矿山压力及其控制第九章资料课件.ppt
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- 矿山压力 及其 控制 第九 资料 课件
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1、第九章第九章 厚煤层综放开采岩层控制厚煤层综放开采岩层控制 综合机械化放顶煤开采综合机械化放顶煤开采 综合机械化放顶煤开采,简称综放开采。其综合机械化放顶煤开采,简称综放开采。其基本原理是在厚煤层(一般煤厚基本原理是在厚煤层(一般煤厚5m)下部布置)下部布置一个纵采工作面,高一个纵采工作面,高23米,支架尾部有放煤功米,支架尾部有放煤功能,在工作面前后分别布置一台刮板输送机,采能,在工作面前后分别布置一台刮板输送机,采煤机组切割的煤炭有前输送机运出,工作面上方煤机组切割的煤炭有前输送机运出,工作面上方的煤炭冒落放出后,由后输送机送出。的煤炭冒落放出后,由后输送机送出。9.1 顶煤破碎机理与运移
2、规律顶煤破碎机理与运移规律 放顶煤开采的实质是实现工作面煤炭和顶部放顶煤开采的实质是实现工作面煤炭和顶部煤炭的同时采出,顶部煤炭的开采是依靠矿山压煤炭的同时采出,顶部煤炭的开采是依靠矿山压力作用,使其自行破碎和冒落,且自行流动和放力作用,使其自行破碎和冒落,且自行流动和放出。出。顶煤的变形与破碎是一个十分复杂的过程,顶煤的变形与破碎是一个十分复杂的过程,在支架和顶板组成的系统中,支架通过顶煤对顶在支架和顶板组成的系统中,支架通过顶煤对顶板实施控制,同时顶板的压力通过顶煤传递到支板实施控制,同时顶板的压力通过顶煤传递到支架上,顶煤在传递力的过程中也要发生移动、变架上,顶煤在传递力的过程中也要发生
3、移动、变形、破碎、冒落和放出,因此顶煤起到了一种媒形、破碎、冒落和放出,因此顶煤起到了一种媒介作用。介作用。9.1.1 顶煤的力学特征和应力场特征顶煤的力学特征和应力场特征 (1)顶煤的力学特征顶煤的力学特征 在顶煤破碎过程中,原有裂隙扩展与贯在顶煤破碎过程中,原有裂隙扩展与贯通将会起到重要作用。因此,煤体中的裂通将会起到重要作用。因此,煤体中的裂隙发育程度和分布密度对顶煤的破碎块度隙发育程度和分布密度对顶煤的破碎块度有很大的影响。同时,煤体所反映出来的有很大的影响。同时,煤体所反映出来的强度与应力状态有很大关系,不同应力状强度与应力状态有很大关系,不同应力状态的煤体表现出不同的强度特征,见图
4、态的煤体表现出不同的强度特征,见图9-1(不同围压下煤体的应力(不同围压下煤体的应力应变全过程曲应变全过程曲线)。从图中可以看出,随着围压升高,线)。从图中可以看出,随着围压升高,煤体的强度增加。煤体的强度增加。(2)采动应力场与约束条件)采动应力场与约束条件 工作面前方的支承压力(切向应力工作面前方的支承压力(切向应力t)分为)分为减压区(减压区(A)、增压区()、增压区(B)、稳压区)、稳压区(C)。若按岩体性质分,可将其分为弹)。若按岩体性质分,可将其分为弹性区(性区(E)和塑性区()和塑性区(D)(也称极限平衡)(也称极限平衡区)。同时径向应力(垂直工作面方向的区)。同时径向应力(垂直
5、工作面方向的应力应力r)自煤壁向远方逐渐升高。)自煤壁向远方逐渐升高。在稳压区,使顶煤处于三向等压应力状态,此时煤体在稳压区,使顶煤处于三向等压应力状态,此时煤体不易破坏。随着距煤壁距离减小,顶煤所受的应力差(不易破坏。随着距煤壁距离减小,顶煤所受的应力差(t-r)增大,即顶煤中的剪应力增大,当顶煤处于支承压力)增大,即顶煤中的剪应力增大,当顶煤处于支承压力峰值区时,顶煤所受的主应力差达到最大值,由此时的两峰值区时,顶煤所受的主应力差达到最大值,由此时的两个主应力所绘制的莫尔园与莫尔个主应力所绘制的莫尔园与莫尔库仑强度曲线相切,顶库仑强度曲线相切,顶煤形成剪切破坏,见图煤形成剪切破坏,见图9-
