软岩巷道底鼓机理及其稳定性控制研究.pdf
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1、为探究双巷布置工作面下区段巷道底鼓的发生机理及相应围岩控制技术,以韩城树坪二号井的330 9 运输巷作为工程背景,通过朗肯土理论建立采空区邻近巷道底板力学模型,研究了双巷布置的工作面回采时采动应力分布规律及塑性区范围,结果表明:邻近工作面在工作面前方210m处开始底鼓,工作面前方40 m处底鼓位移量增加速率升高,拉底前的最大底鼓量达到662mm;根据对力学模型计算得到巷道底板的破坏与巷道两帮应力集中系数呈线性相关,且煤柱帮应力集中系数K轴斜率,为6.52 0,煤壁帮应力集中系数K轴斜率2 为2.17 3;根据数值模拟结果,330 9 工作面底板塑性区深度维持在3m左右,由于受到采动影响导致相邻
2、巷道帮部塑性区贯通,最大可达10 m,且工作面后方煤柱最大垂直应力达到44.5MPa。最后基于采空区邻近巷道底鼓发生机理,提出采用爆破预裂切顶卸压技术对巷道变形进行控制,并且取得了良好的应用效果。关键词:底鼓机理;朗肯土力学;爆破预裂;切顶卸压Floor heave mechanism and stabilcontrol in soft rock roadwayDING Ziwei,WANG Shaoxuan,WANG Qingyang,WANG Yaosheng,WANG Chunbin,LI Junqi,DI Guangqiang,LI Liang(1.College of Energy
3、Engineering,Xi an University of Science and Technology,Xi an 710054,China;2.Zhongkan Metallurgical Investigation Design and Research Institute Co.,Ltd.,Baoding 071051,China;3.Shaanxi Hancheng Coal Mining Co.,Ltd.,Hancheng 715400,China;4.Shaanxi Coal and Chemical Industry Technology Research Institut
4、e Co.,Ltd.,Xi an 710100,China)Abstract:In order to investigate the mechanism of floor heave in the lower section of the working face with double lanearrangement and propose the corresponding control technology,the 3309 transport lane of Hancheng Sangshuping No.2 Minewas taken as the engineering back
5、ground,the mechanical model of the neighboring lane floor in the mining area was establishedthrough Rankine soil theory,and the distribution of mining stress and the range of plastic zone is studied when the working facewith double lane arrangement was mined.The research results show that:in the adj
6、acent working face floor heave occurred at210 m ahead of the working face,and the rising rate of floor heave displacement increased at 40 m ahead,the maximum floorheave reached 662 mm before dinting.According to the mechanical model calculation,the damage of roadway floor was linearlyrelated to the
