构造应力场对煤与瓦斯突出的控制作用.pdf
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1、安全科学与工程构造应力场对煤与瓦斯突出的控制作用郭德勇1,揣筱升1,张建国2,张国川2(1.中国矿业大学(北京)应急管理与安全工程学院,北京100083;2.中国平煤神马能源化工集团有限责任公司,河南平顶山467000)摘要:为探讨构造应力场对煤与瓦斯突出的控制作用,运用瓦斯地质学、构造物理学和岩石力学方法分析了构造应力场对煤体结构、地应力和煤层瓦斯的作用,结合煤与瓦斯突出实例研究了构造应力场对突出分布、类型和强度的作用,揭示了构造应力场控制煤与瓦斯突出机理和作用形式。研究表明:构造应力场控制煤体结构分布、类型及煤体强度特征,挤压构造应力场是形成构造煤的主要应力作用形式,并于褶皱层间滑动带和压
2、扭性断裂带形成构造煤发育区;构造应力场强度越大,煤体破坏程度越高、煤体强度越低。构造应力场控制地应力类型、大小和方向,强构造应力场作用区域属于大地动力场型并处于高地应力环境,构造应力场方向即地应力的最大水平主应力方向。构造应力场影响煤层瓦斯富集程度,强构造应力场作用区域煤层渗透率低、瓦斯含量高、瓦斯压力大,并于压扭性构造带形成瓦斯富集区。多期构造应力场演化作用造成构造煤、地应力和煤层瓦斯呈区域性分布,进而控制突出的分区分带特征;构造应力场产生的水平挤压作用控制突出类型以压出为主;构造应力场的最大水平主应力方向与巷道轴向夹角越大,应力集中系数越大,突出强度越大;最大水平主应力越大,煤岩体弹性变形
3、能和瓦斯膨胀内能越大,突出强度越大。关键词:构造应力场;煤与瓦斯突出;构造物理;突出规律;突出机理中图分类号:TD713文献标志码:A文章编号:02539993(2023)08307615Controlling effect of tectonic stress field on coal and gas outburstGUODeyong1,CHUAIXiaosheng1,ZHANGJianguo2,ZHANGGuochuan2(1.School of Emergency Management and Safety Engineering,China University of Mining
4、 and Technology-Beijing,Beijing100083,China;2.China Ping-mei Shenma Energy and Chemical Group Co.,Ltd.,Pingdingshan467000,China)Abstract:Toinvestigatethecontrollingeffectoftectonicstressfieldoncoalandgasoutburst,thegasgeology,tectono-physicsandrockmechanicsmethodswereappliedtoanalyzetheinfluencesoft
5、ectonicstressfieldontectoniccoal,in-situstressandcoalseamgas.Basedonthecaseofcoalandgasoutburst,theeffectoftectonicstressfieldonthedistribution,typeandstrengthofcoalandgasoutburstwasstudied.Themechanismandactionformsofcoalandgasoutburstcon-trolledbytectonicstressfieldwererevealed.Resultsshowthatthet
6、ectonicstressfieldcontrolsthecharacteristicsofcoalbodystructuredistribution,coalbodystructuretypeandcoalbodystrength.Thecompressivetectonicstressfieldisthemainformofstressactionforthetectoniccoalformation,andthecompresso-shearfaultzoneandinterlayer-glidingfrac-turezoneoffoldformthedevelopmentareaoft
