郭長升 ,王學(xué)濱 ,薛承宇 ,張欽杰 ,呂進(jìn)國 ,張智慧
(1.遼寧工程技術(shù)大學(xué) 力學(xué)與工程學(xué)院, 遼寧 阜新 123000;2.遼寧工程技術(shù)大學(xué) 計算力學(xué)研究所, 遼寧 阜新 123000)
采動引起的斷層錯動是誘發(fā)礦震和斷層沖擊礦壓的主要原因之一。采動條件下斷層及其附近煤層的應(yīng)力狀態(tài)與礦震、斷層沖擊礦壓是否發(fā)生緊密相關(guān)。因此,研究采動條件下斷層及其附近煤層的應(yīng)力分布對于礦震和斷層沖擊礦壓的機理分析及預(yù)防具有重要的理論和實際意義。
有學(xué)者在不同條件下采動誘發(fā)礦震和斷層沖擊礦壓研究方面進(jìn)行了積極探索,例如,探究開采條件(斷層上盤[1-5]、下盤開采[4-6]等)和斷層參數(shù)(斷層傾角、斷層內(nèi)摩擦角等[2,7-9])對不同類型斷層(正斷層[4-5]、逆斷層[1,3,6]等)應(yīng)力路徑、應(yīng)變和相對滑移量的影響以及對斷層附近煤層垂直應(yīng)力[10-13]的影響。通過對比發(fā)現(xiàn),正、逆斷層上盤開采斷層附近煤層的采動應(yīng)力高于下盤開采的[10,12],是災(zāi)害防治的重點。通過相似材料試驗或數(shù)值模擬研究了在工作面推進(jìn)過程中斷層及附近巖層中的應(yīng)力變化[2,5]。目前,采動條件下斷層應(yīng)力分布的研究僅局限于特定時刻和特定位置[1-6]。例如,通常只給出平衡后頂、底板所在區(qū)段和距煤層較遠(yuǎn)區(qū)段的斷層應(yīng)力,斷層上測點的數(shù)量較少[14]。因此,對斷層各處力學(xué)狀態(tài)的全貌缺乏必要了解。而且,針對煤層應(yīng)力分布的研究通常僅限于垂直應(yīng)力(支承壓力),對其他應(yīng)力的時空分布尚缺乏了解。
筆者研究了工作面推進(jìn)過程中,正斷層及附近應(yīng)力的變化,監(jiān)測了斷層上盤斷層上的22 個節(jié)點以獲取斷層各處力學(xué)狀態(tài)全貌。研究發(fā)現(xiàn),在工作面推進(jìn)過程中,斷層上存在1 個壓緊區(qū)及1 個或多個松動區(qū)。根據(jù)松動區(qū)切應(yīng)力上升會增加斷層滑動危險的認(rèn)識,確定了每2 次開采之間斷層滑動危險區(qū)段;給出了工作面推進(jìn)過程中斷層上盤附近煤層應(yīng)力受影響較顯著區(qū)域的發(fā)展演化規(guī)律,并給出了斷層上盤鄰近工作面煤壁3 種應(yīng)力峰值和斷層下盤3種應(yīng)力最大值及其位置的發(fā)展演化規(guī)律。
以兗礦集團(tuán)濟(jì)三煤礦6303 工作面地質(zhì)條件為背景建立包含13 個巖層和1 個45°傾角正斷層的FLAC3D數(shù)值模型(圖1)。模型的建立分為以下3 步:第1 步,由下向上逐層建立斷層上盤網(wǎng)格,其中,將不同巖層的網(wǎng)格相互分離,同時將巖層接觸面設(shè)置在相鄰巖層的網(wǎng)格之間;第2 步,采用相同方法建立斷層下盤網(wǎng)格和巖層接觸面;第3 步,將斷層接觸面設(shè)置在斷層上、下盤的網(wǎng)格之間。在建立上盤煤層網(wǎng)格時采用六面體和均勻楔形體2 種網(wǎng)格,并使煤層與周圍巖層接觸邊界的網(wǎng)格節(jié)點一一對齊(圖2),以確保計算結(jié)果的精確性;而且,使工作面煤壁與頂、底板垂直,以確保與實際工況相一致,而在一些數(shù)值模擬研究中并不能保證這一點,這將影響煤層應(yīng)力結(jié)果的準(zhǔn)確性。為了獲得斷層上特定位置應(yīng)力的演化規(guī)律,需要在斷層上布置一些監(jiān)測節(jié)點(測點),如圖1 所示。測點等間距布置在斷層上盤斷層上,共計22 個。測點序號由下至上依次為1~22。