7、stress concentration coefficient of the roadway sidewalls,and the slope of the coal pillar gang stress concentrationcoefficient K axis A,was 6.520.According to the numerical simulation results,the depth of the floor plastic zone in theworking face was maintained at about 3 m,and the maximum vertical
8、 stress of the coal pillar behind the working face reached44.5 MPa due to the mining influence,leading to the penetration of the plastic zone of the neighboring roadway sidewalls.Based on the floor heave mechanism in the neighboring roadway in the mining area,the pre-cracking roof cutting and pressu
9、rerelief technology was proposed to control the deformation of the roadway,and favorable results were achieved.Keywords:floor heave mechanism;Rankine Geotechnics;blast pre-cracking;roof cutting and pressure relief收稿日期:2 0 2 3-0 1-30基金项目:国家自然科学基金面上项目资助(52 0 7 42 0 9,518 7 42 32);陕西省自然科学基础研究计划联合基金项目(2
10、021JLM-06)作者简介:丁自伟(19 8 7 一),男,山东临沂人,博士,教授,主要从事矿山岩体力学与岩层控制等方面研究,E-mail:。103灰2023年第7 期程L煤研究探讨在煤矿的正常生产中,工作面巷道承担着运输煤炭、人员通行、进风通风的重要作用,然而在双巷布置的工作面中,巷道往往要受到多次采动影响,导致其产生巨大的变形,对矿井人员设备安全产生威胁,影响矿井的正常生产1。比起巷道顶板与帮部有比较成熟的支护手段,而巷道底板由于要承担更多运输作用导致难以对其进行支护2.3,所以在很多矿井中并没有对巷道底板进行支护补强,于是在巷道受到采动影响时,很多矿井的工作面巷道面临着严重的底鼓问题4
11、对于巷道的底鼓发生机理,国内外已经进行了大量的研究,并取得一批研究成果。姜耀东、陆士良将底鼓分为了四种类型,分别是挤压流动性底鼓、挠曲褶皱性底鼓、遇水膨胀性底鼓、剪切错动性底鼓5。康红普指出,巷道总的底鼓量是破坏区岩层的弯曲位移、扩容位移、弹塑性位移、膨胀位移以及稳定底板的弹塑性位移之和,而弯曲位移可以占到总底鼓量的百分之七十6 。王卫军和侯朝炯分析了回采巷道的底鼓发生机理,提出回采巷道底鼓是由于支承压力的影响,底板岩层受拉应变作用离层,进而在水平应力的压曲作用下产生的7 ,并以此提出了加固巷道两帮控制底鼓的方法8 。潘一山认为导致巷道底鼓的岩石主要是以下三种:巷道底板下一定范围内的岩石、两帮
12、下部底板岩石和两帮围岩,并以此建立了底板岩层渗水膨胀软化模型9 。文志杰通过朗肯土力学建立了剪切错动型巷道底鼓力学模型,并以此新型反底拱支护方案,揭示了其“控底-助帮”的底鼓控制机理10 。王志强对沿空留巷导致底鼓机理进行研究,并建立了非对称底鼓力学模型。据此,提出通过降低两帮垂直应力控制底鼓的错层位负煤柱沿空巷道布置技术!。华心祝通过数值模拟,相似材料模拟及现场实测的手段,揭示了留巷底板的破坏形式主要是浅部为拉破坏,深部为剪破坏,煤帮侧底板主要受压破坏12 。张勇确定了巷道围岩为IABIIABDIIABc复合型变形力学机制,提出一体化底鼓防控对策13。江东海通过现场底鼓观测和数值模拟分析复杂
