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斷層對底板動(dòng)壓巷道應(yīng)力分布的影響摘要:運(yùn)用FLAC2D有限元數(shù)值模擬的方法,研究和分析斷層對采場礦壓分布規(guī)律的影響。模擬結(jié)果表明:斷層帶附近煤巖體破碎、裂隙發(fā)育,在采動(dòng)影響下斷層處于“活化”狀態(tài),使處于其影響范圍內(nèi)的底板巖層應(yīng)力場受撓動(dòng),并隨著工作面推進(jìn),對底板巷道影響越來越劇烈。本文通過實(shí)驗(yàn)研究,確定了斷層帶的影響范圍,對采動(dòng)影響下底板巷道的合理布置具有一定的借鑒與指導(dǎo)意義。關(guān)鍵詞:數(shù)值模擬;斷層;底板動(dòng)壓巷道0引言我國煤炭賦存條件十分復(fù)雜,其中斷層是影響煤礦開采的重要地質(zhì)因素,斷層破壞了巖層的連續(xù)性和完整性,導(dǎo)致其周圍的應(yīng)力分布差異性大。對煤巖層進(jìn)行準(zhǔn)確的構(gòu)造分析,對采區(qū)巷道布置和煤礦開采及采場支護(hù)起決定性的作用[1,2]。長期以來,國內(nèi)外不少學(xué)者已注意到斷層對采礦的影響,并已進(jìn)行了卓有成效的研究[3~5],但由于受觀察條件的限制,對斷層帶及其旁側(cè)的分布特征缺乏系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。現(xiàn)有的巖層控制和礦壓理論基本上都是建立在均勻連續(xù)介質(zhì)基礎(chǔ)上,沒有考慮巖層中存在的不連續(xù)面,如節(jié)理、裂隙以及斷層的影響;而實(shí)際上巖層中存在大量的節(jié)理裂隙和規(guī)模不等的斷層,這些不連續(xù)面的存在,在采動(dòng)影響下易于發(fā)生“活化”[6],煤頂板巖層難以控制,尤其是當(dāng)開采區(qū)域斷層比較發(fā)育時(shí),斷層對礦壓分布規(guī)律的影響十分明顯。這一類構(gòu)造在煤礦開采過程中影響煤礦開采。因此,研究斷層帶煤巖物理力學(xué)性質(zhì)的變化規(guī)律及其礦壓分布規(guī)律,在實(shí)際生產(chǎn)方面具有一定的理論與實(shí)際意義。1工作面概況某礦首采工作面走向長度561.0米,傾斜長度248.5米,上下順槽巷中平均距離為247.7米,切眼傾斜長約為251米?;仫L(fēng)順槽煤層底板標(biāo)高-499.2~-512.8米,運(yùn)輸順槽煤層底板標(biāo)高-550.3~-567.7米。底板皮帶機(jī)大巷位于13218w工作面下方??臻g位置關(guān)系如圖1所示。圖1.1底板皮帶機(jī)大巷、斷層帶與13218w工作面位置關(guān)系圖2實(shí)驗(yàn)?zāi)P驮O(shè)計(jì)和模擬參數(shù)的設(shè)定本次模擬計(jì)算以某礦地質(zhì)構(gòu)造為依據(jù),存在發(fā)育傾角集中于55°~75°之間的正斷層,位于工作面下方均距10m。根據(jù)模擬目的和模型設(shè)計(jì)的要求,本次實(shí)驗(yàn)采用各向同性彈性材料模型和界面單元,用以模擬均勻介質(zhì)中斷層力學(xué)行為和位移特征。需確定模擬區(qū)巖體的容重、內(nèi)摩擦角、內(nèi)凝聚力、體積模量和剪切模量等參數(shù),設(shè)計(jì)的斷層模型為平面正斷層,斷層傾角為60°。模型長600m,高160m,建立600×160的網(wǎng)格模型,施加梯形水平應(yīng)力和垂直荷載。采用斷層弱化的基本思想來構(gòu)建斷層結(jié)構(gòu)面模型?;玖W(xué)參數(shù)如表1:表1煤層、頂?shù)装鍘r層及斷層結(jié)構(gòu)面巖石力學(xué)參數(shù)取值表巖性密度kg/m3體積模量/MPa剪切模量/MPa彈性模量/MPa內(nèi)聚力/MPa內(nèi)摩擦角/(°)泥巖25303105502152.539煤13001334001003.438細(xì)砂巖2650310054009107.540砂質(zhì)泥巖24504608506005.534砂巖26903700540013008.736斷層帶16703.15.5201.543計(jì)算模型邊界條件設(shè)定如下:①模型施加水平方向約束,保證邊界點(diǎn)只發(fā)生垂向位移。②固定底部邊界,保證底部邊界節(jié)點(diǎn)不發(fā)生水平和豎向位移。③模型載荷條件:σy=γ*H=12.275MPa,作用與上部邊界。3計(jì)算模擬結(jié)果與分析討論根據(jù)模擬的目的和模型設(shè)計(jì)的要求,本次模擬計(jì)算的結(jié)果著重分析斷層的影響范圍及斷層帶旁側(cè)應(yīng)力分布規(guī)律。在模型中,由于斷層的存在,初始應(yīng)力場明顯地產(chǎn)生撓動(dòng),在斷層破壞帶內(nèi)應(yīng)力表現(xiàn)為低壓力區(qū),其旁側(cè)存在附加高應(yīng)力集中區(qū),如圖1.2原巖應(yīng)力平衡云圖。在回采過程中將直接影響煤層頂、底板巖層的變形破壞規(guī)律和礦壓分布,對煤層頂、底板的穩(wěn)定性產(chǎn)生不利的影響。