許廠井煤礦1.5Mta新井設(shè)計(jì)【含CAD圖紙+文檔】
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專
題
部
分
建筑物下條帶開采技術(shù)研究與分析
摘要:條帶法開采是“三下”采煤技術(shù)中應(yīng)用最為廣泛的部分開采技術(shù),是建筑
物下采煤控制地表沉陷的主要開采措施之一。本文在大量文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上對(duì)條帶開
采的技術(shù)研究進(jìn)行了綜述,分析了條帶參數(shù)設(shè)計(jì)的優(yōu)化方法,地表移動(dòng)參數(shù)的影
響因素,提出了條帶開采地表移動(dòng)預(yù)計(jì)參數(shù)的新的計(jì)算公式。并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況
進(jìn)行了效果分析。
關(guān)鍵字:條帶開采,參數(shù)優(yōu)化,地表移動(dòng)參數(shù)
1 緒論
1.1 問題的提出
我國一次性能源消耗中,煤炭占 70% 左右,且未來 50 年仍然是我國國民
經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要能源。未來幾十年內(nèi),我國以煤炭為主體的能源結(jié)構(gòu)不會(huì)改變,
煤炭工業(yè)能否健康發(fā)展事關(guān)我國能源安全和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展
[1-3]
。隨著礦井儲(chǔ)量
逐步減少,煤炭資源枯竭與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的矛盾日益突出。我國生產(chǎn)礦井“三下”
壓煤相當(dāng)嚴(yán)重約為 137.64 億 t,其中建筑物下壓煤約為 94.68 億 t
[4]
。而且,這些
儲(chǔ)量大多集中分布于工業(yè)基礎(chǔ)較好、開發(fā)條件較為優(yōu)越、對(duì)煤炭需求較為迫切的
經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部地區(qū)。因此,研究建筑物下煤層開采問題具有重大戰(zhàn)略意義。
從我國煤炭行業(yè)發(fā)展應(yīng)用情況來說,條帶采煤法是我國建筑物壓煤開采的主
要方法。條帶開采作為一種特殊的采煤方法有其自身的優(yōu)缺點(diǎn)。條帶開采最大缺
點(diǎn)是條帶開采回率低、資源損失嚴(yán)重,且生產(chǎn)效益較低;而其最大的優(yōu)點(diǎn)是不改
變采煤工藝的前提下,較幅度地減小地表下沉,在無法采取其它措施的條件下采
出部分建筑物下壓煤。因此在保護(hù)面建筑物的前提下,如何提高條帶開采回采率,
提高條帶開采的生產(chǎn)效益是條帶開采中必解決的關(guān)鍵問題。
國內(nèi)外學(xué)者對(duì)條帶開采進(jìn)行了大量的研究,其研究?jī)?nèi)容涉及條帶開采中的一
系列基本問題:主要包括條帶開采地表移動(dòng)機(jī)理和規(guī)律、條帶開采地表移動(dòng)和變
形預(yù)計(jì)、條帶煤柱穩(wěn)定性研究、條帶開采參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)研究等方面?;菊莆樟?
條帶開采地表移動(dòng)機(jī)理和變形規(guī)律;提出了地表移動(dòng)和變形預(yù)測(cè)計(jì)算方法,以概
率積分法和典型曲線法應(yīng)用最為普遍;形成了條帶煤柱穩(wěn)定性理論、經(jīng)驗(yàn)公式及
分析方法;形成了條帶開采參數(shù)優(yōu)化基本準(zhǔn)則。其研究成果主要體現(xiàn)在以下方面:
(1)開采技術(shù)研究
從開采技術(shù)方面來說,主要對(duì)防止地表突然下沉和塌陷的開采技術(shù)措施、減
少地表移動(dòng)和變形的開采方法等幾方面進(jìn)行了研究,形成了一系列的理論成果。
從我國煤炭行業(yè)發(fā)展應(yīng)用情況來說,條帶采煤法是我國建筑物壓煤開采的主要方
法。
(2)開采沉陷理論成果 中國礦業(yè)大學(xué) 2009 屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第 91 頁
國內(nèi)外學(xué)者對(duì)條帶開采進(jìn)行了大量的研究,其研究?jī)?nèi)容涉及條帶開采中的一
系列基本問題:主要包括條帶開采地表移動(dòng)機(jī)理和規(guī)律、條帶開采地表移動(dòng)和變
形預(yù)計(jì)、條帶煤柱穩(wěn)定性研究、條帶開采參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)研究等方面。
①基本掌握了條帶開采地表移動(dòng)機(jī)理和變形規(guī)律
采用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)、理論分析等多種方法進(jìn)行研究,提出了一些假說,對(duì)條帶開
采地表移動(dòng)機(jī)理和變形規(guī)律進(jìn)行了系統(tǒng)研究,基本上能夠說明條帶開采后地表移
動(dòng)和變形機(jī)理,掌握了條帶開采覆巖力學(xué)性質(zhì)、松散層、煤層傾角、開采厚度和
開采深度、采區(qū)尺寸大小以及采煤方法和頂板管理對(duì)上覆巖層和地表移動(dòng)的影響。
②提出了地表移動(dòng)和變形預(yù)測(cè)計(jì)算方法
為了估計(jì)開采方法可能對(duì)建筑物造成的影響,需要對(duì)開采方案可以形成的地
表移動(dòng)和變形進(jìn)行預(yù)計(jì)。對(duì)于地表移動(dòng)和變形值的預(yù)計(jì),形成了最大下沉和最大
水平移動(dòng)、剖面函數(shù)法、影響函數(shù)法、連續(xù)介質(zhì)力學(xué)方法和數(shù)值模擬與物理模擬
法等預(yù)計(jì)方法,其中,以概率積分法和典型曲線法應(yīng)用最為普遍。
③形成了條帶煤柱穩(wěn)定性理論、經(jīng)驗(yàn)公式及分析方法
從傳統(tǒng)的強(qiáng)度觀點(diǎn)出發(fā),建立了多種煤柱載荷、強(qiáng)度計(jì)算的理論和經(jīng)驗(yàn)公式
及分析方法,形成了有效面積理論、托板理論、壓力拱理論、A.H.Wilson 的兩區(qū)
約束理論等。
④形成了條帶開采參數(shù)優(yōu)化基本準(zhǔn)則
一般認(rèn)為有兩個(gè)基本準(zhǔn)則:一是條帶煤柱有足夠的強(qiáng)度和穩(wěn)定性,從而能長(zhǎng)
期有效支撐上覆巖層的載荷;二是條帶采寬應(yīng)限制在不使地表出現(xiàn)波浪下沉盆地
而呈現(xiàn)單一平緩的下沉盆地。通常條帶煤柱尺寸根據(jù)采深、采厚、采寬以及煤層
和上覆巖層的力學(xué)性質(zhì)等因素確定,采寬根據(jù)采深等因素確定。根據(jù)條帶開采的
經(jīng)驗(yàn),為了保證條帶開采后地表出現(xiàn)單一平緩的下沉盆地,采出條帶寬度一般為
采深的 1/4~1/10(我國條帶開采平均采寬約為 1/8 采深)。
盡管條帶開采取得了上述豐富的理論和實(shí)際成果,但在進(jìn)行條帶開采采寬、留
寬應(yīng)用以及地表移動(dòng)和變形預(yù)計(jì)及其理論研究中還存在以下問題:
(1)預(yù)計(jì)參數(shù)的研究較少
在以前的研究成果中,注重了地表移動(dòng)和變形預(yù)計(jì)理論的研究,而對(duì)地表移動(dòng)
預(yù)計(jì)參數(shù)的研究相對(duì)較少,造成條帶開采預(yù)計(jì)時(shí)選取預(yù)計(jì)參數(shù)比較困難,特別是
下沉系數(shù)等關(guān)鍵性參數(shù)直接影響到預(yù)計(jì)結(jié)果的精度乃至條帶開采設(shè)計(jì)方案的確
定。由于具體地質(zhì)采礦條件的差異,直接采用工程類比方法或經(jīng)驗(yàn)公式確定條帶
開采地表移動(dòng)預(yù)計(jì)參數(shù)難免存在較大誤差,必然導(dǎo)致預(yù)測(cè)結(jié)果與實(shí)際觀測(cè)結(jié)果存
在較大的差異。即使在同樣的地質(zhì)采礦條件下,目前有關(guān)經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算結(jié)果也會(huì)
相差較大。
(2)在煤柱穩(wěn)定性方面研究不夠
在煤柱穩(wěn)定性研究中,對(duì)煤層傾角、煤柱剝落、煤柱內(nèi)節(jié)理裂隙、地下或采空
區(qū)水等對(duì)煤柱的影響以及利用采空區(qū)破碎巖體對(duì)上覆巖層的支撐作用以減輕條
帶煤柱載荷的問題考慮不足,目前解決的方法是通過加大煤柱設(shè)計(jì)寬度增大安全 中國礦業(yè)大學(xué) 2009 屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第 92 頁
系數(shù),這說明對(duì)條帶煤柱破壞失穩(wěn)機(jī)理、過程的認(rèn)識(shí)尚不夠深入。
(3)條帶開采采寬、留寬優(yōu)化設(shè)計(jì)方面存在缺陷
在條帶采留寬度優(yōu)化設(shè)計(jì)方面,雖然有多種方法和理論可用于條帶開采參數(shù)設(shè)
計(jì),但簡(jiǎn)單的經(jīng)驗(yàn)公式或半定量化的計(jì)算公式通??紤]的因素不夠全面,設(shè)計(jì)過
程中存在一定的盲目性,這必然會(huì)帶來設(shè)計(jì)參數(shù)的不合理。而復(fù)雜的定量化的公
式或解析式在理論上雖然精確但其中部分參數(shù)或系數(shù)難以確定,從而限制了其應(yīng)
用范圍,造成目前條帶開采的采寬選取隨意性大,即采寬或?qū)捝畋茸兓秶蟆?
