最新掘进工作面推进冲击地压原因及条件课件.ppt
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1、2022-12-221掘进工作面推进冲击地压原因及条件:掘进工作面推进冲击地压原因及条件:在有冲击地压危险的煤层条件下掘进巷道,冲击地压发生和实现的条件如图所示。2022-12-222 a 留小煤柱(留小煤柱(“内应力场内应力场”范围内)掘进范围内)掘进 在“内应力场”形成和稳定之前开掘巷道(图中1位置),存在冲击地压危险(采深大于300m);在“内应力场”形成稳定后(图中2位置),开掘巷道可以避免冲击地压发生;在未经采动释放的构造应力场中掘进巷道,将有瓦斯和煤层同时突出的危险。b 大煤柱护巷方案大煤柱护巷方案 高应力区开掘巷道(采深大于300400m)时,存在冲击地压危险;在低应力区开掘巷道
2、,在采深小于600800m时,将避免冲击地压的发生。2022-12-223回采工作面推进过程中冲击地压发生原因及实现条件:回采工作面推进过程中冲击地压发生原因及实现条件:a.回采工作面内冲击地压发生和实现的条件回采工作面内冲击地压发生和实现的条件 单一重力场冲击地压将发生在坚硬岩层顶板第一次裂断开始到采场第一次来压阶段完成,推进距离接近工作面长度的时的范围内。“内应力场”形成之后的采场推进全过程中,出现冲击地压的可能性将很小。2022-12-224 .临近构造应力场应力高峰区掘进开切眼至坚硬岩层裂断来压完成期间时,始终存在冲击地压的威胁,进入出现“内应力场”的正常推进阶段后,冲击地压事故灾害出
3、现的可能性同样将很小。2022-12-225 b.回采巷道冲击地压实现的条件回采巷道冲击地压实现的条件在采场推进全过程中,伴随坚硬顶板裂断,始终存在诱发冲击地压的威胁;1S1S0S032S10S1S02022-12-2261S1S0S032S10S1S0随采场推进和坚硬顶板跨落,以及支承压力的增加,伴随坚硬顶板裂断,回采巷道破坏的范围将进一步加大,进入正常阶段将达到最大化2022-12-2271S1S0S032S10S1S0受两侧坚硬顶板悬露,支承压力叠加的影响,回风巷道冲击地压破坏的范围远比运输巷道大得多。2022-12-228(2)煤柱充填护巷控制冲击地压的优势煤柱充填护巷控制冲击地压的优
4、势沿空掘巷沿空掘巷“U”型通风方案型通风方案 a.实现了在稳定内应力场掘进,从而避免了掘进中冲击地压实现了在稳定内应力场掘进,从而避免了掘进中冲击地压和瓦斯煤层突出事故的可能性。和瓦斯煤层突出事故的可能性。b.排出了护巷煤柱聚集高强度压缩弹性能的条件,使回风巷排出了护巷煤柱聚集高强度压缩弹性能的条件,使回风巷道始终处于已破坏的煤壁缓冲保护之下。道始终处于已破坏的煤壁缓冲保护之下。2022-12-229沿空留巷沿空留巷“Y”型通风方案型通风方案 a.避免了在应力高峰区,高强度压缩弹性能的部位开掘回风避免了在应力高峰区,高强度压缩弹性能的部位开掘回风巷道引发冲击地压的可能性。巷道引发冲击地压的可能
5、性。b.避免了回采工作面推进回风巷道发生冲击地压灾害的可能避免了回采工作面推进回风巷道发生冲击地压灾害的可能性。性。mEmzKAmzhhchrmEmzhcKminmzhd2022-12-22102.1.3无煤柱充填开采模式应用的水害控制研究基础无煤柱充填开采模式应用的水害控制研究基础(1)顶板透水事故的预测和控制相关信息基础顶板透水事故的预测和控制相关信息基础HBLiL0LBLhhHhL0d1d1e1d2d2e2d3e3d3BLh2022-12-2211(2)底板突水事故的预测和控制相关信息基础底板突水事故的预测和控制相关信息基础破保护煤柱留设示意图 2022-12-2212留煤柱与不留煤柱与
6、突水的关系图(a)(b)2022-12-2213 针对煤炭高效安全开采,特别是重大事故预测和控制针对煤炭高效安全开采,特别是重大事故预测和控制需要在广大现场工程实践基础上,逐步发展和完善的需要在广大现场工程实践基础上,逐步发展和完善的“实实用矿山压力控制用矿山压力控制”理论研究的相关成果,包括采场推进上覆岩理论研究的相关成果,包括采场推进上覆岩层运动和应力场应力大小分布发展变化规律的研究,以及层运动和应力场应力大小分布发展变化规律的研究,以及以此为基础的用于指导事故灾害预测和控制决策的采场结以此为基础的用于指导事故灾害预测和控制决策的采场结构模型建设的研究,为无煤柱安全高效开采优化设计和实施奠
