摘 要:針對韓咀煤礦復(fù)采工作面的具體地質(zhì)條件,采用數(shù)值計(jì)算的方法,對小窯破壞區(qū)復(fù)采工作面的應(yīng)力分布特征進(jìn)行研究。模擬結(jié)果顯示,復(fù)采工作面前方煤體應(yīng)力分布不均勻程度較大,不規(guī)則采空區(qū)對于未回采部位的影響較小,巷道頂板為煤層,垮落步距較近,彈性能的最大值出現(xiàn)在整個(gè)回采工作面的邊緣地區(qū)。因此,當(dāng)現(xiàn)場礦壓監(jiān)測數(shù)值出現(xiàn)明顯上升時(shí),應(yīng)當(dāng)有意識的制定具有針對性的工作面推進(jìn)方案及支護(hù)措施,保證安全。
關(guān)健詞:小窯破壞區(qū);復(fù)采;應(yīng)力分布;數(shù)值模擬
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.17.064
我國早期在煤礦生產(chǎn)方面的法律法規(guī)不夠健全,煤礦私挖濫采現(xiàn)象較為嚴(yán)重,導(dǎo)致在大型煤礦采區(qū)中普遍存在著位置不確定的殘留煤體及采空區(qū)。小煤礦開采使用落后的以掘代采或巷柱式采煤工藝,嚴(yán)重破壞了煤層的完整性。[1-5]安全高效地復(fù)采該部分煤炭資源不僅在一定程度上緩解煤炭資源的緊張供需關(guān)系,而且對于減少煤炭資源的浪費(fèi)、延長礦井壽命及提高經(jīng)濟(jì)效益方面均具有積極的意義[6-8]。
韓咀礦2號煤層由于早年小煤窯生產(chǎn)方式造成了大面積不規(guī)則采空區(qū)的存在,為下分層煤體的回采造成了極大的困難。為保障韓咀礦的安全高效、高回收率復(fù)采,本文針對其具體地質(zhì)條件,通過數(shù)值模擬和理論分析的方法,對小窯破壞區(qū)復(fù)采工作面壓力分布特征進(jìn)行分析。
1 工作面地質(zhì)條件概況
1202工作面是韓咀礦的首采工作面,位于一盤區(qū)南部,沿煤層傾向布置,長220m,推進(jìn)長度550m。煤層傾角2°~8°,一般小于3.5°。煤層厚度5.10~7.79m,平均6.00m,全區(qū)煤層厚度變化不大,可穩(wěn)定開采,一般含0~5層夾矸。頂板多為粉砂巖、泥巖,隔水性能較好,底板多為砂質(zhì)泥巖,遇水易泥化。鉆孔綜合柱狀如圖1所示。
2 數(shù)值模型建立及參數(shù)
數(shù)值模擬方法可快捷地對煤層開采活動進(jìn)行研究,模擬結(jié)果直觀性強(qiáng),在煤層開采研究中具有較好的適用性和廣泛性。為此,針對韓咀煤礦當(dāng)前開采工藝,以物探所得到的工作面附近老空分布規(guī)律為基礎(chǔ),利用數(shù)值模擬分析復(fù)采工作面的應(yīng)力分布情況。
2.1 模型建立
根據(jù)1202工作面實(shí)際地質(zhì)條件,沿工作面走向取 400m 作為模擬對象,模型沿工作面傾向 220m。模型側(cè)面限制水平移動,模型底面限制垂直移動,模型上部施加垂直載荷模擬上覆巖層的重量,模型如圖2所示。
為充分的反映出小窯破壞區(qū)不規(guī)則分布實(shí)際情況,根據(jù)工作面前方200m的物探結(jié)果(如圖3所示),大致統(tǒng)計(jì)采空區(qū)面積與模型總面積的比值,得到采空區(qū)的程度,在此基礎(chǔ)上建立1202工作面煤體及采空區(qū)的空間分布狀況如圖4所示。
2.2 參數(shù)設(shè)置
計(jì)算中采用Mohr-Coulomb準(zhǔn)則判斷煤巖體材料的屈服;采用應(yīng)變軟化模型反映煤體破壞后隨變形發(fā)展殘余強(qiáng)度逐步降低的性質(zhì)。
根據(jù)現(xiàn)場地質(zhì)調(diào)查和相關(guān)研究提供的巖石力學(xué)試驗(yàn)結(jié)果,考慮到巖石的尺度效應(yīng),模擬計(jì)算采用的巖體力學(xué)參數(shù)見表1。
3 數(shù)值模擬結(jié)果及分析
