CN105160188B - 一种确定临近陷落柱破碎巷道支护长度的方法 - Google Patents

一种确定临近陷落柱破碎巷道支护长度的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105160188B
CN105160188B CN201510589396.2A CN201510589396A CN105160188B CN 105160188 B CN105160188 B CN 105160188B CN 201510589396 A CN201510589396 A CN 201510589396A CN 105160188 B CN105160188 B CN 105160188B
Authority
CN
China
Prior art keywords
col umn
karst collapse
collapse col
stress
karst
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201510589396.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105160188A (zh
Inventor
左建平
吴迪
王廷征
李楷
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China University of Mining and Technology Beijing CUMTB
Original Assignee
China University of Mining and Technology Beijing CUMTB
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China University of Mining and Technology Beijing CUMTB filed Critical China University of Mining and Technology Beijing CUMTB
Priority to CN201510589396.2A priority Critical patent/CN105160188B/zh
Publication of CN105160188A publication Critical patent/CN105160188A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105160188B publication Critical patent/CN105160188B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Abstract

本发明公开了一种确定临近陷落柱破碎巷道支护长度的方法。其特征在于:在测定陷落柱周围围岩的岩石力学参数后,根据初始应力、陷落柱半径、平面至柱顶距离,精确的计算出陷落柱周边裂隙带半径,其中陷落柱半径取陷落柱平面长轴距离的一半,从而可以正确估算出临近陷落柱施工巷道的支护长度。其优点在于,第一,此方法相比以往传统工程类比法或经验法,能定量的确定临近陷落柱施工巷道的支护长度;第二,此方法通过确定支护长度直接有效的减少了不必要的经济损失,大幅度提高工作进度,减少支护耗材;第三,此方法增加了临近陷落柱破碎巷道的安全性;第四,此方法能有效减缓巷道提前报废和延长矿井服务年限。

