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老空區(qū)下煤炭資源開(kāi)采覆巖導(dǎo)水裂隙發(fā)育規(guī)律數(shù)值模擬

2020-03-23 06:01:32張真寧庹云升周詩(shī)楠王濤
科技風(fēng) 2020年8期
關(guān)鍵詞:數(shù)值模擬

張真寧 庹云升 周詩(shī)楠 王濤

摘?要:為防止近距離煤層開(kāi)采導(dǎo)通上覆老空區(qū)而產(chǎn)生突水危機(jī),利用FLAC數(shù)值模擬軟件對(duì)礦山煤層開(kāi)采進(jìn)行模擬,根據(jù)覆巖應(yīng)力的分布、移動(dòng)方向以及塑性區(qū)域的分布規(guī)律,分析比較了在C3煤層老空區(qū)下開(kāi)采C4煤層過(guò)程中沿C4工作面兩端至C3老空區(qū)間的覆巖裂隙的發(fā)育情況。得出了C4開(kāi)采之后,C3底板裂隙由6m繼續(xù)發(fā)育至26m,C4煤層上方頂板裂隙發(fā)育至16m,兩煤層之間并未導(dǎo)通。實(shí)驗(yàn)證明:通過(guò)數(shù)值模擬的方法預(yù)測(cè)分析老空區(qū)下覆巖裂隙發(fā)育規(guī)律對(duì)之后的煤層開(kāi)采以及礦山安全有較大的意義。

關(guān)鍵詞:老空區(qū);數(shù)值模擬;覆巖裂隙發(fā)育

由于貴州獨(dú)特的喀斯特地質(zhì)條件,造成生態(tài)環(huán)境薄弱,若在此地區(qū)進(jìn)行高強(qiáng)度的煤炭開(kāi)采,必然會(huì)加劇生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)的惡化,使老空區(qū)下覆巖裂隙不斷發(fā)育,形成導(dǎo)水的通道從而造成水害事故,一旦發(fā)生這樣的水害事故,將會(huì)造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失以及人員傷亡,甚至?xí)斐赏.a(chǎn)或關(guān)閉礦井的情況。

對(duì)于裂隙發(fā)育數(shù)值模擬,劉桂麗等人采用UDEC3.10數(shù)值模擬軟件,對(duì)煤礦開(kāi)采工作后方幾十米范圍內(nèi)的上覆巖裂隙的發(fā)育情況進(jìn)行了分析[1];邵小平等人對(duì)積水區(qū)下裂隙發(fā)育特征進(jìn)行了研究,推斷出三種情況[2];郭良,張春雷通過(guò)UDEC數(shù)值模擬軟件分析底板不同深度裂隙傾角分布規(guī)律,結(jié)果表明煤層開(kāi)采后底板裂隙數(shù)量隨底板深度增加而減少,直至不再發(fā)育[3];張農(nóng)等人通過(guò)實(shí)驗(yàn)分析掘巷影響區(qū)不同時(shí)空條件的巷道巖體裂隙的發(fā)育過(guò)程,提出了控制泥質(zhì)巷道圍巖防止?jié)B流災(zāi)害的技術(shù)[4];劉秀英通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究出采空區(qū)巖體裂隙分形的規(guī)律[5];劉增輝等人采用三維數(shù)值計(jì)算的方法分析比較了裂隙帶發(fā)育高度[6];宋紅軍等人利用RFPA2D分析軟件對(duì)采空區(qū)下煤層開(kāi)采覆巖破壞進(jìn)行模擬[7];題正義等人利用板殼理論、斷裂力學(xué)理論分別建立導(dǎo)水裂隙高度和底板破裂深度的力學(xué)模型[8]。針對(duì)老空區(qū)積水問(wèn)題,崔軍艦通過(guò)試驗(yàn)以及理論推理確定了老空區(qū)積水情況,并設(shè)計(jì)了科學(xué)合理的方法解除礦井水害[9];閆立君從理論角度對(duì)老空區(qū)頂板的涌水通道和采空區(qū)積水的影響因素進(jìn)行了分析[10]。

上述研究成果主要通過(guò)數(shù)值模擬、理論推理以及模擬實(shí)驗(yàn)等手段對(duì)覆巖裂隙發(fā)育規(guī)律均作出了有益的探究。本文借助于FLAC數(shù)值模擬軟件研究老空區(qū)下的覆巖結(jié)構(gòu)演變的動(dòng)態(tài)過(guò)程與裂隙發(fā)育規(guī)律,并制定合理的防治水方案,對(duì)確保礦井安全生產(chǎn)具有重大意義。

1 工程概況

遵義縣山盆鎮(zhèn)某煤礦位于遵義縣城區(qū)北西約60公里,該井田屬大婁山系堯龍山脈,為高原低中山地貌,其間發(fā)育有沖溝、洼地等,南西、北東兩端分別為桐梓河、混子河。地形起伏受區(qū)域內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造、地層巖性和地表河流控制,山體走向呈北東―南西向。根據(jù)礦區(qū)勘探報(bào)告,礦井淺部煤層露頭附近存在老窯采空區(qū),老窯開(kāi)采歷史較長(zhǎng),現(xiàn)已全關(guān)閉,大部分采空區(qū)內(nèi)充滿水。C4煤層位于煤系地層中上部,開(kāi)采深度為100m,煤層平均厚度約為2.2m,屬穩(wěn)定煤層,大部分可采,C4煤層上覆46m為采空區(qū),在開(kāi)采過(guò)程中有可能受到上覆采空區(qū)的影響,一旦開(kāi)采裂隙發(fā)育至采空區(qū),有空引發(fā)突水危機(jī),需要研究C4煤層開(kāi)采過(guò)程中的裂隙發(fā)育高度。