7、ectoniccoal.Thelargerthetectonicstressfieldintensityis,thehigherthefracturingdegreeofthecoalbodyis,andthelowerthecoalbodyintensityis.Thetectonicstressfieldcontrolsthetype,levelanddirectionofthein-situstressfield.Theregiondominatedbytheintensivetectonicstressfieldbelongstothedy-收稿日期:20221006修回日期:2023
8、0525责任编辑:王晓珍DOI:10.13225/ki.jccs.2022.1435基金项目:国家自然科学基金重点资助项目(41430640);国家自然科学基金联合基金重点资助项目(U1704242)作者简介:郭德勇(1964),男,河南焦作人,教授,博士生导师。E-mail:引用格式:郭德勇,揣筱升,张建国,等.构造应力场对煤与瓦斯突出的控制作用J.煤炭学报,2023,48(8):30763090.GUODeyong,CHUAIXiaosheng,ZHANGJianguo,etal.Controllingeffectoftectonicstressfieldoncoalandgasoutbu
9、rstJ.JournalofChinaCoalSociety,2023,48(8):30763090.第48卷第8期煤炭学报Vol.48No.82023年8月JOURNALOFCHINACOALSOCIETYAug.2023namicstressfieldandisatthehighin-situstressenvironment,andthedirectionofthetectonicstressfieldisthedirectionofthemaximumhorizontalprincipalstressofin-situstress.Thetectonicstressfieldaffec
10、tsthecoalseamgasenrichmentdegree.Undertheactionofthestrongtectonicstressfield,thecoalseampermeabilityislower,thegascontentandgaspressure are higher,and the compresso-shear structure zone forms the gas enrichment area.Under the action of themultistagetectonicstressfiled,thedistributionoftectoniccoal,
11、in-situstressandgasofcoalseamhastheregionalcharac-teristic,whichcontrolsthepartitioningandzonaldistributionofcoalandgasoutburst.Thehorizontalcompressionalstresscausedbythetectonicstressfieldcontrolsthecoalandgasoutbursttypedominatedbycoalandgaspress-out.Withthein-creaseoftheanglebetweenthedirectiono
12、fthemaximumhorizontalprincipalstressandtheaxialdirectionoftheroad-way,thestressconcentrationfactorincreasesandthecoalandgasoutburstintensityincreasesgradually.Withtheincreaseofmaximumhorizontalprincipalstress,theelasticdeformationenergyofcoalandrockmassandgasexpansionenergyin-creaseandthecoalandgaso
