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    采空區(qū)充填效果的隨機(jī)規(guī)律研究

    2013-08-25 08:27:56何朋立
    金屬礦山 2013年4期
    關(guān)鍵詞:采空區(qū)均值頂板

    郭 力 何朋立

    (洛陽(yáng)理工學(xué)院土木工程系)

    隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,對(duì)能源的需求不斷增加,促使煤炭開(kāi)采規(guī)模日益增大,易采資源日趨減少,對(duì)“三下一上”(建筑物下、鐵路下、水體下和承壓含水層上)壓煤合理開(kāi)采的意愿越來(lái)越強(qiáng)烈;同時(shí),煤炭開(kāi)采中還伴隨著大量廢棄物的排放以及塌陷區(qū)的出現(xiàn),按傳統(tǒng)的處理方式必然會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生危害。而利用充填采煤技術(shù),可較好地解決這兩方面的問(wèn)題。一方面因其對(duì)巖層擾動(dòng)小,具有控制巖層移動(dòng)與地表沉陷的作用,另一方面可以有效利用煤礦廢棄物實(shí)施充填,減少?gòu)U棄物的排放。因此,充填開(kāi)采是煤礦綠色開(kāi)采技術(shù)體系的主要內(nèi)容之一,是解決煤礦開(kāi)采環(huán)境問(wèn)題和“三下一上”壓煤開(kāi)采問(wèn)題的有效途徑。

    實(shí)際工程中,由于充填工藝、施工條件以及充填材料自身的特點(diǎn)等多個(gè)影響因素,不論何種充填方式,對(duì)采空區(qū)的充填都無(wú)法達(dá)到理想狀態(tài),其充填效果或程度不可能是絕對(duì)連續(xù)和均勻的。采空區(qū)充填效果的主要影響因素是充填材料和充填程度。此處充填程度是對(duì)充填方案中所要充填的采空區(qū)而言,也就是說(shuō),所要充填的采空區(qū)的理想或設(shè)計(jì)充填程度是100%,而實(shí)際操作中要達(dá)到這個(gè)程度幾乎是不可能的。即使充填程度都是理想的100%,其充填材料也非完全連續(xù)和均勻的。顯然,在實(shí)際中這是一個(gè)隨機(jī)問(wèn)題,其相關(guān)充填參數(shù)是隨機(jī)變化的。由此,本研究借助隨機(jī)有限元方法對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行分析,以探究采空區(qū)充填效果隨機(jī)變化情況下,圍巖穩(wěn)定性及地表沉降的統(tǒng)計(jì)規(guī)律。

    1 計(jì)算模型

    煤層埋深400 m,煤層厚度為3 m,不考慮煤層傾斜,即煤層水平分布。煤層直接頂為泥質(zhì)粉砂巖,厚度為20 m。泥質(zhì)粉砂巖之上至地面為表土層,表土層厚度為380 m。煤層直接底為中砂巖。計(jì)算時(shí),模型上邊界取至地面,模型下邊界取煤層之下30 m,模型寬度取為600 m。則計(jì)算模型取礦區(qū)截面,總尺寸為(寬×高)600 m×433 m,采空區(qū)豎直尺寸為3 m,水平尺寸為600 m。采用平面應(yīng)變模型,模型從上至下為表土層(厚380 m)、粉砂巖層(厚20 m)、煤層(厚3 m)、中砂巖層(厚30 m)。不考慮地表的附加荷載。

    2 隨機(jī)計(jì)算

    2.1 方法選擇

    隨機(jī)計(jì)算采用蒙特卡羅(Monte-Carlo)有限元法,該法通過(guò)在計(jì)算機(jī)上產(chǎn)生的樣本函數(shù)來(lái)模擬系統(tǒng)的隨機(jī)輸入量的概率特征,并對(duì)于每個(gè)給定的樣本點(diǎn),對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行確定性的有限元分析,從而得到系統(tǒng)的隨機(jī)響應(yīng)的概率特征。蒙特卡羅有限元法是目前最常用的統(tǒng)計(jì)逼近法,可以獲得輸出隨機(jī)變量與輸入隨機(jī)變量之間的關(guān)系。