7、构模型建设的研究,为无煤柱安全高效开采优化设计和实施奠定了理论基础。定了理论基础。2.2无煤柱充填开采模式方案设计的工程理论基础无煤柱充填开采模式方案设计的工程理论基础2022-12-2214涉及无煤柱充填开采模式优化设计和有效实施的工程理论涉及无煤柱充填开采模式优化设计和有效实施的工程理论基础包括以下三个部分:基础包括以下三个部分:(1)(1)采场推进覆岩运动和支承压力分布发展规律及采场结构模采场推进覆岩运动和支承压力分布发展规律及采场结构模型建设的研究型建设的研究 以重大事故和环境灾害控制为目标的采场覆岩运动及支承压以重大事故和环境灾害控制为目标的采场覆岩运动及支承压力发展变化规律的研究,
8、及以此为基础的采场结构模型建设的相关力发展变化规律的研究,及以此为基础的采场结构模型建设的相关研究成果,充分论证了无煤柱充填开采模式推广应用的重要意义。研究成果,充分论证了无煤柱充填开采模式推广应用的重要意义。采场推进实现垮落的岩层和保持向煤壁前方传递作用力联系的采场推进实现垮落的岩层和保持向煤壁前方传递作用力联系的裂断岩梁(传递岩梁)运动和相关的支承压力分布发展规律(如图裂断岩梁(传递岩梁)运动和相关的支承压力分布发展规律(如图1 1所示):包括推进至工作面长度(所示):包括推进至工作面长度(L0L0)时,裂断岩梁发展到最上部)时,裂断岩梁发展到最上部(最大裂断拱高)时的第一次来压阶段和保持
9、相对稳定的拱高,所(最大裂断拱高)时的第一次来压阶段和保持相对稳定的拱高,所有岩梁进入周期性裂断的正常推进阶段。有岩梁进入周期性裂断的正常推进阶段。2022-12-2215 达到工作面长度时,沿工作面长度方向切割揭示的裂断达到工作面长度时,沿工作面长度方向切割揭示的裂断拱内岩层和两侧煤壁上的支承压力分布状况如图拱内岩层和两侧煤壁上的支承压力分布状况如图2 2所示。所示。图图1 1 推进方向采场裂断拱发展变化示意图推进方向采场裂断拱发展变化示意图2022-12-2216图图2 2 采场推进距离(采场推进距离(L L0 0)时采场结构模型)时采场结构模型2022-12-2217采场结构模型建设与相
10、关事故发生原因条件及事故控制采场结构模型建设与相关事故发生原因条件及事故控制的关系采场及准备巷道推进产生的促使围岩向已采空间运动的的关系采场及准备巷道推进产生的促使围岩向已采空间运动的矿山压力及其显现是煤矿顶板、瓦斯、冲击地压等重大事故的矿山压力及其显现是煤矿顶板、瓦斯、冲击地压等重大事故的根源。研究不同采动条件下矿山压力大小、分布及覆岩运动破根源。研究不同采动条件下矿山压力大小、分布及覆岩运动破坏的规律,包括受采动影响运动和破坏的岩层范围和受采动影坏的规律,包括受采动影响运动和破坏的岩层范围和受采动影响重新分布的应力场范围及其应力大小分布的特征,以及他们响重新分布的应力场范围及其应力大小分布
11、的特征,以及他们在形成和发展过程与相关事故和环境灾害间的关系,是煤矿重在形成和发展过程与相关事故和环境灾害间的关系,是煤矿重大事故和环境灾害控制的基础。大事故和环境灾害控制的基础。2022-12-2218 我们把描述不同开采深度和覆岩情况等既定条件的我们把描述不同开采深度和覆岩情况等既定条件的煤层,在不同采动条件煤层,在不同采动条件(包括采高、工作面长度及开采程包括采高、工作面长度及开采程序等序等)下覆岩运动破坏和矿山压力大小、分布及其随采场下覆岩运动破坏和矿山压力大小、分布及其随采场推进发展规律的模型定义为采场结构力学模型。针对具推进发展规律的模型定义为采场结构力学模型。针对具体煤层条件和采
12、动条件(包括工作面长度、采高和开采体煤层条件和采动条件(包括工作面长度、采高和开采程序等),科学正确的建立起该结构模型和确定相关结程序等),科学正确的建立起该结构模型和确定相关结构参数,是实现该工作面推进过程中事故、环境灾害控构参数,是实现该工作面推进过程中事故、环境灾害控制、相邻采场回采巷道掘进准备、回采推进过程中的事制、相邻采场回采巷道掘进准备、回采推进过程中的事 故和环境灾害控制的基础。故和环境灾害控制的基础。2022-12-2219 图图3 3为近水平煤层当工作面推进到工作面长度后采场进入正为近水平煤层当工作面推进到工作面长度后采场进入正常推进阶段平行工作面切割的采场结构力学模型。显然
13、,如果常推进阶段平行工作面切割的采场结构力学模型。显然,如果该工作面长度条件下形成的破坏拱沟通上部含水层,采场透水该工作面长度条件下形成的破坏拱沟通上部含水层,采场透水事故即不可避免。同样,如果上部存在有高含瓦斯的煤层或者事故即不可避免。同样,如果上部存在有高含瓦斯的煤层或者着火的煤层与之沟通,采场推进过程中就有发生瓦斯和火灾等着火的煤层与之沟通,采场推进过程中就有发生瓦斯和火灾等重大事故的可能性重大事故的可能性。图图3 采场结构模型图采场结构模型图2022-12-2220 图中图中1 1、2 2、3 3为该工作面的相邻接续采场回风道可能的位为该工作面的相邻接续采场回风道可能的位置。显然,如果
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