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基于應(yīng)變軟化模型不同尺寸煤樣力學(xué)特效及沖擊能量指數(shù)研究

2020-04-27 03:57姜海峰
關(guān)鍵詞:傾向性單軸軟化

姜海峰

(龍煤集團(tuán)瓦斯地質(zhì)研究院有限公司,黑龍江 佳木斯154000)

隨著淺部煤層的開(kāi)采殆盡,煤炭已經(jīng)進(jìn)入了深部開(kāi)采階段,“三高一擾動(dòng)”問(wèn)題愈加明顯,尤其高應(yīng)力引起的動(dòng)力災(zāi)害問(wèn)題,為了精準(zhǔn)的防治沖擊地壓,第一步采取的措施就是探索煤巖體是否具有沖擊傾向性。目前,各個(gè)研究單位均依據(jù)國(guó)標(biāo)《煤的沖擊傾向性分類及指數(shù)的測(cè)定方法》(GB/T 25217.2-2010)進(jìn)行沖擊傾向性鑒定,其中指標(biāo)包括彈性能量指數(shù)、沖擊能量指數(shù)、單軸抗壓強(qiáng)度及動(dòng)態(tài)破壞時(shí)間,為了多維度、多角度和更加深入的研究沖擊傾向性,學(xué)者們從理論、數(shù)值模擬和實(shí)驗(yàn)等方面進(jìn)行了研討。其中主要的研究成果有,研究?jī)审w和三體模型的沖擊傾向性及比例關(guān)系對(duì)力學(xué)特性的影響,單軸及三軸受力條件下煤樣的沖擊傾向性及破壞過(guò)程中的聲、熱、電的前兆信息。

1 不同尺寸煤樣三維數(shù)值模擬模型建立

煤樣的參數(shù)取自鶴崗峻德煤礦煤層,通過(guò)FLAC3D建立高度分別為4m、2m、1m、0.2m 和0.1m,直徑分別為2m、1m、0.5m、0.1m和0.05m 的圓柱體。煤體破壞一般分為五個(gè)階段,第一階段為局部不可恢復(fù)變形的壓密階段,第二階段為可恢復(fù)變形的彈性階段,第三階段為局部不可恢復(fù)變形的塑性階段,第四階段為峰值強(qiáng)度之后的應(yīng)變軟化階段,第五階段為豐厚的殘余變形階段。煤體達(dá)到彈性極限后發(fā)生微破裂,繼而傳播和貫通,產(chǎn)生不可恢復(fù)變形。由于煤樣存在明顯的軟化特征,煤樣數(shù)值模擬采用應(yīng)變軟化模型,采用單軸速度控制的方式進(jìn)行加載。

2 煤樣三維數(shù)值模擬仿真

煤體試樣采自黑龍江鶴崗峻德煤礦三水平21 層,礦壓顯現(xiàn)明顯,沖擊地壓偶有發(fā)生,煤巖動(dòng)力傾向性較強(qiáng),較有代表性。從工作面提取新鮮的煤樣,運(yùn)至實(shí)驗(yàn)室加工成標(biāo)準(zhǔn)試樣后按照煤和巖石物理力學(xué)性質(zhì)測(cè)定方法進(jìn)行基本力學(xué)參數(shù)測(cè)試。

對(duì)建立的不同尺寸煤樣模型進(jìn)行單軸壓縮仿真實(shí)驗(yàn),分析加載至破壞過(guò)程中的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系、沖擊能量指數(shù)及破裂形態(tài)。煤樣單軸壓縮變形橫向位移和最大剪切應(yīng)變率如圖1 所示。

