張科學,朱俊傲,何滿潮,亢 磊,姜耀東,李 東,孫健東,程志恒,王曉玲,楊海江,吳永偉,閆星辰,李舉然,尹宇航
(1.華北科技學院 河北省礦山智能化開采技術重點實驗室,北京 101601;2.中國礦業大學(北京) 深部巖土力學與地下工程國家重點實驗室,北京 100083;3.華北科技學院 智能化無人開采研究所,北京 101601; 4.中國礦業大學(北京) 煤炭資源與安全開采國家重點實驗室,北京 100083;5.煤炭科學研究總院,北京 100013;6.華北科技學院 礦山安全學院,北京 101601)
向斜構造在地殼中分布十分廣泛,在煤系地層中比較常見,是巖層在構造作用下形成的一系列連續彎曲。相關研究[1-4]及實踐證明[3,5-9]向斜構造是影響沖擊地壓發生的重要因素之一,義馬礦區、大同礦區、京西礦區等沖擊地壓案例表明,在次一級的向斜構造軸部,傾角大于45°的翼部及其轉折部位是沖擊地壓的多發區域。國內外相關學者從構造應力場的角度對向斜作用下沖擊地壓的發生規律和特征進行了研究??导t普等[10]通過地應力實際測量,建立了相應的向斜數值模型,研究了甘肅華亭礦區的大型向斜構造,得到了向斜軸部水平應力明顯大于垂直應力,且向斜軸部水平應力也明顯比向斜翼部水平應力大。宋佩德等[11]建立了不同構造應力條件下工作面沖擊地壓計算模型,研究了構造應力對煤層及其頂底板圍巖應力場和能量場的影響,得到了高水平構造應力場是試驗礦井沖擊地壓發生的主要影響因素。陳國祥等[12]建立了褶皺區不同介質接觸型沖擊地壓突變模型,研究認為向斜附近區域煤巖體更容易積聚能量,而其積聚的能量在開采擾動下易引發沖擊地壓,使該區域沖擊地壓危險程度更高?!?br>