近直立煤层冲击危险静动态评价方法研究.pdf
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1、近直立煤层冲击危险静动态评价方法研究陈建强1,宋大钊2,常博1,李振雷2,潘鹏志3,兰世瑞2,朱红伟4,杨华康2(1.国家能源集团新疆能源有限责任公司,新疆乌鲁木齐830000;2.北京科技大学土木与资源工程学院,北京100083;3.中国科学院武汉岩土力学研究所,湖北武汉430000;4.国家能源集团新疆能源有限责任公司乌东煤矿,新疆乌鲁木齐830000)摘要:现有冲击地压危险评价方法以采掘前揭露的地质条件和开采技术条件为依据,属于静态评价,评价结果与真实情况存在差距,如何与采掘过程中的监测数据相结合得到更加符合实际的评价结果是需要进一步解决的问题。为此,综合地质及开采条件和监测数据,提出了
2、一种冲击地压危险静动态耦合评价方法,并在典型近直立煤层工作面进行了应用。首先,通过改进综合指数法提出工作面采掘前静态评价方法,包括将综合指数法包含的评价指标进行线性归一化得到单指标危险指数,利用层次分析法对各评价指标赋权,通过加权求和分别得到地质因素和开采技术因素确定的危险指数,然后将两个危险指数加权平均得到静态评价危险指数;其次,利用监测数据构建了采掘过程中动态评价方法,包括根据微震和钻孔应力监测特点及其与冲击危险性的关系,构建了微震能量密度和钻孔应力变化率作为动态评价指标,将评价指标线性归一化分别得到震动场评价指数和应力场评价指数,将两者加权平均得到动态评价危险指数;最后,利用加权平均法将
3、静态评价危险指数和动态评价危险指数进行耦合叠加得到耦合评价危险指数,根据该指数来确定危险等级和危险区域。上述方法在乌东煤矿+450B3+6 工作面的应用结果显示,静态评价方法在工作面回采前划定 4 个中等冲击危险区和 1 个弱冲击危险区,动态评价方法判定工作面回采过程中岩柱侧具有较高冲击危险性,静动态耦合评价将静态评价的部分弱冲击危险区再评价为中等冲击危险区;通过工作面回采过程的支架压力监测数据、数值模拟结果和冲击地压显现事件对评价结果进行了检验,发现静动态耦合评价结果更符合现场实际。研究成果为冲击地压危险评价提供了一种新方法和新思路。关键词:近直立煤层;冲击地压;冲击危险评价;监测数据;评价
4、指标中图分类号:TD324文献标志码:A文章编号:02532336(2023)09002411Static-dynamic rockburst risk assessment method in near-vertical coal seamsCHENJianqiang1,SONGDazhao2,CHANGBo1,LIZhenlei2,PANPengzhi3,LANShirui2,ZHUHongwei4,YANGHuakang2(1.CHN Energy Xinjiang Energy Co,Ltd.,Urumqi 830000,China;2.School of Civil and Reso
5、urce Engineering,University of Science and TechnologyBeijing,Beijing 100083,China;3.Institute of Rock and Soil Mechanics,Chinese Academy of Sciences,Wuhan 430000,China;4.Wudong Coal Mine of CHN Energy Xinjiang Energy Co.,Ltd.,Urumqi 830000,China)Abstract:Theexistingrockburstriskassessmentmethodsgene
6、rallybelongtostaticassessmentmethodwhichnormallydependsonthegeologicalandminingconditionsthatarerevealedpriortomining.Thereiscommonlyacertaingapbetweentheassessmentresultsandtherealsituation.Howtocombinewiththemonitoringdataintheminingprocesstogetmorerealisticevaluationresultsisaproblemthatneedstobe
7、furthersolved.Tothisend,thisworkproposesastatic-dynamiccouplingrockburstriskassessmentmethodtakingintoaccountthegeologicalandminingconditionsaswellasthemonitoringdata,andthemethodhasbeenbeingappliedintypicalpanelsinnear-vertic-alcoalseams.Firstly,astaticevaluationmethodusedbeforeminingbasedontheimpr
8、ovedcomprehensiveindexmethodisproposed.The收稿日期:20220805责任编辑:常琛DOI:10.12438/cst.2022-1256基金项目:国家自然科学基金资助项目(51904019,52011530037)作者简介:陈建强(1970),男,山东临沂人,教授级高级工程师。E-mail:通讯作者:李振雷(1988),男,山东菏泽人,副教授。E-mail:第51卷第9期煤炭科学技术Vol.51No.92023年9月CoalScienceandTechnologySept.2023陈建强,宋大钊,常博,等.近直立煤层冲击危险静动态评价方法研究J.煤炭科学
