周壽中 朱彥昆(云南省煤炭地質(zhì)勘查院,云南昆明 650000)
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滇東煤礦井下地質(zhì)構(gòu)造對地應(yīng)力分布的影響
周壽中 朱彥昆
(云南省煤炭地質(zhì)勘查院,云南昆明 650000)
【摘要】滇東煤田位于中國板塊西南部,處于濱太平洋系與古特提斯構(gòu)造系北北東構(gòu)造的交接復(fù)合帶,煤礦巖體中存在著不同數(shù)量、不同類型的地質(zhì)構(gòu)造,例如褶皺、彎曲、斷層等,這些都會對煤礦井巖體的力學(xué)性質(zhì)帶來影響,煤礦井中存在著復(fù)雜的地應(yīng)力,在研究煤礦井的應(yīng)力的穩(wěn)定性時,一定要考慮煤礦井下地質(zhì)構(gòu)造對地應(yīng)力分布造成的影響,本文通過對滇東煤田煤礦井下的地質(zhì)構(gòu)造和地應(yīng)力的分布情況進行簡要的敘述,希望能對今后的煤礦研究工作提供一些建議。
【關(guān)鍵詞】煤礦井 地質(zhì)構(gòu)造 地應(yīng)力分布
地應(yīng)力的分布情況和地質(zhì)構(gòu)造有著密不可分的關(guān)系,通過對地質(zhì)構(gòu)造情況進行有效的勘察可以獲得一些比較可靠的地應(yīng)力信息,近些年來,我國地質(zhì)中心在對地應(yīng)力分布和地質(zhì)構(gòu)造關(guān)系的研究中已經(jīng)有了很大的研究成果,通過對多地的礦區(qū)以及礦井進行研究和地應(yīng)力測量,并在此基礎(chǔ)上分析該地區(qū)的地應(yīng)力和地質(zhì)構(gòu)造的關(guān)系,得出了最大主應(yīng)力方向主要取決于當(dāng)下構(gòu)造應(yīng)力場的重要結(jié)論。
本文主要通過滇東煤田地區(qū)地質(zhì)構(gòu)造對地應(yīng)力分布的影響進行研究,該地區(qū)內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,斷裂構(gòu)造及褶皺構(gòu)造均較發(fā)育。區(qū)域內(nèi)主干構(gòu)造為:富源-彌勒斷褶、平關(guān)阿崗斷褶、楊梅山-小竹青斷褶、彌勒師宗斷褶帶等。主干構(gòu)造帶之間發(fā)育一系列構(gòu)造形態(tài)呈北東、北北東及北西、北北西向密集展布之向、背斜褶曲與斷裂。由北東、北北東向壓性、壓扭性主干斷裂分隔,伴生及派生斷裂構(gòu)造穿插切割破壞各褶曲形態(tài)。其間稀疏分布南北向張扭、北西向壓扭性斷裂如下圖(1)。在滇東煤田煤礦區(qū)主要存在的地質(zhì)構(gòu)造作用類型主要分為褶曲和斷層。
1.1 褶曲構(gòu)造
滇東煤田礦區(qū)位于平關(guān)阿崗斷裂東側(cè)、平關(guān)—大坪復(fù)向斜的南部。屬桃樹坪向斜與大坪向斜之間的大水昝背斜北段。大水昝背斜軸向北北西,向北傾伏,受F1(原F27)正斷層破壞,地表跡象顯示為不完整背斜構(gòu)造。東翼為大坪復(fù)向斜的西翼,西翼為桃樹坪向斜的東翼。核部為P2β玄武巖在礦區(qū)外圍南部呈“棱形”出露,兩翼依次出露P2x、T1k、T1f地層,兩翼產(chǎn)狀變化不大,傾角在30度到40度之間。
1.2 斷層構(gòu)造
圖(1)礦區(qū)構(gòu)造結(jié)構(gòu)圖
滇東煤田礦區(qū)受阿崗斷裂、平關(guān)—大坪復(fù)向斜的控制,以及北東—南西主應(yīng)力的影響。區(qū)內(nèi)斷層較發(fā)育,以北北西向張扭、壓扭性斷裂為主,北東及北北東向斷裂次之, F1主干正斷層把礦區(qū)切割成南、北兩塊。區(qū)內(nèi)斷裂主要發(fā)育在礦區(qū)北部及東部如下圖(2)。
圖(2)礦區(qū)端側(cè)構(gòu)造結(jié)構(gòu)圖
2.1 煤礦井下構(gòu)造區(qū)地應(yīng)力的測量和分析
2.1.1 褶曲構(gòu)造區(qū)地應(yīng)力的測量和分析
中生代未,西部拉薩陸塊(岡底斯地體)與中國板塊碰撞引起燕山運動,導(dǎo)致?lián)P子板塊西部基底及蓋層褶皺變形,滇東地區(qū)平行揚子板塊南緣形成北東向褶皺。新生代印度板塊與中國板塊的最終碰撞使喜山運動發(fā)生,致使川滇南北向斷裂由張性轉(zhuǎn)為壓性,北西向古斷裂轉(zhuǎn)為左旋扭動,同時東部的太平洋板塊向北西西推移,并向歐亞板塊東緣俯沖,形成平行俯沖帶的北北東-北東向巨型構(gòu)造,其在滇東與南北向扭張斷裂為主的古特提斯構(gòu)造體系復(fù)合重疊,促使北東向斷裂構(gòu)造右旋扭動。使滇東區(qū)域內(nèi)北東及北北東向壓扭構(gòu)造帶最終定型。
