馬雪鵬
(晉城集團(tuán)寺河煤礦 生產(chǎn)技術(shù)管理部,山西 晉城048204)
某礦井田面積約230 km2,南北走向約12 km,東西傾斜約23 km,全井田可采煤層分為3#、9#、15#三層煤層,總厚度10.32 m。伴隨煤礦開采的深度、廣度向更大范圍發(fā)展,礦山巖體的應(yīng)力環(huán)和破壞特性都有了較大變化,因此,對(duì)圍巖體進(jìn)行地應(yīng)力測(cè)試研究,意義重大。
為給煤礦生產(chǎn)提供力學(xué)保障,并為即將開拓的15#煤巷道錨桿支護(hù)設(shè)計(jì)提供科學(xué)可靠的地質(zhì)力學(xué)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),有必要對(duì)礦區(qū)15#煤進(jìn)行系統(tǒng)的地應(yīng)力測(cè)試實(shí)驗(yàn),以便補(bǔ)充礦井地質(zhì)力學(xué)數(shù)據(jù)資料,同時(shí)為盤區(qū)工作面的支護(hù)設(shè)計(jì)、巷道維護(hù)等提供基礎(chǔ)技術(shù)參數(shù),進(jìn)而使礦井生產(chǎn)、建設(shè)更加合理和安全。
對(duì)于平面應(yīng)力測(cè)量,水壓致裂法有三個(gè)基本假設(shè)條件:(1) 巖石呈線彈性,同時(shí)各個(gè)方向同性;(2) 巖石的主應(yīng)力中,有一個(gè)主方向和鉆孔軸平行;(3) 巖體是完整的,具有非滲透性。所以,水壓致裂法的力學(xué)模型,可以看作是一個(gè)平面力學(xué)問題,類似于相互垂直的兩個(gè)水平應(yīng)力σ1、σ2,同時(shí)作用于一個(gè)帶圓孔的無限大的平面之上。依據(jù)彈性力學(xué),通過計(jì)算,圓孔孔壁相互垂直的M、N 兩點(diǎn)的應(yīng)力(見圖1)為
如果σ1>σ2,那么σM<σN,故當(dāng)在圓孔內(nèi)液壓大于圍巖的承壓時(shí),將在最小切向應(yīng)力上,產(chǎn)生張破裂。同時(shí),沿垂直于最小壓應(yīng)力方向,破裂將繼續(xù)延伸。通常,我們將使孔壁產(chǎn)生破裂的外加液壓Pb稱為臨界破裂壓力[1],孔壁破裂處的應(yīng)力集中加上巖石的抗拉強(qiáng)度T,等于臨界破裂壓力[2],即為
圖1 水壓致裂-應(yīng)力示意圖
如果考慮巖石體的孔隙壓力P0,上式即為
式中 σh——最小水平主應(yīng)力
σH——最大水平主應(yīng)力
若孔壁在實(shí)際測(cè)量中破裂,如果繼續(xù)對(duì)封閉的孔段注液增壓,那么被封隔器封閉的孔段將出現(xiàn)裂隙并擴(kuò)展向縱深處; 如果立即封閉裂壓系統(tǒng)并停止注壓,那么裂隙將不會(huì)延伸,并在地應(yīng)力場(chǎng)的作用下趨向閉合。裂隙張開時(shí)的平衡壓力稱為瞬時(shí)關(guān)閉壓力PS,與垂直裂隙面的最小水平主應(yīng)力是相等的,即為
用式(3)減去(5),即可實(shí)時(shí)獲取抗張強(qiáng)度值T
進(jìn)而求得最大水平主應(yīng)力σH
垂直方向應(yīng)力依據(jù)上覆巖石的體量進(jìn)行計(jì)算,即
式中 PS——封閉壓力,MPa
Pr——重張壓力,MPa
P0——靜水壓力,MPa
Pb——破裂壓力,MPa
h——測(cè)點(diǎn)到讀數(shù)儀的垂直距離,m
γw——水的容重,kN/m3
H——埋深,m
γ——上覆巖層容重,kN/m3
圖2 水壓致裂法——地應(yīng)力測(cè)量過程示意圖