13、节理岩体巷道非均称底鼓机制,提出该类巷道底板中随机赋存着尺寸各异的倒棱锥块体,并将倒棱锥块体底面与巷道的位置关系分为3类,即底面于巷道内赋存、底面骑一帮赋存和底面跨两帮赋存14。从国内外对底鼓机理的研究成果中可以看出15.16 ,其研究对象往往为回采巷道或沿空留巷巷道,而在双巷掘进的三软煤层底板工作面17 ,邻近的工作面巷道往往受到两次采动影响,如果该巷道底板及帮部为三软煤层,其往往面临着更大的非对称底鼓问题18 。对于这一矿井面临的常见问题,国内外研究中还并未有系统的三软煤层底板巷道受采动影响底鼓的成果。为研究采动影响下下区段巷道底鼓的发生机理并对其提出相应的控制技术,本文以韩城桑树坪二号井
14、为工程背景,以330 9 运输巷为研究对象,基于朗肯土理论对其底鼓机理进行研究,使用数值模拟的方法研究工作面附近的应力分布规律和塑性区范围,分析采动下邻近巷道底鼓发生原因,并提出相应的巷道底鼓控制技术,保障了矿井的正常生产,为双巷掘进的工作面巷道控制底鼓提供了技术参考及理论依据。1工程概况韩城桑树坪二号井主采煤层为3#煤层,该煤层为煤与瓦斯突出煤层,为了保证矿井生产的正产接续,且为3煤层灾害超前治理提供时间与空间,矿井工作面区段平巷采用双巷布置,巷道沿煤层顶板掘进。以330 8 工作面为例,该工作面煤层平均厚度5.8m,采煤高度2.5m,放煤高度3.3m,一号回风巷净宽度5.2 m,高度3.0
15、 m,二号回风巷(也作为330 9 工作面的运输巷)净宽度4.6 m,高度3.0m,进风巷净宽度5.2 m,高度3.0 m,两条回风巷之间的煤柱宽度为10 m,330 8 工作面巷道布置如图1所示。工作面回采期间运输巷与回风巷随工作面推进超前拉底,但是由于330 9 运输巷巷道底板及两帮的围岩岩性较软弱,导致330 8 工作面回风巷道在工作面回采期间,出现了以底鼓与煤柱帮鼓为主的非对称巷道变形。N3308运输巷3308工作面3308回风巷试验段区段煤柱500m3309运输巷图13308工作面巷道布置在软岩巷道服务时间加长、多次采动影响下,巷道围岩应力环境与煤岩力学特性将发生明显改变,巷道的频繁
16、补强翻修将大大增加巷道支护维护成本,严重影响了矿井的安全高效生产。为了保障330 9 工作面正常1042023年第7 期研究探讨程炭煤回采,本文对330 9 运输巷进行底鼓发生机理研究,并针对其机理提出底鼓控制技术进行工程实践。2采动下邻近巷道底鼓发生机理2.1采动下邻近巷道底鼓发生机理工作面回采之后,采空区上覆岩层随着时间的推移逐渐垮落,填充采空区。在此期间,采空区两侧煤体承受的采空区上覆岩层重力随着上覆岩层的垮落逐渐减小,直至采空区完全充实后采空区上覆未垮落岩层由采空区垮落岩体与两侧煤体共同承担。根据330 8 工作面实际情况,工作面回采后采空区垮落情况如图2 所示主关键层亚关键层原巷道断
17、面无拉底时巷道断面C采空区上覆未跨落岩层范围C-3308采空区CB0.4mB90本三H31.8m04.7m3309运输巷B。3煤层图2采空区落模型及邻近巷道变形工作面回采之后,采空区是否被其上覆落岩层完全充实主要取决于上覆岩层跨落厚度与垮落岩层的碎胀系数,设煤层埋深为H,垮落岩体碎胀系数为K,垮落岩体厚度为H。,上覆岩层垮落后垮落角为,采高为b,采空区宽度为B。,则采空区上覆垮落岩层充实采空区需要垮落岩层厚度19 可由式(1)得到:6Ho=(1)K-1当H。6时,采空区上覆垮落岩层不能完全充K-1实采空区,上覆裂隙带内未垮落岩体重力主要由两侧实体煤承担,采空区上未垮落岩层重力由式(2)得出:H
18、F=B(H-Ho)(2)tano当H。=下6时,采空区上覆垮落岩层完全充实K-1采空区,两侧煤体主要承受采空区上覆岩层沿垮落角垮落后剩余岩层的重力,其值为:2H(K-1)-b2F=(3)(K-1)tang于是得到采空区一侧煤柱共承载的载荷P由式(4)计算得出:6当H。则:K-1HP=H+B(H-Ho)+(4)tano6当H。则:K-12H(K-1)-b2P=H+(5)(K-1)tang由式(4)、式(5)可以看出,受上一工作面采动影响后,采空区上覆未垮落岩体载荷由两侧煤体承担,保留巷道围岩上覆载荷增大,区段煤柱与下工作面煤壁在载荷作用下首先被压缩,巷道顶板随煤柱及下工作面煤壁压缩整体下沉。当煤