    2.2 隨機(jī)輸入變量

    采空區(qū)充填效果的主要影響因素是充填材料和充填程度。不同的充填材料有著不同的力學(xué)特性,荷載作用下其表現(xiàn)有差異,因而對(duì)圍巖穩(wěn)定性及地表沉降有著不同的影響。充填程度直接影響到圍巖和充填體的變形和受力。實(shí)際充填工程中,充填程度難以達(dá)到100%,但也不會(huì)存在太大的差距。因而當(dāng)充填程度達(dá)不到100%時(shí),采空區(qū)上部圍巖存在一定的臨空面。但這個(gè)臨空面不會(huì)一直存在,隨著變形的發(fā)展,上部圍巖將會(huì)與充填體接觸,充填體就會(huì)開(kāi)始工作。

    以上兩個(gè)影響因素分別屬于充填體的材料特性和幾何尺寸,影響到充填體受載后的性能。由力學(xué)觀點(diǎn)來(lái)看,二者均是改變了充填體剛度。本研究將充填體作為彈性體進(jìn)行計(jì)算,由相關(guān)計(jì)算結(jié)果對(duì)比來(lái)看,影響彈性體剛度的主要是彈性模量。同時(shí)由于隨機(jī)模擬計(jì)算需要大量的抽樣,計(jì)算量比較大,而對(duì)彈性模量進(jìn)行抽樣計(jì)算不會(huì)對(duì)計(jì)算模型的幾何建構(gòu)產(chǎn)生影響,這在一定程度上降低了隨機(jī)模擬計(jì)算的計(jì)算量,因而本研究將充填體的彈性模量作為隨機(jī)輸入變量。

    對(duì)于隨機(jī)輸入變量,必須制定每個(gè)變量的分布函數(shù)類型。其中高斯分布是一個(gè)非?;竞统S玫慕y(tǒng)計(jì)分布函數(shù),一般用于描述許多物理現(xiàn)象的測(cè)量數(shù)據(jù)。而一般實(shí)際物理現(xiàn)象雖然服從高斯分布,但極限值是被限制的,或者要通過(guò)質(zhì)量控制手段將樣本所測(cè)數(shù)值規(guī)定在一個(gè)范圍內(nèi)。充填體的彈性模量也符合這一規(guī)律,選用截?cái)喔咚狗植甲鳛殡S機(jī)輸入變量的分布函數(shù)。

    由此,理想條件下充填體的彈性模量取為350 MPa,考慮到實(shí)際情況,將0.9×350=315 MPa作為隨機(jī)輸入變量的均值,變異系數(shù)取0.2(變異性中等),則標(biāo)準(zhǔn)差為315×0.2=63 MPa,最小值為0.8×350=280 MPa,最大值350 MPa。

    2.3 隨機(jī)輸出變量

    對(duì)于采空區(qū)充填參數(shù)隨機(jī)變化所帶來(lái)的影響,從圍巖穩(wěn)定性及地表沉降兩方面進(jìn)行考量。當(dāng)隨機(jī)計(jì)算的循環(huán)次數(shù)達(dá)到一定數(shù)量,特征模型具有對(duì)稱性。因此在計(jì)算模型中地表處取1點(diǎn)就可以代表地表沉降的變化規(guī)律。取模型中地表水平邊界中點(diǎn)(對(duì)稱軸處)的豎向位移作為一個(gè)隨機(jī)輸出變量,樣本單位為cm,取名為UY。從采空區(qū)頂板和充填體兩方面的受力情況來(lái)說(shuō)明圍巖穩(wěn)定性,同理,本研究將模型寬度一半處(對(duì)稱軸處)采空區(qū)頂板內(nèi)1點(diǎn)的豎向位移、第一主應(yīng)力以及等效應(yīng)力

    作為隨機(jī)輸出變量,樣本單位分別為cm、MPa和MPa,分別取名為DB_UY、DB_S1和 DB_SEQV。同時(shí),將模型寬度一半處充填體內(nèi)1點(diǎn)的第一主應(yīng)力和等效應(yīng)力也作為隨機(jī)輸出變量,樣本單位分別為MPa和MPa,分別取名為CTT_S1和CTT_SEQV。

    由此,經(jīng)過(guò)大量隨機(jī)抽樣計(jì)算后就可以得到以上這些隨機(jī)輸出變量的統(tǒng)計(jì)規(guī)律,從而可以分析采空區(qū)充填效果隨機(jī)變化情況下,對(duì)圍巖穩(wěn)定性及地表沉降的影響規(guī)律。