9、技术,2023,51(9):2434.CHENJianqiang,SONGDazhao,CHANGBo,et al.Static-dynamicrockburstriskassessmentmethodinnear-ver-ticalcoalseamsJ.CoalScienceandTechnology,2023,51(9):2434.24evaluationindicatorscontainedinthecomprehensiveindexmethodarelinearlynormalizedtoobtainthesingleindicatorriskindex.TheAHPmethodis
10、usedtoassignweightstoeachevaluationindicator,andtheweightedsummationofallindicatorriskindexesiscalculatedtoobtaintheriskindexesdeterminedbygeologicalfactorsandminingtechnologyfactors,respectively.Thentheweightedmeanofthetworiskindexesisusedasthestaticevaluationriskindex.Secondly,adynamicevaluationme
11、thodusedduringminingbyutilizingthemonit-oringdataisconstructed.Accordingtothecharacteristicsofmicroseismicmonitoringandboreholestressmonitoringandtheirrelation-shipwithrockburstrisk,thedynamicevaluationindicatorsareconstructedbasedonthemicroseismicenergydensityandboreholestressvariation.Theevaluatio
12、nindicatorsarelinearlynormalizedtoobtaintwoevaluationindexes.Theweightedmeanofthetwoindexesisusedasthedynamicevaluationriskindex.Finally,thetwoproposedmethodsarecombinedtogetastatic-dynamiccouplingevaluationmodel.Thecouplingevaluationriskindexisobtainedbyweightedaverageofthestaticevaluationriskindex
13、andthedynamicevaluationriskindex,andthentheriskgradeandriskareaaredetermined.Themethodisappliedin+450B3+6panelofWudongCoalMine.Resultsshowthatthestaticevaluationmethoddemarcates4mediumriskareasand1weakriskareabeforetheminingofthepanel,thedynamicevaluationmethoddeterminesthattherockpillarsidehashighr
14、isklevelintheminingprocessofthepanel,andthestaticdynamiccoup-lingevaluationre-evaluatestheweakriskareaofthestaticevaluationtothemediumriskarea.Byinvestigatingthemonitoringdataofsup-portpressure,thenumericalsimulationresultsandtherockburstoccurrenceonsiteduringtheminingprocessofthepanel,theevaluation
15、resultsareverified,anditisfoundthatthestaticanddynamiccouplingevaluationresultsaremoreconsistentwiththeactualsituation.Thisworkprovidesanewmethodandanewideafortheriskassessmentofrockburst.Key words:near-verticalcoalseam;rockburst;rockburstriskassessment;monitoringdata;evaluationindicator0引言冲击地压是煤矿生产
16、过程中的动力灾害之一,严重制约矿井安全生产1。通常随着开采深度、地质构造复杂程度等因素增大,冲击危险性会同步增加,因此,对冲击危险性的研究就显得尤为重要2。波兰是最早开始系统研究冲击地压灾害的国家之一,通过一系列研究并制定严格的冲击地压防治措施,取得了较好的效果3。国内外学者经过大量研究,通过提出多种影响冲击地压发生可能性及严重程度的因素,进而建立了相关的冲击地压危险评价方法,包含综合指数法4、可能性指数法57、动力区划法810及多因素耦合评价方法11等。其中,在工作面生产前,通常进行 2 次冲击地压危险评价(掘进工作面冲击危险性评价和回采工作面冲击性危险评价)。窦林名等12通过研究提出了综合
17、指数法,对工作面的冲击危险程度进行有效评价;姜福兴等13经过大量研究,提出了适用于回采工作面的可能性指数法和基于应力叠加的冲击地压危险评价方法,使冲击地压危险评价效果显著提高;曹安业等14利用震动波 CT 反演技术对工作面回采过程中的冲击地压危险进行了评价分析,为工作面安全生产提供了有效保障。张科学等15提出了基于层次分析法的矿井煤层冲击危险性模糊综合评价模型,建立了模糊综合评价关系矩阵,进行了模糊综合评价。近直立煤层作为急倾斜煤层的一种特殊形式,由于地质构造、煤层赋存状态等条件复杂,造成其受冲击地压影响较严重16。针对近直立煤层冲击危险性评价和监测预警问题,国内外学者展开大量研究。荣海等17
