張麗艷 劉 揚 劉芙榮 玉 博
西部某水庫為大(Ⅱ)型工程,采用均質(zhì)土壩,為低壩。該水庫為附近城市及礦區(qū)生產(chǎn)生活主要水源,在當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展中有著舉足輕重的地位。
水庫區(qū)及下游為某煤礦井田范圍,煤田開采范圍與水庫大壩位置重疊。為確保水庫大壩的安全運行,并盡可能減少壓煤量,科學確定水庫禁采區(qū)范圍是十分必要的。
太原群屬海陸交互相沉積,層厚153.5 m,可采煤層編號為八、九層煤。山西組地層為陸相含煤沉積,層厚65.88 m,可采煤層編號為一、三、五層煤。煤層頂?shù)装鍘r石巖性見表1。
表1 煤層頂?shù)装鍘r石主要巖性
沿煤層走向方向建立的數(shù)值模型,走向長度取500 m,高度取208 m,單位寬度取5 m,其中一煤層上部取70 m,其頂部巖土體用等效荷載P=11.4 MPa 來代替。其它煤層及巖層厚度計算采用平均值。兩側(cè)各留150 m 煤柱,開采寬度200 m。各概化的煤巖層厚度及相互關(guān)系如圖1 所示。
圖1 數(shù)值模擬工程地質(zhì)模型示意圖
煤層開挖時,采空區(qū)頂?shù)装鍘r層破壞主要是受拉應力和剪應力作用,因此,本文的模擬計算采用Mohr-Coulomb 本構(gòu)模型。
計算模型邊界條件確定如下:
(1)模型前后和左右邊界施加水平約束,即邊界水平位移為;(2)模型底部邊界固定,即底部邊界水平、垂直位移均為0;(3)模型頂部為自由邊界。
依據(jù)試驗成果并結(jié)合工程經(jīng)驗,確定有關(guān)巖體參數(shù),詳見表2。
表2 煤層頂板、底板巖石物理力學參數(shù)表
數(shù)值模擬結(jié)果較好反映了煤層群多次采動作用下所引起的采動影響區(qū)地表變形情況,上部巖體的應力及導水裂縫帶高度分布特征,如圖2 所示。
圖2 煤層采后地表變形分區(qū)示意圖
(1)煤層開采在地表形成的沉降區(qū)范圍大于采空區(qū)范圍,沉降區(qū)可分為沉降中心區(qū)和沉降邊緣區(qū)兩部分。沉降中心區(qū)位于采空區(qū)上方,沉降邊緣區(qū)位于兩側(cè)煤柱上方的邊緣部位。
(2)沉降中心區(qū)在初次采動后即基本形成,地表位移以垂直位移為主,區(qū)內(nèi)地表土層的應力狀態(tài)為水平向擠壓、垂向拉伸作用,土體主要產(chǎn)生水平擠壓應變。
(3)沉降邊緣區(qū)地表位移顯現(xiàn)水平位移和垂向位移復合特征,以水平拉張變形為主,導致地表出現(xiàn)一定程度的裂縫,若在庫下開采,在淺部可能會促進庫區(qū)水體的進一步下滲。
《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規(guī)程》規(guī)定,應由邊界角確定地表沉陷盆地的范圍,采用移動角計算保護煤柱的范圍。該標準主要是從采煤安全角度考慮的,其中,邊界角確定的沉陷盆地邊界線仍有10 mm 的沉降值,而由移動角圈定的范圍內(nèi)地表變形更大。
由于大壩不允許有不均勻沉降或變形的發(fā)生,因此,采用移動角計算的保護煤柱范圍不能滿足大壩對變形的要求。在計算大壩保護煤柱的范圍時,應采用地表零沉降和零傾斜標準控制。即首先假定一個地下采空區(qū)范圍,根據(jù)地表沉陷規(guī)律和實測的沉陷參數(shù)計算采空區(qū)地表變形,通過反演計算,使煤層開采地表沉陷和傾斜變形零線接近大壩保護范圍邊界線,此種情況下所對應的留設煤柱范圍即為大壩保護煤柱范圍。
SL 106—1996《水庫工程管理設計規(guī)范》規(guī)定,大型水庫工程的管理范圍為:上游從壩軸線向上不少于150 m,下游從壩腳線向下不少于200 m,大壩兩端以第一道分水嶺為界或距壩端不少于200 m。工程保護范圍在工程管理范圍邊界線外延,主要建筑物不少于200 m。
按上述要求,根據(jù)某水庫實際情況,確定大壩保護帶寬度為:大壩上游自壩軸線起150 m;大壩下游自下游壩腳向下200 m;兩側(cè)壩肩分別從壩頭外延200 m。
大壩保護煤柱的反演計算,按照全采各煤層、20 m 圍護帶寬度和200 m 工程保護范圍、軟弱頂板和零沉降、零傾斜反演預算大壩下游的保護煤柱范圍,如圖3 所示。
五煤層重復采動按200 m 工程保護范圍、軟弱頂板和零沉降概率積分法反演預算大壩下游的保護煤柱范圍,得出大壩南側(cè)保護煤柱寬度平均值概括為0.9 km。
禁采區(qū)范圍的劃定除考慮大壩保護煤柱外,尚需考慮以下因素:
(1)目前大壩下伏地層的地質(zhì)結(jié)構(gòu)尚未完全搞清,計算時把大壩壩基作為一個理想的完整地質(zhì)體考慮,是否可能還存在其它的地質(zhì)構(gòu)造等尚不得知。
(2)考慮采動覆巖移動的基本規(guī)律,在采動沉陷之后的殘余變形是一個漫長的過程,且殘余變形的范圍也遠遠大于采動沉陷的范圍。
(3)考慮保護煤柱自身的長期風化剝蝕情況,保護煤柱臨空位置長時間之后會出現(xiàn)風化剝蝕現(xiàn)象,使煤柱卸荷脫落,煤柱對覆巖的頂托作用減少。
圖3 五煤層重復零沉降反算保護煤柱范圍示意圖
(4)已建水工建筑物附近新建礦井時,應考慮離開水工建筑物一定的安全距離。
(5)參考岳城水庫等其它工程類同問題的處理方式。
綜合上述因素,某水庫大壩禁采區(qū)的確定,安全系數(shù)采用2。
劃定某水庫樞紐區(qū)臨時禁采范圍,依照《水庫工程管理設計規(guī)范》規(guī)定,大壩下游保護范圍以壩腳線向下200 m 進行計算。根據(jù)開采地表沉陷規(guī)律,采用零沉降的反演預算保護煤柱寬度為依據(jù),考慮煤層全采后工況、2.5 倍擴大系數(shù)后確定保護大壩的煤礦禁采范圍,臨時禁采區(qū)范圍概化為自壩軸線向下游1.8 km。
近壩區(qū)地下采煤對水庫工程影響較大且非常復雜,在計算保護煤柱范圍時,應采取地表沉降和傾斜標準控制,考慮地質(zhì)條件、工程重要性等因素,可選取2~3 倍的安全系數(shù),綜合確定禁采區(qū)范圍。