■魏新棟 原富珍
(中國礦業(yè)大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院江蘇徐州221116)
煤礦巷道涌水的流固耦合機(jī)理分析
■魏新棟 原富珍
(中國礦業(yè)大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院江蘇徐州221116)
隨著我國西北煤炭資源保水開采的發(fā)展,滲流—應(yīng)力耦合問題已得到廣泛關(guān)注,文章基于流固耦合理論,建立了礦井巷道涌水的數(shù)學(xué)模型,并應(yīng)用COMSOL Multiphysics有限元軟件對所建立的巷道圍巖區(qū)進(jìn)行模擬,得出了滲流場和應(yīng)力場的分布形式,為礦井的保水開采及涌水治理提供一定的參考。
滲流—應(yīng)力耦合 巷道 涌水量 保水開采
隨著我國煤炭資源的進(jìn)一步開采,以及“三下”開采技術(shù)的進(jìn)一步提升。在富水區(qū)保水開采已逐漸成為采礦界的熱點(diǎn)問題,其中都要涉及到滲流—應(yīng)力耦合問題。同時(shí),在河流、水庫、湖泊等水體下開采作業(yè),也不可避免的要受到水的影響,在地質(zhì)條件差的施工段極易發(fā)生涌水事故,威脅生產(chǎn)人員的安全,大面積的涌水發(fā)生還會(huì)威脅礦井的安全。本文基于流固耦合理論建立礦井巷道上覆巖層中的滲流模型,并應(yīng)用有限元軟件對某一工程實(shí)例進(jìn)行分析。
根據(jù)Terzaghi有效應(yīng)力原理,滲流介質(zhì)的總應(yīng)力滿足平衡方程:
式中:是有效應(yīng)力張量;為總應(yīng)力張量,為耦合系數(shù)
其物理方程和幾何方程分別為:
式中:λ、G為拉梅常數(shù)。
假設(shè)流體不可壓縮,則符合Darcy定律的巖體滲流控制方程為:
本文參考較為經(jīng)典的滲透率模型,取:
2.1模型建立
所研究礦井模型為河流下的淺埋煤層。巷道上覆巖層及力學(xué)參數(shù)如表1所示。求解區(qū)域設(shè)置為長80m,高57m的矩形,取地下水的動(dòng)力粘度。
2.2滲流場分析
在滲流場的模擬中假設(shè)在巷道開挖前圍巖處于飽和狀態(tài),其初始條件為上邊界的孔隙水壓力為30kPa,下邊界的孔隙水壓力為588.6kPa。如圖1所示,巷道開挖前地層中孔隙水壓力的分布自上而下呈現(xiàn)出遞增的趨勢,且同一高度的孔隙水壓力值相等。巷道開挖后,由于水流在開挖區(qū)域的內(nèi)邊界上為自由透水邊界,圍巖原始滲流場發(fā)生了改變。由圖2可以看出,在未采取注漿及支護(hù)等防護(hù)措施的情況下,巷道開挖后圍巖滲流場在巷道周圍形成了一個(gè)“壓力漏斗”區(qū),其中頂板位置處圍巖的孔隙水壓力最小,由于頂板和邊墻位置處“壓力漏斗”現(xiàn)象最為明顯,所以在壓力差的作用下涌水主要發(fā)生在頂板及邊墻位置處。
圖1 開挖前水壓力分布圖
圖2 開挖后水壓力分布圖
2.3應(yīng)力場分析
圍巖的應(yīng)力場在巷道開挖后重新分布,巷道周邊圍巖在開挖后進(jìn)行卸載而向巷道內(nèi)自由變形。由圖3可以看出,開挖后巷道周圍出現(xiàn)了明顯的應(yīng)力松弛現(xiàn)象,形成了一個(gè)應(yīng)力低值區(qū)。其中巷道拱頂和拱底處都出現(xiàn)了拉應(yīng)力,最大拉應(yīng)力值為32kPa,分別位于巷道頂板中間位置的兩側(cè)。巷道邊墻位置為壓應(yīng)力區(qū),最大壓應(yīng)力為90kPa。由于巷道圍巖在原始狀態(tài)或者由于開挖過程中施工對圍巖的完整性造成破壞,使巷道周圍存在破碎巖體,而由于巖石抗拉強(qiáng)度很低,當(dāng)切向拉應(yīng)力超過其抗拉強(qiáng)度時(shí),拱頂處最容易發(fā)生局部破壞,從而影響到巷道斷面的整體穩(wěn)定性,并有可能誘發(fā)大面積涌水事故的發(fā)生。圖4中總位移圖可以看出由于巷道的開挖導(dǎo)致圍巖整體的位移矢量在巷道周圍發(fā)生偏轉(zhuǎn),巷道內(nèi)壁向洞內(nèi)發(fā)生了回彈。
圖3 第一主應(yīng)力分布圖
(1)對礦井巷道上覆巖層滲流場和應(yīng)力場之間的耦合機(jī)理進(jìn)行分析,建立了礦井巷道流固耦合情況下滲流場和應(yīng)力場的數(shù)學(xué)模型。
圖4 總位移分布圖
(2)通過COMSOL Multiphysics有限元軟件對巷道上覆巖層滲流場和應(yīng)力場進(jìn)行數(shù)值模擬,得出了巷道頂板位置最容易發(fā)生涌水災(zāi)害。
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P641.4+3[文獻(xiàn)碼]B
1000-405X(2016)-7-474-2