張云峰
(神華集團上榆泉煤礦)
確定合理的煤柱寬度,能夠改善巷道圍巖支護系統(tǒng),減少資源損耗[1-3]。近年來,大量學(xué)者對于該領(lǐng)域的研究主要集中于合理煤柱留設(shè)和沿空掘巷圍巖控制技術(shù)方面[1,4-7]。煤柱縮小后,受側(cè)向支撐壓力的影響,小煤柱處于塑性區(qū),結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性差[8-10]。一般來說,有效錨固允許的錨固區(qū)圍巖變形量為500~600 mm,超過該范圍時,由于錨固區(qū)巖體的劇烈變形,錨固體系趨于失效,并且當(dāng)存在煤層群時,各煤層層間距小,上覆煤層開采后易對下伏煤層開采造成采動影響。盡管我國留小煤柱沿空掘巷圍巖控制技術(shù)有了較大進步,但小煤柱易失穩(wěn)仍然是目前沿空掘巷錨桿支護所面臨的最突出最難解決的問題。本研究結(jié)合上榆泉煤礦工程地質(zhì)條件,結(jié)合理論分析及數(shù)值模擬分析,合理確定該礦工作面之間的煤柱寬度,從而提高煤炭回收率。
上榆泉煤礦1008工作面所在區(qū)域的地層由老至新主要有奧陶系中統(tǒng)上馬家溝組,埋深50~197 m,所采煤層為10#煤層,屬低瓦斯煤層、易自燃煤層,自燃發(fā)火期一般為3~4個月。巷道采用雙巷道布置,由于以往未對巷道間煤柱應(yīng)力演化規(guī)律進行系統(tǒng)研究,2條巷道間的煤柱尺寸主要依靠經(jīng)驗選取(留設(shè)煤柱寬度為20 m)。該類大煤柱方案大大降低了煤炭采出率,造成資源浪費,同時由于1008工作面頂板堅硬,加之大煤柱支撐頂板,使懸頂距離加大,導(dǎo)致頂板更不容易斷裂,為沖擊地壓的發(fā)生埋下了隱患。此外,10#煤層頂板碎屑巖層含水,雖屬弱含水層,但在工作面中北部對應(yīng)地表有石仁村水庫,該水庫季節(jié)性有水,并對其下部碎屑巖層起著補給作用,隨著工作面開采引起的煤層頂板下沉,且由于煤柱寬度過大,其承載性能較好,使得導(dǎo)水裂隙帶無法壓密閉合,為上覆巖層水體進入采煤工作面提供了通道,隨著開采范圍的增加,給礦井生產(chǎn)帶來了水災(zāi)隱患。
基于實際地質(zhì)資料,以上榆泉煤礦二采區(qū)1006工作面輔助運輸巷和1008工作面主運輸巷之間的煤柱為研究對象,建立三維數(shù)值計算模型,模擬雙巷掘進后未受采動影響及受采動影響時,巷間煤柱寬度分別為4,6,8,10 m 時,煤柱內(nèi)應(yīng)力演化規(guī)律及巷道圍巖變形特征。模型尺寸(長×寬×高)為100 m×50 m×80 m,利用FLAC3D軟件內(nèi)置的CABLE結(jié)構(gòu)單元體模擬實際支護條件下的錨索和錨桿,采用莫爾-庫倫計算模型,模型共有427 533個單元體。
4種不同煤柱寬度下煤柱內(nèi)的垂直應(yīng)力變化特征如圖1所示,巷道頂板垂直應(yīng)力變化曲線見圖2。由圖1可知:當(dāng)留設(shè)的煤柱寬度為4 m時,巷道右側(cè)實體煤層中出現(xiàn)應(yīng)力集中區(qū),導(dǎo)致煤柱未能發(fā)揮承載作用,應(yīng)力集中于下工作面實體煤層中;在其他尺寸煤柱下,應(yīng)力集中區(qū)出現(xiàn)于巷道左幫煤柱中間處;煤柱內(nèi)應(yīng)力集中區(qū)在6 m寬煤柱時最小,結(jié)合圖2可知,6 m寬煤柱對應(yīng)的巷道頂板垂直應(yīng)力與其余尺寸煤柱對應(yīng)的巷道頂板垂直應(yīng)力差別不大,故未受采動影響下,合理的煤柱尺寸應(yīng)為6 m。

