CN103866736A - 一种矿震对煤矿地下水库影响的物理模拟试验系统及方法 - Google Patents
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Abstract
一种矿震对煤矿地下水库影响的物理模拟试验系统及方法属于采矿工程与水利工程跨学科技术领域。首先在振动台上固定模型箱;在模型箱内放入模型地层材料以模拟各岩层,做出模型煤柱,放入气垫模拟煤层采空区域;布设加速度传感器,微型压力计,拉线式位移计和百分表位移计;在静态作用下先测出各传感器初值,然后分段模拟采空煤层,记录静态作用下数据;向振动台(2)输入峰值加速度不同的几种典型地震波,待振动完成后分别记录微型压力计,拉线式位移计和百分表位移计和加速度传感器的数据。观测振动后模型剖面加速度变化规律、模型表面位移沉降规律、模型煤层顶板的位移变化规律以及模型煤柱的应力变化规律,研究地下水库库容的变化问题。
Description
技术领域
本发明属于采矿工程与水利工程跨学科技术领域,主要用于验证煤矿采空区作为地下水库的可行性试验研究。
背景技术
现阶段关于地下水库的试验主要集中在地下采空区的位移变形监测和应力变化监测、地下水库的调蓄、渗漏监测情况以及水体构筑物的稳定性等方面。试验采用的方法多为二维静态模拟法,很少采用三维动态模拟试验。在三维模型试验中,模型箱采用定制钢板,能满足建造模型要求,但不便于观测模型的变形规律,且模型的位移监测也存在着精度不高等缺陷。所以,在目前采矿工程与地下工程所做的相关相似材料模型试验中,仍存在一些问题和关键技术,即:
(1)如何提高采空区地下水库三维动态模拟试验的可观测性,即如何在振动台上构建便于观测内部变化的模型箱。
(2)对于三维动态模拟试验,如何准确测定模型表面位移、作为地下水库的采空区顶板和底板位移、采空区煤柱应力等数据。
(3)在施加地震波的影响以后,能否有效观测地下水库库容的变化及库底灾变规律。
发明内容
本发明是一种通过三维模型试验揭示采空区地下水库动力灾变规律的试验系统及方法。
一种矿震对煤矿地下水库影响的物理模拟试验系统,其特征在于:
模型箱1固定在振动台2上,基准梁11固定在模型箱1顶部;模型箱1内放置模型地层材料7和模型煤柱4,模型煤柱4两侧放置气垫3;在每层煤柱4的上、下面分别布设加速度传感器5,在气垫3的上、下面分别布设加速度传感器5,在模型箱1表面布设加速度传感器5,在振动台2固定一个加速度传感器5;在模型煤柱4布设微型压力计6;拉线式位移计9固定于基准梁11,通过拉线13连接下端一托板8并固定在气垫3和模型煤柱4上,拉线13外套一层套管14以确保拉线能够自由拉伸;百分表位移计10固定在基准梁11上,并使其伸缩杆顶在模型表面。
应用所述系统的方法,其特征在于:
首先在振动台2上固定模型箱1;在模型箱1内放入模型地层材料7以模拟各岩层,做出模型煤柱4,放入气垫3模拟煤层采空区域;布设加速度传感器5,微型压力计6,拉线式位移计9和百分表位移计10;在静态作用下先测出各传感器初值,然后分段模拟采空煤层,记录静态作用下微型压力计6、拉线式位移计9和百分表位移计10数据;向振动台2输入峰值加速度不同的几种典型地震波,待振动完成后分别记录微型压力计6、拉线式位移计9和百分表位移计10、加速度传感器5的数据。
传感器的布设是基于以下原则:试验过程中需要监测地表位移、采空区顶板位移以及采空区煤柱压力,因此在采空区顶板和地表布设位移计。由于试验过程中模型均处于变形状态,因此在模型箱上端安置一个试验过程中不产生变形的基准梁作为基准,所有位移计均固定在该基准梁上。采空区则由定做的高压阀气垫组成。两端煤柱上布设压力计,可以测得煤柱的压应力。加速度传感器布设在两端煤柱和中间采空区共计三个剖面上,可以测得振动过程各剖面的加速度变化规律。试验模型中的模拟地层材料是通过对土体掺杂其它材料进行合理配比,可按照试验相似比模拟出不同地层,且地层的力学参数均符合试验相似比。
俯视图如图1所示(1.模型箱2.振动台5.加速度传感器6.微型压力计7.模型地层材料9.拉线式位移计10.百分表位移计11.基准梁12.螺钉)
A-A剖面透视图如图2所示(1.模型箱2.振动台3.气垫4.模型煤柱5.加速度传感器6.微型压力计7.模型地层材料8.托板9.拉线式位移计10.百分表位移计11.基准梁12.螺钉13.拉线14.套管)。
