應(yīng)力的分布圖可以看出,矩形巷道由于垂直應(yīng)力的分布,在矩形巷道兩邊的垂直應(yīng)力急劇變化,在對巷道進行半圓拱形優(yōu)化后,巷道兩邊的應(yīng)力相對過渡比較平穩(wěn),最大垂直應(yīng)力達到12.8 MPa;而水平應(yīng)力相對垂直應(yīng)力的分布要復雜一點,在對巷道支護優(yōu)化后,巷道可以支撐的最大應(yīng)力達到10.3 MPa。

        圖2 巷道垂直應(yīng)力曲線

        矩形巷道周圍的剪切應(yīng)力會急劇變化,出現(xiàn)剪切應(yīng)力集中的現(xiàn)象,在對巷道進行半圓拱形優(yōu)化支護后,根據(jù)巷道圍巖剪切應(yīng)力的分布云圖3可以看出,剪切應(yīng)力最大為3.76 MPa,應(yīng)力集中程度遠小于沒有經(jīng)過優(yōu)化的狀況,而且應(yīng)力的分布離巷道表面更遠。

        圖3 巷道圍巖剪切應(yīng)力分布云圖

        4.2 巷道圍巖塑性區(qū)分布

        根據(jù)巷道圍巖的塑性分布規(guī)律,見圖4,由于上覆煤層存在采空區(qū),巷道圍巖周圍出現(xiàn)不對稱的塑性區(qū),在受剪切應(yīng)力破壞的區(qū)域整體呈橢圓形分布,在巷道圍巖的表面出現(xiàn)小范圍的拉伸破壞。通過對其進行半圓拱形支護后,可以看出巷道圍巖的塑性區(qū)影響范圍明顯變小。

        圖4 巷道圍巖塑性分布

        4.3 巷道圍巖位移變化

        在對巷道底板位移監(jiān)測的過程中,得到以下數(shù)據(jù),巷道頂板有16.2 mm 的下沉量,16.1 mm的底鼓量,頂?shù)装?2.3 mm 的移近量。而對巷道兩幫位移監(jiān)測的數(shù)據(jù)中顯示,左幫31.6 mm 的移近量,右?guī)?2.6 mm 的移近量,共64.2 mm 的移近量。由此認為在巷道兩側(cè)受垂直應(yīng)力的過程中,位移會相對較大,需要優(yōu)化并加強支護,減小垂直應(yīng)力影響以保證巷道能夠穩(wěn)定。

        5 應(yīng)用效果

        根據(jù)對巷道圍巖應(yīng)力分布情況以及穩(wěn)定性的研究,在使用半圓拱形和強幫支護后,在采動影響下,巷道掘進初期,巷道表面的位移量在滯后測點30 m 時變化較大,在接近測點時,巷道頂板的位移量為9 mm,收斂速率和頂板移近速率分別為1.8 mm/d、1.64 mm/d;巷道繼續(xù)向前掘進時,在超前測點60 m 時,巷道表面位移量增大,但整體變化不大,趨向穩(wěn)定,巷道頂板的位移量為25 mm,收斂量和兩幫移近量分別為15.5 mm、31.0 mm。這說明,沒有使用強幫支護的巷道頂板出現(xiàn)持續(xù)下沉、噴層、鋼筋梯子梁壓彎等現(xiàn)象;使用半圓拱形和強幫支護后,巷道頂?shù)装搴蛢蓭偷奈灰屏孔兓驾^小,巷道圍巖表面位移收斂,沒有出現(xiàn)變形,在后續(xù)的開采過程中逐漸達到穩(wěn)定狀態(tài)。

        6 結(jié)論

        根據(jù)煤峪口礦煤層的實際情況,建立UDEC數(shù)值模型,分析12#煤層采空區(qū)對14#煤層巷道圍巖的影響,得到巷道圍巖的應(yīng)力分布規(guī)律,在FLAC3D中分析巷道圍巖的應(yīng)力分布、塑性區(qū)分布以及位移的變化,結(jié)果如下:

        1)數(shù)值模擬結(jié)果表明:12#煤層采空區(qū)對14#煤層的影響劇烈的范圍為10 m,最大垂直應(yīng)力達到12.8 MPa,剪切應(yīng)力最大達到3.76 MPa。

        2)使用半圓拱形支護后,巷道頂板有16.2 mm的下沉量,16.1 mm 的底鼓量,頂?shù)装?2.3 mm 的移近量,左幫31.6 mm 的移近量,右?guī)?2.6 mm 的移近量,共64.2 mm 的移近量,基本實現(xiàn)了對巷道的穩(wěn)定性控制。

        3)通過現(xiàn)場的監(jiān)測表明:進行巷道強幫支護后,上層12#煤層開采對下層14#煤層巷道的影響在巷道前30 d 距測點30 m 范圍內(nèi),位移量變化相對較大,收斂速率和頂板移近速率分別為1.8 mm/d、1.64 mm/d;在巷道掘進30~60 d 超前測點60 m時,位移量逐步穩(wěn)定,收斂量和兩幫移近量分別為15.5 mm、31.0 mm,巷道圍巖表面沒有出現(xiàn)變形,在后續(xù)開采過程中逐漸達到穩(wěn)定狀態(tài)。

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