根據(jù)褶曲的傾角方向?qū)⒄麄€煤層分為急傾斜和緩傾斜兩種,為了方便對該地區(qū)構(gòu)造形態(tài)和地應(yīng)力特征進行綜合性探索,采用水壓致裂法分別對礦區(qū)進行急傾斜帶和緩傾斜帶進行地應(yīng)力測量。在礦井多個測站中,礦區(qū)地應(yīng)力場水平應(yīng)力占絕對優(yōu)勢,屬于典型的構(gòu)造應(yīng)力場類型,在急傾斜煤層的幾個測站的平均水平主應(yīng)力和垂直主應(yīng)力的比值均小于1,而近水平煤層的測站中,大部分測站的平均水平主應(yīng)力和垂直主應(yīng)力比值絕大于1。通過地應(yīng)力場埋深的比較,雖然隨著埋深的增加其垂直主地應(yīng)力也有所增加,但是其水平地應(yīng)力大小增加的幅度要遠遠大于垂直主地應(yīng)力增加的幅度。由此可以得出,不同的地質(zhì)構(gòu)造區(qū)其地應(yīng)力大小也不同,向斜構(gòu)造對于地應(yīng)力的大小產(chǎn)生的影響較大,在向斜軸部,兩端的水平地應(yīng)力大小都會有明顯的上升。
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2.1.2 斷層構(gòu)造區(qū)地應(yīng)力的測量和分析
為了研究斷層構(gòu)造區(qū)對地應(yīng)力場分布的影響,在滇東煤田煤礦區(qū)進行了水壓致裂地應(yīng)力的測量,通過地質(zhì)測站的建立和地質(zhì)檢測表明,測站的埋深都相差不多,但也存在有幾個測站的測深小于平均埋深,出現(xiàn)該種情況的主要原因是因為該斷層在斷裂過程中有應(yīng)力的釋放,導(dǎo)致該地區(qū)斷層區(qū)域內(nèi)側(cè)點的地應(yīng)力值偏低。
通過對地應(yīng)力的測量結(jié)果表明,最大主地應(yīng)力的主要方向在東區(qū)為北偏西19到56度,個別為北偏東26-53度,在西區(qū)最大水平主應(yīng)力的方向為北偏東30-82度,水平主地應(yīng)力的方向較大,礦井東西區(qū)地應(yīng)力大小差異的主要原因是受到了斷裂帶的影響,斷裂帶的形成,引起了地應(yīng)力方向的變化,從而造成地應(yīng)力值的大小隨之發(fā)生變化。
2.2 地應(yīng)力測量數(shù)據(jù)分析
為了進一步研究地應(yīng)力的影響因素,本文采用滇東煤礦地區(qū)地質(zhì)構(gòu)造和地應(yīng)力分布情況與變化特征,并對其數(shù)據(jù)進行數(shù)值模擬分析。
地應(yīng)力數(shù)據(jù)分析的方法主要有幾下幾種:數(shù)值模型建立研究分析法、煤巖體力學(xué)參數(shù)分析法、模型邊界條件以及模擬過程分析法、模擬結(jié)果分析法。
應(yīng)該注意的是,在煤層位于斜軸部的范圍內(nèi)時,其水平地應(yīng)力大小一般都大于垂直地應(yīng)力,而煤層位于向斜翼部的范圍內(nèi)時,其垂直地應(yīng)力一般大于水平地應(yīng)力。主要原因是各個煤層由于構(gòu)造不同導(dǎo)致的煤層的各個組成模量也不同,而在其進行水平或者垂直擠壓的過程中,各個層的水平應(yīng)變基本是相同,進而造成各個層面上的水平地應(yīng)力增加量相差很大,彈性模量較大的水平地應(yīng)力要遠遠大于煤層垂直地應(yīng)力。
綜上所述,煤礦井下地質(zhì)構(gòu)造對地應(yīng)力的分布確實起著一定的影響,不同的地質(zhì)構(gòu)造會對地應(yīng)力的方向和大小有著不同的作用。大型斷層會引起地應(yīng)力大小的變化,地質(zhì)構(gòu)造地應(yīng)力的增量和煤巖體彈性模量有著密切的關(guān)系,巖層彈性模量變化越大,所承載的水平地應(yīng)力越高。在進行地下應(yīng)力數(shù)據(jù)分析時,將地應(yīng)力實測和數(shù)值模擬有機結(jié)合,是全面了解煤礦井下地應(yīng)力場分布的主要方式。
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