由于小煤窯的開采,破壞了煤層內(nèi)的原巖應(yīng)力場,煤層頂板也有不同程度的破碎,為工作面的后續(xù)開采帶來了困難。所以掌握小煤窯破壞區(qū)復(fù)采工作面的應(yīng)力場極為重要。依據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)技術(shù)條件,初次放煤為初次來壓后20m位置時(shí),因此首先對工作面進(jìn)行常規(guī)回采,回采高度為2.8m,而后開始模擬放頂回采。
3.1 有無小窯破壞區(qū)的對比
當(dāng)煤體完整無小窯無破壞時(shí),應(yīng)力分布呈現(xiàn)出較強(qiáng)的規(guī)律性,應(yīng)力變化呈現(xiàn)連續(xù)性和漸變性,最大值出現(xiàn)在工作面前方20m范圍內(nèi);而存在小窯破壞區(qū)時(shí),應(yīng)力分布具有明顯的不規(guī)則性,應(yīng)力變化也不連續(xù)。通過對比可以發(fā)現(xiàn),完整煤層開采時(shí),工作面前方最大垂直應(yīng)力約為10MPa,而條件相同下小窯不規(guī)則破壞區(qū)下煤層開采的最大垂直應(yīng)力則達(dá)到了32MPa,約為完整條件下的3倍多。
可以看粗,小窯破壞區(qū)下煤層開采應(yīng)力分布較完整煤層條件下發(fā)生明顯的變化,應(yīng)力分布規(guī)律的不規(guī)則性以及較大的應(yīng)力集中系數(shù),增大了煤礦的安全高效生產(chǎn)的難度。
3.2 小窯破壞區(qū)復(fù)采工作面應(yīng)力分布特征
由于早年小煤窯生產(chǎn)方式造成了大面積不規(guī)則采空區(qū)的存在,因此上覆巖層的載荷通過殘留的不規(guī)則煤柱傳遞到下方的煤層上,從而造成復(fù)采工作面超前壓力集中系數(shù)要明顯大于完整煤層的情況。模擬結(jié)果顯示,工作面前方垂直應(yīng)力最大值約為43MPa。煤層開采過后,上方覆巖垮落,集中應(yīng)力釋放,重新分布,形成較為均勻的分布區(qū),約為5MPa。
3.3 復(fù)采工作面能量分布規(guī)律
由于集聚在巖體內(nèi)的彈性能可以通過巖體的變形破斷轉(zhuǎn)變?yōu)樽冃文?、機(jī)械能等形式得以釋放,進(jìn)而引發(fā)沖擊礦壓等災(zāi)害,而且小窯破壞區(qū)內(nèi)殘留煤體的較大應(yīng)力集中現(xiàn)象可能使下方媒體集聚的彈性能異常增大,因此,有必要了解復(fù)采工作面內(nèi)能量的分布特征,其模擬結(jié)果如圖7所示。
煤層開采過后,采空區(qū)上方覆巖載荷要向四周煤體內(nèi)轉(zhuǎn)移,應(yīng)力重新分布,形成超前支承壓力和側(cè)向支承壓力,較大的圍巖應(yīng)力使得采空區(qū)的四周集聚了較大的彈性能,而工作面前方未采煤體內(nèi)的彈性能則相對較小。值得注意的是,雖然煤體內(nèi)能量總體水平較低,但由于上部不規(guī)則煤柱造成的應(yīng)力集中使得局部的彈性能仍然較高,若該部分能量釋放,將有可能造成沖擊傷害,因此,在回采過程中應(yīng)當(dāng)有意識的對工作面前方的煤體進(jìn)行弱化,避免形成彈性能突然釋放的條件,保證安全生產(chǎn)。
4 結(jié)論
通過小窯破壞區(qū)復(fù)采工作面的數(shù)值模擬,結(jié)果顯示工作面前方的應(yīng)力值較完整煤體條件下明顯增大,且分布不規(guī)則,較高的應(yīng)力值對于頂煤破碎較為有利,但也應(yīng)注意較高的應(yīng)力集中可能引發(fā)的沖擊危害。因此,工作面推進(jìn)過程中,應(yīng)結(jié)合物探及鉆探手段對前方空區(qū)分布情況進(jìn)行確認(rèn),礦壓監(jiān)測數(shù)值發(fā)生較大程度的上升時(shí),應(yīng)當(dāng)有意識的做好準(zhǔn)備,制定具有針對性的工作面推進(jìn)方案及支護(hù)措施,保證安全。
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作者簡介:郭占峰(1966-),男,山西臨縣人,學(xué)士學(xué)位,高級工程師,主要從事煤礦采掘及安全管理等方面的工作。
山東工業(yè)技術(shù)2016年17期