(4)深部大采寬條帶開采研究較少
深部大采寬條帶開采研究較少,隨著開采深度的增加,大采深、大采寬條帶開
采的設(shè)計(jì)和地表沉陷的預(yù)計(jì)日趨迫切;對(duì)于深度大于 500 m 的條帶開采地表沉陷
預(yù)測(cè)參數(shù)選取目前尚無好的方法;部分公式是在開采深度小于 500 m 的條件下得
出的,適用范圍局限性大;如當(dāng)采深為 500 m 時(shí);由公式計(jì)算的條帶開采水平移
動(dòng)系數(shù)為負(fù)值,顯然是不合理的。此外,現(xiàn)有條帶開采預(yù)計(jì)參數(shù)的計(jì)算公式考慮
的因素不夠全面,如條帶開采的地表下沉系數(shù)與采厚有關(guān),而現(xiàn)有計(jì)算公式均未
能體現(xiàn)采厚對(duì)下沉系數(shù)的影響。
(5)多煤層條帶開采問題研究相對(duì)不足
多煤層條帶開采問題研究相對(duì)不足,地表移動(dòng)和變形預(yù)計(jì)理論及預(yù)計(jì)模型尚不
夠完善,導(dǎo)致預(yù)測(cè)結(jié)果與實(shí)際觀測(cè)存在較大的差異,阻礙了條帶開采的優(yōu)化設(shè)計(jì)
和效益的提高,在保證地面建筑物不損害或少量損害的條件下,提高資源回收率
已成為當(dāng)前條帶開采設(shè)計(jì)與實(shí)踐中的重要問題。
針對(duì)以上問題,本文在大量文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,為了提高煤炭資源的回收率,提出
了對(duì)條帶開采技術(shù)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,也就是充分考慮地表建筑物安全的前提下,盡
量加大采出條帶的寬度,確定條帶開采參數(shù)。
1.2 主要研究?jī)?nèi)容及研究思路
條帶開采的研究涉及巖石力學(xué)(包括巖石及煤的強(qiáng)度,煤柱應(yīng)力的變化及煤
柱的穩(wěn)定等)、開采沉陷學(xué)(包括條帶開采的沉陷機(jī)理、地表移動(dòng)與變形的計(jì)算、
條帶參數(shù)的優(yōu)化設(shè)計(jì)等)和回采工藝三大領(lǐng)域
[5]
。本文主要研究以下三個(gè)方面:
(1)條帶開采技術(shù)及參數(shù)設(shè)計(jì)的優(yōu)化方法
羅列了條帶開采地表與巖層移動(dòng)機(jī)理方面的假說,提出了條帶開采地表移動(dòng)
參數(shù)的取值方法,闡述了幾種煤柱設(shè)計(jì)理論,提出了條帶開采參數(shù)優(yōu)化的方法。
(2)條帶開采地表移動(dòng)參數(shù)的影響因素與作用規(guī)律研究
主要對(duì)地下煤層由條帶開采出來以后,影響地表移動(dòng)的參數(shù)因素及其作用規(guī)
律進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹和研究。
(3)條帶開采的效果分析
查詢相關(guān)文獻(xiàn),分析了如干礦區(qū)采用條帶開采后的效果,其相應(yīng)理論研究有
待更深入。
研究思路:以大量文獻(xiàn)為基礎(chǔ),本論文采用了文獻(xiàn)綜述、理論分析、資料檢 中國礦業(yè)大學(xué) 2009 屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第 93 頁
索等多種研究方法相結(jié)合的綜合研究路線進(jìn)行研究。
2 條帶開采技術(shù)及參數(shù)設(shè)計(jì)的優(yōu)化方法
2.1 條帶開采概述
2.1.1 條帶開采基本概念及類型
條帶開采是一種部分開采方法,它是將要開采的煤層區(qū)域劃分為比較正規(guī)的
條帶形狀,采一條、留一條,使留下的條帶煤柱足以支撐上覆巖層的重量,而地
表只產(chǎn)生較小的移動(dòng)和變形。與全部垮落法開采不同,條帶開采的資源回收率偏
低,一般僅在保護(hù)地表建(構(gòu))筑物、水體及鐵路的情況下才應(yīng)用,是煤礦“綠
色技術(shù)體系”中的重要措施之一。它具有以下特點(diǎn):地表不形成明顯破浪形狀,
而呈現(xiàn)單一平緩的下沉盆地;地表的移動(dòng)和變形主要來源于煤柱的壓縮和煤柱向
頂?shù)装宓膲喝?,條帶開采的地表下沉值一般不超過采厚的30%;開采總面積和保
留煤柱總面積之比一般小于3;覆巖破壞特征與通常采用的全面開采以下簡(jiǎn)稱全
采有明顯不同,采用冒落條帶法開采,在采出條帶上方成拱形冒落或不冒落, 形
成以煤柱為支座的連續(xù)拱,冒落拱上方為裂縫帶,再上為彎曲帶。
根據(jù)條帶開采煤柱的長(zhǎng)軸方向,條帶開采可分為走向條帶開采、傾斜條帶開
采和偽斜條帶開采三種。
(1)走向條帶開采的條帶長(zhǎng)軸方向沿煤層走向布置,多用于水平或緩傾斜
煤層,當(dāng)煤層傾角較大時(shí),走向條帶煤柱穩(wěn)定性差,但它的優(yōu)點(diǎn)是工作面搬家次
數(shù)少,工作面推進(jìn)長(zhǎng)度大。
(2)傾斜條帶開采的條帶長(zhǎng)軸方向沿煤層傾斜方向布置,多用于傾斜煤層,
煤柱的穩(wěn)定性較好,其適應(yīng)性強(qiáng),應(yīng)用較廣泛,它的缺點(diǎn)是工作面搬家次數(shù)頻繁。
(3)偽斜條帶開采即條帶長(zhǎng)軸方向與煤層走向斜交,多用于傾角大于 35
o
的煤層。
近水平煤層條件下,既可以沿走向劃分條帶,也可以沿傾向劃分條帶,條帶
工作面既可以沿走向推進(jìn),也可以沿傾斜推進(jìn),在這種條件下條帶劃分主要考慮
如何有利于生產(chǎn)和利用原有生產(chǎn)系統(tǒng)以及減少工作面的搬家次數(shù),以提高生產(chǎn)效
率。
按頂板管理方式條帶開采可分為冒落條帶開采和充填條帶開采;按條帶開采
的布置方式可分為正規(guī)條帶開采、非正規(guī)條帶開采。
2.1.2 條帶開采適用條件及遵循原則
條帶開采與一般長(zhǎng)壁式采煤法相比,有采出率低、掘進(jìn)率高、采煤工作面搬
家次數(shù)多等缺點(diǎn)。但它的突出優(yōu)點(diǎn)是開采后引起的圍巖移動(dòng)量小、地表沉陷小。
條帶開采法適合于以下條件的采煤:
(1)地面為密集建筑群、結(jié)構(gòu)復(fù)雜建筑物或紀(jì)念性建筑物下采煤;
(2)難以搬遷或無處搬遷的村莊壓煤; 中國礦業(yè)大學(xué) 2009 屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第 94 頁
(3)鐵路橋梁、隧道或鐵路干線下采煤;
(4)水體下采煤以及受巖溶承壓水威脅的煤層開采;地面排水困難;
(5)煤層埋藏深度一般在 500 m 以內(nèi),單一煤層,厚度比較穩(wěn)定,頂?shù)装?