圖1 數(shù)值模型Fig.1 Numerical model
圖2 煤層附近的網(wǎng)格Fig.2 Grid in the vicinity of the coal seam
應(yīng)當(dāng)指出,F(xiàn)LAC3D中地應(yīng)力的獲得方法包括2 種。①對地應(yīng)力進(jìn)行初始化,使用這種方法會使模型易于平衡,同時模型一些邊界也需被加載,上述過程稍復(fù)雜一些。②對模型一些邊界進(jìn)行加載,通過計算獲得單元地應(yīng)力,該方法操作相對簡單,但需要消耗一定的計算時間[15-16]。采用第2 種方法,由于模型近似處于平面應(yīng)變狀態(tài),垂直于紙面方向的應(yīng)力是自動計算出來的,不需要施加。還應(yīng)當(dāng)指出,對于正斷層模擬而言,模型左、右邊界處理通常包括兩種方法。第1 種:水平位移設(shè)置為0,這是一種常規(guī)做法[4-5,17-19],例如,李志華等[4]的相似材料模擬實驗研究和姜耀東等[5]的數(shù)值模擬研究均是如此。第2 種:在水平方向施加小于垂直方向的應(yīng)力,這種做法較為少見。
數(shù)值計算在小變形條件下進(jìn)行,計算過程如下:
首先,在約束及加載條件下計算至靜力平衡,此步共用30 000 時步。然后,模擬工作面開挖(從斷層上盤向斷層推進(jìn))。研究局限于工作面煤壁距斷層水平距離L在200 m 內(nèi)。參考了李志華等[4]的相似材料模擬實驗研究、李志華等[13]和蔣金泉等[3]的數(shù)值模擬研究,由模型左側(cè)向右側(cè)推進(jìn),一共開采7 次(每次采全高),每次推進(jìn)距離分別為100、80、60、40、30、20 及10 m。
圖3 是斷層上不同測點的正應(yīng)力隨時步的演化規(guī)律。圖中①~⑦代表開采階段。其中,隨著工作面向前推進(jìn),頂板所在的斷層區(qū)段(測點5~9)正應(yīng)力有上升趨勢,與前人獲得的規(guī)律[1-6]相同。
圖3 正應(yīng)力隨時步數(shù)目的演化 (測點1~22)Fig.3 Evolution of normal stresses with timesteps (monitored nodes 1-22)
隨著工作面向前推進(jìn),一些測點的正應(yīng)力有上升趨勢。例如,階段①(工作面煤壁距斷層水平距離L=100 m)的測點1~10 和22;階段②(L=80 m)的測點2~13、19 和22;階段③(L=60 m)的測點2~12;階段④(L=40 m)的測點3~12;階段⑤(L=30 m)的測點3~11 和14;階段⑥(L=20 m)的測點4~14 和19;在階段⑦(L=10 m)的測點1 和5~15。
由上述結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),大部分正應(yīng)力有上升趨勢的測點的編號是相連的,這表明斷層上存在1 個壓緊區(qū)(應(yīng)力升高區(qū))。在階段①~⑤,壓緊區(qū)的范圍首先由約71 m 增大至約85 m,然后,縮小至約64 m;壓緊區(qū)的頂端首先由斷層中部(測點10)向上拓展,然后,移回至斷層中部(測點11);壓緊區(qū)的底端向上移動。在階段⑤~⑦,壓緊區(qū)的范圍由約64 m 增大至約78 m,壓緊區(qū)的頂端由斷層中部(測點11)拓展至斷層中上部(測點15);壓緊區(qū)的底端向上移動。在階段①~⑦,壓緊區(qū)的正應(yīng)力最大值分別為30.39、28.29、29.58、39.77、46.95、52.55 MPa 和57.17 MPa,這說明隨著工作面向前推進(jìn)壓緊區(qū)的正應(yīng)力越來越高,即壓緊區(qū)“越來越緊”。