6、3。进入塑性区后,顶煤破裂,煤体的强度曲线进入塑性区后,顶煤破裂,煤体的强度曲线为破坏顶煤的强度曲线,即为煤体的残余强度曲为破坏顶煤的强度曲线,即为煤体的残余强度曲线,而由此时的线,而由此时的t和和r所绘制的莫尔圆与残余强所绘制的莫尔圆与残余强度曲线始终处于相切状态,即顶煤处于极限平衡度曲线始终处于相切状态,即顶煤处于极限平衡状态。状态。r的变化规律实际上也反映了沿工作面推进方向的变化规律实际上也反映了沿工作面推进方向对顶煤的约束条件,即随着工作面的推进,顶煤对顶煤的约束条件,即随着工作面的推进,顶煤的约束条件逐渐减弱,甚至消失,这就为顶煤的的约束条件逐渐减弱,甚至消失,这就为顶煤的冒落提高了
7、条件。冒落提高了条件。由岩石力学理论,岩石处于多向压应力状态由岩石力学理论,岩石处于多向压应力状态下,其破坏的机理主要为剪切破坏,即破坏面上下,其破坏的机理主要为剪切破坏,即破坏面上的剪应力大于该面的抗剪强度所致,且破坏面与的剪应力大于该面的抗剪强度所致,且破坏面与最大主应力的夹角最大主应力的夹角为锐角(为锐角(=45-/2,为岩为岩石的内摩擦角)。石的内摩擦角)。当岩石处于单向压缩状态时,如无侧向约束或侧向约当岩石处于单向压缩状态时,如无侧向约束或侧向约束很小时,岩石会发生侧向拉伸变形,当拉伸变形大于岩束很小时,岩石会发生侧向拉伸变形,当拉伸变形大于岩石的极限应变时,岩石将发生拉伸破坏:顶煤
8、在支承压力石的极限应变时,岩石将发生拉伸破坏:顶煤在支承压力峰值区主要以剪切破坏为主,是由于顶煤体中的采动应力峰值区主要以剪切破坏为主,是由于顶煤体中的采动应力场形成的剪应力大于顶煤抗剪强度所致。在支承压力峰值场形成的剪应力大于顶煤抗剪强度所致。在支承压力峰值以后随着靠近工作面,沿工作面方向的约束减弱,顶煤的以后随着靠近工作面,沿工作面方向的约束减弱,顶煤的破坏逐渐以拉伸破坏为主,工作面继续推进,顶煤失去侧破坏逐渐以拉伸破坏为主,工作面继续推进,顶煤失去侧向约束,在顶板压力和顶煤自重作用下,顶煤将产生冒落,向约束,在顶板压力和顶煤自重作用下,顶煤将产生冒落,堆积在支架上方或掩护梁上。堆积在支架
9、上方或掩护梁上。(3)顶煤的变形与位移)顶煤的变形与位移 顶煤累计位移量往往反映顶煤的破碎程度和块度。位顶煤累计位移量往往反映顶煤的破碎程度和块度。位移量大说明顶煤破碎充分,破碎的块度小,具有很好的流移量大说明顶煤破碎充分,破碎的块度小,具有很好的流动性,易于放出。反之,顶煤破碎不充分。动性,易于放出。反之,顶煤破碎不充分。图图9-4是典型的顶煤位移观测曲线,其中横坐标是典型的顶煤位移观测曲线,其中横坐标0点为点为工作面煤壁位置,工作面煤壁位置,h为测点距煤层底板的距离。观测的平为测点距煤层底板的距离。观测的平均煤厚为均煤厚为9.1m,割煤高,割煤高2.2m,煤层硬度系数,煤层硬度系数f=0.
10、3,属于,属于极软煤层。极软煤层。观测结果表明,在工作面前方观测结果表明,在工作面前方15m处顶煤开始发生移动,且随着处顶煤开始发生移动,且随着距工作面越近,累计位移量迅速增加,上位顶煤的累计位移量明显大距工作面越近,累计位移量迅速增加,上位顶煤的累计位移量明显大于下位顶煤。一般情况下可采用负指数函数拟合顶煤的累积位移量于下位顶煤。一般情况下可采用负指数函数拟合顶煤的累积位移量s与距工作面距离与距工作面距离L的关系,即的关系,即 S=ae-hL 式中式中 a、h为回归系数。为回归系数。根据顶煤移动观测以及综合数值模拟计算结果,可以推测顶煤的根据顶煤移动观测以及综合数值模拟计算结果,可以推测顶煤
11、的位移场图,见图位移场图,见图9-5。通过比较不同厚度、不同硬度煤层的实测结果,可得通过比较不同厚度、不同硬度煤层的实测结果,可得到不同顶煤的移动特征:到不同顶煤的移动特征:煤体的硬度不同,顶煤开始移动的位置不同。煤体的硬度不同,顶煤开始移动的位置不同。不同高度顶煤始动点的位置不同不同高度顶煤始动点的位置不同,无论是软煤、中硬煤,无论是软煤、中硬煤或是硬煤,顶煤位置越高,其始动点超前工作面距离越远,或是硬煤,顶煤位置越高,其始动点超前工作面距离越远,累计的位移量越大。累计的位移量越大。在顶煤移动初期,以水平移动为主,随着工作面推进,在顶煤移动初期,以水平移动为主,随着工作面推进,垂直位移逐渐增