巖層和煤層較硬,斷層少。
在具體的地質(zhì)采礦條件下,在保證采動(dòng)引起的地表移動(dòng)與變形不影響地面建
筑物安全使用的前提下,應(yīng)最大限度地提高煤炭資源回收率。但地表移動(dòng)和變形
值的大小與煤炭回收率直接相關(guān)。開采條帶寬度太大,留設(shè)煤柱太小,則煤柱不
能支撐覆巖載荷,煤柱被壓垮,增大地表的移動(dòng)和變形值,地面建筑物得不到有
效保護(hù)。開采條帶寬度太小,留設(shè)煤柱太大,回收率低,經(jīng)濟(jì)上不合理。有時(shí)如
留設(shè)煤柱寬度不當(dāng),可能造成地表波浪形下沉,這對(duì)保護(hù)地面建筑物也極為不利。
一般情況下,條帶開采設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)遵循以下原則:
(1)地表允許變形原則,即條帶采出后,地表能夠形成單一均勻的下沉盆
地,而不出現(xiàn)波浪式下沉。地表產(chǎn)生的變形值要小于保護(hù)地面建筑物允許的變形
值。
(2)煤柱穩(wěn)定性原則,即保證留設(shè)條帶煤柱有足夠的強(qiáng)度支撐覆巖的載荷,
并且能夠保持長(zhǎng)期穩(wěn)定。
(3)回采率原則,即在滿足地表允許變形原則和煤柱穩(wěn)定性原則的前提下,
回采率應(yīng)盡量大,采出條帶盡量寬。
2.2 條帶開采巖層與地表移動(dòng)理論和規(guī)律
條帶開采由于開采方式的特殊性,其巖層與地表移動(dòng)機(jī)理截然不同于長(zhǎng)壁式
全部開采。主要表現(xiàn)為:條帶開采通過煤柱支撐頂板,覆巖破壞范圍較長(zhǎng)壁式全
陷法開采較?。粭l帶巖層與地表移動(dòng)主要是以開采區(qū)域上方巖層彎曲和煤柱壓入
為主,長(zhǎng)壁全陷法開采以下部巖石的冒落、斷裂及上部巖層的彎曲變形為主,兩
者移動(dòng)機(jī)理存在顯著的差異。在條帶開采地表與巖層移動(dòng)機(jī)理方面提出的假說主
要有以下幾種
[6,7]
:
2.2.1 煤柱的壓縮與壓入說
該假說是基于連續(xù)介質(zhì)力學(xué)法而提出的,認(rèn)為條帶開采上覆巖層與地表的沉
陷是由煤柱的壓縮、煤柱壓入底板和煤柱壓入頂板三部分組成。煤柱的壓縮量按
單向彈性壓縮處理,其作用的應(yīng)力為煤柱平均應(yīng)力。煤柱壓入頂?shù)琢考俣褐?
平均應(yīng)力作用在半無限平板上,按彈性理論給出計(jì)算公式。
2.2.2 巖梁假說
該假說是根據(jù)一些礦井的地質(zhì)條件,在條帶開采區(qū)域上覆巖層中存在一層或
幾層厚度較大、強(qiáng)度較高的巖層,在條帶開采時(shí)該巖層為起控制作用的巖梁,或
者如同一個(gè)受煤柱和冒落拱局部支撐而彎曲下沉的彈性地基梁,然后按線彈性理
論給出了應(yīng)力和位移的計(jì)算公式。 中國礦業(yè)大學(xué) 2009 屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第 95 頁
2.2.3 托板理論
在巖梁假說的基礎(chǔ)上,吳立新、王金莊提出了托板理論
[10]
。托板理論認(rèn)為條
帶開采地表最大下沉量是由煤柱壓入底板量、煤柱壓縮量、巖柱壓縮量、承重層
壓縮量和托板撓度所組成。該理論認(rèn)為頂板巖層內(nèi)存在一層強(qiáng)度相對(duì)較大的堅(jiān)硬
厚巖層,它的作用類似于托板,可以減緩或減小地表的下沉。托板理論把條采工
程巖體視為“準(zhǔn)三維”介質(zhì),在模型上是一大進(jìn)步,但托板的位置、托板的斷裂
準(zhǔn)則、托板的邊界條件等還需進(jìn)一步完善(圖 2-1)。
2.2.4 波浪消失說
該理論認(rèn)為條帶采出以后,采出條帶頂板巖層類似于兩端固定約束巖梁,因彎曲
下沉直接頂與上位巖層分離,在巖梁端部上表面最先出現(xiàn)倒八字裂縫,裂縫斜向
開采條帶上方,直接頂出現(xiàn)初次斷裂或周期性斷裂,最終形成上窄下寬的等腰梯
形。位于煤柱上方的巖層為壓縮變形,其下沉值由下往上逐漸增大;采空區(qū)上方
的巖體為拉伸變形,因巖體膨脹或出現(xiàn)離層,其下沉值由下往上逐漸減小,在某
一高度,二者的下沉趨于一致,在此高度之上為均勻下沉。并且總結(jié)出波浪下沉
傳播高度與條帶開采寬度和煤柱寬度有關(guān)。
條帶開采地表移動(dòng)和變形的特點(diǎn)有:地表下沉系數(shù)??;主要影響正切小;水
平移動(dòng)系數(shù)隨采深的增加而減少;地表移動(dòng)期短,與長(zhǎng)壁開采相比,條帶開采引
起地表移動(dòng)時(shí)間約為長(zhǎng)壁開采的 40%。
此外,關(guān)鍵層理論認(rèn)為在上覆巖層中存在一層至數(shù)層厚硬巖層,在采場(chǎng)上覆
巖層活動(dòng)中起主要控制作用。對(duì)認(rèn)識(shí)條帶開采上覆巖層與地表移動(dòng)機(jī)理以及形成
以關(guān)鍵層理論為支撐條件的條帶開采設(shè)計(jì)方法具有重要的意義。
圖 2-1 條帶開采托板理論原理圖 中國礦業(yè)大學(xué) 2009 屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第 96 頁
2.3 條帶開采地表移動(dòng)和變形預(yù)計(jì)參數(shù)
條帶開采地表移動(dòng)參數(shù)是條帶開采地表移動(dòng)和變形預(yù)計(jì)時(shí)的關(guān)鍵性參數(shù),其
取值的準(zhǔn)確性直接影響到地表移動(dòng)和變形預(yù)計(jì)結(jié)果的精度。無論采用哪一種預(yù)計(jì)
方法,如果預(yù)計(jì)參數(shù)選不準(zhǔn),都不可能得出符合實(shí)際的預(yù)計(jì)結(jié)果。因此,條帶開
采地表移動(dòng)和變形預(yù)計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)確選取對(duì)提高預(yù)計(jì)精度至關(guān)重要。
我國學(xué)者在分析條帶開采實(shí)測(cè)資料的基礎(chǔ)上,對(duì)條帶開采地表移動(dòng)和變形預(yù)
計(jì)參數(shù)選取及其與地質(zhì)采礦條件的關(guān)系進(jìn)行了研究。耿德庸在資料分析和有限元
計(jì)算的基礎(chǔ)上,得出條帶開采下沉系數(shù)、水平移動(dòng)系數(shù)、主要影響角正切和拐點(diǎn)
偏距與全采的關(guān)系,建立了一套經(jīng)驗(yàn)公式,該公式考慮了采寬、留寬和采深等因
素
[8]
(見表 2-1 公式(一))袁禮明、王金莊等采用邊界元法分析了條帶開采地
表移動(dòng)參數(shù)與采出率、采深和采寬的關(guān)系,結(jié)合國內(nèi)部分條帶開采的實(shí)測(cè)資料采
用回歸分析方法得出了求取這些參數(shù)的另一套經(jīng)驗(yàn)公式
[9,10]
,有些參數(shù)只考慮了
采深或采出率等少量因素(見表 2-1 公式(二))。這兩套求取條帶開采地表移動(dòng)
參數(shù)的經(jīng)驗(yàn)公式均建立了條帶開采與全采參數(shù)之間的關(guān)系,是目前進(jìn)行條帶開采
地表移動(dòng)和變形預(yù)計(jì)求取參數(shù)的主要方法。
通過建立條帶開采地表移動(dòng)觀測(cè)站進(jìn)行實(shí)測(cè)或采用其他研究方法,基本掌握
了條帶開采地表沉陷的主控因素,以及煤層和上覆巖層的強(qiáng)度、結(jié)構(gòu)對(duì)條帶開采
地表移動(dòng)和變形的影響。
我國實(shí)測(cè)資料表明:條帶開采的下沉系數(shù)為全部垮落開采下沉系數(shù)的
4.8%~26.8%,冒落條帶開采下沉系數(shù)為 0.02~0.336,大多數(shù)小于 0.2;水砂充
填條帶開采的下沉系數(shù)在 0.009~0.04 之間。
統(tǒng)計(jì)資料表明:條帶開采的地表下沉系數(shù)與條帶開采的采出率關(guān)系密切,隨
采出率的增加而增加,見表 2-2。 中國礦業(yè)大學(xué) 2009 屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第 97 頁