19、柱及下工作面煤壁压至巷道底板岩层时,底板岩层受到上部的压力被向下压缩。煤柱及煤壁岩体在压密过程中伴随着煤体由巷道帮部表面沿水平方向煤体内部逐渐破坏,破坏岩体在碎胀作用下向巷道空间鼓出。当巷道帮部煤体逐渐压密至巷道底板时,若巷道围岩整体强度仍小于巷道上覆载荷,则煤柱与煤壁将进一步对煤柱及煤壁煤体垂直下方岩体压缩,并嵌人顶板下方煤体中,挤压煤柱与煤壁下方底板岩层,并与水平应力共同作用使得底板岩层向巷道底板位置产生水平作用力,导致巷道发生底鼓2.2底鼓发生机理力学模型与分析根据朗肯土压力理论2 0 建立了巷道非对称底鼓力学计算模型,如图3所示,在巷道底板塑性区极限平衡条件下,在巷道两侧支承压力升高后
20、,岩块IHG和岩块ABC在垂直应力和水平应力共同作用下产生主动的塑性滑移,滑移角度为朗肯主动滑移角,向岩块BCF和岩块DCH产生P,和P,的水平推力使其被动的塑性滑移,滑移角度为朗肯被动滑移角,而此时岩块DCH与岩块BCF下方没有移动空间,只能向巷道空间滑移。岩块DEF在受到了下方KHKH3309运输巷PCDP,2PFHA公TP+PNPPbaN2aa.hfPhBBG图3底鼓力学计算模型10515(13)计算得出:可得岩块DEF所受沿BF的总推力可由式一2023年第7 期程研究探讨炭煤推力与两侧拉力的共同作用下,会产生破坏并有向上隆起的趋势。首先对岩块ABC与岩块BCF进行受力分析,岩块ABC对
21、岩块BCF产生了推力Pi,根据朗肯土力学,此时P,的大小由式(6)得出:P,=P,-P,+O,(6)式中,P。为岩块ABC对岩块BCF产生的主动压力,MPa;P,为岩块BCF对岩块ABC产生的被动动压力,MPa;,为水平应力大小,MPa。根据朗肯土力学2 0 ,P,P,分别由式(7)、式(8)得到:1K+11PyhK+HhK,-2ch/K.(7)2aa21PyhK,+2ch/K,(8)2式中,为岩石容重,kN/m;h、h 分别为两帮底板破坏深度,m;K 为巷道两帮应力集中系数,其值为该点应力大小除以原岩应力,其中,K。为主动岩体压力系数,K。=t a n(45-/2);K,为被动岩体压力系数,
22、K,=tan(45+/2);H 为巷道埋深,m;c 为底板岩体内聚力,MPa。将式(7)及式(8)代人式(6)中,可以得到P,的表达式:yh(K,+K,)K+1aHhK.-2ch(/K,+/K,)+g,22(9)在岩块BCF受到P,的推力后,根据朗肯土力学,会沿着BF被动滑移,于是P,就被分解为了一个垂直于BF的压力T,与沿着BF推力N1,因此由式(10)、式(11)可得T与NT,=P,sin(10)N,=P,cos(11)在岩块BCF沿着BF滑移时,会产生一个反向的摩擦力,摩擦力可由式(12)计算得出:f=P,costang(12)式中,为岩石内摩擦角,=45P,=N,-f=P(cos-co
23、stanp)(13)同理可得岩块DEF所受沿DG的总推力可由式14)计算得出:P2=P,(cos-costanp)(14)对于此计算模型王志强11 推导出了非对称底鼓力源的计算方程,并得到了岩块DEF的受力方程如式(15)所示。(yh?+yh2K+1K+1P=(KyHhKHhK,+2g,-(2ch+2ch)(/K,+/K,)(sin-costanp)cos22aa2K+1yh(K,+K,)yHhK,-2ch(/K.+/K,)+o,(T22(sin-cosatanp)sinh(K,+K,),K+1TyHhK.-2ch(/K,+/K,)+,(sin-cosatang)sin22式中,P为岩块DEF
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- 巷道 机理 及其 稳定性 控制 研究
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