李國榮
(山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán) 蒲縣豹子溝煤業(yè)有限公司,山西 臨汾 043405)
巷道形成后,圍巖應(yīng)力重新分布,出現(xiàn)應(yīng)力集中區(qū)。為保證鉆孔成孔率及抽采效果,封孔深度必須超過應(yīng)力集中區(qū),且外部封孔段要超過巷道圍巖松動(dòng)范圍,以防止封孔材料還未凝固生效就從松動(dòng)裂隙中漏出。封孔深度沒有超過裂隙發(fā)育區(qū)域,會(huì)造成漏風(fēng)并降低抽采濃度及抽采效率。封孔深度若超過裂隙發(fā)育區(qū)域,又會(huì)造成封孔材料和工時(shí)的浪費(fèi),增加封孔成本。因此,研究抽采鉆孔圍巖的裂隙發(fā)育范圍對封孔工藝及瓦斯抽采具有重要意義[1-3].
山西霍爾辛赫煤業(yè)有限責(zé)任公司(簡稱“霍爾辛赫煤業(yè)”)井下工作面瓦斯抽采鉆孔以往采用經(jīng)驗(yàn)方法確定封孔深度,沒有對不同地質(zhì)區(qū)域進(jìn)行具體分析,抽采效果不理想。因此,通過數(shù)值模擬法和鉆屑指標(biāo)法確定巷道圍巖的裂隙發(fā)育范圍,以科學(xué)確定封孔深度。
霍爾辛赫公司3號(hào)煤層3601工作面長度約1 200 m,切眼長度200 m;兩條巷道均布置在3號(hào)煤層中,沿煤層頂板掘進(jìn),巷道斷面5.0 m×3.5 m. 在3601工作面巷道掘進(jìn)過程中,對該區(qū)域煤體原始瓦斯含量進(jìn)行了測定,實(shí)測瓦斯含量5.73~9.24 m3/t,平均7.71 m3/t;殘存瓦斯含量2.39 m3/t,煤層平均厚度5.65 m,為近水平賦存。3601工作面瓦斯含量等值線圖見圖1.
圖1 3601工作面瓦斯含量等值線圖
1) 模擬內(nèi)容。
采用FLAC3D數(shù)值模擬軟件分析3601運(yùn)輸巷道巷幫塑性區(qū)的范圍以及圍巖應(yīng)力分布。為本煤層瓦斯抽采鉆孔施工、封孔提供科學(xué)依據(jù)。
2) 計(jì)算模型的建立。
運(yùn)用計(jì)算機(jī)數(shù)值模擬軟件FLAC3D建立鉆孔模型,模擬采用摩爾庫倫模型;采用六面塊體網(wǎng)格(brick)模型單元建立,模型尺寸為50 m×20 m×50 m,模擬鉆孔長度20 m,模型網(wǎng)格117 000×節(jié)點(diǎn)131 098,錨桿、錨索以cable的形式施加。X方向每個(gè)網(wǎng)格為0.5 m,Y方向每個(gè)網(wǎng)格為2 m,Z方向煤層的每個(gè)網(wǎng)格0.2 m,Z方向其余巖層的每個(gè)網(wǎng)格約為0.5 m. 模型的框架見圖2.
圖2 數(shù)值模擬計(jì)算模型網(wǎng)格劃分圖
模型底面和側(cè)面采用零位移邊界,模型的左右邊界采用單約束邊界,取u=0,v≠0,u,v分別為X,Y的位移。模型的下部邊界定義為全約束邊界,取u=v=0. 模型的上部邊界定義為自由邊界。模型上覆巖層重量作為外載荷施加于模型的上邊界。
根據(jù)3601運(yùn)輸巷道對應(yīng)煤層埋深取最大值500 m,自重應(yīng)力為初始垂直應(yīng)力,巖石容重可以取25 kN/m3,得出垂直應(yīng)力12.5 MPa,垂直應(yīng)力施加在模型上部邊界,現(xiàn)取側(cè)壓系數(shù)為0.5,計(jì)算可得水平應(yīng)力為6.25 MPa,相關(guān)地層物理力學(xué)參數(shù)見表1.