表 2-1 條帶開采地表移動(dòng)參數(shù)計(jì)算公式
表 2-2 條帶開采地表下沉系數(shù)與采出率的關(guān)系
近年來,隨著開采深度的增加,地表采動(dòng)程度減小,引起地表移動(dòng)參數(shù)發(fā)生
變化,國內(nèi)外學(xué)者對(duì)采動(dòng)程度影響參數(shù)的問題進(jìn)行了系統(tǒng)的研究,取得了一些有
價(jià)值的成果,已基本能滿足工程的需要,但對(duì)深部條帶開采時(shí)的地表移動(dòng)參數(shù)尚
需進(jìn)—步研究。
參
數(shù)
計(jì)算公式
公式(一) 公式(二)
下
沉
系
數(shù)
水
平
移
動(dòng)
系
數(shù)
主
要
影
響
角
正
切
拐
點(diǎn)
偏
距
采出率/% 堅(jiān)硬巖層中 硬巖層 軟弱巖層
70 0.14~0.17 0.21~0.27 0.27~0.33
60 0.09~0.11 0.13~0.17 0.17~0.21
50 0.05~0.06 0.08~0.10 0.10~0.12
40 0.026~0.03 0.03~0.05 0.05~0.06
30 0.011~0.014 0.016~0.022 0.022~0.026 中國礦業(yè)大學(xué) 2009 屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第 98 頁
2.4 條帶開采煤柱的穩(wěn)定性
條帶開采煤柱的穩(wěn)定與否是條帶開采成敗的關(guān)鍵。我國學(xué)者在國外學(xué)者研究
的基礎(chǔ)上,對(duì)條帶開采煤柱穩(wěn)定性進(jìn)行了較多的研究,給出了多種有關(guān)煤柱塑性
區(qū)寬度計(jì)算的理論公式。但多是從傳統(tǒng)的強(qiáng)度觀點(diǎn)出發(fā),建立了多種煤柱載荷、
強(qiáng)度計(jì)算的理論和經(jīng)驗(yàn)公式及分析方法。目前,我國在條帶開采煤柱載荷計(jì)算中
普遍采用的是英國 A.H.Wilson 的兩區(qū)約束理論,分別計(jì)算條帶煤柱的極限承載
能力和實(shí)際承受的載荷,然后計(jì)算煤柱的安全系數(shù)來評(píng)價(jià)煤柱的穩(wěn)定性。國內(nèi)外
對(duì)煤柱設(shè)計(jì)理論的研究非?;钴S,大體可分為以下幾種
[11,12]
。
2.4.1 有效區(qū)域理論
該理論假定各煤柱支撐著上部及與所鄰煤柱平分的上部巖層的重量,因此,
只能在開采面積較大、煤柱尺寸和間隔相同、分布均勻的情況下使用。如果開采
面積較小,有效區(qū)域理論公式得出的煤柱應(yīng)力值會(huì)偏低。庫克和胡德(1978)指
出,其理想的情況是采區(qū)寬度大于采深。斯格蘭格(1982)指出由于煤柱邊緣的破
裂和松動(dòng)引起的煤柱有效承載面積的減少,煤柱應(yīng)力系數(shù)應(yīng)增加為 1.1。
2.4.2 壓力拱理論
該理論主要用于地表沉陷的控制。用該理論設(shè)計(jì)屈服煤柱或隔離煤柱時(shí),煤
柱尺寸根據(jù)上覆巖層的厚度來確定。它認(rèn)為由于在采空區(qū)上方壓力拱的形成,上
覆巖層的載荷只有很少一部分作用到直接頂板上,其他部分的覆巖重量會(huì)向采空
區(qū)兩側(cè)的煤柱(拱腳)轉(zhuǎn)移。壓力拱的內(nèi)寬主要受上覆巖層厚度即采深的影響,
壓力拱的外寬則受覆巖內(nèi)部組合結(jié)構(gòu)的影響。如果采寬大于壓力拱的內(nèi)寬,則負(fù)
載分布會(huì)變得很復(fù)雜,即一個(gè)拱腳在邊側(cè)實(shí)體煤上,另一個(gè)拱腳在采空區(qū)上,此
時(shí)壓力拱不穩(wěn)定,可能崩潰并伴隨大量的覆巖沉陷。
2.4.3A.H.威爾遜理論
A.H.威爾遜(wilson,1972)在假設(shè)的基礎(chǔ)上,導(dǎo)出了方煤柱、長(zhǎng)方煤柱和
長(zhǎng)煤柱在有核區(qū)或無核區(qū)承載能力與分擔(dān)載荷的計(jì)算公式以及煤柱屈服帶寬度
的計(jì)算公式,在實(shí)踐中得到了廣泛的應(yīng)用。
威爾遜的三向應(yīng)力法給出的矩形煤柱和長(zhǎng)煤柱極限荷載計(jì)算公式分別為:
P 極距=40γH[ad-4.92(a+d)M H×10
-3
+32.28M
2
H
2
×10
-6
],kN (2-1)
P 極長(zhǎng)=40γH(a-4.92MH×10
-3
),kN/m (2-2)
矩形煤柱和長(zhǎng)煤柱保留煤柱實(shí)際承受的荷載按下式計(jì)算:
P 實(shí)距=10γH[Ha+b/2(2H-b/0.6)],kN (2-3)
P 實(shí)長(zhǎng)=10γ[Ha+b/2(2H-b/0.6)],kN/m (2-4)
上式中,H 為采深;a、b 為條帶的采寬和留寬。
我國學(xué)者在研究了 A.H.Wilson 煤柱設(shè)計(jì)公式后認(rèn)為 A.H.威爾遜經(jīng)驗(yàn)公式存
在因簡(jiǎn)化而帶來的問題:即將煤體的內(nèi)摩擦角取固定值 36
o
,簡(jiǎn)化了煤體極限強(qiáng) 中國礦業(yè)大學(xué) 2009 屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第 99 頁
度的計(jì)算式,而煤體內(nèi)摩擦角對(duì)極限強(qiáng)度的影響很大,不應(yīng)該用一個(gè)定值簡(jiǎn)化計(jì)
算。通過實(shí)驗(yàn)分析對(duì)屈服帶寬度表達(dá)式以及寬厚條帶煤柱穩(wěn)定性的計(jì)算公式等進(jìn)
行了改進(jìn)。
2.4.4 核區(qū)強(qiáng)度不等理論
在該理論中,格羅布拉爾法把煤柱核區(qū)強(qiáng)度與實(shí)際應(yīng)力聯(lián)系在一起,從而確
定核區(qū)內(nèi)不同位置的強(qiáng)度,提出了用于長(zhǎng)條煤柱破壞包絡(luò)面計(jì)算的通用公式。格
羅布拉爾法在某種程度上與威爾遜的兩區(qū)約束理論極為相似,但由于建立的常數(shù)
復(fù)雜,降低了其實(shí)用性。
2.4.5 大板裂隙理論
白矛(1982)將采空區(qū)沿走向剖面視為邊界作用均布載荷的無限大板中的一
個(gè)很扁的橢圓孔口,利用彈性斷裂理論推導(dǎo)出孔口端部煤柱距煤壁任一距離的應(yīng)
力計(jì)算公式。
2.4.6 極限平衡理論
該理論研究了承載煤柱與頂?shù)装宓慕佑|面上有整體內(nèi)聚力條件下的任意三
邊尺寸比值的煤柱應(yīng)力狀態(tài),并得到規(guī)則煤柱的頂面和中性面所受鉛直應(yīng)力的分
布狀態(tài)。此外,在條帶煤柱穩(wěn)定性分析方面,謝和平等在研究了條帶煤柱穩(wěn)定性
理論和分析方法的基礎(chǔ)上,認(rèn)為煤柱的破壞失穩(wěn)是典型的非線性過程。胡炳南從
煤柱強(qiáng)度分析出發(fā),導(dǎo)出任意方向弱面剪力強(qiáng)度安全系數(shù)計(jì)算式
[13]
。崔希民、繆
協(xié)興應(yīng)用從屬面積法外析原理,得出傾斜煤層條帶煤柱應(yīng)力表達(dá)式,認(rèn)為剪應(yīng)力
對(duì)煤柱強(qiáng)度和穩(wěn)定性有影響。高緯通過極限平衡法分析了煤層傾角對(duì)煤柱穩(wěn)定性
的影響
[14]
。郭文兵、柴一言分析了影響走向條帶煤柱穩(wěn)定性的主要因素,并通過
光彈性模擬實(shí)驗(yàn)得出了條帶煤柱、采場(chǎng)圍巖應(yīng)力分布隨煤層傾角變化而變化的規(guī)
律;任建華、康建榮等提出了條帶煤柱使用錨桿、化學(xué)加固方法以提高條帶開采
回采率;鄧喀中給出了含節(jié)理(弱面)煤層在單向和三向受力狀態(tài)下條帶煤柱的
留設(shè)方法;上述所有方法均未考慮煤層傾角、煤柱剝落、煤柱蠕變、煤柱內(nèi)瓦斯
抽放、水和濕度、采區(qū)(工作面)幾何形狀對(duì)煤柱的影響,對(duì)這些影響因素是通
過加大煤柱設(shè)計(jì)寬度和增大安全系數(shù)的方法來解決。
條帶開采采出率能否提高與條帶煤柱的穩(wěn)定性直接相關(guān),在條帶開采中要求
條帶煤柱的寬高比大于等于 2(充填條采)或大于等于 5(冒落條采)。要求條帶