Description

一种确定临近陷落柱破碎巷道支护长度的方法
所属技术领域
本发明涉及了一种确定破碎巷道支护长度的方法,尤其涉及一种确定临近陷落柱破碎巷道支护长度的方法,属于采矿工程安全领域。
背景技术
陷落柱是中国华北地区独有的一种地质现象。在陷落柱发育的地区,它一直是影响煤矿生产和建设的主要因素之一,陷落柱对开采的严重影响,主要表现在:破坏了可采煤层,由于陷落区的煤层遭到破坏而失去可采价值,使井田内的储量大大减少。造成缩短矿井服务年限和巷道提前报废的严重后果,并且陷落区导致采掘率大幅度减低,提高了生产成本,同时也增加了巷道的维护费用,最严重的是导水陷落柱的危害巨大。
但是,在煤矿生产中,由于生产及安全的需要,不可避免的会产生临近陷落柱或穿越陷落柱开挖的巷道。对于临近陷落柱开挖巷道,一般采取增加临近开挖段巷道锚杆锚索的数量、长度,增加刚性支护等加固措施。然而支护长度过短,会导致巷道变形超标,支护长度过长,又会产生不必要的经济浪费。因此分析临近陷落柱破碎巷道支护长度显得尤为重要。
所以,有必要研究一种能够分析确定临近陷落柱施工巷道施工段的支护长度的方法技术。要分析这些问题,就必须建立陷落柱形成的力学模型,判定其形成的条件,建立陷落柱导水的力学模型,分析受陷落柱影响区域的大小。本发明以此机理为指导研究确定临近陷落柱施工巷道施工段的支护长度。根据此方法技术可以大幅度提高工作进度,减少耗材和工程成本,增加了临近陷落柱破碎巷道的安全性。
发明内容
本发明的目的是为了研究采矿安全工程领域临近陷落柱破碎巷道,所提供的一种全面确定临近陷落柱破碎巷道施工段的支护长度的方法。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
本发明实施方式提供了一种确定临近陷落柱破碎巷道支护长度的方法,其特征在于:在测定陷落柱周围围岩的岩石力学参数后,根据初始应力、陷落柱半径、平面至柱顶距离,精确的计算出陷落柱周边裂隙带半径,其中陷落柱半径取陷落柱平面长轴距离的一半,从而可以正确估算出临近陷落柱施工巷道需要支护长度。
所述的一种确定临近陷落柱破碎巷道支护长度的方法中,其中陷落柱的形成实际上是一个溶蚀形成溶洞-溶洞顶板塌陷-柱顶产生空洞-柱顶空洞顶板塌陷的过程。
所述的一种确定临近陷落柱破碎巷道支护长度的方法中,其中在溶蚀作用发生形成溶洞后,溶洞顶板将会发生破坏,由于陷落柱平面多为圆形或者椭圆形,所以将溶洞顶板看做一个受到均布荷载的周边固支的薄板。
所述的一种确定临近陷落柱破碎巷道支护长度的方法中,其中为了分析陷落柱周边裂隙带的大小,取柱体中间某一水平截面。
所述的一种确定临近陷落柱破碎巷道支护长度的方法中,其中上述平面上,各方向水平应力相同,可看做受静水压力。
一种确定临近陷落柱破碎巷道支护长度的方法,其优点在于,第一,此方法较为精确的确定了临近陷落柱施工巷道需要支护长度;第二,此方法通过确定支护长度直接有效的减少了不必要的经济损失,大幅度提高工作进度,减少耗材;第三,此方法增加了临近陷落柱破碎巷道的安全性;第四,此方法阻止巷道提前报废和延长矿井服务年限。
附图说明
图1陷落柱形成示意图
图2溶洞顶板破坏力学模型
图3陷落柱周边裂隙带力学模型
图4陷落柱高度与分析平面埋深对塑性区半径R的影响
图5临近陷落柱巷道支护长度
图中:ρ.为柱体岩石的密度;H.为陷落柱的高度;r.为分析点至圆心的距离;z.为分析点至中面的距离;Δh.距离陷落柱顶的距离;r0.陷落柱半径;R.陷落柱周边裂隙带半径;1.塑性区;2.弹性区;3.临近陷落柱开挖巷道;4.支护长度L;5.陷落柱距巷道距离D;
具体实施方式
1.陷落柱形成的力学模型
在溶蚀作用发生形成溶洞后,溶洞顶板将会发生破坏如图1所示,由于陷落柱平面多为圆形或椭圆形,那么可以将溶洞顶板看做一个受到均布荷载ρgH的周边固支的薄板如图2所示,ρ为柱体岩石的密度,H为陷落柱的高度,得到圆形薄板的各主要应力值为:
式中,σrr为三维径向应力;σθθ为三维切向应力;τrz为剪应力;h为薄板厚度;r0为陷落柱半径;r为分析点至圆心的距离;z为分析点至中面的距离;ν为泊松比;2为弹性区;1为塑性区
从上式可以得出以下结论:
r越大则τrz越大,当r=r0时,也就是薄板边缘位置,剪应力为最大值;
当r逐渐增大时,三维径向应力σrr和三维切向应力σθθ,逐渐减小,由受压转为受拉,在r=r0时,也就是薄板边缘位置,拉应力为最大时。
故可以看出,无论是利用最大剪应力准则还是利用最大拉应力准则分析薄板的破坏,破坏都是从薄板的边缘开始的。
陷落柱大多存在于构造应力集中的区域,而这些区域正是节理较发育的区域,故在分析溶洞顶板破坏时,必须考虑节理的影响,分析节理发育的圆形薄板可以用断裂力学的方法进行分析。在圆形薄板最容易破坏的地方,也就是薄板的边缘,沿圆周切线方向的裂纹受到的三维径向应力σrr最大,可以设该裂纹受到均匀的拉应力σrr,裂纹的长度为2α,可以算出该裂纹的能量释放率
其中
当岩石的能量释放率大于临界能量释放率时,即
此时裂纹开始扩展,即溶洞的顶板开始破坏,可以看出陷落柱半径r0越大、厚度h越小,顶板边缘裂纹越容易扩展。
2.陷落柱导水机理
目前发现的导水陷落柱绝大部分为顶空型陷落柱,对于顶空型陷落柱,柱顶岩石不向陷落柱传递重力,又由于陷落柱的形状大部分呈椭圆形或圆形,故这里把顶空型陷落柱看作一个只受自重影响的圆柱体,如图所示。在距离陷落柱顶Δh的位置,柱体的应力为:
σθ=σr=λρgΔh (1.6)
σz=ρgΔh (1.7)
式中σr、σθ、σz分别为径向、切向、垂直应力,是侧压力系数,ν是柱体岩石的泊松比,ρ为柱体岩石的密度。
为了分析陷落柱周边裂隙带半径的大小,取柱体中间某一水平截面,这是一个平面应变问题,如图3所示。
在这个平面上,假设各水平方向上应力相等,那么这个平面上,各方向水平应力相同,可看做受静水压力,采用Hoek-Brown准则分析,则在塑性区1内,径向应力和切向应力σr、σθ要满足破坏准则和平衡方程:
解得塑性区1内边界上r=r0r=λρgΔh
将带入得到
其中
在塑性区1边界上,弹性区2受到天然水平应力σ0,则有σrθ=2σ0,可以求得塑性区1半径R。
其中:
g=-a3+4ab-8c
f=b2-3ac+12d
l=2b2-9abc+27c2-72bd
由于塑性区1半径R的精确解形式较复杂,这里在相同围岩条件下分析陷落柱高度与分析平面埋深对塑性区1半径R的影响,取m=2.4,s=0.082,σc=10MPa,可以得到如下结果,如图4所示。
3.临近陷落柱巷道支护长度的确定
研究了计算陷落柱周边优势导水带的半径R的方法,在测定陷落柱周围围岩的岩石力学参数后,根据初始应力、陷落柱半径、平面至柱顶距离,精确的计算出陷落柱周边裂隙带半径,其中陷落柱半径取陷落柱平面长轴距离的一半,从而可以正确估算出临近陷落柱施工巷道需要的支护长度,如图5所示。
可以得出最合理支护长度

