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采空區(qū)下近距離煤層回采巷道合理位置選擇

2021-11-16 02:25:24王恩博
2021年11期
關(guān)鍵詞:錯距遺留煤柱

王恩博

(晉能控股煤業(yè)集團,山西 大同 037000)

近距離煤層在我國各大礦區(qū)均有賦存,由于兩煤層之間距離較小,煤層回采過程中互相影響,極大地威脅了礦井安全開采[1-2]。當(dāng)上煤層回采完畢,留在采空區(qū)的集中煤柱,受到覆巖載荷的作用,形成的集中應(yīng)力向煤層深處傳遞,當(dāng)應(yīng)力傳遞范圍超過兩煤層間距時,會對下煤層工作面開采及巷道布置產(chǎn)生極大的影響[3-4]。下煤層回采巷道如何布置是困擾現(xiàn)場工程技術(shù)人員的難題。文章利用數(shù)值模擬的方法,對下煤層回采巷道不同錯距時,圍巖應(yīng)力分布、塑性破壞、變形等情況進行分析,最終確定合理的布置位置。

1 工程概況

某礦主采8號和9號煤,兩煤層間距8.2 m,屬于近距離煤層。其中8號煤平均厚度4.2 m,平均傾角4°,直接頂為泥巖,平均厚度3.5 m,基本頂為砂巖、粉砂巖,平均厚度為8.2 m,8號煤層均采用一次采全高綜合機械化采煤工藝,目前已經(jīng)全部開采完畢,遺留煤柱寬度25 m。9號煤厚度2.5 m,平均傾角5°,頂板為炭質(zhì)泥巖和泥巖互層,厚度8.2 m。9號煤層回采巷道尺寸為3.6 m×2.5 m,9號煤層回采巷道的布置為近距離煤層開采過程中主要的難題之一,巷道布置如圖1所示。

圖1 巷道布置示意

2 近距離煤層回采巷道錯距理論計算

近距離煤層回采過程中,上煤層開采遺留在采空區(qū)中的集中煤柱,受到上覆巖層的作用將形成應(yīng)力集中,集中的應(yīng)力向下傳遞,下煤層中的應(yīng)力將重新分布,分布曲線如圖2所示[5]。距煤柱不同距離時,應(yīng)力值也不同,隨著距煤柱距離的增加,應(yīng)力也在逐漸減小。礦壓相關(guān)理論認(rèn)為[6],0.1p的應(yīng)力對于回采巷道的影響極小,因此近距離下煤層巷道應(yīng)當(dāng)布置在以0.1p為邊界以外的地方。

圖2 煤柱應(yīng)力在底板中分布規(guī)律

結(jié)合礦井實際開采技術(shù)條件,9號煤回采與8號煤遺留煤柱之間的關(guān)系如圖3所示。

圖3 煤柱支承壓力對9號煤巷道影響示意

在9號煤層開采時,為了避免8號煤遺留煤柱對其回采巷道產(chǎn)生影響,9號煤回采巷道必須布置在影響線外的煤層中,其中根據(jù)兩煤層層間巖層特性及現(xiàn)場監(jiān)測煤柱集中應(yīng)力傳播角α取46°,則巷道內(nèi)錯距離L應(yīng)該滿足以下公式:

L≥(h1+h2)tanα

式中:h1為兩煤層之間層間距,取8.2 m;h2為9號煤層厚度,取2.5 m;α為煤柱集中應(yīng)力傳播角,取46°。

因此,根據(jù)上式計算得到9號煤回采時,回采巷道應(yīng)該內(nèi)錯8號煤層遺留煤柱11.1 m以上進行布置。

3 數(shù)值模擬

3.1 數(shù)值模型的建立

采用FLAC數(shù)值模擬軟件研究9號煤層回采巷道合理位置的選擇,分別建立錯距L為5 m、10 m、15 m、20 m四個模型分析回采巷道圍巖塑性破壞、應(yīng)力分布等情況,最終確定合理的錯距。數(shù)值模型尺寸=長(180 m)×寬(280 m)×高(80 m),模型的4個側(cè)面為位移邊界,限制水平移動;底部為固定邊界,限制水平移動和垂直移動。模型劃分8 568個單元,11 856個節(jié)點。數(shù)值模型模擬所用煤巖物理力學(xué)參數(shù)見表1。

表1 煤巖物理力學(xué)參數(shù)