煤柱要有足夠的強(qiáng)度和穩(wěn)定性,從而能長(zhǎng)期有效地支撐上覆巖層的載荷。在抗滑
穩(wěn)定性方面,主要是傾斜煤層開采條件下,煤柱在上覆巖層的作用下沿底板滑動(dòng),
從而使煤柱失穩(wěn),導(dǎo)致煤柱破壞。解決的主要辦法是將走向條帶改為傾斜條帶或
偽傾斜條帶,以增加條帶的穩(wěn)定性,具體在什么條件下煤柱會(huì)滑移,目前研究不
多,一般認(rèn)為:當(dāng) α≥20
o
時(shí),煤柱可能滑移,布置傾向或偽斜條帶;當(dāng) α≤20
o
時(shí),
煤柱不滑移,布置走向條帶。 中國礦業(yè)大學(xué)2009屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第100頁
2.5 條帶開采優(yōu)化設(shè)計(jì)
條帶開采尺寸設(shè)計(jì)是一個(gè)不斷優(yōu)化的過程,首先要根據(jù)條帶開采的經(jīng)驗(yàn)和礦
山生產(chǎn)的要求,初步選取采出條帶寬度和保留條帶寬度,然后進(jìn)行強(qiáng)度穩(wěn)定性、
抗滑穩(wěn)定性(傾斜煤層走向條采)和變形穩(wěn)定性分析。不斷調(diào)整采出條帶和保留
條帶的寬度,直到既滿足穩(wěn)定性要求,又便于煤炭生產(chǎn)且采出率最高為止。
條帶開采尺寸設(shè)計(jì)一般認(rèn)為有幾個(gè)基本準(zhǔn)則:條帶煤柱有足夠的強(qiáng)度和穩(wěn)定
性,從而能長(zhǎng)期有效支撐上覆巖層的載荷;條帶采寬應(yīng)限制在不使地表出現(xiàn)波浪
下沉盆地而呈現(xiàn)單一平緩的下沉盆地。通常條帶煤柱尺寸根據(jù)采深、采厚、采寬
以及煤層和上覆巖層的力學(xué)性質(zhì)等因素確定,采寬根據(jù)采深和上覆巖層的巖性確
定。根據(jù)條帶開采的經(jīng)驗(yàn),條帶采寬應(yīng)不使地表出現(xiàn)波浪下沉盆地面呈現(xiàn)單一平
緩的下沉盆地,采出條帶寬度一般為 H/4~H/10(H 為采深)。
當(dāng)煤層頂板堅(jiān)硬,煤柱尺寸按單向受力狀態(tài)計(jì)算,采寬尺寸可按壓力拱曲線
理論計(jì)算,單向應(yīng)力法留設(shè)條帶開采尺寸的基本原理為煤柱的單向抗壓強(qiáng)度應(yīng)大
于礦體實(shí)際承受的荷載,礦體實(shí)際承受的荷載可按“分截面積法”確定,見圖
2-2。
圖 2-2 分截面積法圖
圖中(a+b)陰影部分為煤柱分載的面積,即條帶開采后采出條帶上方巖體
的自重全部轉(zhuǎn)移到煤柱上,因此有:
P 礦=0.01γH(a+b)/a (2-5)
式中 γ——上覆巖體的平均體積力,10
4
N/m
3
;
a——保留條帶(煤柱)寬度,m;
b——采出條帶寬度,m;
P 礦——煤柱上實(shí)際出現(xiàn)的平均荷載,MPa。
礦體的三向抗壓強(qiáng)度可用在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)測(cè)定的礦塊單軸抗壓強(qiáng)度及礦體所在
位置處的側(cè)應(yīng)力,按胡克布朗的節(jié)理化強(qiáng)度準(zhǔn)則來確定,即
σ1=σ3+(mσcσ3+sσc
2
)
1/2
(2-6) 中國礦業(yè)大學(xué)2009屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第101頁
式中 σ1——礦體的三軸抗壓強(qiáng)度,MPa;
σ3——礦體所在位置處的側(cè)應(yīng)力,MPa;
σc——礦塊試樣的單軸抗壓強(qiáng)度,MPa;
m、s——經(jīng)驗(yàn)常數(shù),可參照有關(guān)文獻(xiàn)選取。
若取 σc=0,則可求得礦體的單軸抗壓強(qiáng)度為 Rc:Rc=s
1/2
σc
此外,礦體的強(qiáng)度還可按其他經(jīng)驗(yàn)公式來確定,如南非的沙拉蒙(Salamon)
經(jīng)驗(yàn)公式為:
Rc=7.18a
0.46
M
-0.66
(2-7)
式中:a——煤柱的寬度,m;
M——煤柱的高度,m。
煤層開采后采空區(qū)若被冒落矸石密實(shí)充填或充填法管理頂板時(shí),煤柱尺寸應(yīng)
按三向受力狀態(tài)計(jì)算。通過對(duì)目前條帶開采實(shí)例的分析:條帶開采煤層厚度最大
16.6 m(充填條采)、5.1 m(冒落條采);條帶開采寬度變化在 10~160 m 之間,
寬深比變化在 0.043~0.347 之間,即為采深的 1/2.9~1/23;條帶煤柱寬高比為
5.3~16 (冒落條帶),一般為 8~10。
在相同采出率的條件下,增大條帶開采的寬度可提高條帶開采的效率。建筑
物下壓煤的開采一般要經(jīng)歷一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間過程,開采范圍內(nèi)的地表建筑要經(jīng)歷
單一工作面的最大影響變形,從而有利于地表建筑物的保護(hù)。據(jù)此提出了允許地
表非統(tǒng)一下沉盆地的寬條帶設(shè)計(jì)理念。寬條帶開采技術(shù)充分利用了盆地范圍使變
形分散,實(shí)現(xiàn)在控制變形的條件下提高條帶開采寬度的目的。在此基礎(chǔ)上,還提
出了寬條帶全柱開采技術(shù)。大采寬條帶開采由于采寬加大,地表移動(dòng)變形機(jī)理已
不同于小尺寸條帶開采,采用小尺寸條帶開采的預(yù)測(cè)方法已不適宜。但由于寬深
比較小,地表屬極不充分開采,采用充分開采的概率積分預(yù)測(cè)方法也不適合,造
成了目前采用條帶開采的地表移動(dòng)預(yù)測(cè)方法求出的地表移動(dòng)值小于實(shí)測(cè)值,而采
用似充分采動(dòng)的概率積分法預(yù)測(cè)出的值大于實(shí)測(cè)值的現(xiàn)象。有關(guān)文獻(xiàn)將開采沉陷
學(xué)與工程巖體力學(xué)、彈塑性力學(xué)、流變學(xué)相結(jié)合,論述了條帶開采采寬、留寬優(yōu)
化設(shè)計(jì)原則和方法。此外還有將巖層控制的關(guān)鍵層理論、專家系統(tǒng)、連續(xù)介質(zhì)力
學(xué)理論等用于條帶開采設(shè)計(jì)。
在多煤層條帶開采研究方面,相關(guān)文獻(xiàn)提出了煤層條帶開采中選擇開采煤層
的最小采動(dòng)影響原則、層間條帶煤柱的對(duì)齊原則等。多煤層條帶開采當(dāng)層間距較
小時(shí),應(yīng)使上、下煤柱在法向方向?qū)R;當(dāng)上下煤層間距大于煤層采厚的 30~60
倍時(shí),可以不對(duì)齊。在采用彈朔性有限元法模擬的基礎(chǔ)上,得出了多煤層條帶空
間位置與巖層及地表移動(dòng)間的關(guān)系,但多煤層條帶開采優(yōu)化設(shè)計(jì)問題的研究還相
對(duì)不足。
3 條帶開采地表移動(dòng)參數(shù)的影響因素與作用規(guī)律研究
地下煤層開采出來以后,必然會(huì)引起地表的下沉和移動(dòng),而影響地表下沉和
移動(dòng)的因素又是錯(cuò)綜復(fù)雜的,本論文主要對(duì)地下煤層由條帶開采出來以后,影響 中國礦業(yè)大學(xué)2009屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第102頁
地表移動(dòng)的參數(shù)因素及其作用規(guī)律進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹和研究。
3.1 條帶開采地表移動(dòng)參數(shù)的影響因素
3.1.1 下沉系數(shù)的影響因素
條帶開采地表下沉系數(shù)是表征條帶開采地表移動(dòng)規(guī)律的重要參數(shù),也是條帶
開采地表移動(dòng)和變形預(yù)計(jì)時(shí)的關(guān)鍵性參數(shù),其取值的準(zhǔn)確與否直接影響到地表移
動(dòng)和變形預(yù)計(jì)結(jié)果的精度以及條帶開采的方案設(shè)計(jì)。因此,國內(nèi)外學(xué)者對(duì)條帶開