13、utburstintensityincreases.Theresearchresultsprovideatheoreticalbasisforpredictingandpreventingcoalandgasoutburst.Key words:tectonicstressfield;coalandgasoutburst;tectonophysics;outburstpattern;outburstmechanism随着煤矿开采深度和开采强度不断增大,深部应力环境复杂多变,煤与瓦斯突出(简称突出)危险性急剧增加1。构造应力场不仅影响瓦斯的生成与赋存,破坏煤体结构,而且控制地应力场类型并为突出提
14、供能量2。因此,探讨构造应力场对煤与瓦斯突出的控制作用对预防煤与瓦斯突出事故具有重要的理论价值和工程意义。地应力、构造煤和瓦斯是影响突出的主要因素3,而构造应力场作为纽带将 3 因素联系起来并影响突出。地质构造对突出的控制作用是显而易见的4,但构造应力才是控制突出的关键。古构造应力场通过多期演化作用形成不同类型的构造形迹和构造组合,进而控制构造煤的形成与分布规律和煤层瓦斯赋存特征5。构造应力场的挤压和剪切作用促使煤岩层产生动力变质作用,当处于合适的温压条件下煤层发生剪切变形进而形成不同类型的构造煤,并伴随瓦斯生成6-8;煤系地层在挤压构造应力作用下发生层间滑动形成层滑构造,顺煤层滑动造成构造煤
15、呈层分布,断层选层发育控制构造煤选层分布9。构造应力场破坏煤体结构的同时伴随瓦斯生成10,多期构造应力场演化作用形成的相对高压封闭构造区是煤层瓦斯生成、富集和保存的有利部位11-12,如向斜轴部压应力区13、背斜翼部和转折部压应力区14、逆断层挤压应力区15等。现今构造应力场作为现今地应力的主体,控制煤层瓦斯压力并直接参与突出。研究表明,地应力场类型不同煤层渗透性响应特征不同,逆断层应力场和走滑断层应力场有利于形成低渗透率、高瓦斯压力环境,正断层应力场反之16-17;最大主应力越大,煤层渗透率越低、瓦斯压力越大18-20;掘进巷道前方煤层瓦斯压力呈子弹状分布21,应力降低区瓦斯压力与最大主应力
16、呈现“同增同减”的变化趋势,应力升高区瓦斯压力下降起始时刻随着最大主应力增大而提前,且煤层透气性较低22-23。目前国内外学者主要围绕地应力对突出的影响展开研究,从构造应力场角度进行的探讨较少。相关研究指出,高应力梯度区与突出点分布有较好的一致性24;挤压构造应力场形成的强构造变形区是突出高发地带4,25,如滑动构造前缘挤压应力带26、隔挡式褶皱轴部的挤压应力区27、流压控制型和流-固耦合型的断层应力带28、向斜轴部挤压应力区和背斜翼部压剪应力区14。地应力、瓦斯压力越大,突出频度和煤体抛出距离越大29;最大主应力方向与断层走向夹角越大,突出危险性越大30。以上主要从构造应力对构造煤成因分布和
17、煤层瓦斯赋存的影响,以及地应力和煤与瓦斯突出分布的关系展开研究,缺乏对构造应力场控制煤与瓦斯突出影响因素和规律的系统性研究。据此,笔者运用瓦斯地质学、构造物理学和岩石力学等理论方法分析了构造应力场对煤与瓦斯突出的控制作用。1矿区构造应力场特征平顶山矿区位于华北板块南缘带,属于秦岭大别造山带北侧逆冲推覆构造系的豫西渑池义马宜阳鲁山平顶山舞阳区段。研究显示31,矿区自煤系地层形成以来主要经历了印支、燕山、喜山 3期古构造应力场作用,印支期最大主应力方向近NS 向,优选产状 36,该期构造应力场对矿区影响较小,区内几乎不发育 EW 向构造;早燕山期最大主应力方向 NW 向,优选产状 31313,该期
18、构造应力场作用使矿区形成了 NWNWW 向走滑断层,如矿区北部边界的襄郏断裂,但未形成 NNENE 向强变形褶皱和逆断层;晚燕山期最大主应力方向 NE 向,优选产状 549,该期构造应力场作用使矿区形成了第8期郭德勇等:构造应力场对煤与瓦斯突出的控制作用3077一系列 NWWNW 向开阔式褶曲构造以及 NW 向压扭性断裂和 NE 向张扭性断裂,如李口向斜、襄郏背斜、灵武山向斜、白石山背斜、锅底山断裂和白石山霍堰断裂(图 1);喜山期最大主应力方向 NNE 向,优选产状 1815,该期应力场作用使矿区先存的NWWNW 向断裂表现为压扭性活动,NNENE 向断裂表现为张扭性活动,如郏县断裂和洛岗断
19、裂此时向右行张扭,随着地块隆起反转为正断层。可见,矿区构造应力场最大主应力方向经历了 NSNWNENNE 向的转化,在多期构造应力场作用下,最终使矿区形成了现今李口向斜控制下的一系列 NWWNW 向褶曲和断裂,并伴生 NNENE 向次级断裂构造。+襄郏断裂李口向斜04 km洛岗断裂2西部构造应力区中部构造应力区东部构造应力区九里山断裂郏县断裂正断层逆断层井田边界背斜向斜构造应力分区边界箭头的方向和长度分别表示最大水平主应力方向及大小箭头的方向和长度分别表示最小水平主应力方向及大小一矿;二矿;三矿;四矿;五矿;六矿;七矿;八矿;九矿;十矿;十一矿;十二矿;十三矿;首山一矿;香山矿;先锋矿;吴寨矿