12、大垂直位移逐渐增大,在工作面支架上方垂直位移量超过水,在工作面支架上方垂直位移量超过水平位移量,具体位置根据煤层的硬度系数不同而变化,软平位移量,具体位置根据煤层的硬度系数不同而变化,软煤在煤壁前方附近,而硬煤在煤壁后方煤在煤壁前方附近,而硬煤在煤壁后方0.51m处。处。9.1.2 顶煤的破坏过程描述及分区顶煤的破坏过程描述及分区 软煤的内部结构不致密,且含有大量微裂隙;软煤的内部结构不致密,且含有大量微裂隙;中硬煤的内部结构致密,微裂隙较少,但裂隙的延展中硬煤的内部结构致密,微裂隙较少,但裂隙的延展性较好。因此可认为软煤层的变形、破碎是由众多微裂隙性较好。因此可认为软煤层的变形、破碎是由众多
13、微裂隙和不致密(强度低)的煤块共同完成的,所以,软煤层累和不致密(强度低)的煤块共同完成的,所以,软煤层累计的位移量大,破碎的块度小且均匀。计的位移量大,破碎的块度小且均匀。对硬煤层而言,由于煤体致密,强度大,在采动应力对硬煤层而言,由于煤体致密,强度大,在采动应力场作用下,应力水平难以达到破坏致密煤块的程度,因此,场作用下,应力水平难以达到破坏致密煤块的程度,因此,硬煤的变形、移动、破碎主要由煤体内部的裂隙完成,致硬煤的变形、移动、破碎主要由煤体内部的裂隙完成,致使破碎的硬煤块体带有明显裂隙分割的迹象。使破碎的硬煤块体带有明显裂隙分割的迹象。硬煤层顶煤破坏状况硬煤层顶煤破坏状况 开采中硬煤层
14、是顶煤的破坏状况如开采中硬煤层是顶煤的破坏状况如图图9-6所示。由图可知,顶煤的裂隙所示。由图可知,顶煤的裂隙始于煤壁前方支承压力峰值区内,始于煤壁前方支承压力峰值区内,在支承压力作用下,顶煤发生剪切在支承压力作用下,顶煤发生剪切和拉伸破坏,出现裂隙或扩展煤体和拉伸破坏,出现裂隙或扩展煤体内的原有裂隙。随着工作面推进、内的原有裂隙。随着工作面推进、顶板的回转下沉,顶煤裂隙进一步顶板的回转下沉,顶煤裂隙进一步发展,这些被裂隙和层理等弱面切发展,这些被裂隙和层理等弱面切割成块体的顶煤由于受到约束和积割成块体的顶煤由于受到约束和积压作用,整体处于塑性状态,可视压作用,整体处于塑性状态,可视为为“似连
15、续体似连续体”。随着工作面继续。随着工作面继续推进,当顶煤进入到支架上方后,推进,当顶煤进入到支架上方后,将逐渐冒落,并堆积在支架掩护梁将逐渐冒落,并堆积在支架掩护梁上形成散体。上形成散体。顶煤分区顶煤分区 为了对顶煤的破坏过程有一清晰认识,可将顶煤自原始状态为了对顶煤的破坏过程有一清晰认识,可将顶煤自原始状态至冒落这一连续渐进过程进行划分,称为顶煤分区,即根至冒落这一连续渐进过程进行划分,称为顶煤分区,即根据顶煤裂隙发育和破坏程度,沿工作面推进方向,一般可据顶煤裂隙发育和破坏程度,沿工作面推进方向,一般可划分为四个区,见图划分为四个区,见图9-7所示。所示。原始状态区原始状态区 压缩变形区压
16、缩变形区 拉剪破裂区拉剪破裂区 散体冒放区散体冒放区 9.1.3 影响顶煤冒放性的因素影响顶煤冒放性的因素 一是顶煤冒落的形态,一是顶煤冒落的形态,二是放出特性,放出特性与顶煤冒落的块度分布密二是放出特性,放出特性与顶煤冒落的块度分布密度有关。度有关。影响顶煤冒放性的因素很多,如煤层自身强影响顶煤冒放性的因素很多,如煤层自身强大、各种弱面(裂隙、层理等大、各种弱面(裂隙、层理等)的发育与分布情况、的发育与分布情况、夹矸情况、开采深度、顶煤厚度、顶板岩型、工夹矸情况、开采深度、顶煤厚度、顶板岩型、工作面长度、支架的架性与开采工艺等。作面长度、支架的架性与开采工艺等。(1)煤体强度)煤体强度(2)
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