Claims (1)

1.一种确定临近陷落柱破碎巷道支护长度的方法,其特征在于:在测定陷落柱周围围岩的岩石力学参数后,根据初始应力、陷落柱半径、平面至柱顶距离,精确的计算出陷落柱周边裂隙带半径,其中陷落柱半径取陷落柱平面长轴距离的一半,为了计算陷落柱周边裂隙带半径,取柱体中间某一水平截面,在这个平面上,假设各水平方向上应力相等,那么这个平面上,各方向水平应力相同,可看做受静水压力,采用Hoek-Brown准则分析,则在塑性区(1)内,径向应力和切向应力σr、σθ要满足破坏准则和平衡方程:
解得:
塑性区(1)内边界上r=r0r=λρgΔh
将边界条件:r=r0r=λρgΔh代入式(1),(3),得径向、切向应力的表达式(4)和(5):
其中
在塑性区(1)边界上,弹性区(2)受到天然水平应力σ0,则有σrθ=2σ0,可以求得塑性区(1)半径R;
式中:g=-a3+4ab-8c,f=b2-3ac+12d,l=2b2-9abc+27c2-72bd,
从而根据可以正确估算出临近陷落柱施工巷道支护长度,式中,D-陷落柱距巷道距离;r0-陷落柱半径,
Δh-距离陷落柱顶的距离,r-分析点至圆心的距离,λ-侧压力系数,ρ-柱体岩石的密度。
CN201510589396.2A 2015-09-16 2015-09-16 一种确定临近陷落柱破碎巷道支护长度的方法 Expired - Fee Related CN105160188B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510589396.2A CN105160188B (zh) 2015-09-16 2015-09-16 一种确定临近陷落柱破碎巷道支护长度的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510589396.2A CN105160188B (zh) 2015-09-16 2015-09-16 一种确定临近陷落柱破碎巷道支护长度的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105160188A CN105160188A (zh) 2015-12-16
CN105160188B true CN105160188B (zh) 2018-11-16