采動(dòng)影響下,斷層帶及其旁側(cè)發(fā)育著因脫空而產(chǎn)生的薄弱帶,在扭應(yīng)力的作用下,破裂面、與部分裂隙會(huì)發(fā)生扭張而轉(zhuǎn)化為張扭性裂隙,從而導(dǎo)致在距斷層一定距離處煤巖體變形,對開采礦壓分布和頂?shù)装宸€(wěn)定性產(chǎn)生重要的影響。計(jì)算結(jié)果表明:在采動(dòng)過程中,工作面位于斷層前方40米左右,前方煤巖體支承壓力明顯變化,隨著工作面的推進(jìn),與斷層距離減小,圖1.2原巖平衡云圖圖1.3位于斷層面前40m圖1.4位于斷層面正上方圖1.5位于斷層面后25m直至位于斷層面的正上方,煤巖體的支承壓力隨著距離減小而增大。如圖1.3、1.4、1.5所示,斷層帶及其旁側(cè)煤巖體應(yīng)力場明顯產(chǎn)生撓動(dòng),應(yīng)力分布發(fā)生變化。回采工作面煤壁與斷層之間的煤巖體中部產(chǎn)生壓力峰值。當(dāng)工作面位于斷層帶正上方時(shí),壓力沿著斷層面向下方傳遞,在斷層面旁側(cè)出現(xiàn)一個(gè)高應(yīng)力區(qū)。工作面煤壁位于斷層面后25m時(shí),上覆巖層處于卸壓過程,只在煤層壁兩端出現(xiàn)應(yīng)力集中。隨著工作面的推進(jìn),斷層帶及其旁側(cè)的應(yīng)力集中區(qū)域發(fā)生顯著變化。直至工作面推進(jìn)跨過斷層帶后,斷層帶前后應(yīng)力集中區(qū)域慢慢趨于平衡。由此可看出,由于斷層的存在,導(dǎo)致穿過斷層的塑性區(qū)云圖遭到了阻隔,傳遞壓力的能力減弱,推知斷層對巷道塑性區(qū)的擴(kuò)展、位移和應(yīng)力的傳遞都有一定程度的阻隔作用,容易造成在斷層附近應(yīng)力集中,從而造成冒頂?shù)仁鹿省?結(jié)論⑴由于斷層使介質(zhì)不連續(xù)導(dǎo)致初始應(yīng)力場的撓動(dòng),局部產(chǎn)生附加應(yīng)力,在回采過程中將直接影響煤層頂、底板巖層的變形破壞規(guī)律和礦壓分布,對煤層頂、底板的穩(wěn)定性產(chǎn)生不利的影響。斷層帶對其旁側(cè)煤巖體影響區(qū)域?yàn)?0~40m。⑵由于斷層的存在,在采動(dòng)影響下,隨著距斷層面距離的減小,煤層及其頂板巖體破壞程度隨之增加,工作面前方煤(巖)體中支承壓力均明顯增大,支承壓力峰值位置向前方煤巖體中轉(zhuǎn)移,在工作面煤壁的兩側(cè)和斷層帶的前后出現(xiàn)超前應(yīng)力集中區(qū)。隨著工作面的推進(jìn),應(yīng)力集中區(qū)域在斷層帶前后發(fā)生變化,由此可看出,隨著與斷層帶距離的增加,受其影響的程度減小。⑶當(dāng)回采工作面推進(jìn)方向煤壁接近斷層時(shí),受斷層帶影響加劇,煤(巖)體在支承壓力作用下產(chǎn)生裂隙,強(qiáng)度降低,從而使傳遞壓力的能力減弱,支承壓力峰值位置向前方煤巖體中轉(zhuǎn)移。通過以上分析研究,為采動(dòng)條件下,受斷層影響的底板巷道支護(hù)方案的選擇提供了理論上依據(jù)。參考文獻(xiàn):[1]堯軍,孫光中.過斷層巷道頂板應(yīng)力分布規(guī)律的數(shù)值模擬研究.礦業(yè)快報(bào),2007,14~16.[2]孟召平,彭蘇萍,黎洪.正斷層附近煤的物理力學(xué)性質(zhì)變化及其對礦壓分布的影響[J].煤炭學(xué)報(bào),2001,26(6):561~566.[3]于廣明,謝和平等.采動(dòng)斷層活化分形界面效應(yīng)的數(shù)值模擬研究[J].煤炭學(xué)報(bào),1998,23(4):42~46.[4]曹代勇,吳李泉.斷層應(yīng)力封閉性的FLAC模擬研究.煤田地質(zhì)與勘探,2005,33(1):1~3[5]歐陽秀蘭,占文峰.斷層模擬中FLAC模擬方法的對比研究[J].北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2006,10(4):77~79.[6]呂志發(fā),孟召平.正斷層附近煤層的空隙裂隙特征及其研究意義[J].煤田地質(zhì)與勘探,1989,17(3):29~33.Influenceoffaultsonthestressdistributionofthefloorroadwayunderlocomotive(AnhuiUniversityofMiningandTechnology,Huainan232001,China)Abstract:ThispaperanalyzedandstudiedtheinfluenceoffaultsonthestressdistributionofcoalminesbyFLAC2Dfiniteelementnumericalsimulation.Thetestindicated:surroundingrockaroundthebeltoffaultsproducedmanyhorizontalcrannies,.Thefaultactivationisinducedduringcoalmining,reducedthestressoffloorroadwayinthefaultsinfluencedboundproduceddeformation.Theinfluenceisintensifiedwithreductionofdistancebetweenthecoalminingworkandthefaults.Accordingtoresearch,weco
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