煤层群错位工作面煤柱应力集中区巷道围岩控制技术研究.pdf
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1、45COALENGINEERINGVol.55,No.7第55卷第7 期灰程煤doi:10.11799/ce202307008煤层群错位工作面煤柱应力集中区巷道围岩控制技术研究刘润,杨瑞刚,王朋飞(1.国能包头能源有限责任公司万利一矿,内蒙古鄂尔多斯017000;2.太原理工大学矿业工程学院,山西太原030024)摘要:为获取煤层群错位布置工作面煤柱应力集中区巷道发生大变形的机制,采用数值计算及现场实测的方法对巷道围岩受力特征及破坏规律进行了研究。研究结果表明,煤层群上组煤层煤柱集中应力与下组煤层31112 工作面回采后的侧向支承压力叠加导致巷道受力大幅增加,原有支护强度不足导致巷道发生大变形
2、;分析了叠加应力大幅增加的主要原因是错位工作面上组煤层传递的集中应力来源于采区边界煤柱,而边界煤柱向下传导应力影响范围较区段间煤柱大,且衰减慢,同时侧向支承压力叠加下加剧了巷道围岩受力的不平衡性,巷道围岩在邻近采空区的副帮侧及副帮顶板破坏范围较大,造成了巷道的局部失稳进而形成大变形。依据实测的破坏范围对原有支护方案进行修正,设计了补强支护方案,现场实测表明补强支护后巷道变形显著减小。关键词:煤层群;边界煤柱;回采巷道;应力分布;围岩控制中图分类号:TD353文献标识码:A文章编号:16 7 1-0 9 59(2 0 2 3)0 7-0 0 45-0 6Roadway surrounding r
3、ock control technology for stress-concentration area ofboundary pillar in coal seams group staggered working faceLIU Run,YANG Ruigang,WANG Pengfei?(1.Wanli No.1 Mine,CHN Energy Baotou Energy Co.,Ltd.,Ordos 017000,China;2.School of Mining Engineering,Taiyuan University of Technology,Taiyuan 030024,Ch
4、ina)Abstract:In order to obtain the large deformation mechanism of roadway in stress-concentration area of coal pillar in coalseams group staggered working face,and to propose the control techniques,numerical calculation and field measurementmethods were used to study the stress characteristics and
5、damage law of the roadway surrounding rock.The results showed that,on the roadway surrounding rock,there were the concentrated stress from the upper seam coal pillar,and the lateral abutmentpressure from the lower coal seam after the 31112 working face mining;as the superposition of the two leaded t
6、o a significantstress rise exceeding the original supporting strength,the large deformation of roadway occurred.The main reason for thesignificant increase of the superimposed stress is that,the concentrated stress transmitted by the upper seam on the staggeredworking face originated from the bounda
7、ry coal pillar of the mining area,which had a larger influence on the downwardconduction stress than the inter-section coal pillar and decayed slowly.At the same time,the superposition of lateral abutmentpressure aggravated the unbalance of the surrounding rock,and the damage range expanded at the s
8、ub-rib side and sub-ribroof near the adjacent goaf,which caused local instability of the roadway and resulted in the large deformation.Based on themeasured damage range,the original supporting scheme was revised and a reinforcement supporting scheme was designed andimplemented.Finally,the deformatio
9、n was remarkably reduced according to the filed measurement.Keywords:coal seams group;boundary coal pillar;mining roadway;stress distribution;surrounding rock control收稿日期:2 0 2 2-0 6-30作者简介:刘润(19 8 3一),男,内蒙古乌拉特前旗人,硕士,工程师,主要从事矿井生产技术等管理工作,E-mail:30029412 qq:com。引用格式:刘润,杨瑞刚,王朋飞煤层群错位工作面煤柱应力集中区巷道围岩控制技术研究
