倪紹武
摘 要:為探討巷道斷面形狀對圍巖穩(wěn)定性的影響,本文結(jié)合丁集煤礦實(shí)際情況,采用FLAC軟件對矩形、直墻半圓拱、圓形三種斷面形狀與圍巖塑性區(qū)、應(yīng)力場分布之間的關(guān)系進(jìn)行了模擬。結(jié)果表明:不同形狀巷道圍巖塑性區(qū)幾乎一致;矩形巷道頂部出現(xiàn)了較大的拉應(yīng)力頂部采用拱形后拉應(yīng)力區(qū)顯著減小。
關(guān)鍵詞:巷道 斷面形狀 圍巖 塑性區(qū) 應(yīng)力場
中圖分類號:TD823 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)02(a)-0152-01
影響巷道圍巖穩(wěn)定性的主要因素有三個(gè):巖體應(yīng)力、圍巖強(qiáng)度和支護(hù)技術(shù)。同理,與其相對應(yīng)的,巷道圍巖控制就有三個(gè)基本途徑:(1)降低巖體應(yīng)力;(2)提高圍巖強(qiáng)度;(3)選擇合理的支護(hù)技術(shù)。
1 數(shù)值計(jì)算模型及有關(guān)參數(shù)
FLAC軟件所構(gòu)模型尺寸為長×寬=50 m×50m,共劃分200×200=40000個(gè)單元,上覆巖層施加18.75 MPa載荷,整個(gè)模型處于靜水壓力狀態(tài)。模型采用均質(zhì)材料,該材料服從Mohr-Coulomb模型,材料的物理力學(xué)參數(shù)見表1。
2 圍巖塑性區(qū)分布
不同斷面形狀的巷道圍巖的塑性區(qū)分布,由于巷道的采掘,頂?shù)装寤A(chǔ)位于兩幫,在垂直應(yīng)力作用下,使得由于采掘而產(chǎn)生的礦山壓力不斷向圍巖深部位移,在巷道的兩幫處形成高集中應(yīng)力,所以該巷道兩幫的塑性區(qū)范圍要比頂?shù)装逵绊懛秶螅瑥南锏绹鷰r塑性區(qū)的分布和大小可以看出,這幾種斷面形狀的巷道塑性區(qū)分布基本一致,和開挖半徑為2.5 m的圓形巷道受壓所造成的塑性分布區(qū)等效,也就是說,不同斷面形狀巷道的采掘,相當(dāng)于采掘了同等直徑的圓形巷道。
3 圍巖應(yīng)力場分布
巷道圍巖中的應(yīng)力大小、分布和巷道斷面形狀有關(guān)。由于斷面由曲線構(gòu)成的巷道對于采掘巷道周邊的拉應(yīng)力有一定的優(yōu)化作用,從而使掘進(jìn)巷道周圍的拉應(yīng)力降低,保證巷道的自穩(wěn)。
巷道圍巖拉應(yīng)力分布情況:(1)矩形巷道斷面周邊均出現(xiàn)了較大的拉應(yīng)力,四周均出現(xiàn)了拉應(yīng)力破壞區(qū),與圍巖塑性區(qū)的分布相吻合;(2)矩形巷道四周拉應(yīng)力區(qū)明顯大于其它斷面的巷道拉應(yīng)力區(qū),尤其是巷道的頂部;(3)在頂部采用拱形后,頂部的拉應(yīng)力區(qū)顯著減小,巷道幫部的拉應(yīng)力區(qū)也有所縮小,避免了幫部發(fā)生拉破壞,但頂部斷面形狀對幫部拉應(yīng)力的影響作用十分有限,而幫部斷面形狀對拉應(yīng)力的影響較大。
4 巷道圍巖變形特征
雖然巷道斷面形狀不同,但是他們的位移矢量局勢指向巷道的周邊,越是靠近巷道的周邊距離,其位移量愈大??梢钥闯鼍匦蜗锏乐苓呂灰屏棵黠@高于其它巷道,尤其是巷道頂角和底角圍巖受應(yīng)力集中影響出現(xiàn)兩種位移方向,變形不一致,而半圓拱和圓形巷道頂板位移較均勻,整體變形較一致,巷道穩(wěn)定性較好。
為了更深入了解和全面分析巷道圍巖的變形特征,沿垂直于巷道頂板設(shè)置了一條10 m長的監(jiān)測線,每條監(jiān)測線均勻布置20個(gè)監(jiān)測點(diǎn),結(jié)果如圖1所示。
5 結(jié)論
綜合本文數(shù)值模擬及現(xiàn)場觀測分析可知,不同形狀巷道圍巖塑性區(qū)幾乎一致,由曲線所構(gòu)成的巷道周邊所受拉應(yīng)力比折線所構(gòu)成的巷道所受的拉應(yīng)力小,從而有效控制巷道周邊發(fā)生拉應(yīng)力的破壞;矩形巷道頂部出現(xiàn)了較大的拉應(yīng)力頂部采用拱形后拉應(yīng)力區(qū)顯著減小,故當(dāng)巷道采用矩形斷面時(shí),可把矩形巷道的頂角做成圓弧形,減小頂部拉應(yīng)力尤其是可消除頂板頂角的應(yīng)力集中。
參考文獻(xiàn)
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