采下沉系數(shù)的研究都非常重視,曾建立了多個(gè)條帶開采地表移動(dòng)觀測(cè)站進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)
實(shí)測(cè)研究。理論研究方面,有關(guān)文獻(xiàn)將條帶開采地表沉陷的影響因素劃分為工程
巖體的物理力學(xué)參數(shù)、礦柱的強(qiáng)度和物理力學(xué)參數(shù)、環(huán)境應(yīng)力及開采幾何尺寸等
四類。實(shí)測(cè)資料及理論研究已證實(shí),條帶開采地表下沉系數(shù)主要與下面地質(zhì)采礦
因素有關(guān)。
(1)采寬 b
條帶開采寬度是地表沉陷的主控因素。根據(jù)托板理論,采寬 b 決定了托板
的穩(wěn)定性,從而影響到地表下沉系數(shù)。國內(nèi)外大量的條帶開采實(shí)例表明,采寬 b
在(1/4~1/10)H 時(shí)地表一般不會(huì)出現(xiàn)波浪式下沉。
(2)留寬 a
條帶開采保留煤柱寬度決定了條帶煤柱的穩(wěn)定性。條帶煤柱能否支撐上覆巖
層的載荷是條帶開采成敗的關(guān)鍵問題之一,條帶煤柱尺寸過小,承載能力不足,
必然使地表下沉系數(shù)增大。
(3)采深 H
全采時(shí)地表下沉系數(shù)有隨采深增大而減小的趨勢(shì)。條帶開采由于客觀上的多
種因素影響以及地表沉陷機(jī)理與全采不同,目前國內(nèi)外普遍認(rèn)為條帶開采下沉系
數(shù)與采深之間存在復(fù)雜的非線性關(guān)系。通過數(shù)值模擬分析得出條帶開采下沉系數(shù)
隨采深的增大而增大。
(4)采厚 M
采厚對(duì)條帶開采地表沉陷的影響一方面反映在采厚大、煤柱高度大,則條帶
煤柱的極限強(qiáng)度小、承載能力和穩(wěn)定性差。另—方面.由于條帶開采與全采引起
采動(dòng)沉陷的機(jī)理不同,條采下沉系數(shù)隨采厚的增大有減小的趨勢(shì)。通過數(shù)值計(jì)算
分析得出條帶開采下沉系數(shù)隨采厚的增大而減少。
(5)采出率
條帶開采的采出率對(duì)下沉系數(shù)的影響很大,采出率越大,下沉系數(shù)就越大,
采出率太高,條帶煤柱可能會(huì)壓垮。數(shù)值模擬結(jié)果為:隨采出率的增大,地表下
沉系數(shù)呈冪指數(shù)關(guān)系增大。
(6)采煤方法與頂板管理方法
采煤方法主要指條帶煤柱的布置方式和采煤工藝,條帶煤柱布置方式不
同.煤柱的穩(wěn)定性程度不同;不同的采煤方式對(duì)條帶煤柱的采動(dòng)影響程度不同。
國內(nèi)外條帶開采實(shí)例表明:條帶開采的頂板管理方法主要有全部冒落法和水砂充 中國礦業(yè)大學(xué)2009屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第103頁
填法。充填對(duì)條帶開采地表下沉系數(shù)起著至關(guān)重要的作用。不同的頂板管理方法
下沉系數(shù)差別很大。
(7)上覆巖層結(jié)構(gòu)及物理力學(xué)性質(zhì)
上覆巖層結(jié)構(gòu)以及覆巖強(qiáng)度對(duì)煤層開采以后上覆巖層及地表的下沉值起著
重要作用。統(tǒng)計(jì)規(guī)律表明:全采的下沉系數(shù)與上覆巖層的性質(zhì)密切相關(guān),上覆巖
層越堅(jiān)硬,下沉系數(shù)越小;覆巖越軟弱,下沉系數(shù)越大。有關(guān)文獻(xiàn)指出,在 α<50
o
的條件下,堅(jiān)硬巖層(覆巖平均普氏系數(shù) f >6)q=0.4~0.65,中硬巖層(f=3~6)q
=0.6~0.85;軟弱巖層(f<3)q=0.85~1.0。地層結(jié)構(gòu)及其物理力學(xué)性質(zhì)也是影響
條帶開采地表沉陷的重要因素,堅(jiān)硬巖層在上覆巖層中所占的比例越大,下沉系
數(shù)就越小。實(shí)踐中可以來用覆巖綜合評(píng)價(jià)系數(shù) P 來描述上覆巖層的軟硬程度。無
論是關(guān)鍵層理論還是托板理論都強(qiáng)調(diào)了地層結(jié)構(gòu)及性質(zhì)對(duì)地表沉陷的作用。
(8)煤柱及頂?shù)装鍑鷰r的力學(xué)性質(zhì)
煤柱的壓縮與壓入說認(rèn)為條帶開采的地表沉陷主要由條帶煤柱壓縮量、煤柱
對(duì)頂?shù)装宓膲喝肓考绊敯鍘r層的彎曲下沉量三部分組成。當(dāng)煤層和頂?shù)装鍘r層松
軟時(shí),在相同外力作用下,會(huì)產(chǎn)生較大的煤柱壓縮和煤柱對(duì)頂?shù)装鍘r層的壓入量。
所以,地表開采沉陷量變大。相反,對(duì)于彈性模量大的堅(jiān)硬煤層和頂?shù)装鍘r層,
煤柱壓入頂?shù)装辶繙p少,地表下沉值就會(huì)相應(yīng)減小。
在條帶開采中,如果頂板松軟破碎,采出條帶內(nèi)頂板會(huì)產(chǎn)生冒落,并形成煤
柱上方的雙向應(yīng)力狀態(tài)下的巖柱,也在一定程度上加大了開采沉陷量。在相對(duì)煤
柱較為堅(jiān)硬的頂?shù)装鍡l件下,堅(jiān)硬的頂?shù)装鍖⑼ㄟ^摩擦效應(yīng)限制煤柱的水平變形,
從而使煤柱的強(qiáng)度和穩(wěn)定性得以增強(qiáng)。相反,對(duì)于松軟圍巖情況,其頂?shù)装宓乃?
平變形比煤柱大,使煤柱內(nèi)產(chǎn)生水平拉力,削弱煤柱強(qiáng)度和穩(wěn)定性,最終導(dǎo)致煤
柱的拉斷破壞。煤柱本身的力學(xué)性質(zhì)不僅影響到條帶煤柱的穩(wěn)定性,而且煤柱本
身的壓縮量以及煤柱壓入頂?shù)装辶烤菞l帶開采地表沉陷的重要因素。堅(jiān)硬的煤
柱壓縮量小,韌性好的煤柱不易產(chǎn)生片幫。但煤柱的力學(xué)性質(zhì)如強(qiáng)度等與煤柱的
幾何尺寸有關(guān),因此,煤柱的物理力學(xué)性質(zhì)對(duì)地表下沉系數(shù)的影響可以體現(xiàn)在煤
柱的幾何尺寸上。
(9)條帶開采區(qū)域面積
條帶開采時(shí)的地表移動(dòng)與變形規(guī)律與全采時(shí)近似。在具體的地質(zhì)采礦條件下,
全部開采時(shí)開采區(qū)域面積達(dá)到一定范圍后,地表沉陷達(dá)到該地質(zhì)采礦條件下的最
大值,即地表最大下沉值不再隨開采區(qū)域面積增大而繼續(xù)增大。條帶開采一般是
在長(zhǎng)壁工作面內(nèi)進(jìn)行的,因此,也存在是否是充分采動(dòng)的問題。當(dāng)條帶開采區(qū)域
面積較小時(shí),地表沉陷不能達(dá)到充分采動(dòng),非充分采動(dòng)時(shí)地表最大下沉值與兩方
向的采動(dòng)程度系數(shù)有關(guān)。
(10)重復(fù)采動(dòng)
全采時(shí)由于上覆巖層在受到初次采動(dòng)時(shí)已破裂、離層而“軟化”,使得重復(fù)
采動(dòng)時(shí)巖體的碎脹量減小,或者重復(fù)采動(dòng)引起老采空區(qū)的“活化”,地表移動(dòng)變
形增大,重復(fù)采動(dòng)時(shí)的下沉系數(shù)一般大于初次采動(dòng)時(shí)的下沉系數(shù)。資料分析表明: 中國礦業(yè)大學(xué)2009屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第104頁
重復(fù)采動(dòng)時(shí)條帶開采地表下沉系數(shù)大于初次采動(dòng)時(shí)的下沉系數(shù)。
(11)煤層傾角
煤層傾角對(duì)上覆巖層及地表的移動(dòng)形態(tài)有一定影響,并且地表最大下沉值與
煤層傾角有關(guān)。條帶開采時(shí)煤層傾角對(duì)沿走向布置的條帶煤柱的穩(wěn)定性有明顯的
影響。
綜上所述,本論文將影響條帶開采地表下沉系數(shù)的地質(zhì)采礦因素歸納為采寬
b、留寬 a、采深 H、采厚 M、采出率 ρ、采煤方法與頂板管理方法、上覆巖層結(jié)
構(gòu)及物理力學(xué)性質(zhì)、煤柱及頂?shù)装鍑鷰r的力學(xué)性質(zhì)、條帶開采區(qū)域面積、重復(fù)采
動(dòng)、煤層傾角 α 等。此外,在不同的地質(zhì)采礦條件下,影響條帶開采下沉系數(shù)的
因素可能還有地質(zhì)構(gòu)造、水文地質(zhì)條件、地形條件、表土層厚度以及巖體的節(jié)理