2 數(shù)值模擬參數(shù)確定

2.1 模型范圍的確定

2.2 各巖層力學(xué)參數(shù)

各巖層力學(xué)參數(shù)見(jiàn)下表:

2.3 數(shù)值模擬結(jié)果分析

(1)上煤層開(kāi)采后塑性區(qū)發(fā)育情況。

C3煤層開(kāi)采后,C3煤層上方塑性區(qū)(頂板裂隙)發(fā)育至數(shù)值模擬模型頂部,超過(guò)28m,底板裂隙發(fā)育至6m;覆巖垂直應(yīng)力在工作面兩端形成應(yīng)力增高區(qū),工作面上方為應(yīng)力降低區(qū),最大值發(fā)生在距工作面兩端約6m處,最大為30.2MP。

(2)下煤層開(kāi)采后巖層裂隙發(fā)育情況。

下煤層C4煤層開(kāi)采之后,對(duì)上覆C3煤層的底板裂隙發(fā)育較為影響,底板裂隙由6m繼續(xù)發(fā)育至26m,但并沒(méi)有與下方C4煤層導(dǎo)通;C4煤層上方頂板裂隙發(fā)育至16m,底板裂隙發(fā)育至8m,覆巖垂直應(yīng)力的最大值發(fā)生在工作面兩端,最大值為36.7MP。

(3)數(shù)據(jù)比較。

由此可知,近距離煤層工作面開(kāi)采后,覆巖垂直應(yīng)力最大值均發(fā)生在工作面兩端,下煤層開(kāi)采最大應(yīng)力較上煤層稍有增加,且工作面覆巖下沉呈現(xiàn)下凹形狀,最大值發(fā)生在工作面中部。下煤層開(kāi)采對(duì)上覆巖層頂?shù)装辶严栋l(fā)育均有促進(jìn)作用,在C4煤層開(kāi)采之后,C3煤層底板裂隙發(fā)育由6m繼續(xù)發(fā)育至26m,但C3和C4煤層并未形成貫通導(dǎo)水裂隙,說(shuō)明在煤炭資源開(kāi)采過(guò)程中,采空區(qū)覆巖裂隙的不斷發(fā)育會(huì)顯著破壞巖層的穩(wěn)定狀態(tài),如果近距離煤層距離較小,則容易形成貫通裂隙,造成上覆采空區(qū)的老空水涌入下煤層采空區(qū),從而造成突水事故。

3 結(jié)論

(1)上煤層老空區(qū)中老窯水對(duì)下煤層開(kāi)采造成突水危機(jī),通過(guò)數(shù)值模擬研究對(duì)老空區(qū)下覆巖裂隙的發(fā)育情況進(jìn)行判斷,為下煤層安全開(kāi)采提供技術(shù)保障。

(2)通過(guò)數(shù)值模擬的結(jié)果得出這樣的規(guī)律:對(duì)兩煤層進(jìn)行開(kāi)挖之后,兩煤層的最大垂直應(yīng)力均發(fā)生在工作面兩幫,最大下沉量均發(fā)生在工作面中部。

(3)通過(guò)數(shù)值模擬得出,C4煤層開(kāi)采后,C4煤層上方頂板裂隙發(fā)育至16m,C3煤層下方底板裂隙繼續(xù)發(fā)育至26m,C4煤層的開(kāi)采對(duì)于C3底板裂隙的發(fā)育有一定影響,但并未使上下兩煤層形成貫通導(dǎo)水裂隙,能夠有效防止老窯水突水危機(jī)。

參考文獻(xiàn):

[1]劉桂麗,楊躍奎,撒占友.煤礦采空區(qū)上覆巖層裂隙發(fā)育數(shù)值模擬試驗(yàn)[J].礦業(yè)研究與開(kāi)發(fā),2012,10(5):76-80.

[2]邵小平,尉遲小騫,楊文化,李鑫杰.積水區(qū)下導(dǎo)水裂隙發(fā)育特征實(shí)驗(yàn)研究[J].煤炭技術(shù),2015,3(3):92-94.

[3]郭良,張春雷.采空區(qū)底板不同深度巖體裂隙演化規(guī)律[J].煤礦安全,2019,2(2):204-213.

[4]張農(nóng),許興亮,李桂臣.巷道圍巖裂隙演化規(guī)律及滲流災(zāi)害控制[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2009,28(2):331-335.

[5]劉秀英.采空區(qū)上覆巖體裂隙分形規(guī)律的實(shí)驗(yàn)研究[J].太原科技大學(xué)學(xué)報(bào),2009,30(5):428-431.

[6]劉增輝,楊本水.利用數(shù)值模擬方法確定導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度[J].礦業(yè)安全與環(huán)保,2006,33(5):16-20.

[7]宋紅軍,賴立學(xué).采空區(qū)下煤層開(kāi)采覆巖破壞規(guī)律數(shù)值模擬[J].煤礦安全,2013,44(1):35-38.

[8]題正義,張峰,秦洪巖,朱志潔.基于板殼和斷裂力學(xué)理論的上覆采空區(qū)積水危險(xiǎn)性判定技術(shù).[J].煤田地質(zhì)與勘探,2019,47(1):138-143.

[9]崔軍艦.采空區(qū)水害勘察與防治技術(shù)研究及應(yīng)用[J].西部探礦工程,2019,9:183-186.

[10]閆立君.淺析井工礦井采空區(qū)的涌水通道和積水影響因素[J].能源與節(jié)能,2019,8:21-22.

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