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硬厚巖漿巖下采動地表沉陷規律研究

2018-09-21 02:33:56柴文彥
山東煤炭科技 2018年9期
關鍵詞:模型

柴文彥

(陽煤集團安澤登茂通煤業有限公司,山西 臨汾 043500)

工作面的推進會引起煤層上覆巖層的彎曲、下沉、破斷,且隨著工作面的推進不斷向上發育。當發育到硬厚巖漿巖時,由于硬厚巖漿巖短懸跨距離內變形量極小且不會發生破斷,引起巖層移動的暫時性屏蔽。由于巖漿巖的屏蔽作用,會導致地表移動的改變。硬厚巖層破斷后極易誘發工作面發生沖擊地壓、礦震、支架壓架、地表斑裂等動力災害[1-4]。為了充分了解硬厚巖漿巖作為主關鍵層對地表沉陷的影響,本文對硬厚巖漿巖引起的地表移動進行數值模擬,以期從模擬結果中得出硬厚巖漿巖賦存時地表移動的規律,為煤礦生產提供一定的指導意義。

1 工程實例

安澤登茂通煤業為煤層群開采,故采用分組聯合,雙翼上山方式布置采區,分組下行式開采。前組采區開采4、6層煤,后組采區開采11、13、15、16層煤。采區走向長度為1100~1500m,階段垂高80~100m,工作面斜長140~160m。區域內可采煤層有6層,其中第4、6、11、16煤層為穩定煤層,第13、15煤層為較穩定煤層。目前主要開采4、6煤層。從上部已開采的4煤工作面附近鉆孔看,4層煤在本區為一結構較為簡單的厚煤層,厚度在5.5~6.9m,平均6.2m,變異系數22%。4煤層厚度大,煤層結構簡單,為全區大部可采的穩定煤層。根據井下實際觀測及煤樣實驗結果,4煤層節理、裂隙較發育,表現為煤體單軸抗拉強度與單軸抗壓強度之比較小(約為0.05),一般情況下煤巖體的單軸抗拉強度與單軸抗壓強度之比為0.125,有利于頂煤在支承壓力及彎曲旋轉作用下產生破壞,有利于放頂煤開采。4煤層頂板一般為細砂巖或粉砂巖,厚0.38~20.70m,底板一般為粉砂巖或細砂巖,厚 0.60~26.75m,下距 6煤層 37.30~43.31m,平均39.32m。

第6煤層煤厚0.80~1.25m,平均1.13m,變異系數10%。煤層結構簡單,不含夾矸,6煤層為全區大部可采、結構簡單的穩定煤層,煤層賦存標高-700~ -1700m。6煤層頂板一般為粉砂巖或細砂巖,厚1.60~4.35m,平均3.25m;底板一般為粉砂巖或細砂巖,厚1.90~14.85m,平均10.99m;下距一灰13.60~14.85m,平均14.02m;下距第11煤層96.47~102.31m,平均100.36m,間距穩定。華豐礦煤層覆巖中古近系礫巖層厚度大(400~800m),巖層堅硬,整體性好,而且表土層薄(0~8m)。

2 數值模型建立及觀測方案

2.1 數值模型建立

模型設定為水平煤層,模型煤層埋深624m,煤層開采厚度為6m,開采煤層距離硬厚巖漿巖80m,硬厚巖漿巖的厚度為60m,模型長度1600m,高度為660m,建立模型如圖1所示。

圖1 數值分析力學模型示意圖

模型選用的登茂通礦煤巖體力學參數,所選用的煤巖體力學參數如表1所示。

表1 主要巖石力學參數

模型的數值計算采用莫爾-庫侖準則的圍巖本構關系,應力-位移混合邊界,模型上邊界采用自由邊界條件,模型上表面為地表表土層,如圖1表示;模型的下邊界、左邊界、右邊界采用零位移邊界條件,具體約束如下。

(1)模型的左右邊界為水平位移約束邊界,取Ux=0,Vx=0 (即水平方向的位移和速度矢量均為0)。

(2)模型的下邊界采用全約束邊界,在豎直和水平方向上均固定,即Vy=0,Ux=0,Vx=0。

(3)模型的上邊界采用自由邊界,計算模型上邊界的覆巖為地表表土層。

3 硬厚巖漿巖下采動地表下沉量研究

將工作面不同推進距離內,硬厚巖漿巖的下沉曲線繪于圖2。由圖2可以看出,硬厚巖漿巖在破斷前(工作面推進到260m以前),硬厚巖漿巖下沉量較小,硬厚巖漿巖的下沉曲線基本對稱,而且隨著工作面的推進巖漿巖的下沉量不斷增大,硬厚巖漿巖最大下沉點隨工作面的推進不斷向前向下移動。由于巖漿巖厚度大(60m),強度高,短推進距離內不發生破斷,導致當工作面推進到200m時,巖漿巖最大下沉量僅為0.358m。工作面繼續推進到240m,巖漿巖最大下沉量僅為0.512m,工作面推進了40m,巖漿巖的最大下沉量僅增加0.154m,如圖2(a)所示。工作面繼續向前推進到250m,巖漿巖的最大下沉量達0.885m,工作面推進了10m,巖漿巖下沉量增加了0.373m,巖漿巖下沉量增幅開始加大。當工作面繼續向前推進到260m時,巖漿巖的最大下沉量急劇增加到4.159m,如圖2(b)所示,巖漿巖發生破斷。由圖2(c)及圖2(b)可以看出,巖漿巖破斷后,隨著巖漿巖下部巖層空隙被壓實,巖漿巖下沉量緩慢增加,當工作面推進到320m時,巖漿巖的最大下沉量達到4.754m,此時巖漿巖的下沉量達到最大。

圖2 不同推進距離的巖漿巖下沉量

由以上分析可以得到,由于巖漿巖具有厚度大、巖層堅硬、整體性好的特點,巖漿巖破斷前只發生彎曲下沉,下沉量極小。巨厚巖漿巖破斷時其下沉量具有突變性,在短的推進距離內從幾十厘米上升為幾米,變化幅度巨大。硬厚巖漿巖破斷后,由于巖漿巖下部巖層空隙的壓實,巖漿巖緩慢下沉,直至穩定。本模型巖漿巖的變化可分為彎曲下沉(工作面推進到250m以前)、斷裂下沉(工作面推進到250~260m期間)和壓實下沉(工作面推進到260~600m期間)三個階段。

4 結論

地表的下沉量與下沉速度在巖漿巖未破斷時其值較小,當巖漿巖破斷時,地表下沉量出現跳躍式增加。巖漿巖作為主關鍵層控制著地表下沉量與變化,即巖漿巖對地表動態下沉起關鍵控制作用。

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