3 不同尺寸煤樣試驗(yàn)結(jié)果分析

由于FLAC3D是以單元點(diǎn)的形式計(jì)算應(yīng)力,故需要提取端面所有點(diǎn)的應(yīng)力進(jìn)行積分后除以端面的面積,采取FISH 語(yǔ)言編寫(xiě)循環(huán)代碼計(jì)算軸向應(yīng)力。數(shù)值模擬結(jié)果表明,煤樣破裂主要發(fā)生在中部,主要由于端部摩擦效應(yīng)引起的。因此在煤礦災(zāi)害治理時(shí),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注煤樣中部的穩(wěn)定性,并加強(qiáng)中部的穩(wěn)定性控制措施,以保證其安全穩(wěn)定性。

圖1 煤樣數(shù)值模擬模型

3.1 不同尺寸煤樣力學(xué)特性分析

對(duì)尺寸為φ2×4m、φ1×2 m、φ0.5×1 m、φ0.1×0.2 m 和φ0.05×0.1 m 的柱狀煤樣進(jìn)行數(shù)值模擬,得到全程應(yīng)力應(yīng)變曲線,如圖2 所示。通過(guò)積分計(jì)算峰前積聚彈性能和峰后釋放的能量,并計(jì)算彈性能量指數(shù)。不同高度和不同直徑煤樣所具有的外在形狀具有差異性,由此將引起應(yīng)力場(chǎng)分布及變形場(chǎng)變化存在顯著的差異,這種差異被稱為尺寸效應(yīng)或形狀效應(yīng)。峰后曲線的特征具有明顯的差異性,尺寸越大峰后曲線越陡,下降速度越快,應(yīng)變軟化越不明顯。不同尺寸煤樣殘余強(qiáng)度接近。說(shuō)明尺寸對(duì)應(yīng)力應(yīng)變曲線形態(tài)及數(shù)值均影響較大。

3.2 不同尺寸煤樣沖擊能量指數(shù)特性分析

為了分析不同尺寸煤樣的沖擊傾向性,根據(jù)煤的沖擊傾向性分類及指數(shù)的測(cè)定方法中沖擊能量指數(shù)的計(jì)算公式,積分計(jì)算峰值前積聚的變形能和峰后消耗的變形能,并根據(jù)煤層沖擊傾向性中沖擊能量指數(shù)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn),給出相對(duì)應(yīng)的沖擊傾向性,結(jié)果如表1 所示。

圖2 不同尺寸煤樣應(yīng)力應(yīng)變曲線

表1 不同尺寸煤樣能量及沖擊能量指數(shù)

通過(guò)分析表1 不同尺寸煤樣數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),無(wú)論峰前積聚的變形能還是峰后消耗的變形能,均隨著尺寸的增大在逐步減小,但沖擊能量指數(shù)卻與煤樣尺寸呈現(xiàn)正比例關(guān)系,隨著煤樣尺寸的增大,沖擊能量指數(shù)在逐漸增加。沖擊能量指數(shù)小于1.5 為無(wú)沖擊傾向性,沖擊能量指數(shù)在1.5 和5 之間為弱沖擊傾向性。φ2×4m 煤樣為弱沖擊傾向性,φ1×2m 煤樣為弱沖擊傾向性,φ0.5×1 m煤樣為無(wú)沖擊傾向性,φ0.1×0.2 m 煤樣為無(wú)沖擊傾向性和φ0.05×0.1 m 煤樣為無(wú)沖擊傾向性。

4 結(jié)論

通過(guò)對(duì)不同尺寸煤樣力學(xué)特性及沖擊能量指數(shù)分析得到,煤樣呈現(xiàn)“X”型破壞;尺寸越大脆性特征越明顯,尺寸越小塑形特征越明顯;隨著尺寸的增加,強(qiáng)度越來(lái)越低,符合客觀實(shí)際。不同尺寸煤樣殘余強(qiáng)度接近,尺寸對(duì)應(yīng)力應(yīng)變曲線形態(tài)及數(shù)值均影響較大。隨著尺寸的增加,峰前積聚的變形能和峰后消耗的變形能均呈現(xiàn)遞減的趨勢(shì),沖擊能量指數(shù)在增大,沖擊傾向性程度呈現(xiàn)近線性增長(zhǎng)。

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