而且,一些斷層區(qū)段測點的正應(yīng)力下降,即形成松動區(qū)(應(yīng)力降低區(qū))。在階段①,測點11~21 在松動區(qū)內(nèi);在階段②,測點16~18、20 和21 在松動區(qū)內(nèi);在階段③,測點13~22 在松動區(qū)內(nèi);在階段④,測點1、2 和13~22 在松動區(qū)內(nèi);在階段⑤,測點1、2、12、13、16 和18~22 在松動區(qū)內(nèi);在階段⑥,測點2、3、16、18 和20~22 在松動區(qū)內(nèi);在階段⑦,測點2~4、16、18、19、21 和22 在松動區(qū)內(nèi)。
結(jié)合上述壓緊區(qū)的位置可以發(fā)現(xiàn),通常,在壓緊區(qū)上、下方存在松動區(qū)。在階段①~⑦,壓緊區(qū)上方存在一個或多個松動區(qū),松動區(qū)時而連續(xù)(階段①、③和④),時而斷續(xù)(階段②和⑤~⑦),這是由于一些測點的正應(yīng)力變化較為復(fù)雜,時升時降,一些斷層區(qū)段時而松動,時而壓緊。例如,測點19 的正應(yīng)力在階段②和⑥出現(xiàn)壓緊趨勢,在階段①、③~⑤和⑦出現(xiàn)松動趨勢。在階段①~⑤,上述松動區(qū)的范圍呈先減小后增大的趨勢,底端首先由斷層中部(測點11)移動至斷層中上部(測點16),范圍由約78 m 縮小至約35 m,然后,底端拓展至斷層中部(測點12),范圍增大至約57 m;在階段⑤~⑦,該松動區(qū)的范圍縮小且底端由斷層中部移動至斷層中上部(測點16),范圍由約57 m 縮小至約35 m。在階段④~⑦,壓緊區(qū)下方出現(xiàn)一個松動區(qū),該松動區(qū)與壓緊區(qū)底端相鄰。在階段①~⑦,壓緊區(qū)上、下方松動區(qū)內(nèi)正應(yīng)力的最大值分別是9.98、9.87、9.59、9.16、8.88、8.63 MPa 和8.43 MPa,這說明隨著工作面向前推進(jìn)松動區(qū)的正應(yīng)力越來越低,即松動區(qū)“越來越松”。
圖4 是斷層上不同測點的切應(yīng)力隨時步的演化規(guī)律。根據(jù)莫爾-庫侖準(zhǔn)則,松動區(qū)內(nèi)的切應(yīng)力上升和壓緊區(qū)內(nèi)的切應(yīng)力下降都易導(dǎo)致斷層區(qū)段滑動[20]。在第①階段,測點11~21 處于松動區(qū)內(nèi)且切應(yīng)力有上升趨勢,測點5 處于壓緊區(qū)內(nèi)且切應(yīng)力有下降趨勢;在第②階段,測點16~18 處于松動區(qū)內(nèi)且切應(yīng)力有上升趨勢,測點2~4 處于壓緊區(qū)內(nèi)且切應(yīng)力有下降趨勢的測點;在第③階段,測點13~22 處于松動區(qū)內(nèi)且切應(yīng)力有上升趨勢,測點2~5 處于壓緊區(qū)內(nèi)且切應(yīng)力有下降趨勢;在第④階段,測點2、13 和20~22 處于松動區(qū)內(nèi)且切應(yīng)力有上升趨勢,測點5處于壓緊區(qū)內(nèi)且切應(yīng)力有下降趨勢;在第⑤階段,測點1、2 和20~22 處于松動區(qū)內(nèi)且切應(yīng)力有上升趨勢,測點9~11 處于壓緊區(qū)內(nèi)且切應(yīng)力有下降趨勢;在第⑥階段,測點2、3、18 和20~22 處于松動區(qū)內(nèi)且切應(yīng)力有上升趨勢,測點6~14 處于壓緊區(qū)內(nèi)且切應(yīng)力有下降趨勢;在第⑦階段,測點2、16、18、21和22 處于松動區(qū)且切應(yīng)力有上升趨勢,測點6~13處于壓緊區(qū)內(nèi)且切應(yīng)力有下降趨勢。
