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回采工作面裂隙帶高度的探測研究

2014-10-22 09:34:08張劍飛翟培合任曉芳
山西煤炭 2014年7期

張劍飛,翟培合,王 敏,王 磊,任曉芳

(1.王坪煤電集團公司,山西 懷仁 038300;2.山東科技大學 地質科學與工程學院,山東 青島 266510;3.山西輕工職業技術學院,太原 030013)

20世紀60年代前,我國煤炭開采主要集中在開采條件較好地區,但已有了水體下的采煤嘗試,對導水裂隙帶的研究處于認識階段[1]。隨著經濟的發展,煤礦開采深度和廣度上日趨擴大,我國很多煤礦水文地質條件復雜,受到多種水體威脅和突水事故。形成其生產和科研的一大課題。

淺部開采時,部分煤礦受到第四系含水層的嚴重威脅。煤層采出后,上覆巖層要有破壞和位移,并有明顯的分帶性,覆巖破壞會出現3個帶[2]:冒落帶、裂隙帶和彎曲帶。目前,探測導水帶高度的方法主要有:數值模擬,經驗公式,相似模擬,高密度電法,超聲成像法。本文從山西某礦實際出發,結合開采工藝和巖石性質,運用軟件FLAC3D,經驗公式、注水試驗公式的三種方法探討該工作面的導水裂隙帶高度。

1 開采條件

山西某礦煤層賦存淺,主要受第四系含水層的威脅。該礦揭露的二煤平均煤厚3.45 m,平均埋深300 m,工作面傾向140 m,走向1 500 m,基本無夾矸石,煤質較好,煤層走向近東西向,傾向北,煤層傾角7°~11°,屬近水平煤層,該煤層的頂板水主要為第四系裂隙水,煤層頂板為泥巖和砂巖,屬于中硬巖層。

2 覆巖導水裂隙帶高度的計算

2.1 數值模擬

三維連續體快速拉格朗日分析(FLAC3D)是由美國Itasca Consulting Group Inc開發的三維顯式有限差分法程序,它可模擬巖土或其他材料的三維力學行為;能較好模擬地質材料在達到強度極限或屈服極限時發生的破壞或塑性流動的力學行為,分析漸進破壞和失穩,特別適于模擬大變形。

地質背景及數值模型為工作面煤層頂底板巖石性質為參考,原巖地應力為大地靜力場。各巖層之間為整合接觸,巖層內部為連續介質;因此模型中不考慮地下水活動的影響。地面為自由邊界,模型左、右邊界均施加水平約束,底邊界均施加水平及垂直約束。模型設置:長2 000 m、寬908 m、高121 m(根據實際鉆孔柱狀圖計算,限于篇幅從略),劃分105 600個單元及112 995個節點。煤層頂底板巖層參數和抗拉強度根據本次試驗所得到的具體數值進行賦值,如表1所示,工作面的計算厚度為3.45 m。模型相關計算見圖1-5。分析格圖做出以下結論:隨著工作面的推進,上覆巖層的破壞程度逐漸增加,但當工作面推進到一定距離后,上覆巖層破壞程度的增加梯度趨于變緩,該工作面都采完后,其最終導致裂縫帶的高度大致為39.7 m。

2.2 注水實驗

這是采用鉆孔雙端封堵測漏裝置探測兩帶高度的較新的一種探測方法,既可在井下采區附近巷道或峒室內向采煤工作面采空區上方小口仰孔中探測,也可在觀測煤層上方已掘進的專用巷道內布置的下垂孔中進行探測[4]。該礦工作面布置兩個鉆孔,鉆孔1傾斜60°,鉆孔2傾斜45°,每推進1 m注水1次,相關統計數據,如表2所示。

表1 計算巖層組物理力學性質指標

圖1 工作面推進距離剖面0 m時塑性破壞范圍

圖2 工作面推進距離剖面20 m時塑性破壞范圍

圖4 工作面開采完后最大主應力色譜圖

圖5 工作面開采完后最小主應力色譜圖

由表2相關數據得知:鉆孔1導水裂隙帶主要集中在29~45 m之間,鉆孔2導水裂隙帶主要集中在30~57 m之間,根據傾斜角度分別算出垂直導水裂隙帶高度為38.97m,40.3m。綜合導水裂隙帶高度為40.3m。

2.3 經驗公式

根據新出版的《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規程》中的經驗公式和工作面平均煤厚3.45 m.得出水裂隙帶厚度為(37.82±5.6)m。

3 結論

①用FLAC3D模擬覆巖導水裂隙帶高度是可行的,與注水試驗得出的導水帶高出入不是很大,得出該礦導水帶高度為40.3 m。②本文在現場特定的地質、開采等條件下,數值模擬方法得到的覆巖導水裂隙帶高度要比經驗公式所得結果更接近實測結果。③鉆孔雙端封堵測漏裝置探測兩帶高度的方法經濟方便,適應性較強,準確性較高,值得推廣。

表2 注水實驗相關數據統計

[1]方緒存.第四系含水層下壓煤開采技術研究[D].青島:山東科技大學,2006.

[2]王達勝.導水裂隙帶高度確定方法[J].能源與環境,2008,64(2):45-46.

[3]鄭世書,陳江中,劉漢湖,等.專門水文地質學[M].徐州:中國礦業大學出版社,1999.

[4]熊小英.導水裂隙帶高度探測新方法綜述[J].安徽地質,2004,14(2):95-98.

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[6]何國清,楊倫,凌賡娣,等.礦山開采沉陷學[M].徐州:中國礦業大學出版社,1991.

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