10、J煤炭工程,2 0 2 3,55(7):45-50.46施二技术炭煤2023年第7 期程巷道布置位置与巷道围岩稳定性有密切关联,通常情况下巷道布置要避开高应力区,动压扰动区。煤层群开采条件下由于上煤层工作面留设煤柱产生集中应力传导,必然形成高应力区,然而由于采掘条件的限制,部分工况下巷道布置难以避开该高应力区的影响范围,因此需要对上述情况下的巷道围岩受力特征进行分析,确定巷道围岩受力环境,给出支护对策1-6 现阶段国内外学者对煤层群开采条件下的巷道布置及应力分布规律进行了大量研究。李福胜7 应用UDEC数值模拟软件和FLAC3D数值模拟软件模拟分析了不同亚关键层结构和基载比下的工作面顶板垮落形
11、态和煤岩体应力分布及变形破坏角度。蒋金泉等8 针对跨采巷道的矿山压力特点,建立了反映巷道具体稳定性状态的围岩结构稳定性指标,提供了跨采巷道结构稳定性实用分类与锚杆支护参数设计的实用方法。李杨9 对煤层群开采围岩应力壳时空演化特征进行了系统深入的研究。程志恒等10 采用相似模拟实验研究了保护层与被保护层双重采动影响下围岩应力-裂隙分布与演化特征,对近距离煤层群叠加开采采动应力-裂隙动态演化特征开展了实验研究。李宏艳等11 为探索煤层开采过程中上覆岩体应力与其渗透性相互耦合特性,开展了煤与瓦斯共采相似模拟实验研究。鲁海峰等12 对采动底板层状岩体应力分布规律及破坏进行了深度研究。崔世荣13 采用F
12、LAC3D数值模拟软件对单侧和双侧采空区遗留煤柱底板应力分布特征进行分析,对近距离煤层回采巷道的合理布置及支护技术展开了研究。张宝优14 采用FLAC3D数值模拟软件,结合理论分析及数值模拟计算结果,对极近距离煤层错层位巷道的布置方式及围岩控制技术进行了研究。贺海鹰151 对茨沟营煤矿近距离下部煤层回采巷道的布置及支护展开了研究。赵万亮16 通过理论计算与数值模拟相结合的方式,对三交河煤矿近距离煤层回采巷道布置方式及围岩控制技术展开了研究。王志平17 采用理论分析计算、数值模拟的研究方法,对工作面回采期间煤层底板及巷道周边围岩应力的变化规律进行了研究。张华磊18 基于弹性力学,首次应用附加应力
13、算法分析了采动支承压力在底板中的传播规律,并将采动支承压力与巷道围岩应力有机结合在一起,建立了跨采动压巷道的弹塑性力学模型,进而运用数值模拟、相似模拟等研究手段,对采场底板应力传播规律及其对底板巷道稳定性影响研究。孙胜等19 基于地表滑移线理论,得出了上下层工作面巷道合理内错距。王志强等2 0 分析了煤柱宽度对接续采煤巷道围岩变形的影响。上述研究重点对区段间煤柱集中应力的分布规律及巷道与高应力区的错距进行了探讨,但对于错位工作面产生的边界煤柱应力分布规律研究较少,同时对于高应力区下的巷道受力特征研究较少。本文以近距离煤层群开采工作面回风巷为工程背景,采用现场实测结合数值计算的方法,对边界煤柱应
14、力分布规律及其对31113工作面回风巷变形的影响机制进行分析,最终给出合理的围岩控制方案。1工程概况李家壕煤矿主采煤层为31煤层,煤层平均厚度5.9m,平均倾角为2,属近水平煤层。31煤回采前2 2 煤已开采完毕,2 2 煤共有4个工作面,工作面长度30 0 m,相邻工作面间留设2 0 m煤柱,与2 2 中113工作面相邻一侧由于煤层赋存不稳定未进行开采,该侧煤柱成为本煤层的边界煤柱。生产中2 2 中113工作面首先进行回采,之后掘进完成31113回风巷,巷道施工完成后对31112 工作面开始回采,回采过程中发现31113工作面回风巷发生大变形,其处于上覆已采2-2 煤最后一个工作面2 2 中
15、113工作面边界煤柱下方,与2 2 中113工作面采空区外错距离为2 1m,2 2 煤与31煤层间距平均为40 m,31113工作面回风巷埋深2 40 m。工作面空间分布关系如图1所示。2 2 中113工作面与31112 工作面构成外错布置格局,同时31113工作面回风巷位于两工作面边界煤柱内。31110工作面31111工作面A31112工作面31113工作面22中113工作面A22中114工作面22中115工作面(a)平面图应力转移22中113工作面211m31113工作面31112工作面31113回风巷20m(b)A-A剖面图图131113回风巷与邻近工作面的空间位置472023年第7 期
16、程炭煤施工二技术2错位布置工作面边界煤柱巷道受力状态分析2.1数值模型建立及模拟方案1)模型的建立。根据研究区域顶板钻孔岩性分布,将模型岩层简化为12 层,建立了尺寸为:140 0 m(x)x980m(y)30 0 m(z)的计算模型。工作面所在的2 2 煤层、31煤层为近水平煤层,为便于计算,煤层的倾角设置为0,采用双屈服模型。依据钻孔柱状图,模拟岩层参数选取见表1。表1模拟岩层参数选取岩层名称岩性密度/(kgm)体积模量/GPa剪切模量/Pa黏聚力/MPa抗拉强度/MPa内摩擦角/()地表细粒砂岩2.655.453.109.001.7533.00砾岩2.655.453.109.001.75
17、33.0022煤顶板中粒砂岩2.504.402.504.601.7032.00砂质泥岩2.655.453.109.001.7533.0022煤煤1.502.201.502.500.6526.00粉砂岩2.504.502.301.202.0033.0031煤顶板细砂岩2.4429.743.856.001.6734.00砂质泥岩2.655.453.109.001.7533.0031煤煤1.502.201.502.500.6526.00砂质泥岩2.655.453.109.001.7533.0031煤底板粉砂岩2.504.502.301.202.0033.00砂质泥岩2.655.453.109.001
18、.7533.002)数值模拟方案。模拟分为两种工况进行:第一种工况为确定该巷道发生大变形破坏时上组煤层的影响作用,对2 2 中煤层单独开采,分析煤柱下方31113回风巷巷道位置的受力特征,分别开挖2 2 中煤层单一工作面及2 2 中煤层多工作面,对比确定当巷道处于边界煤柱下方和区段煤柱下方时的受力差异性;第二种工况为确定31煤开采时对巷道产生的二次扰动作用,先进行2 2 中113工作面开采,之后再进行31113工作面开采,分析巷道的受力特征。2.2上层煤回采巷道受力状态分析由于上下组煤层工作面外错布置,称为错位工作面。上组煤层2 2 中113工作面开采后邻近工作面未开采,形成边界煤柱,边界煤柱
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