圖4 切應(yīng)力隨時步數(shù)目的演化 (測點1~22)Fig.4 Evolution of shear stresses with timesteps (monitored nodes 1-22)
根據(jù)上文獲得的松動區(qū)和壓緊區(qū)的有關(guān)數(shù)據(jù),圖5 給出了松動區(qū)與壓緊區(qū)的時空分布及區(qū)內(nèi)切應(yīng)力的變化。由此可以發(fā)現(xiàn),隨著工作面向斷層推進(jìn),松動區(qū)內(nèi)切應(yīng)力有上升趨勢的測點通常集中在松動區(qū)的頂端或底端,即斷層上趨于危險的區(qū)段多位于松動區(qū)兩端。當(dāng)工作面煤壁鄰近斷層時(階段⑥~⑦),壓緊區(qū)上方的每個松動區(qū)的范圍較小且各區(qū)斷續(xù)分布,該區(qū)內(nèi)的斷層區(qū)段多趨于危險;壓緊區(qū)的范圍較大且連續(xù),該區(qū)內(nèi)的斷層區(qū)段較為安全。
圖5 壓緊區(qū)和松動區(qū)的時空分布及切應(yīng)力變化Fig.5 Spatiotemporal distribution of compressing and loosening zones and variations of shear stresses
圖6a-圖6c 給出了L不同時工作面煤壁前方40 m 煤層的垂直、水平和切應(yīng)力分布,圖中垂直線段代表斷層位置。隨著單元中心點至工作面煤壁距離D的增加,L相同時垂直應(yīng)力的演化規(guī)律(圖6a)與文獻(xiàn)[13]的結(jié)果類似。由此可以發(fā)現(xiàn):當(dāng)L=80、60 m 時,隨著D的增加,斷層上盤的3 種應(yīng)力呈上升-下降的趨勢。當(dāng)L=80 m 時,斷層的影響可以忽略不計。此時,上述3 種應(yīng)力峰值分別為74.121、38.297、17.258 MPa,分別距煤壁10.5、10.5、11.5 m。
圖6 D 不同時煤層的3 種應(yīng)力分布Fig.6 Distributions of three kinds of stresses of the coal seam for different D
此時,上述3 種應(yīng)力峰值分別為74.121、38.297、17.258 MPa,分別距煤壁10.5、10.5、11.5 m。
當(dāng)L=60 m 時,垂直、水平和切應(yīng)力的峰值高于L=80 m 時的,這說明上述3 種應(yīng)力開始受到斷層的影響。此時,3 種應(yīng)力峰值分別為80.504、40.619、18.230 MPa,分別距煤壁10.5、11.5、12.5 m。
當(dāng)L=40 m 時,緊鄰工作面煤壁的垂直、水平和切應(yīng)力峰值分別為83.107、44.872、20.651 MPa,均高于L=60 m 時的,分別距煤壁9.5、12.5 、12.5 m,這說明斷層的影響變明顯。在斷層附近,上述3 種應(yīng)力受斷層影響較顯著的區(qū)域分別在距斷層3.5、10.5、3.5 m 以內(nèi)。
當(dāng)L=30 m 時,緊鄰工作面煤壁的垂直、水平和切應(yīng)力峰值大小和位置與L=40 m 時的相差較小。此時,斷層下盤上述3 種應(yīng)力最大值分別為76.343、49.554、17.273 MPa,分別距斷層4.5、1.5、0.5 m。斷層上盤3 種應(yīng)力受斷層影響較顯著的區(qū)域與L=30 m 時的相同。