18、基于地质动力区划法,分析确定了冲击地压诱发因素及井田构造和断层活动特征;HE 等18通过分析近直立煤层冲击显现前兆特征,建立了多元融合的冲击危险监测预警模式。王正义等19通过分析急倾斜/近直立煤层开采过程中冲击地压显现特征,对冲击危险性评价的地质因素和开采因素进行了修正,从而使结果更适合这种特殊煤层。曹民远等20采用数据统计的方法分别对矿井微震事件分布和B3+6 煤层综放工作面冲击地压事故进行了统计分析,揭示了冲击地压显现的主要致灾因素。何学秋等21揭示了近直立煤层群压撬型冲击地压机理,建立了适用于近直立煤层的预警指标体系,提出了近直立煤层降载减撬冲击地压防治技术。针对冲击危险性评价,目前已经
19、取得了一系列丰硕成果,但由于近直立煤层地质构造复杂,且现有冲击危险性评价方法多为静态评价,评价结果不随工作面采动适时变化。基于此,笔者针对近直立煤层开采过程中冲击显现事件频发现象,研究提出冲击地压危险静动态评价方法,实现动态揭示矿井冲击地压危险的目标。本文研究旨在提高工作面开采过程中冲击地压危险评价的准确性,从而提高矿井安全生产保障水平。1工程背景乌东煤矿属于典型的近直立煤层开采条件,地势为南高北低,矿井采用分区开拓方式进行开采,煤陈建强等:近直立煤层冲击危险静动态评价方法研究2023年第9期25层开采过程中上覆遗留采空区逐渐拉大,造成地表塌陷、大裂缝等现象出现。根据矿井地质资料,乌东煤矿南区
20、处于八道湾向斜区的南翼,矿井主要开采的煤层为 B1+2 煤层和 B3+6 煤层,由于早期的地质构造造成乌东矿南采区形成典型的近直立煤层,其煤层倾角平均约为 87,煤层厚度分布不均,其中 B3+6煤层厚度平均 48.9m,B1+2 煤层厚度平均约 37.5m。经实验室测定,乌东煤矿南采区两煤层(B1+2煤层、B3+6 煤层)冲击倾向性均为弱冲击倾向性,其中 B3+6 煤层单轴抗压强度为 19.801MPa,弹性能指数为 3.598,动态破坏时间为 216ms,冲击能量指数为 2.501;B1+2 煤层单轴抗压强度为 18.317MPa,弹性能指数 3.546,动态破坏时间 173ms,冲击能量指
21、数 4.080。乌东煤矿南区煤层分布如图 1 所示。B3+6 煤层顶板位于煤层北部,顶板多为粉砂岩和砂质泥岩,岩层质地坚硬;B3+6 和 B1+2 煤层中间以一条厚约 76m 的岩柱,以砂岩和细砂岩及泥岩为主,岩性较稳定。2016 年 7 月开始,乌东矿开始开采+450B3+6煤层和 B1+2 煤层,其中 B3+6 煤层工作面超前B1+2 煤层工作面,工作面每层分段高度为 25m(煤层采放比为 322)。在开采过后,为了减小地表陷落和岩柱顶板大幅度垮落,采用黄土进行充填。(a)平面图(b)剖视图B6 巷顶板岩柱底板B3+6 煤层采空区地面塌陷坑+450 m 水平分层+475 m 水平分层+50
22、0 m 水平分层B1+2煤层采空区B2 巷 B3 巷B6 巷B2 巷 B3 巷B2 巷 B3 巷B6 巷B3+6 煤层采空区B1+2 煤层顶板岩柱底板B3+6 煤层B6 巷B3 巷B2 巷B1 巷工作面推进方向图1乌东煤矿南区各水平工作面示意Fig.1DiagramoftheworkingfaceateachlevelintheSouthAreaofWudongMine2工作面采前冲击危险静态评价2.1冲击危险静态评价方法冲击危险性静态评价方法是对现有综合指数法的改进,通过将评价指标线性归一化并对各个指标赋权,利用各指标加权求和来建立新的评价准则,可减少评价因素的突变性,在工作面开采之前对其进
23、行评价,是一种定量化的冲击危险性评估方法。通过综合指数法划分可能造成冲击危险的地质因素和开采技术条件因素,并根据矿井的现场实际,对各类因素进行赋权,最后给出综合性的冲击危险性静态评价结果,冲击危险性静态评价模型架构如图 2 所示。具体流程如下。1)冲击地压主控因素分析与危险区域初步划分。基于冲击危险主控因素判识结果,对工作面开采过程可能出现冲击显现的区域进行划分圈定,并明确各个区域影响冲击显现事件的主控因素,对工作面前方的冲击危险性进行初步划分,方便后续进行冲击危险性静态评价与危险区划。2)不同区域冲击地压主控因素集确定及静态评价指标的危险指数计算。对所划定的不同主控因素影响的危险区域,选取适
24、用于不同区域的冲击危险性静态评价地质因素集和开采技术条件因素集,根据综合指数法对各指标因素取值范围进行分析,确定评价指标的上下临界值,当评价指标小于下临界值或者大于上临界值时,危险指数取 0 或者 1,当评价指标位于上下临界值之间时,利用线性归一化方法建立各个指标的评价准则,正向指标(即与冲击地压的发生呈正相关的指标)的计算见式(1),负向指标(即与冲击地压的发生呈负相关的指标)的计算见式(2),得到基于地质因素集和开采技术条件因素集的冲击危险指数。Ai=(aiai,min)/(ai,maxai,min)Bi=(bibi,min)/(bi,maxbi,min)(1)Ai=(ai,maxai)/
25、(ai,maxai,min)Bi=(bi,maxbi)/(bi,maxbi,min)(2)AiBiaibi式中:和分别为地质因素和开采技术因素确定的单指标危险指数;和 分别为地质因素和开采技术2023年第9期煤炭科学技术第51卷26ai,maxbi,maxai,minbi,min因素指标的取值;和分别为地质因素和开采技术因素指标的上临界值;和分别为地质因素和开采技术因素指标的下临界值。3)冲击危险静态指标因素权重确定。不同区域的冲击地压主控因素不同,不同因素对冲击地压的贡献不同,需要根据其对冲击地压的贡献程度而赋予相应权重。本文利用层次分析法确定冲击危险性指标因素的权重,使结果更符合矿井实际,
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