本发明是一种通过三维模型试验揭示采空区地下水库动力灾变规律的试验方法,主要解决了以下技术问题:
(1)构建了采空区地下水库三维模型箱,模型箱采用透明钢化玻璃,能够有效观察到模型地下水库的采空区顶板和底板的变形沉陷规律。
(2)在采空区地下水库三维模型试验装置中,建立了一整套监测技术,包括:地表位移、采空区顶板位移、采空区顶板与煤柱压力。该监测技术可以有效观测内部位移,且监测精度较高,可达0.01mm。
(3)以大型振动台为基础,模型箱便于固定在振动台上,在模型煤层采空后,输入典型地震波,可观测地下水库库区内部的变形、应力变化、库容的变化以及库底会否产生渗漏现象。
(4)在试验过程中可以得到不同加速度情况下煤柱压应力和采空区顶板位移的沉降值,测得模型地表沉降系数为0.63,而实际地表沉降系数为0.58-0.60;煤层开采后模型煤柱压应力为12MPa,数值计算得到煤柱最大应力为12.1MPa。由此可见,试验测得值和工程实际较为接近。
因此,采用本方法能够使采空区作为地下水库的动力模拟试验得以实现,且试验数据验精度高,试验结果准确可靠。
附图说明
图1本发明俯视图
图2A-A剖面透视图
具体实施方式
模型箱1固定在振动台2上,基准梁11用螺钉固定在模型箱1顶部;模型箱1内放置模型地层材料7和模型煤柱4,模型煤柱4两侧放置气垫3;在两层煤柱4和气垫3的上、下面以及模型表面分别布设3个加速度传感器5,在振动台2固定一个加速度传感器5;在模型煤柱4布设微型压力计6;拉线式位移计9固定于基准梁11,通过拉线13连接下端一托板8并固定在气垫3和模型煤柱4上,拉线13外套一层套管14以确保拉线能够自由拉伸;百分表位移计10固定在基准梁11上,并使其伸缩杆顶在模型表面。
首先在振动台2上固定三维钢化玻璃模型箱1;在模型箱1内放入模型地层材料7以模拟各岩层,做出模型煤柱4,放入气垫3模拟煤层采空区域;布设加速度传感器5,微型压力计6,拉线式位移计9和百分表位移计10;在静态作用下先测出各传感器初值,然后分段模拟采空煤层,记录静态作用下微型压力计6、拉线式位移计9和百分表位移计10数据;向振动台2输入峰值加速度依次为0.1g、0.2g、0.3g、0.4g和0.5g的典型地震波,待振动完成后分别记录微型压力计6、拉线式位移计9和百分表位移计10、加速度传感器5的数据,观测振动后模型剖面加速度变化规律、模型表面位移沉降规律、模型煤层顶板的位移变化规律以及模型煤柱的应力变化规律,研究地下水库库容的变化问题;通过模型箱1的玻璃表面还可观测到作为地下水库的采空区变形规律,研究地下水库库底的渗漏问题。
Claims (2)
1.一种矿震对煤矿地下水库影响的物理模拟试验系统,其特征在于:
模型箱(1)固定在振动台(2)上,基准梁(11)固定在模型箱(1)顶部;模型箱(1)内放置模型地层材料(7)和模型煤柱(4),模型煤柱(4)两侧放置气垫(3);在每层煤柱(4)的上、下面分别布设加速度传感器(5),在气垫(3)的上、下面分别布设加速度传感器(5),在模型箱(1)表面布设加速度传感器(5),在振动台(2)固定一个加速度传感器(5);在模型煤柱(4)布设微型压力计(6);拉线式位移计(9)固定于基准梁(11),通过拉线(13)连接下端一托板(8)并固定在气垫(3)和模型煤柱(4)上,拉线(13)外套一层套管(14)以确保拉线能够自由拉伸;百分表位移计(10)固定在基准梁(11)上,并使其伸缩杆顶在模型表面。
2.应用权利要求1所述系统的方法,其特征在于:
首先在振动台(2)上固定模型箱(1);在模型箱(1)内放入模型地层材料(7)以模拟各岩层,做出模型煤柱(4),放入气垫(3)模拟煤层采空区域;布设加速度传感器(5),微型压力计(6),拉线式位移计(9)和百分表位移计(10);在静态作用下先测出各传感器初值,然后分段模拟采空煤层,记录静态作用下微型压力计(6)、拉线式位移计(9)和百分表位移计(10)数据;向振动台(2)输入峰值加速度不同的几种典型地震波,待振动完成后分别记录微型压力计(6)、拉线式位移计(9)和百分表位移计(10)、加速度传感器(5)的数据。
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Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105182412A (zh) * | 2015-09-21 | 2015-12-23 | 中国神华能源股份有限公司 | 煤矿地下水库煤柱坝体地震安全性的检测方法 |
