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充填體強(qiáng)度對厚松散層下條帶充填開采地表下沉的影響分析

2016-05-28 03:21:25李騰飛武泉林秦元真董毅
科技與創(chuàng)新 2016年9期
關(guān)鍵詞:松散層覆巖條帶

李騰飛++武泉林++秦元真++董毅++劉毓

摘 要:為了研究厚松散層下條帶充填開采時充填體強(qiáng)度對地表下沉的影響規(guī)律,運(yùn)用FLAC3D數(shù)值模擬,探討了充填體強(qiáng)度對地表最大下沉值的影響規(guī)律:在其他地質(zhì)條件不變的情況下,隨著充填體強(qiáng)度的增加,地表最大下沉值逐漸減小,并且其減小幅度也在逐漸減小。其主要原因是:充填體由彈性狀態(tài)向塑性狀態(tài)的過渡使得地表下沉值發(fā)生顯著變化。

關(guān)鍵詞:充填體強(qiáng)度;條帶充填;地表下沉;FLAC3D數(shù)值模擬

中圖分類號:TD823.7 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.09.011

在我國華東、華中、華北等礦區(qū),厚松散層這種特殊地質(zhì)條件分布較廣泛,并且這些礦區(qū)多數(shù)存在“三下”(建筑物下、鐵路下、水體下)壓煤情況,造成資源的大量浪費(fèi)。因此,控制其開采沉陷帶來的環(huán)境破壞,實現(xiàn)煤礦的綠色開采是個亟待解決的問題。近年來,條帶充填技術(shù)發(fā)展成為一種有效的解決途徑,相對于全部充填開采,條帶充填有充填率低、充填成本小、工作面回采效率高等優(yōu)點。目前,針對條帶充填開采方面的研究相對較少,其中郭愛國等通過對寬條帶充填全柱開采地表沉陷機(jī)理及影響因素的研究得出,在一定地質(zhì)條件下,寬條帶充填全柱開采地表沉陷的主要影響因素有充填率、充填體強(qiáng)度和隔離煤柱留設(shè)寬度;許家林等研究了條帶充填開采技術(shù)原理及其適用性,并提出了條帶充填開采的設(shè)計原則。在對厚松散層下開采地表沉陷的研究中,郝延錦等研究了厚松散層條件下地表移動變形情況,得出該條件下地表移動變形的基本規(guī)律;王保棟等分析了厚松散層因素對地表移動的影響,得出了條件下開采的地表移動參數(shù)。本文通過充填體強(qiáng)度對厚松散層條件下條帶充填開采地表下沉影響的數(shù)值模擬,分析了充填體強(qiáng)度對地表下沉影響的規(guī)律及原因。

1 條帶充填開采技術(shù)原理

煤礦條帶充填開采技術(shù)的研究應(yīng)充分利用煤系層狀巖層的移動規(guī)律和控制特點,許家林等研究了覆巖主關(guān)鍵層對地表下沉動態(tài)的影響,得出覆巖主關(guān)鍵層對地表的移動過程起到了控制作用,地表的下沉速度隨主關(guān)鍵層周期性的斷裂破壞而呈現(xiàn)周期性跳躍式變化。條帶充填開采通過構(gòu)筑條帶相間的充填體,形成“條帶充填體-覆巖主關(guān)鍵層”組合結(jié)構(gòu),只要保證未充填采空區(qū)的間隔寬度小于覆巖主關(guān)鍵層的初次破斷跨距,覆巖主關(guān)鍵層結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定,且充填體強(qiáng)度能保持長期穩(wěn)定,就可以有效控制地表沉陷。

2 數(shù)值模擬方案

2.1 模型建立及力學(xué)參數(shù)

本文利用FLAC3D軟件進(jìn)行數(shù)值模擬研究,主要研究不同充填體強(qiáng)度地表下沉的影響規(guī)律。模擬分析以二維平面的形式進(jìn)行,模擬上覆巖層為連續(xù)介質(zhì),考慮到地表充分采動及邊界效應(yīng)的影響,工作面的水平方向長度為1400 m。

假設(shè)工作面推進(jìn)方向無限長,分析平面垂直于工作面推進(jìn)方向,采用位移邊界條件。根據(jù)某礦五采區(qū)實測地質(zhì)條件,本次模擬所采用的各煤巖層及充填體強(qiáng)度的主要物理參數(shù)見2.2 數(shù)值模擬方案

針對研究目的共設(shè)計5個模擬方案(充填體強(qiáng)度為:1.0 MPa、1.5 MPa、2.0 MPa、2.5 MPa、3.0 MPa),分別對不同充填體強(qiáng)度條件下條帶充填開采地表下沉規(guī)律進(jìn)行模擬研究?;灸M條件為:充填率60%、基巖厚度70 m、松散層厚度200 m。

3 模擬試驗結(jié)果及分析

不同充填體強(qiáng)度的條帶充填開采方案地表下沉曲線如圖1和圖2所示。由數(shù)值模擬結(jié)果可以看出,在其他地質(zhì)條件相同的條件下,當(dāng)充填體強(qiáng)度在1.5~3.0 MPa時,地表最大下沉值隨充填體強(qiáng)度的增加不斷減小。主要原因是:此時充填體強(qiáng)度足以支撐上覆巖層,并且強(qiáng)度越大,其受壓時的壓縮量越小,能更好地控制覆巖主關(guān)鍵層的移動變形,所以地表下沉最大值逐漸減??;但是當(dāng)充填體強(qiáng)度從1.5 Mpa減小到1.0 Mpa時,由于充填體強(qiáng)度低,上覆巖層應(yīng)力集中使得充填體由彈性狀態(tài)向塑性狀態(tài)轉(zhuǎn)變,導(dǎo)致其自身顯著壓縮量增大,所以地表最大下沉值也顯著增大。

4 結(jié)論

當(dāng)充填體強(qiáng)度在1.5~3.0 MPa時,隨著充填體強(qiáng)度的增加,地表最大下沉值逐漸減?。坏钱?dāng)充填體強(qiáng)度從1.5 MPa減小到1.0 MPa時,地表最大下沉值呈顯著增大趨勢。

5 建議

條帶充填開采引起的地表下沉是條帶充填體、基巖和松散層三者移動變形相互疊加的結(jié)果,是一個復(fù)合的、動態(tài)的過程。限于作者水平及篇幅的原因,本文沒有對基巖厚度、松散層厚度、采深、采厚、覆巖結(jié)構(gòu)等影響因素做進(jìn)一步的研究,這也是下一步深入研究的重點。

參考文獻(xiàn)

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[4] 許家林,朱衛(wèi)兵,李興尚,等. 控制煤礦開采沉陷的部分充填開采技術(shù)研究[J]. 采礦與安全工程學(xué)報,2006(01):6-11.

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[6] 王保棟.厚松散層對地表移動變形參數(shù)的影響[J].煤,2013,(12):58-60.

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〔編輯:胡雪飛〕

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