20、;1锅底山断裂;2白石沟断裂;3霍堰断裂;5灵武山向斜;4白石山背斜;6沟李封断裂;7襄郏背斜2135467N图1平顶山矿区构造应力场分布Fig.1DistributiondiagramofthetectonicstressfieldinPingdingshanminingarea通过系统分析平煤股份一矿、四矿、五矿、六矿、八矿、九矿、十矿、十一矿、十二矿和首山一矿等矿井地应力资料31,共得到 47 个测点数据。运用构造应力解析法获得了矿区构造应力场分布规律(图 1),其中 13 个测点为 HhV型(逆断层应力场型),占比 27.66%,24 个为 HVh型(走滑断层应力场型),占比 51.0
21、6%,10 个为 VHh型(正断层应力场型),37 个为逆断层应力场和走滑断层应力场型,占比 78.72%,即矿区属于大地动力场型。矿区最大侧压比为 0.622.70,平均值 1.49,37 个测点最大侧压比大于 1,占比高达 78.72%;主应力比为 1.063.40,平均值 1.87,32 个大于 1.50,占比 68.09%,可见,矿区以水平应力为主,且水平差应力相对较大。构造应力的最大水平主应力为 6.0757.79MPa,38 个测点大于10MPa,占比 80.85%,24 个测点大于 18MPa,占比51.06%,矿区整体为高应力值区,且随着埋深增大主应力逐渐增大,最大水平主应力方
22、向为 NEE 向。现今构造应力场存在分区特征,具体表现为西部矿区以正断层应力场型占主导,最大侧压比为 0.621.16,平均值 0.83,主应力比为 1.061.90,平均值 1.51,构造应力等级为低应力水平;中部矿区以走滑断层应力场型占主导,最大侧压比为 0.911.61,平均值 1.37,主应力比为 1.123.40,平均值 1.90,构造应力等级为中高等应力水平;东部矿区以逆断层应力场和走滑断层应力场型占主导,最大侧压比为 1.232.70,平均值1.83,主应力比为 1.143.40,构造应力等级为超高应力水平。可见,矿区总体属于大地动力场型,西部以正断层应力场型占主导,中部以走滑断
23、层应力场型占主导,东部以逆断层应力场型占主导;矿区为高构造应力值区,埋深越大主应力越大,最大水平主应力方向为 NEE 向。2构造应力场控制煤与瓦斯突出作用机理2.1构造应力场对煤体结构的作用2.1.1构造应力场控制煤体结构分布构造应力场的不均匀分布造成含煤地层的不协3078煤炭学报2023年第48卷调变形,进而引起煤体结构分布的差异性。在区域挤压构造应力场作用下,顺层剪切应力作用必然使含煤地层发生褶皱和层间滑动并形成顺煤层断层,层间滑动构造控制煤体结构区域分布,切层断层控制煤体结构局部分布8-9。挤压构造应力场产生的层滑作用可形成 4 种构造煤发育模式:构造煤顶部发育模式、构造煤中部发育模式、
24、构造煤底部发育模式和构造煤全层发育模式(图 2),首山一矿己1512010 和己1512030工作面部分区域呈现构造煤顶部发育模式(图 2(a),整个矿区的丁5-6煤层、戊9-10煤层和己15-17煤层呈现构造煤中部发育模式,即硬煤软煤硬煤的“三层结构”特征,戊9-10煤层最为显著(图 2(b),首山一矿己15-1712120 工作面部分区域呈现构造煤底部发育模式(图 2(c),东部矿区的部分己组煤层呈现构造煤全层发育模式(图 2(d)。在强挤压构造应力场作用下煤系地层形成纵弯褶皱,由于煤层力学强度较低,顺层剪切应力优先在煤层中形成层滑面。当形成开阔褶皱时,层滑构造多发生于次级褶皱带内,当形成
25、中常褶皱时,层滑构造多发生于褶皱翼部。褶皱形成过程中,煤层在剪切应力作用下发生层间滑动,破坏煤体结构并发生塑性流变,产生层状或似层状发育的构造煤并引起煤厚变化,通常褶皱翼部受顺层剪切应力作用较强,顺煤滑动作用造成煤层顶底部分层、顺层剪切裂隙密集发育,先存裂隙被进一步压实、破坏,产生韧脆性变形,形成碎粒煤和糜棱煤。如矿区李口向斜南西翼发育郭庄背斜、牛庄向斜等多个次级褶皱,在次级向斜和背斜范围内的戊9-10煤层中发育大量层滑构造,在煤层中部形成厚度为 12m 的碎粒煤和糜棱煤分层。在挤压构造应力场作用下形成切层断层,断层形成过程中由于各部位应力作用强度不同,导致煤体变形程度在断层附近向两侧逐渐减弱
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