朱 丹,張 帆
(1.江西省煤田地質(zhì)勘察研究院,江西 南昌 330000;2.中鼎國(guó)際礦山隧道建設(shè)分公司,中國(guó) 南昌 330000)
現(xiàn)階段我國(guó)能源結(jié)構(gòu)仍以煤炭為主,在煤炭生產(chǎn)總量中緩傾斜厚煤層占40%以上。大采高綜采已經(jīng)成為厚煤層綜采的主要發(fā)展方向之一。查明大采高綜采面超前支撐壓力的分布規(guī)律對(duì)掌握大采高礦壓顯現(xiàn)規(guī)律,優(yōu)化支護(hù)參數(shù),防治煤壁片幫冒頂,確保工作面正常安全回采具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。
淮南礦業(yè)集團(tuán)謝橋煤礦1311(3)工作面位于-610m水平東二采區(qū),工作面標(biāo)高-408.1m~-463.4m。該工作面走向長(zhǎng)度1150m,傾斜長(zhǎng)221.3m。該面煤層總體穩(wěn)定,局部地段有煤厚變薄現(xiàn)象。根據(jù)上、下順槽實(shí)見煤厚點(diǎn)及鉆孔資料,煤層總厚為2.90~6.50m,平均5.32m。煤層頂?shù)装鍘r性情況見圖1。
根據(jù)工程地質(zhì)條件建立1311(3)大采高綜采工作面三維數(shù)值計(jì)算模型(見圖2)。由于研究的重點(diǎn)在于回采進(jìn)行時(shí)采場(chǎng)的超前支撐壓力,為提高計(jì)算速度,在工作面長(zhǎng)度方向考慮500m,并將采場(chǎng)設(shè)在邊界100m 外以減小邊界效應(yīng)的影響。模型長(zhǎng)×寬×高=500m×420m×150m,工作面推進(jìn)方向沿y軸正方向。模型底部控制z方向位移,四周約束水平位移,將上覆巖層自重?fù)Q算成均布載荷加載到模型頂部。
圖1 1311(3)工作面綜合柱狀
圖2 模型斜視
本例采用近似理想彈塑性模型,破壞準(zhǔn)則選用Mohr-Coulomb準(zhǔn)則,各巖層具體力學(xué)參數(shù)見表1。
表1 巖石力學(xué)性質(zhì)參數(shù)選取
由于1311(3)工作煤層起伏較大,最薄處不足3m,最厚處達(dá)到6.5m,因此本文擬建立6個(gè)模型,煤層的厚度取值分別為1.5m、2.5m、3.5m、4.5m、5.5m 及6.5m。然后根據(jù)工作面推進(jìn)方式分步模擬開挖,分別獲得不同采高時(shí)工作面推進(jìn)一定距離后的超前支撐壓力分布情況,并在計(jì)算過程中提取數(shù)據(jù)(見圖3、圖4)。
圖3 不同采高下超前支撐壓力峰值
圖4 不同采高下超前支撐壓力峰值作用范圍
由圖3和圖4可知,工作面超前支撐壓力與采高呈如下關(guān)系:隨著采高增大,超前支撐壓力峰值不斷減小,且曲線呈"凸"拋物線型,減小趨勢(shì)明顯;但峰值作用范圍增大,在采高為6.5m 時(shí),峰值作用范圍接近采高為1.5m 時(shí)的2倍。由下經(jīng)驗(yàn)公式可知:
采高的增大導(dǎo)致兩帶高度變大〔2〕,煤體所需支撐的覆巖重量其實(shí)是增加了的。但是由于煤體強(qiáng)度相對(duì)較弱,在高應(yīng)力作用下,煤體發(fā)生破壞,且應(yīng)力越大,破壞范圍越大,煤體以發(fā)生破壞的方式“緩解”應(yīng)力峰值,這也是大采高工作煤體易發(fā)生片幫的原因所在。因此大采高工作面確定采高時(shí)煤體強(qiáng)度也是需要考慮的因素之一。合理選擇采高也是控制煤壁發(fā)生片幫冒頂?shù)囊环N方法。
通過數(shù)值模擬的方法分析了不同采高情況下1311(3)工作面超前支撐壓力的分布規(guī)律,即隨著采高增大,超前支撐壓力的峰值變小,但其作用范圍增大。并且給出了峰值大小及作用范圍隨采高的變化曲線。峰值的作用范圍增大,是導(dǎo)致大采高工作煤壁片幫的重要原因之一。根據(jù)本文的分析結(jié)果,并綜合考慮現(xiàn)場(chǎng)煤機(jī)最小通過高度及支架最大支撐高度,最終確定工作面最低采高不小于3.2m,煤層增厚處最大采高不得大于4.8m,最小采高不小于4.4m。初放期間采高控制在3.6~4.0m。工作面自2011年9月回采至今,沒有發(fā)生工作面大面積片幫和端面冒頂?shù)痊F(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)了礦井的安全高效生產(chǎn),并為本礦其他類似條件的大采高工作面開采提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
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