地應(yīng)力測(cè)驗(yàn)工作是基于巷道圍巖鉆孔開展的(如圖2所示)。首先,用注水管將兩個(gè)橡膠封隔器推送至指定地方,進(jìn)而高壓注水,使封隔器漲起來,然后將封隔器巖孔關(guān)閉。往巖孔注入高壓水,直至巖壁碎裂,最大水平應(yīng)力方向就是壓裂的方向。在壓裂后進(jìn)行印模步驟,當(dāng)注水膨脹壓力達(dá)到一定級(jí)別之后,將印痕留在膠筒上,即獲取到壓裂縫和原生裂縫位置,進(jìn)而獲得最大主應(yīng)力σH方位。
依據(jù)上述原理,通過實(shí)測(cè)及對(duì)應(yīng)業(yè)內(nèi)計(jì)算工作,即可獲得測(cè)站點(diǎn)的原巖應(yīng)力場(chǎng)中的最大水平應(yīng)力的方位、數(shù)值等參數(shù)。
從水壓過程中,通過各回次的壓力-時(shí)間曲線,求得瞬時(shí)關(guān)閉壓力PS、破裂壓力Pb以及重張壓力Pr,進(jìn)而計(jì)算出巖石抗張強(qiáng)度T、最大水平主應(yīng)力σH、最小水平主應(yīng)力σh等參數(shù)。圖3所示為一條標(biāo)準(zhǔn)壓裂曲線的各個(gè)參數(shù)值選取方法。
圖3 應(yīng)力測(cè)量—水壓致裂法—各壓力參數(shù)值的選擇
為了對(duì)某礦圍巖地質(zhì)力學(xué)狀況做全面了解,課題組成員與礦方領(lǐng)導(dǎo)研究決定,在煤礦已掘巷道中的特征位置布設(shè)兩個(gè)測(cè)站。為保證測(cè)試結(jié)果代表性與準(zhǔn)確性,選站時(shí)應(yīng)避開較大地質(zhì)構(gòu)造帶;測(cè)站位置頂板應(yīng)較完整;巷道高、寬應(yīng)滿足打鉆要求;通風(fēng)、水、電系統(tǒng)要求完整。兩個(gè)測(cè)站布置四個(gè)測(cè)孔,鉆孔直徑為58mm。頂孔深度約為25 m,且垂直布設(shè);幫孔的深度約為11m,與水平方向有2°~3°夾角,以方便排水,減少水的濕潤(rùn)效果對(duì)煤巖強(qiáng)度造成影響,進(jìn)而影響研究成果。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件和實(shí)際應(yīng)用需求,確定在已掘巷道中有選擇性地選取三個(gè)測(cè)站。第一測(cè)站位于南翼膠帶大巷4#鉆場(chǎng)內(nèi),鉆場(chǎng)斷面呈矩形,錨網(wǎng)噴支護(hù),實(shí)際巷高4.8m,鉆場(chǎng)斷面寬5.2m,測(cè)站處埋深362m。第二測(cè)站位于南翼膠帶大巷6#鉆場(chǎng)內(nèi),錨網(wǎng)噴支護(hù),鉆場(chǎng)斷面寬5.4m,實(shí)際巷高5.1m,測(cè)站處埋深364m,鉆場(chǎng)斷面呈矩形。第三測(cè)站位于南翼輔運(yùn)大巷1#鉆場(chǎng)內(nèi),錨噴支護(hù),實(shí)際巷高5.3 m,鉆場(chǎng)斷面寬5.5m,測(cè)站處埋深349m,鉆場(chǎng)斷面呈矩形。具體位置如圖4所示。
對(duì)頂板結(jié)構(gòu)進(jìn)行觀測(cè)研究后,就可以進(jìn)行地應(yīng)力測(cè)量段標(biāo)定工作,對(duì)各個(gè)測(cè)量段進(jìn)行依次壓裂,并對(duì)壓力和時(shí)間進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集與獲取,得到水壓裂曲線圖。結(jié)合前述公式,可依次獲得:垂直應(yīng)力、最大水平主應(yīng)力、最小水平主應(yīng)力值等數(shù)據(jù)。通過引入指南針方向同基線角度值,壓裂裂縫與印?;€所夾角度值,經(jīng)過計(jì)算分析,獲取各應(yīng)力方向數(shù)據(jù),結(jié)果如圖5所示。
圖4 地質(zhì)力學(xué)測(cè)試站點(diǎn)位置展示圖