圖1 不同尺寸煤柱的垂直應(yīng)力分布特征

圖2 巷道頂板垂直應(yīng)力變化特征■—4 m煤柱;●—6 m煤柱;▲—8 m煤柱;◆—10 m煤柱
當(dāng)工作面回采10 m時,不同寬度煤柱對應(yīng)的應(yīng)力分布特征見圖3,巷道頂板垂直應(yīng)力變化曲線見圖4。分析圖3可知:當(dāng)煤柱寬度為10 m時,回采在煤柱中產(chǎn)生的應(yīng)力集中區(qū)明顯大于15 m煤柱和20 m煤柱。由圖4可知:當(dāng)煤柱寬度為15 m時,頂板垂直應(yīng)力最小,故選擇留設(shè)15 m寬度煤柱較為適宜。
本研究采用ZLGH-40G型鉆孔應(yīng)力計對煤柱應(yīng)力每隔2 d監(jiān)測1次,測點布置見圖5。分析圖6可知:1#點隨著工作面推進,煤柱應(yīng)力逐漸升高,在距離工作面 30 m左右時達到峰值 6.61 MPa;2#點隨著工作面推進,煤柱應(yīng)力逐漸升高,在距離工作面20 m左右時達到峰值6.70 MPa;3#點在距離工作面20 m左右時達到峰值6.9 MPa;4#點在距離工作面20 m附近達到峰值7.1 MPa;5#點在距離工作面 22 m左右時達到峰值8.3 MPa,孔深增加,應(yīng)力相對增加較大,符合巷道兩幫應(yīng)力分布規(guī)律;6#點在距離工作面20 m左右達到峰值8.53 MPa。分析圖7可知:巷道左幫應(yīng)力小于右?guī)蛻?yīng)力,隨工作面推進,測點與工作面的距離減小,受采動影響,煤柱內(nèi)垂直應(yīng)力有所升高,但由于比較接近最遠采動影響距離,初次實測應(yīng)力值較小,加之工作面推進速度較慢,故應(yīng)力升高不明顯。

圖4 巷道頂板垂直應(yīng)力變化曲線
采用鉆孔窺視儀觀測圍巖內(nèi)部破壞情況,記錄圍巖破裂的深度和破壞程度。窺視地點布置于上榆泉煤礦1006工作面輔運輸巷,測點布置見表1。
在回采工作面附近巷道頂板中間和兩幫進行鉆孔,為方便進行窺視,頂板鉆孔傾角設(shè)計為10°。1#點處右?guī)驮诰嗫卓?.21,0.46,0.71,1.02,1.58,1.84 m處存在輕微裂隙,但圍巖整體性較好,在距孔口0.92 m處煤層較破碎,其他位置煤層完整,整體性好;該點處頂板在距孔口0.58,1.03 m處存在輕微裂隙,其他位置不存在明顯裂隙;該點處左幫在距孔口0.42,0.67,0.81 m處存在輕微裂隙,1.41,1.67 m處裂隙發(fā)育明顯。根據(jù)1#點鉆孔窺視結(jié)果,可知巷道圍巖松動圈范圍如圖8所示。

圖5 煤柱應(yīng)力測點布置示意

圖6 鉆孔應(yīng)力監(jiān)測曲線■—1#點;●—2#點;▲—3#點;▼—4#點;◆—5#點;?—6#點

圖7 工作面采動應(yīng)力分布特征■—1#點;●—2#點;▲—3#點;▼—4#點;◆—5#點;?—6#點表1 1008工作面輔運輸巷窺視孔參數(shù)

測點編號測點位置鉆孔位置鉆孔直徑/mm鉆孔深度/m1#距巷道開口45 m處右?guī)?2.03.8頂板426.5左幫423.52#距巷道開口339 m處右?guī)?2.04.0頂板426.5左幫422.7

圖8 巷道圍巖松動圈情況
2#點處右?guī)驮诰嗫卓?.35,0.92,1.21,1.63 m處存在輕微裂隙,但圍巖整體性較好,在距孔口1.21 m處煤層比較破碎,其他位置煤層完整,整體性好;該點處頂板在距孔口0.25,0.57,0.68,0.84 m處存在輕微裂隙,其他位置不存在明顯裂隙;該點處左幫在距孔口0.45,0.94,1.58 m處存在輕微裂隙,1.93,2.12 m 處裂隙發(fā)育明顯。根據(jù)2#點鉆孔窺視結(jié)果,可知巷道圍巖松動圈范圍如圖9所示。

圖9 巷道圍巖松動圈情況
(1)未受采動影響時,上榆泉煤礦10#煤層合理的煤柱寬度為6 m,受采動影響沿空掘進巷道時,煤柱留設(shè)寬度宜為15 m。
(2)1008主運輸巷兩幫松動圈范圍為1.21~2.12 m,頂板松動圈范圍為0.84~1.03 m,可見20 m 煤柱的圍巖松動圈范圍很小,可以適當(dāng)減小煤柱尺寸。