CN105631155A (zh) * | 2016-01-12 | 2016-06-01 | 昆明理工大学 | 一种水库诱发地震概率计算方法 |
CN106128275A (zh) * | 2016-08-24 | 2016-11-16 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 一种模拟露天转井采岩体垮落及坑底防水试验装置及方法 |
CN106128268A (zh) * | 2016-08-24 | 2016-11-16 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 一种实际矿体挖掘的模拟装置及方法 |
CN107169686A (zh) * | 2017-07-06 | 2017-09-15 | 中国神华能源股份有限公司 | 一种对煤层顶板下方的煤柱进行爆破时的爆破效果评价方法 |
CN108303514A (zh) * | 2018-01-30 | 2018-07-20 | 清华大学 | 一种用于模拟煤矿地下封闭空间的试验装置 |
CN109916456A (zh) * | 2019-04-16 | 2019-06-21 | 辽宁工程技术大学 | 一种用于振动台的智能煤矿地下水库储水系数测定实验装置 |
CN110987607A (zh) * | 2019-12-27 | 2020-04-10 | 中国矿业大学(北京) | 煤矿地下水库坝体嵌套式多耦合模型试验系统及试验方法 |
CN111811856A (zh) * | 2020-07-17 | 2020-10-23 | 中国矿业大学 | 一种煤柱坝体累积损伤演化综合实验装置及其实验方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102564903A (zh) * | 2011-12-26 | 2012-07-11 | 河海大学 | 一种测试液化砂土流动特性的试验装置和测试方法 |
CN202351181U (zh) * | 2011-12-09 | 2012-07-25 | 同济大学 | 小型振动台可视化细观结构动态测量系统 |
CN102645310A (zh) * | 2012-05-08 | 2012-08-22 | 同济大学 | 软土地铁结构振动台成套试验方法 |
JP5311549B2 (ja) * | 2008-08-08 | 2013-10-09 | 株式会社日立製作所 | 振動試験装置 |
US8616063B2 (en) * | 2010-10-01 | 2013-12-31 | Qualmark Corporation | Method and apparatus for thermal control of a multiple chamber test system |
-
2014
- 2014-03-29 CN CN201410124579.2A patent/CN103866736B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP5311549B2 (ja) * | 2008-08-08 | 2013-10-09 | 株式会社日立製作所 | 振動試験装置 |
US8616063B2 (en) * | 2010-10-01 | 2013-12-31 | Qualmark Corporation | Method and apparatus for thermal control of a multiple chamber test system |
CN202351181U (zh) * | 2011-12-09 | 2012-07-25 | 同济大学 | 小型振动台可视化细观结构动态测量系统 |
CN102564903A (zh) * | 2011-12-26 | 2012-07-11 | 河海大学 | 一种测试液化砂土流动特性的试验装置和测试方法 |
CN102645310A (zh) * | 2012-05-08 | 2012-08-22 | 同济大学 | 软土地铁结构振动台成套试验方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