當(dāng)L=20 m 時,斷層上盤緊鄰工作面煤壁的垂直應(yīng)力峰值低于L=30 m 時的,切應(yīng)力峰值和L=30 m時的相差較小,水平應(yīng)力峰值高于L=30 m 時的,上述3 種應(yīng)力峰值分別為69.451、49.136、20.158 MPa,分別距煤壁8.5、15.5、12.5 m。此時,斷層下盤上述3 種應(yīng)力最大值均高于L=30 m 時的,分別為87.074、59.491、21.412 MPa,分別距斷層4.5、1.5、5.5 m。斷層上盤3 種應(yīng)力受斷層影響較顯著的區(qū)域與L=30 m時的相差不大。
當(dāng)L=10 m 時,隨著D的增加,在斷層上盤,垂直應(yīng)力有先升后降趨勢,峰值為68.541 MPa,距煤壁7.5 m;水平和切應(yīng)力有上升趨勢。斷層下盤上述3種應(yīng)力的最大值分別為99.096、58.916 、26.985 MPa,分別距斷層4.5、1.5、6.5 m。由于此時L較小,斷層上盤上述3 種應(yīng)力必然受到斷層的影響。
綜上所述,隨著L減小,通常,斷層上盤緊鄰工作面煤壁3 種應(yīng)力峰值先升后降,峰值分別位于工作面煤壁前方7.5~10.5、10.5~15.5 和11.5~12.5 m。蔣金泉[10]等以興隆莊七采區(qū)7302 工作面地質(zhì)條件為背景,模擬正斷層上盤工作面向斷層推進(jìn)過程時發(fā)現(xiàn):當(dāng)L由50 m 減至30 m 時,緊鄰工作面煤壁的垂直應(yīng)力峰值由24 MPa 增至28 MPa;當(dāng)L由30 m減至10 m 時,緊鄰工作面煤壁的垂直應(yīng)力峰值由28 MPa 減至約為20 MPa。此垂直應(yīng)力變化趨勢與本文類似。斷層下盤上述3 種應(yīng)力最大值均上升或有上升趨勢。當(dāng)L由40 m 減小至20 m 時,斷層上盤每種應(yīng)力受斷層影響較顯著的區(qū)域變化均不大,垂直、水平和切應(yīng)力受斷層影響較顯著的區(qū)域通常分別在距斷層3.5、10.5、3.5 m 以內(nèi)。
1)隨著工作面向斷層推進(jìn),斷層上壓緊區(qū)正應(yīng)力越來越高,即壓緊區(qū)“越來越緊”;壓緊區(qū)上、下方松動區(qū)的正應(yīng)力越來越低,即松動區(qū)“越來越松”。
2)壓緊區(qū)上方松動區(qū)時而連續(xù),時而斷續(xù)。當(dāng)工作面煤壁臨近斷層時,壓緊區(qū)上方松動區(qū)的范圍較小且斷續(xù)分布,該區(qū)的斷層區(qū)段多趨于危險;壓緊區(qū)的范圍較大且連續(xù),該區(qū)的斷層區(qū)段較為安全。
3)在工作面向斷層推進(jìn)的過程中,壓緊區(qū)的范圍最大約為85 m,最小約為64 m;壓緊區(qū)上方松動區(qū)的范圍最大約為78 m,最小約為35 m。
4)隨著工作面向斷層推進(jìn),通常,斷層上盤緊鄰工作面煤壁的垂直、水平和切應(yīng)力峰值先升后降,峰值分別位于工作面煤壁前方7.5~10.5、10.5~15.5、11.5~12.5 m。斷層下盤上述3 種應(yīng)力最大值均上升或有上升趨勢。
5)當(dāng)工作面煤壁距斷層的水平距離由40 m 減小至20 m 時,斷層上盤每種應(yīng)力受斷層影響較顯著的區(qū)域變化均不大,垂直、水平和切應(yīng)力受斷層影響較顯著的區(qū)域通常分別在距斷層3.5、10.5 和3.5 m 以內(nèi)。