    3 采空區(qū)全充填

    首先探討煤層全開(kāi)采、采空區(qū)進(jìn)行全充填的情況。此時(shí),若將充填體的彈性模量在整個(gè)模型寬度內(nèi)保持一樣的波動(dòng),這是不合理的。應(yīng)將充填體劃分為若干個(gè)區(qū)間,每個(gè)區(qū)間的充填效果是獨(dú)立的,即將每個(gè)區(qū)間內(nèi)的充填體彈性模量均作為隨機(jī)輸入變量,保持各自獨(dú)立。若充填體劃分的區(qū)間過(guò)多,隨著隨機(jī)輸入變量抽樣次數(shù)的增加,會(huì)使得整個(gè)模型的充填體彈性模量有均勻化的趨勢(shì),不存在明顯的統(tǒng)計(jì)規(guī)律。因此,此處將充填體劃分為10個(gè)區(qū)間,每個(gè)區(qū)間寬度是60 m。

    計(jì)算進(jìn)行500次循環(huán)。隨著抽樣次數(shù)的增加,均值和標(biāo)準(zhǔn)差是逐漸收斂的,且曲線趨向水平,說(shuō)明循環(huán)次數(shù)和精度是足夠的,樣本數(shù)據(jù)是穩(wěn)定的。直方圖顯示,樣本數(shù)據(jù)接近概率函數(shù)分布,較為光滑,沒(méi)有較大的間隙。圖1給出了輸出變量UY的均值和標(biāo)準(zhǔn)差的樣本歷史以及樣本直方圖,其余5個(gè)輸出變量的均值和標(biāo)準(zhǔn)差的樣本歷史以及樣本直方圖在形態(tài)上與輸出變量UY的較為接近,此處不再一一列出。

    圖1 輸出變量樣本直方圖、均值和標(biāo)準(zhǔn)差樣本歷史

    表1給出輸出變量的樣本均值、樣本標(biāo)準(zhǔn)差、變異系數(shù)、最大值、最小值以及樣本最大值與均值的比值。整體來(lái)講,6個(gè)輸出變量的變異系數(shù)都很小。相比較而言,地表沉降與采空區(qū)頂板沉降這2個(gè)豎向位移輸出變量的變異系數(shù)比較大,其中采空區(qū)頂板沉降變異系數(shù)的數(shù)值最大。而其余與應(yīng)力有關(guān)的輸出變量的變異系數(shù)都比較小。這說(shuō)明,在全充填的條件下,地表沉降與采空區(qū)頂板沉降對(duì)充填效果的變化比較敏感,其中與采空區(qū)相接的頂板最敏感。而充填效果的波動(dòng)對(duì)應(yīng)力有關(guān)的參數(shù)影響并不明顯。這一點(diǎn)從樣本最大值與均值的比值也可以看出。

    表1 全充填時(shí)輸出變量樣本的相關(guān)參數(shù)

    4 采空區(qū)部分充填

    部分充填也是煤層全開(kāi)采采空區(qū)常采用的充填方式。此時(shí),同樣將采空區(qū)劃分為10個(gè)區(qū)間,每個(gè)區(qū)間寬度是60 m,其中40 m進(jìn)行充填,20 m不充填。也就是每充填40 m范圍的采空區(qū),留出20 m范圍不充填,之后繼續(xù)進(jìn)行充填。同樣,每個(gè)區(qū)間內(nèi)充填部分的充填效果視為獨(dú)立的。

    計(jì)算進(jìn)行500次循環(huán),樣本的均值和標(biāo)準(zhǔn)差是逐漸收斂的,且曲線趨向水平,說(shuō)明循環(huán)次數(shù)和精度是足夠的,樣本數(shù)據(jù)是穩(wěn)定的。直方圖顯示,樣本數(shù)據(jù)接近概率函數(shù)分布,較為光滑,沒(méi)有較大的間隙,此處不再一一列出。

    部分充填情況下的采空區(qū)中一定比例的范圍是不充填的,對(duì)于隨機(jī)問(wèn)題來(lái)說(shuō),就是這部分采空區(qū)參數(shù)是固定的,不參與隨機(jī)計(jì)算。與全部充填相比,部分充填的計(jì)算模型中隨機(jī)變量所包含的范圍和參與波動(dòng)的范圍減小了。

    從表2給出的數(shù)據(jù)來(lái)看,整體上部分充填情況的各輸出變量的變異系數(shù)均有較大的變化。同樣,地表沉降與采空區(qū)頂板沉降這2個(gè)輸出變量的變異系數(shù)比較大,其中采空區(qū)頂板沉降變異系數(shù)的數(shù)值最大。與之前全部充填的情況相比,此處地表沉降與采空區(qū)頂板沉降的樣本均值都有較明顯的增大,而二者的變異系數(shù)是減小的,但采空區(qū)頂板沉降的變異系數(shù)變化不大。由于存在一定厚度的表土層,采空區(qū)充填方式的改變,其充填效果的隨機(jī)性對(duì)地表沉降的影響比較明顯。