表1 煤的物理力學(xué)參數(shù)表
3) 模擬結(jié)果分析。
電壓短時(shí)中斷對用戶負(fù)荷影響可按停電持續(xù)時(shí)間對負(fù)荷的影響劃分為4類[15-16]:1)一般敏感負(fù)荷,分鐘級(jí)的短時(shí)停電即暫時(shí)中斷就會(huì)對其造成影響和危害;2)敏感負(fù)荷,秒級(jí)的短時(shí)停電即瞬時(shí)中斷就會(huì)對其造成影響和危害;3)特別敏感負(fù)荷(幾十至幾百毫秒),即瞬間中斷就會(huì)對其造成影響和危害;4)嚴(yán)格負(fù)荷(毫秒級(jí),0.02 s內(nèi)),即短時(shí)停電就會(huì)對其造成影響和危害。
模型建好并開挖后,將頂幫處錨桿、錨索施加到模型中,運(yùn)行并結(jié)束后,多角度進(jìn)行切片出圖,分析鉆孔的應(yīng)力分布規(guī)律;分析位移分布規(guī)律;分析彈塑性破壞特征,最終確定合理封孔深度。
a) 應(yīng)力特征。巷道開挖并支護(hù)后垂直應(yīng)力分布特征見圖3. 從圖3可以看出,巷道圍巖的最大垂直應(yīng)力為19 MPa,應(yīng)力系數(shù)為1.52,距離幫壁3.5~4 m處。
圖3 巷道圍巖垂直應(yīng)力等值線圖
應(yīng)力集中區(qū)在距幫壁3~11.5 m,應(yīng)力值不低于17 MPa. 而在頂、底部出現(xiàn)圍巖垂直應(yīng)力較小的情況,應(yīng)是此處由于巷道開挖導(dǎo)致應(yīng)力集中,圍巖發(fā)生劇烈破壞,破碎程度高,破碎后的圍巖強(qiáng)度,應(yīng)力向圍巖深度轉(zhuǎn)移,重新分布。該區(qū)域?qū)儆谛秹簠^(qū)域,符合圍巖自穩(wěn)原理[4-5].
b) 位移特征。由于應(yīng)力場的作用,地下空間工程在施工過程中會(huì)產(chǎn)生圍巖位移變化,見圖4,巷道頂板的最大垂直位移為21.98 mm,頂板垂直位移變化較大的范圍至頂部0~6 m. 巷道底板的最大垂直位移為30 mm,底板垂直位移變化較大區(qū)域?yàn)?~3.5 m. 底板的位移量相對頂板來說較大,這是由于巷道沿頂掘進(jìn),煤層總厚5.65 m,底煤有2.15 m,而煤質(zhì)相對巖石硬度低,所以巷道底部變形嚴(yán)重,底鼓變形現(xiàn)象嚴(yán)重。
圖4 巷道圍巖垂直位移等值線圖
c) 塑性區(qū)特征。巷道圍巖的破壞范圍和破壞性質(zhì)見圖5. 巷幫0~3.5 m和巷底0~2.2 m煤層處于塑性破壞狀態(tài)。巷道底部變形嚴(yán)重,底部中間區(qū)域煤體伴隨有多次塑性屈服和彈性恢復(fù)。巷道頂部主要是屈服狀態(tài)的彈性恢復(fù)區(qū),并且0~0.5 m的頂板巖體存在拉伸破壞。巷道整個(gè)塑性破壞區(qū)在中上部較多。
圖5 巷道的圍巖塑性區(qū)分布特征圖