效應(yīng)等。
3.1.2 水平移動(dòng)系數(shù)的影響因素
全采時(shí)地質(zhì)采礦條件對(duì)水平移動(dòng)系數(shù)的影響不太明顯。根據(jù)目前對(duì)水平移動(dòng)
系數(shù)的研究,對(duì)全采時(shí)影響水平移動(dòng)系數(shù)的地質(zhì)采礦因素總結(jié)如下:
由于沖積層的蠕變特性加大了水平移動(dòng)系數(shù),并隨沖積層的厚度增大而增大,
但變化幅度較小。
一般情況下,水平移動(dòng)系數(shù)隨煤層傾角的增大而增大。傾斜煤層和水平煤層
的水平移動(dòng)系數(shù) b 傾斜 和 b 水平 之間有如下關(guān)系:
b 傾斜=(1+0.0086α)b 水平 (3-1)
有關(guān)文獻(xiàn)研究了全采時(shí)巖體節(jié)理對(duì)地表水平移動(dòng)系數(shù)的影響,當(dāng)節(jié)理面抗拉
強(qiáng)度 σt=0 時(shí),隨節(jié)理長(zhǎng)度的增加,地表水平移動(dòng)系數(shù) b 增大,當(dāng)節(jié)理面抗拉強(qiáng)
度 σt>0 時(shí),隨節(jié)理長(zhǎng)度的增加,地表水平移動(dòng)系數(shù) b 減小。隨節(jié)理密度的增大,
水平移動(dòng)系數(shù) b 增大,當(dāng)節(jié)理密度達(dá)到一定值時(shí) b 不再變化,而趨于定值。
實(shí)測(cè)資料分析表明:條帶開采水平移動(dòng)系數(shù)與采出率有一定的關(guān)系,隨采出
率的增大呈增大趨勢(shì),但變化幅度較小。
綜合以上分析表明:影響條帶開采水平移動(dòng)系數(shù)的主要因素有:①采深,隨
采深的增大而減小;②采出率,隨采出率的增大而增大。此外,在不同的地質(zhì)采
礦條件下,影響條帶開采水平移動(dòng)系數(shù)的因素還有煤層傾角、沖積層厚度、采動(dòng)
程度、巖體綜合變形模量、開采厚度以及巖體的節(jié)理效應(yīng)等。
3.1.3 主要影響角正切的影響因素
主要影響角正切 tanβ 是開采工作面的深度與主要影響半徑之比。全采時(shí)
tanβ 值的大小主要與下列因素有關(guān)。
(1)上覆巖層巖性
上覆巖層巖性越硬,主要影響角正切 tanβ 越小,tanβ 的變化幅度為 1.2~
3.54。堅(jiān)硬巖層(覆巖平均普氏系數(shù) f>6)tanβ=1.2~1.6;中硬巖層(f=3~6)tanβ
=1.4~2.2;軟弱巖層(f<3)tanβ=1.8~2.6。隨著硬巖層在上覆巖層中所占比例的
增大,tanβ 有減小的趨勢(shì)。 中國礦業(yè)大學(xué)2009屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第105頁
(2)沖積層厚度 δ
沖積層作為與基巖韌性差異較大的介質(zhì),不僅對(duì)基巖起載荷作用,本身還以
流動(dòng)方式充填基巖的沉陷空間。沖積層的流變特性使地表移動(dòng)范圍增大,并且沖
積層厚度越大,地表移動(dòng)范圍也越大,這是厚沖積層礦區(qū)主要影響角正切 tanβ 值
小的主要原因。
(3)采深 H
根據(jù)部分資料研究認(rèn)為 tanβ 值隨著采深的增大而增大,按指數(shù)關(guān)系變化。
通過對(duì)實(shí)測(cè)資料的分析研究發(fā)現(xiàn),條帶開采與全采條件下主要影響角正切的
關(guān)系與上覆巖層的巖性系數(shù)(含松散層厚度)還有一定關(guān)系。因此,影響條帶開采
與全采條件下主要影響角正切關(guān)系的因素主要有采深、覆巖綜合評(píng)價(jià)系數(shù)等,與
重復(fù)采動(dòng)、煤層傾角、煤層厚度、條帶開采尺寸、采出率等因素的關(guān)系尚不完全
清楚。
3.1.4 拐點(diǎn)偏距的影響因素
在進(jìn)行地表移動(dòng)和變形預(yù)計(jì)時(shí),拐點(diǎn)偏移距是一個(gè)重要的參數(shù),它不僅直接
影響到各種移動(dòng)和變形值的計(jì)算精度,而且決定了地表移動(dòng)盆地的形狀和范圍。
全采時(shí)影響拐點(diǎn)偏移距的因素包括上覆巖層巖性、巖層層位、采深、松散層厚度、
工作面尺寸、煤層傾角、采厚、采動(dòng)程度、重復(fù)采動(dòng)、采煤方法和頂板管理方法
等。覆巖巖性和采深是影響拐點(diǎn)偏移距的主要因素,隨上覆巖層強(qiáng)度的增加而增
加,隨采深的增加而增加。我國一般的礦區(qū) s 值約在(0.05~0.43)H 之間。
(1)覆巖巖性的影響
上覆巖層巖性越硬,s/H 越大,s/H 的變化幅度為 0.05~0.2。堅(jiān)硬巖層(覆巖
平均普氏系數(shù) f>6)s/H=0.15~0.20;中硬巖層(f=3~6)s/H=0.10~0.15;軟弱巖
層(f<3)s/H=0.05~0.10。一般認(rèn)為隨著硬巖層比例的增加 s/H 也逐漸增加,硬巖
層對(duì)拐點(diǎn)偏移距的影響較大。
(2)采深 H 的影響
s 值一般隨采深的增加呈線性增加,上覆巖層軟弱時(shí),s 的變化緩慢,層堅(jiān)
硬時(shí),s 的變化顯著。
(3)采動(dòng)程度的影響
當(dāng)采動(dòng)程度系數(shù) n<1 時(shí),拐點(diǎn)偏移距隨采動(dòng)程度的增大而降低,當(dāng)工作面
尺寸達(dá)到充分采動(dòng)以后,拐點(diǎn)偏移距穩(wěn)定在某一值。采動(dòng)程度越小,上覆巖層的
破壞越小,頂板冒落不充分,因此拐點(diǎn)偏移距就越大。
綜合上述分析表明;影響條帶開采的拐點(diǎn)偏移距 s 條的主要因素有采深、采
出率、采寬、煤柱留寬、上覆巖層綜合評(píng)價(jià)系數(shù)等。此外,條帶開采的拐點(diǎn)偏移
距 s 條與松散層厚度、條帶開采區(qū)域面積(采動(dòng)程度)、煤層傾角、采厚、重復(fù)采
動(dòng)、采煤方法和頂板管理方法等有一定的關(guān)系。
3.2 條帶開采地表移動(dòng)參數(shù)分析
我國自 1967 年開始應(yīng)用條帶法開采“三下”壓煤以來,先后在全國多個(gè)省 中國礦業(yè)大學(xué)2009屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第106頁
市的數(shù)百個(gè)條帶工作面進(jìn)行了條帶開采,其中部分建立了地表移動(dòng)觀測(cè)站進(jìn)行現(xiàn)
場(chǎng)實(shí)測(cè)。為條帶開采地表移動(dòng)參數(shù)的研究提供了重要的數(shù)據(jù);而且通過對(duì)條帶開
采地表移動(dòng)參數(shù)進(jìn)行過分析研究,得出一些經(jīng)驗(yàn)公式并被廣泛應(yīng)用。但近十幾年
來,隨著條帶開采的廣泛應(yīng)用,新的條帶開采的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)逐漸增多,同時(shí)以
前的經(jīng)驗(yàn)公式對(duì)于同一煤礦、同一地質(zhì)采礦條件下條帶開采預(yù)計(jì)參數(shù)的計(jì)算結(jié)果
差異很大。因此,有必要在補(bǔ)充新的觀測(cè)站資料的基礎(chǔ)上作進(jìn)一步研究。郭文兵
[15]
等人通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研與資料檢索,通過分析建立了新的條帶開采地表移動(dòng)預(yù)計(jì)參
數(shù)的經(jīng)驗(yàn)公式。
(1)下沉系數(shù)
首先分析條帶開采下沉系數(shù)和全采條件下下沉系數(shù)的比值qt/qq 與各主要相
關(guān)單因素之間的關(guān)系, 然后綜合分析與各個(gè)因素的關(guān)系。分析表明:qt/qq隨采厚M
的增加而減小;隨采深H的增加而增大;隨著采出率ρ 的增大, 條帶開采的下沉系
數(shù)顯著增大;隨開采寬度b 的增大而增大; 隨留寬a 的增大而減小。經(jīng)驗(yàn)公式為
(3-2)
(2)水平移動(dòng)系數(shù)
