郭鑫 李全水 李良賀
摘要:文章以翟鎮(zhèn)煤礦 7203E工作面為例,采用 FLAC3D軟件建立矸石充填開采數(shù)值計算模型,研究不同的充實率條件下矸石充填開采覆巖運動規(guī)律,研究表明:隨著充填率的增大,采空區(qū)上覆巖層的運動越來越小,當工作面充填率為65%時,覆巖最大下沉量為208mm;當充填率上升至75%時,覆巖最大下沉量為159mm,相較充填率為65%時的覆巖最大下沉量降幅為23.5%;當充填率提升至85%時,覆巖最大下沉量為112mm,相較充填率為65%時的覆巖最大下沉量降幅為31.5%;而當充填率進一步提升至95%時,覆巖最大下沉量為105mm,相較充填率為65%時的覆巖最大下沉量降幅僅為6.3%。
關(guān)鍵詞:矸石充填;充填率;覆巖運動;數(shù)值模擬
1 工作面概況
翟鎮(zhèn)煤礦7203E面為原石矸石充填工作面,該工作面平均采深600m,煤層的平均傾角為4°,采高2.15m,煤層的走向長578m,傾向長96m。依據(jù)鉆孔柱狀圖,可以看出該工作面的老頂為細沙巖,灰黃色,裂隙發(fā)育,裂隙被黃土充填,較軟,f=3.0,直接頂是由砂巖互層、灰黑色粉砂巖及煤2上2分層構(gòu)成的復合頂,直接底為灰色-灰白色細砂巖,成分以石英為主,顆粒均勻,分選佳,膠結(jié)物以硅質(zhì)及泥質(zhì)為主,孔隙膠結(jié),細水平層理,f=4.0。其巖石力學參數(shù)如下表:
2 不同充填率下矸石充填開采覆巖運動的數(shù)值模擬
2. 1 數(shù)值計算模型的建立
根據(jù)7203E工作面開采地質(zhì)條件,建立三維數(shù)值計算模型。模型上邊界與煤層的距離約為66 m,下邊界與3煤距離約為42 m。據(jù)此本次模擬模型尺寸為200×200×110(長×寬×高),工作面長90 m,兩側(cè)各留5 m煤柱,模擬工作面走向長度為560 m,前后各留4 m煤柱。將上覆巖層簡化為均布載荷12.75 MPa加在模型的上邊界.模型側(cè)面和底面限制移動,計算中煤巖采用彈塑性本構(gòu)模型,屈服準則采用Mohr-Coulumb準則。
2. 2 不同充填率下矸石充填開采覆巖運動的位移云圖
為研究不不同充填率下矸石充填開采覆巖運動規(guī)律,設(shè)矸石充填體強度滿足一定要求。本次研究中充填率的參數(shù)變量分別為65%、75%、85%和95%?;贔lAC3D數(shù)值模擬軟件,得到了不同充填率下的覆巖運動的位移云圖。
3 不同充填率下矸石充填開采覆巖運動的規(guī)律分析
通過不同充填率下矸石充填開采覆巖運動位移云圖,可以看出:
1)采空區(qū)上覆巖層的沉降位移呈分層分布,且直接頂?shù)某两滴灰泼黠@大于老頂?shù)某两滴灰啤?/p>
2)隨著充填率的增大,采空區(qū)上覆巖層的沉降位移越來越小,當工作面充填率為65%時,覆巖最大下沉量為208mm;當充填率上升至75%時,覆巖最大下沉量為159mm,相較充填率為65%時的覆巖最大下沉量降幅為23.5%;當充填率提升至85%時,覆巖最大下沉量為112mm,相較充填率為65%時的覆巖最大下沉量降幅為31.5%;而當充填率進一步提升至95%時,覆巖最大下沉量為105mm,相較充填率為65%時的覆巖最大下沉量降幅僅為6.3%。且采空區(qū)上覆巖層15 m處的沉降位移均小于10 cm。
3)隨著充填率的增大,采空區(qū)上覆巖層的分層程度逐漸減弱,當充填率為85%時,采空區(qū)上覆巖層的分層減弱程度較為明顯,之后隨著充填率的增大,采空區(qū)上覆巖層的分層程度基本穩(wěn)定。
4 結(jié)論
在不同充填率下矸石充填開采覆巖運動規(guī)律研究中,可得出以下結(jié)論:
充填率是控制覆巖運動的關(guān)鍵參數(shù),充填率越高,覆巖沉降位移越小,垂直應力越小。
當充填率達到85%時,隨著充填率的再次增加,覆巖運動位移趨于穩(wěn)定。
綜合效率和效益及施工技術(shù)等條件,當充填率為85%時,既能有效的控制覆巖運動,又可以大幅度降低礦區(qū)的充填成本,提高人工效率,因此在實際生產(chǎn)中,可通過一系列現(xiàn)代化充填設(shè)備及控制矸石車的數(shù)量來確保工作面充填率在85%。
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作者簡介:
郭鑫(1990-4),男,山東泰安人,碩士研究生,助理工程師,從事礦山壓力與巖層控制的研究工作。