巷道松動(dòng)圈的大小與支護(hù)方式、支護(hù)時(shí)間、采深以及采動(dòng)都密切相關(guān)。根據(jù)相似地質(zhì)條件的巷道調(diào)研分析可知,巷道的松動(dòng)圈基本上都在2.5~3 m,與巷道模擬結(jié)果相似,驗(yàn)證本次模擬有效,可作為參考依據(jù)。
鉆屑指標(biāo)是煤礦常用的技術(shù)指標(biāo),可用以判斷煤層是否具有沖擊傾向性、確定抽采半徑、判斷瓦斯壓力大小以及分析巷道松動(dòng)范圍。鉆屑指標(biāo)包括鉆屑量S、鉆屑瓦斯解析指標(biāo)Δh2和K1值等,該礦采用鉆屑量S來確定封孔深度。
對3601回風(fēng)巷道進(jìn)行鉆屑指標(biāo)測試,該巷道煤層比較穩(wěn)定,能夠代表區(qū)域煤層特點(diǎn)。共選擇4個(gè)測點(diǎn)布置測定鉆孔測定鉆屑量S. 測試方法為采用鉆頭d55 mm的煤電鉆進(jìn)行煤壁巷幫打鉆,鉆孔角度1°~2°,使用編織袋在鉆孔孔口處采集排出來的鉆屑,并用彈簧秤對每1 m的鉆屑量進(jìn)行稱重,共計(jì)測定15 m,鉆屑量S與孔深的關(guān)系見圖6.
圖6 鉆孔鉆屑量S和孔深關(guān)系圖
從圖4可以看出,4個(gè)鉆孔鉆屑量趨勢相近,符合應(yīng)力特征,先升后降,并有一個(gè)峰值點(diǎn)??梢姡捎诿罕谫x存條件不同,不同鉆孔的應(yīng)力峰值大小和該處的巷道鉆孔位置不同,但總體變化趨勢符合巷道開挖后應(yīng)力分布規(guī)律。
其中,1#、4#鉆孔鉆屑量S峰值處于孔深9 m左右,隨后在9~12 m逐漸下降,在12~15 m逐漸穩(wěn)定;2#、3#鉆孔鉆屑量S峰值處于孔深8 m左右,8~12 m逐漸下降,12~15 m逐漸穩(wěn)定。
研究表明[5],僅根據(jù)鉆屑指標(biāo)法測定的卸壓區(qū)范圍來確定順層抽采鉆孔的封孔深度不合理,順層抽采鉆孔的合理封孔深度應(yīng)超出在抽采負(fù)壓作用下巷道空氣可通過煤層中的裂隙影響抽采鉆孔的區(qū)域,將該區(qū)域定義為瓦斯運(yùn)移負(fù)壓影響區(qū),即順層抽采鉆孔的合理封孔深度應(yīng)超出其負(fù)壓影響區(qū)。
因此,綜合考慮擾動(dòng)影響的冗余度及安全因素認(rèn)為12 m處煤壁仍處于應(yīng)力較高區(qū)域。
綜合數(shù)值模擬的結(jié)果(封孔深度至少要達(dá)到11.5 m)和鉆屑量S測定的結(jié)果(封孔深度至少達(dá)到12 m),最終確定3601回風(fēng)巷道的封孔深度應(yīng)大于12 m.
經(jīng)工業(yè)性試驗(yàn)驗(yàn)證,3601工作面試驗(yàn)區(qū)域內(nèi)鉆孔封孔深度為12 m時(shí),單孔瓦斯?jié)舛染^高,3601工作面回風(fēng)巷道巷228個(gè)統(tǒng)計(jì)鉆孔抽采初始時(shí)平均濃度71.2 %,抽采4個(gè)月平均濃度57.7 %;3601運(yùn)輸巷道144個(gè)統(tǒng)計(jì)鉆孔抽采初始時(shí)平均濃度65.1 %,抽采4個(gè)月平均濃度51.7 %,保證了鉆孔抽采濃度。