Family

ID=54801044

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510589396.2A Expired - Fee Related CN105160188B (zh) 2015-09-16 2015-09-16 一种确定临近陷落柱破碎巷道支护长度的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105160188B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108062439B (zh) * 2017-12-08 2021-05-07 西安科技大学 基于围岩塑性区大小的巷道支护定量设计方法
CN108266211B (zh) * 2018-01-08 2023-05-23 河北充填采矿技术有限公司 一种沿空留巷顶板斜拉锚索加固位置确定方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6189929B1 (en) * 1999-11-02 2001-02-20 Trw Inc. Adaptive collapsible steering column
CN101122235B (zh) * 2007-10-31 2010-05-19 中国矿业大学 一种控制综放面采空区侧煤层巷道的围岩方法
AU2010263041A1 (en) * 2009-06-19 2011-11-10 Conocophillips Company Source rock volumetric analysis
CN101718209B (zh) * 2009-12-16 2011-10-26 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 综采工作面过陷落柱的处理方法
US20120143508A1 (en) * 2010-12-01 2012-06-07 Conocophillips Company Automatic estimation of source rock petrophysical properties
CN102720497B (zh) * 2012-06-18 2014-08-27 太原理工大学 一种化学软化岩石使综采工作面通过陷落柱的方法
CN203729605U (zh) * 2014-01-02 2014-07-23 东南大学 防止古建筑连续倒塌的柱间加固结构
CN104090087B (zh) * 2014-07-18 2015-03-25 中国矿业大学(北京) 煤矿陷落柱突水地质力学流固耦合试验装置
CN203949916U (zh) * 2014-07-18 2014-11-19 中国矿业大学(北京) 煤矿陷落柱突水地质力学流固耦合试验装置
CN104331531B (zh) * 2014-09-09 2017-03-29 天地科技股份有限公司 基于支架与围岩耦合关系的支架适应性评价方法
CN104763428B (zh) * 2015-03-10 2016-08-10 太原理工大学 分级分区注浆加固陷落柱使综采面直过软陷落柱的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105160188A (zh) 2015-12-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Huang et al. Application and prospect of hard rock TBM for deep roadway construction in coal mines
CN104763432B (zh) 一种高应力巷道围岩卸压控制大变形的方法
Xia et al. Weakening effects of hydraulic fracture in hard roof under the influence of stress arch
AU2020102057A4 (en) Method for grouting reinforcement of fault fracture zone of coal mining working face
CN103902780B (zh) 固体充填采煤地表变形预计方法
CN104763428B (zh) 分级分区注浆加固陷落柱使综采面直过软陷落柱的方法
CN106919744B (zh) 浅埋近距离煤层群开采初次来压支架支护阻力的确定方法
Li et al. Study on mechanism of end face roof leaks based on stope roof structure movement under repeated mining
Zhang et al. Control technology of direct passing karstic collapse pillar in longwall top-coal caving mining
CN105160188B (zh) 一种确定临近陷落柱破碎巷道支护长度的方法
WO2019062283A1 (zh) 无煤柱沿空放顶成巷可行性判别方法
Huang et al. Roof weakening of hydraulic fracturing for control of hanging roof in the face end of high gassy coal longwall mining: a case study
CN105952492A (zh) 一种高瓦斯煤层工作面钻采预抽瓦斯方法
CN109555502B (zh) 一种高瓦斯煤巷预裂增透的工业性试验方法
Wang et al. Application of equivalent materials to modeling fractures in the vicinity of a normal fault in the area of mining exploitation influence
Wang et al. Study on surrounding rock failure mechanism and rational coal pillar width of the gob‐side coal roadway under influence of intense dynamic pressure
CN102758629B (zh) 一种钻孔弱化岩石使综采工作面直接过陷落柱的方法
CN111581703A (zh) 无煤柱沿空留巷保水采煤支护设备的确定方法
CN209129607U (zh) 一种基于恒阻大变形结构的深部立井井筒自适应防护装置
CN103941282A (zh) 一种深埋大断面隧道下台阶开挖岩爆风险区判别方法
Zhang Catastrophe analysis of deep tunnel above water-filled caves
Xu et al. Study on the reasonable cover thickness of a subsea tunnel with the numerical calculation criterion method
Cheng et al. Numerical simulation on water inrush from floor during mining above confined aquifer in Jiulishan coal mine
Rong et al. Analysis on influence factors of roadway instability in high-stress, steeply inclined extra-thick coal seam
Liang et al. Analysis and monitoring technology of upper seam mining in multiunderlayer goaf

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20181116

Termination date: 20210916