3.2 模擬過程

建好模型后,計算初始應(yīng)力場至平衡,先開挖8101工作面,計算至平衡后,再開挖8102工作面,計算至平衡并讀取相應(yīng)圍巖變形量作為初始值。然后模擬9101工作面推進,同時分析工作面推進過程中不同錯距下,9101主運巷圍巖應(yīng)力、移近量以及屈服破壞特征。每次開挖后,計算至平衡,再進行下一次開挖。在整個模擬運算過程中,始終監(jiān)測9101主運巷變形情況,記錄并存儲每一步運算結(jié)果。

3.3 模擬結(jié)果分析

3.3.1 巷道圍巖屈服破壞特征

不同錯距下巷道圍巖屈服破壞特征分布情況,如圖4所示。

圖4 不同錯距下巷道圍巖屈服破壞特征

由圖4可知,隨著9號煤回采巷道距離上覆遺留煤柱距離的逐漸減小,巷道屈服破壞面積也逐漸增加,尤其巷道兩幫屈服破壞尤為嚴(yán)重。20 m錯距情況下,巷道頂板最大破壞深度為0.5 m,兩幫最大破壞深度為1 m;15 m錯距情況下,巷道頂板最大破壞深度為0.5 m,兩幫最大破壞深度為1.5 m,位于巷道右下角;10 m錯距情況下,巷道頂板最大破壞深度為0.5 m,兩幫破壞顯著加劇,最大破壞深度為1.5 m且破壞面積增加;5 m錯距情況下,巷道頂板最大破壞深度為0.5 m,兩幫最大破壞深度增加至2 m;由此可以看出,9號煤合理的回采巷道位置應(yīng)大于15 m。

3.3.2 巷道圍巖應(yīng)力分布特征

不同錯距下巷道圍巖垂直應(yīng)力分布特征,如圖5所示。

圖5 不同錯距下巷道圍巖垂直應(yīng)力分布特征

從圖5可以看出,在巷道兩幫形成垂直應(yīng)力升高區(qū),對稱分布,隨錯距的減小,巷幫垂直應(yīng)力峰值升高,并向巷幫深部轉(zhuǎn)移,在巷幫淺部形成應(yīng)力降低區(qū);巷道兩幫垂直應(yīng)力分布由對稱狀態(tài)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榉菍ΨQ態(tài)或偏載狀態(tài),當(dāng)錯距小于15 m后,巷道兩幫受力偏載狀態(tài)更加明顯,尤其錯距縮小到5 m時,巷道左幫最大應(yīng)力為8 MPa,而右?guī)妥畲髴?yīng)力為12.8 MPa,兩幫受力強度差距大,這樣的應(yīng)力分布特征會直接導(dǎo)致巷道圍巖失穩(wěn)變形。

3.3.3 巷道圍巖變形特征

圖6為不同錯距下,巷道圍巖移近量變化特征。

圖6 不同錯距下巷道圍巖移近量變化特征

由圖6可以看出,隨著巷道錯距不斷增加,巷道頂?shù)装濉蓭妥冃味荚谥饾u降低。當(dāng)錯距15 m時,巷道頂?shù)装逡平繛?2 mm,兩幫移近量為34.7 mm,當(dāng)錯距20 m時,巷道頂?shù)装逡平繛?8.8 mm,兩幫移近量為30.8 m??梢婂e距增加到15 m后,巷道圍巖變形量逐漸趨于穩(wěn)定,在繼續(xù)增加巷道錯距,對于圍巖變形影響較小。

結(jié)合理論分析及數(shù)值模擬結(jié)果,9號工作面回采巷道內(nèi)錯上覆遺留煤柱15 m情況下,可以保證巷道圍巖穩(wěn)定性。

4 結(jié) 語

結(jié)合礦井8號和9號近距離煤層賦存條件分析,利用理論分析和數(shù)值模擬分析得到以下結(jié)論:

1) 為了避免8號煤遺留煤柱對其回采巷道產(chǎn)生影響,應(yīng)將巷道與煤柱內(nèi)錯布置,內(nèi)錯距離經(jīng)過計算應(yīng)該大于12.8 m。

2) 隨著9號煤回采巷道錯距減小,巷道屈服破壞面積也逐漸增加,尤其巷道兩幫屈服破壞尤為嚴(yán)重。巷道兩幫應(yīng)力分布由對稱向不對稱甚至偏載方向轉(zhuǎn)變,不對稱的應(yīng)力分布會直接造成巷道穩(wěn)定性變差。

3) 隨著9號煤回采巷道錯距增大,巷道圍巖變形逐漸降低。綜合以上研究結(jié)果,9號工作面回采巷道內(nèi)錯上覆遺留煤柱15 m情況下,可以保證巷道圍巖穩(wěn)定性。

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