圖5 第一測(cè)站 水壓致裂曲線
第一測(cè)站數(shù)據(jù),經(jīng)數(shù)據(jù)處理軟件綜合分析計(jì)算可以獲得:
重張壓力值Pr=6.50MPa
破裂壓力值Pb=11.15MPa
瞬時(shí)關(guān)閉壓力值PS=5.34MPa
測(cè)站處巷道高度4.8m,測(cè)試段距孔口15.3m,測(cè)站位置的巷道底板深度大約為363m,測(cè)試段埋深大概為343m。根據(jù)埋深,并綜合計(jì)算分析得出:
垂直方向主應(yīng)力值σv=8.55MPa
最大水平主應(yīng)力值σH=9.12MPa
最小水平主應(yīng)力值σh=5.14MPa
第二測(cè)站數(shù)據(jù),經(jīng)數(shù)據(jù)處理軟件綜合分析計(jì)算可以獲得:
破裂壓力值Pb=10.49MPa
瞬時(shí)關(guān)閉壓力值Ps=5.87MPa
重張壓力值Pr=7.66MPa
測(cè)站處巷道高度5.1m,測(cè)試段距孔口18.0 m,測(cè)站位置巷道底板深度為365m,測(cè)試段深度大概為342m,根據(jù)埋深以及前述公式,可以計(jì)算得出:
圖6 第一測(cè)站定向結(jié)果分析圖(最大水平方向主應(yīng)力為NW35.7°)
垂直方向主應(yīng)力值σv=8.52MPa
最大水平主應(yīng)力值σH=9.49MPa
最小水平主應(yīng)力值σh=5.64MPa
第三測(cè)站數(shù)據(jù),經(jīng)數(shù)據(jù)處理軟件綜合分析計(jì)算可以獲得:
瞬時(shí)關(guān)閉壓力值Ps=7.70MPa
破裂壓力值Pb=11.36MPa
重張壓力值Pr=9.12MPa
測(cè)站處巷道高度5.1m,測(cè)試段距孔口18.0m,測(cè)站位置巷道底板深度為365m,測(cè)試段深度大概為324m,根據(jù)埋深以及前述公式,可以計(jì)算得出:
圖7 第二測(cè)站水力壓裂曲線圖
圖8 第二測(cè)站定向結(jié)果示意圖(最大水平主應(yīng)力方向?yàn)镹W23.9°)
垂直方向主應(yīng)力值σv=8.08MPa
最大水平主應(yīng)力值σH=13.47MPa
最小水平主應(yīng)力值σh=7.44MPa
通過對(duì)三個(gè)測(cè)站點(diǎn)的地應(yīng)力測(cè)量值綜合分析,可以得到以下結(jié)果。
(1)某礦三測(cè)站區(qū)域的最大水平應(yīng)力值:最大為13.57 MPa,最小為9.22 MPa;最小水平主應(yīng)力最大值為7.54 MPa,最小值為5.24 MPa;垂直方向主應(yīng)力最大值為8.65 MPa,最小值為8.06 MPa。依據(jù)量級(jí)劃分原則,某礦所測(cè)區(qū)域地應(yīng)力為中低地應(yīng)力。
圖9 第三測(cè)站水力壓裂曲線
圖10 第三測(cè)站定向結(jié)果示意圖(最大水平主應(yīng)力方向:NW-34.6°)
(2)由于第一、第二測(cè)站所處巷道層位處于15#煤下方,測(cè)試時(shí)已經(jīng)對(duì)15#煤進(jìn)行了瓦斯預(yù)抽,通過測(cè)試鉆孔圍巖結(jié)構(gòu)觀測(cè)可知,由于施工瓦斯預(yù)抽孔和瓦斯預(yù)抽原因,15# 煤局部存在非常明顯的空洞區(qū)域,很大程度上對(duì)于上部應(yīng)力起到了釋放作用,致使第一和第二測(cè)站最大和最小水平主應(yīng)力值明顯低于第三測(cè)站。
(3)某礦所測(cè)測(cè)站最大水平主應(yīng)力方向分別為N35.7°W、N23.9°W 和N34.6°W。由于測(cè)試范圍相對(duì)較小,所測(cè)測(cè)站最大水平主應(yīng)力方向均為NW 方向,一致性相對(duì)較好。