    表2 部分充填時(shí)輸出變量樣本的相關(guān)參數(shù)

    5 條帶式開(kāi)采

    此處對(duì)煤層條帶式開(kāi)采出現(xiàn)的采空區(qū)進(jìn)行全充填。采出條帶寬度為40 m,保留條帶寬度為20 m。如此,就相當(dāng)于同樣將采空區(qū)劃分為10個(gè)區(qū)間,每個(gè)區(qū)間寬度是60 m,其中40 m進(jìn)行充填,20 m保留為煤層。也就是采空區(qū)充填后,每40 m的充填體之間保留20 m為煤層。同樣,每個(gè)區(qū)間內(nèi)充填部分的充填效果視為獨(dú)立的。

    計(jì)算進(jìn)行500次循環(huán),樣本的均值和標(biāo)準(zhǔn)差是逐漸收斂的,且曲線趨向水平,說(shuō)明循環(huán)次數(shù)和精度是足夠的,樣本數(shù)據(jù)是穩(wěn)定的。直方圖顯示,樣本數(shù)據(jù)接近概率函數(shù)分布,較為光滑,沒(méi)有較大的間隙,此處不再一一列出。

    將此情況的計(jì)算模型中每個(gè)區(qū)間內(nèi)保留的20 m寬度的煤層換為充填體材料,就與全充填情況的計(jì)算模型是一樣的;將保留的煤層刪除,就與部分充填情況的計(jì)算模型是一樣的。從表3給出的數(shù)據(jù)來(lái)看,與之前的全充填與部分充填情況相比,由于保留了一定比例的煤層不開(kāi)采,6個(gè)輸出變量的樣本均值均減小了,有利于圍巖穩(wěn)定性及地表沉降的控制。

    表3 條帶式開(kāi)采時(shí)輸出變量樣本的相關(guān)參數(shù)

    從地表沉降與采空區(qū)頂板沉降這2個(gè)輸出變量的變異系數(shù)來(lái)看,條帶式開(kāi)采這種情況下的數(shù)值更接近于全開(kāi)采部分充填的情況,這是由于相對(duì)于全充填情況,二者均存在部分采空區(qū)是固定的,不參與隨機(jī)計(jì)算。

    6 結(jié)語(yǔ)

    (1)對(duì)比3種情況計(jì)算得到的樣本均值,條帶式開(kāi)采由于保留了一定比例的煤層不開(kāi)采,對(duì)于地表沉降的控制和圍巖穩(wěn)定性都是有利的。而對(duì)于煤層全開(kāi)采,采空區(qū)全充填無(wú)疑是更理想的。

    (2)根據(jù)本研究的計(jì)算模型與思路,且經(jīng)過(guò)次數(shù)比較多的隨機(jī)抽樣計(jì)算,由輸出變量的變異系數(shù)來(lái)看,6個(gè)輸出變量對(duì)于采空區(qū)充填效果的波動(dòng)并不敏感。相比較而言,地表沉降與采空區(qū)頂板變形對(duì)于充填效果的波動(dòng)要更敏感一些。采空區(qū)的充填效果主要影響圍巖的變形,進(jìn)而影響地表的沉降,而對(duì)于圍巖以及充填體自身受力的影響并不明顯。

    (3)多次抽樣計(jì)算中各輸出變量存在最大值與最小值,說(shuō)明多個(gè)輸入變量存在最不利組合與最有利組合。其中有的輸出變量的最大值與均值的比值超過(guò)了1.1,應(yīng)警惕最大值的出現(xiàn)。更科學(xué)的方法是采用一定置信度的置信區(qū)間來(lái)進(jìn)行分析或設(shè)計(jì)。

    (4)此外,同樣的計(jì)算模型,減少抽樣次數(shù)后輸出變量的變異系數(shù)出現(xiàn)一定程度的增大。在相同的抽樣次數(shù)下,將輸入變量的抽樣范圍擴(kuò)大后輸出變量的變異系數(shù)出現(xiàn)較明顯的增大,且二者并非線性關(guān)系。因此,應(yīng)盡可能地保證采空區(qū)充填效果達(dá)到或滿足設(shè)計(jì)要求,嚴(yán)格控制充填效果的變異程度以及變異范圍,從而使充填方案要達(dá)到的目標(biāo)具有良好的可控性或穩(wěn)定性。

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