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随着煤矿开采水平的延伸,越来越多的矿井进入深部开采,煤层开采受到底板承压水的威胁越来越严重。深矿井煤层底板突水机理及预测成为亟待解决的关键科学问题。本项目以鲁西煤田部分大采深矿井为例,将煤层开采上覆岩层运动、覆岩压力、采场底板应力分布、煤层底板岩体破坏以及底板突水定位预测等内容系统地联系起来进行综合研究。提出采场覆岩压力拱边界力学判据,系统研究了工作面宽度、工作面推进距离、埋深、开采煤层厚度及侧压系数对压力拱形态的影响机制,揭示了煤层开采过程中覆岩压力拱拱体动态演化过程。探讨了压力拱与裂断拱之间的关系,揭示了两者的同步性发展过程。采用理论分析、数值模拟与现场监测相结合的手段研究了典型工作面底板采动应力分布特征及底板异常破坏规律,获得煤层底板破坏是随工作面开采而呈波浪式发展、具有一定的阶段性和周期性的科学认识;构建了底板破坏带发育的分阶段模式,提出了覆岩最大裂隙拱、应力拱和底板异常破坏带的初始步距约为工作面宽度,周期步距近似为工作面宽度一半的观点。将煤层底板岩体异常破坏带与煤层底板突水定位预测联系在一起,指出了当工作面掘进至底板异常破坏带发育的初始步距或周期步距时是底板突水危险地段,并通过新汶煤田良庄煤矿51302工作面的井下电阻率动态监测结果和突水实例验证了本项目研究结论。研究成果是对以往浅部开采时底板突水研究成果的补充,丰富、发展了矿井底板突水理论,对预测大采深矿井底板突水,预防水害发生具有重要的理论和现实意义。
煤矿底板突水是重要的煤矿水害类型。数十年来,人们对底板突水机理和水害防治技术进行了大量的研究和实践,取得了丰富的成果。随着煤矿开采深度的加大,底板承压水威胁也越来越大。以往研究多集中在中浅部开采的矿井,对深矿井底板特殊破坏规律认识不足。本项目拟通过现场实测、理论分析、室内实验、相似材料模拟和计算机模拟等,研究深矿井开采条件下采场覆岩运动与底板破坏之间的关系,探索煤层底板异常破坏的机理;通过监测底板应力分布、底板动态破坏状态特征、现场实测工作面底板破坏深度,结合覆压变化规律,寻求底板异常破坏的发生机理、异常破坏带发育规律;通过对高承压水渗流对裂隙岩体损伤断裂分析,探究突水通道的形成机制;结合含水层的富水性、水头压力等因素,对底板突水危险性进行空间定位预测。本项目研究成果将补充以往对底板破坏发育特征和规律的认识,对丰富底板突水理论,对指导深矿井底板水防治具有重要的理论和现实意义。
承压水(confined groundwater ),充满两个隔水层之间的含水层中的地下水。承压水由于顶部有隔水层,它的补给区小于分布区,动态变化不大,不容易受污染。它承受静水压力。在适宜的地形条件下...
破坏机制:破坏的体制或体系,比方土体破坏机制是分弹性段、应变硬化段、应变软化段,这个是体系的破坏。 破坏机理:破坏的理由和道理,比方土体破换机理是土内剪应力超过土的抗剪强度。 个人认为是这样的。
变标识高层承压水管儿考虑到水管的压力得看它的承重压力是多少的,它顶上有标注的。
承压水水压对底板岩石裂隙破坏作用分析
针对承压水的水压力对底板岩石裂隙的破环作用,从岩石力学、岩石渗透率、水压破坏形势及影响因素等方面进行分析,应用岩石的变形控制方程和应力渗透的实验数据,对数据进行拟合分析,对底板岩石在承压水的作用下的破环因素及规律进行整体把握。结合FLAC模拟,呈现出水压对底板岩石的破坏规律。
底板高承压水上开采防突水技术的实践应用
超化煤矿随着开采性深部延伸,底板水压增大,底板水害威胁已成为影响安全开采的主要因素。通过底板注浆加固,将灰岩含水层改造成为隔水层,并通过加固前后的物探对比,检验孔验证,确保注浆改造效果,有效的解除工作面底板水害威胁,为工作面安全回采保证。
针对采动影响下底板巷道围岩出现的大变形失稳及屡修屡坏的控制难题,合现场调研、理论分析、数值计算及井下试验与实测等方法,对采动条件下底板应力的分布和传播规律及其与巷道围岩应力的关系、底板暗斜井受回采过程扰动的动态变形破坏特征、底板巷道的失稳机制及控制方法进行了系统研究。结果表明,围岩应力分布受超前支承压力在底板中传递的显著影响是底板巷道变形破坏的根本原因。在采动加卸载作用下,底板水平应力增量与垂直应力增量的异步变化引起围岩帮部的环向应力激增并破坏造成顶底板临空宽度的加大,进而导致顶板破断和严重底臌。采用高阻可让压锚索减小顶底板的临空宽度、抑制底臌大变形,提出了锚网索+注浆+底板锚索的控制方法。对暗斜井进行了现场支护试验,围岩控制效果良好。
指含水层中的承压水沿隔水底板中的裂隙或断裂破碎带上升的高度(即由含水层顶面到承压水导升上限之间的部分)。
根据深矿井开采的概念,深矿井可以分为:
(1)直接开凿井筒至深矿井的深部,如淮南谢李深部;
(2)经过若干次延深而形成的深矿井,如开滦唐山矿 。