姚爱军等: "悬臂抗滑桩加固边坡地震动力响应模型试验研究", 《岩土力学》, vol. 33, 30 November 2012 (2012-11-30), pages 53 - 58 * |
柴敬等: "物理模型试验方法的应用分析", 《西安科技大学学报》, vol. 33, no. 5, 30 September 2013 (2013-09-30), pages 505 - 511 * |
Cited By (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105182412A (zh) * | 2015-09-21 | 2015-12-23 | 中国神华能源股份有限公司 | 煤矿地下水库煤柱坝体地震安全性的检测方法 |
CN105631155A (zh) * | 2016-01-12 | 2016-06-01 | 昆明理工大学 | 一种水库诱发地震概率计算方法 |
CN105631155B (zh) * | 2016-01-12 | 2018-11-09 | 昆明理工大学 | 一种水库诱发地震概率计算方法 |
CN106128268A (zh) * | 2016-08-24 | 2016-11-16 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 一种实际矿体挖掘的模拟装置及方法 |
CN106128275A (zh) * | 2016-08-24 | 2016-11-16 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 一种模拟露天转井采岩体垮落及坑底防水试验装置及方法 |
CN106128268B (zh) * | 2016-08-24 | 2022-04-15 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 一种实际矿体挖掘的模拟装置及方法 |
CN106128275B (zh) * | 2016-08-24 | 2022-04-15 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 一种模拟露天转井采岩体垮落及坑底防水试验装置及方法 |
CN107169686A (zh) * | 2017-07-06 | 2017-09-15 | 中国神华能源股份有限公司 | 一种对煤层顶板下方的煤柱进行爆破时的爆破效果评价方法 |
CN107169686B (zh) * | 2017-07-06 | 2020-07-10 | 中国神华能源股份有限公司 | 一种对煤层顶板下方煤柱进行爆破时的爆破效果评价方法 |
CN108303514A (zh) * | 2018-01-30 | 2018-07-20 | 清华大学 | 一种用于模拟煤矿地下封闭空间的试验装置 |
CN109916456A (zh) * | 2019-04-16 | 2019-06-21 | 辽宁工程技术大学 | 一种用于振动台的智能煤矿地下水库储水系数测定实验装置 |
CN110987607A (zh) * | 2019-12-27 | 2020-04-10 | 中国矿业大学(北京) | 煤矿地下水库坝体嵌套式多耦合模型试验系统及试验方法 |
CN110987607B (zh) * | 2019-12-27 | 2020-10-27 | 中国矿业大学(北京) | 煤矿地下水库坝体嵌套式多耦合模型试验系统及试验方法 |
CN111811856A (zh) * | 2020-07-17 | 2020-10-23 | 中国矿业大学 | 一种煤柱坝体累积损伤演化综合实验装置及其实验方法 |
CN111811856B (zh) * | 2020-07-17 | 2021-04-20 | 中国矿业大学 | 一种煤柱坝体累积损伤演化综合实验装置及其实验方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103866736B (zh) | 2015-10-28 |
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