根據(jù)對(duì)影響條帶開采水平移動(dòng)系數(shù)的主要因素的分析,水平移動(dòng)系數(shù)隨采深
H 的增大而減??;隨采出率ρ的增大而增大.所以用H/ρ 的關(guān)系來描述兩者對(duì)bt/bq
的影響,bt/bq 與采深H 和采出率ρ=b/(a+b) 的綜合關(guān)系為:
(3-3)
(3)主要影響角正切
條帶開采主要影響角正切tanβt 的主要因素有采深H和上覆巖層綜合評(píng)價(jià)系
數(shù)P。隨著采深H 的增大,tanβt/tanβq 減?。籺anβt/tanβq 隨上覆巖層綜合評(píng)價(jià)系
數(shù)P的增大而減小。所以用PH的關(guān)系來描述兩者對(duì)tanβt / tanβq 的影響。參數(shù)
tanβt/tanβq 與采深H 和上覆巖層綜合評(píng)價(jià)系數(shù)P 的總關(guān)系式為
=017847e
-010012PH
(3-4)
(4)拐點(diǎn)偏移距
分析表明,影響條帶開采的拐點(diǎn)偏移距st的主要因素有采深H、采出率ρ、采
寬b、煤柱留寬a、上覆巖層綜合巖性等。條帶開采的拐點(diǎn)偏移距st隨采深H及開
采寬度b 的增大而增大,隨留寬a 的增大而減小,故采用bH/a的組合來分析與拐
點(diǎn)偏移距st的關(guān)系。此外,拐點(diǎn)偏移距隨采出率的增大而增大。建立的經(jīng)驗(yàn)公式
為:
st=0.0673b
2
H/a(a+b)+2.564 (3-5)
通過郭文兵
[15]
等人的分析研究,得出了條帶開采地表移動(dòng)和變形預(yù)計(jì)參數(shù) 中國礦業(yè)大學(xué)2009屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第107頁
qt/qq,bt/bq,tanβt/tanβq,st 的計(jì)算公式。這些公式相對(duì)現(xiàn)有的計(jì)算公式而言,考
慮的影響因素更為全面。主要體現(xiàn)在以下方面:
(1)在q條/q全 的計(jì)算公式中,不僅考慮了采深、采寬、留寬三個(gè)因素的影響,
而且考慮了煤層開采厚度M的影響。條帶開采下沉系數(shù)與煤層開采厚度有關(guān)已被
實(shí)踐所證實(shí),因此,計(jì)算公式中考慮煤層開采厚度M的影響則會(huì)更接近于實(shí)際。
其結(jié)果特別對(duì)厚煤層條帶開采地表移動(dòng)和變形預(yù)計(jì)參數(shù)的選取則更有實(shí)用價(jià)值。
(2)現(xiàn)有普遍采用的計(jì)算條帶開采b條/b全 的方法中,僅與采深H有關(guān),沒有
考慮采出率(采寬、留寬)的影響,本論文研究中考慮了該因素的影響,雖然其影
響不十分顯著,但公式中反映了其影響關(guān)系。同時(shí),該公式避免了現(xiàn)有公式當(dāng)H
>500m 時(shí)b條計(jì) 算為負(fù)值的不合理現(xiàn)象。
(3)在tanβ條/tanβ全 的計(jì)算公式中,不僅考慮了采深的影響,而且考慮了上
覆巖層巖性的影響(用上覆巖層綜合評(píng)價(jià)系數(shù)P 表示)。現(xiàn)有普遍采用的計(jì)算條帶
開采tanβ條/tanβ全 的方法中,僅與采深H 有關(guān),本論文中考慮了覆巖巖性的影響。
(4)在條帶開采拐點(diǎn)偏移距s條的計(jì)算公式中,綜合考慮了采出率、采深、
采寬、留寬等因素的影響。理論和實(shí)踐已證實(shí),條帶開采拐點(diǎn)偏移距s條與上述
因素有關(guān)。由于受實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)樣本的限制,公式中考慮的影響因素可能還不夠全面,
但本論文給出的計(jì)算公式較以往的公式考慮的因素更為全面。
(5)雖然本論文給出的條帶開采地表移動(dòng)參數(shù)計(jì)算公式考慮的因素較為全
面,但仍保留了以往經(jīng)驗(yàn)公式簡(jiǎn)便的特點(diǎn)。具體表現(xiàn)在公式中的參數(shù)均容易確定,
計(jì)算方便,可操作性強(qiáng)。
4 條帶開采的效果分析
[16]
眾所周知, 地表移動(dòng)的觀測(cè)數(shù)據(jù)是研究開采沉陷的基礎(chǔ)。我國自50 年代以
來,建立的地表移動(dòng)觀測(cè)站(不完全統(tǒng)計(jì)) 已達(dá)200多個(gè),為開展地表移動(dòng)的計(jì)算
研究工作提供了豐富的實(shí)際觀測(cè)數(shù)據(jù)。條帶開采的觀測(cè)不僅涉及地表的移動(dòng)觀測(cè),
還涉及煤柱的應(yīng)力與變形觀測(cè),上覆巖層的移動(dòng)、變形、破壞觀測(cè), 隨著數(shù)值計(jì)
算方法的大量應(yīng)用,巖體性質(zhì)參數(shù)的實(shí)地測(cè)定也成為進(jìn)行條帶開采研究的重要數(shù)
據(jù), 目前我國也已積累了一些實(shí)際觀測(cè)成果。
峰峰礦務(wù)局一礦在工人村下進(jìn)行條帶開采期間,進(jìn)行了較為全面的地表移動(dòng)
觀測(cè)站觀測(cè)得出,在該地質(zhì)條件下,留設(shè)煤柱不大于H/3開采條帶小于H/3.5的情
況下, 地表不會(huì)出現(xiàn)波浪下沉;條帶開采的地表移動(dòng)期較短, 開采工作結(jié)束1~2
個(gè)月后地表最大下沉為地表穩(wěn)定后最大下沉的95%;并取得了實(shí)測(cè)的條帶開采地
表移動(dòng)計(jì)算參數(shù)。
蒲白礦務(wù)局馬村礦在白水河下條帶開采期間設(shè)置了地表網(wǎng)狀觀測(cè)站,對(duì)地表
下沉的整個(gè)盆地進(jìn)行了觀測(cè)并在煤柱內(nèi)進(jìn)行了應(yīng)力觀測(cè), 取得了在該地
質(zhì)條件下條采一側(cè)煤體應(yīng)力超前距最大為63.6 m,形成煤柱后應(yīng)力超前距最大為
109 m,條采一側(cè)煤體應(yīng)力滯后距最大為74 m , 形成煤柱后應(yīng)力滯后距最大31.5
m 的條帶開采過程中煤柱應(yīng)力變化的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。 中國礦業(yè)大學(xué)2009屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第108頁
峰峰礦務(wù)局二礦在工業(yè)廣場(chǎng)區(qū)域進(jìn)行條帶開采期間,不僅設(shè)置了地表移動(dòng)觀
測(cè)站,還進(jìn)行了煤柱壓力的觀測(cè)和利用上層工作面的回風(fēng)巷打鉆進(jìn)行了
頂板沉降的觀測(cè), 取得了開始階段附加應(yīng)力占15%,兩側(cè)開采期間占64%,滯后
穩(wěn)定階段占20%的應(yīng)力觀測(cè)結(jié)果, 并實(shí)測(cè)出該條件下的煤柱塑性區(qū)為2 m,采空區(qū)
上方為拉伸變形,煤柱上方為壓縮變形;取得了條帶開采重復(fù)采動(dòng)的地表移動(dòng)實(shí)
測(cè)數(shù)據(jù)得出條帶開采的地表下沉同樣與開采面積有關(guān)的結(jié)論。
峰峰礦務(wù)局三礦在條帶開采中從地面打鉆進(jìn)行了巖體內(nèi)部移動(dòng)的觀測(cè),確定
收藏
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上傳時(shí)間:2019-11-04
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含CAD圖紙+文檔
許廠井
煤礦
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設(shè)計(jì)
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許廠井煤礦1.5Mta新井設(shè)計(jì)【含CAD圖紙+文檔】,含CAD圖紙+文檔,許廠井,煤礦,mta,設(shè)計(jì),cad,圖紙,文檔
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