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    不同水力卸壓參數(shù)下壓裂效果模擬分析

    2022-06-28 01:18:32
    山西焦煤科技 2022年5期
    關(guān)鍵詞:注液巖石趨勢(shì)

    李 昂

    (山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司,山西 太原 030024)

    我國(guó)煤層賦存條件復(fù)雜,屬于堅(jiān)硬難垮頂板的煤層約占1/3,分布在 50% 以上的礦區(qū)[1].堅(jiān)硬頂板是指巖性較為堅(jiān)硬的巷道頂板,在開采過(guò)程中由于其力學(xué)性能較好,使得開采過(guò)程中無(wú)法及時(shí)垮落,在巷道的頂板形成大面積的懸頂,此時(shí)隨著外部載荷及自身重力的影響,懸頂一旦發(fā)生垮落會(huì)造成極大的沖擊地壓,嚴(yán)重威脅礦井的安全。目前針對(duì)堅(jiān)硬頂板治理的方法很多,大致可分為水力壓裂、靜力卸壓、爆破卸壓等[1-4],考慮到我國(guó)煤礦發(fā)展方向逐步向著綠色邁進(jìn),所以水力壓裂切頂卸壓技術(shù)凸顯出其優(yōu)越性。屯蘭礦目前主采煤層為8#,煤層平均厚度為3.1 m,12201工作面四周為未開采煤層,工作面的走向長(zhǎng)度為320 m,主采煤層為2#煤層,平均厚度為1.9 m,平均傾角為2.1°,煤層整體較為穩(wěn)定。工作面埋深較淺,整體巖性較為堅(jiān)硬,頂板管理難度較大,需對(duì)頂板進(jìn)行切頂研究。

    1 模型的建立

    水力壓裂是通過(guò)對(duì)巖層鉆孔內(nèi)部進(jìn)行注液,使鉆孔內(nèi)部能量快速聚集,從而達(dá)到壓裂效果的一種方法,在此基礎(chǔ)上后續(xù)又衍生出定向水力壓裂,通過(guò)在鉆孔內(nèi)部進(jìn)行預(yù)切縫,在鉆孔內(nèi)部形成薄弱面,使得巖石的起裂沿著預(yù)制縫的方向,達(dá)到定向壓裂的目的。在壓裂過(guò)程中巖體的裂縫形態(tài)大致可分為3種,見圖1.

    圖1 巖石裂縫擴(kuò)展類型圖

    如圖1所示,張開型是指在垂直于裂縫面方向的拉應(yīng)力作用下巖石的相對(duì)移動(dòng)方向垂直于裂縫面,形成垂直于拉應(yīng)力方向的裂縫;滑移型裂縫是在平行于裂縫面方向的剪應(yīng)力作用下形成相對(duì)錯(cuò)動(dòng)裂縫;撕裂型裂縫同樣是在平行于裂縫面的剪應(yīng)力作用下形成撕裂裂縫。

    為了對(duì)不同水力壓裂參數(shù)下巖石壓裂效果進(jìn)行分析,利用模擬軟件comsol進(jìn)行分析,首先進(jìn)行模型建立,建立模型尺寸為300 mm×300 mm,在模型的中心位置設(shè)定鉆孔,鉆孔直徑為25 mm,對(duì)模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,在進(jìn)行網(wǎng)格劃分時(shí),考慮到模型網(wǎng)格劃分較小時(shí)計(jì)算時(shí)間較長(zhǎng),但模型網(wǎng)格尺寸劃分較大則會(huì)影響模型的計(jì)算精度,所以設(shè)定在靠近鉆孔100 mm的范圍內(nèi)進(jìn)行模型的細(xì)劃分,在距離鉆孔200 mm以外部分適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行粗劃分,完成網(wǎng)格劃分后對(duì)模型的邊界條件進(jìn)行設(shè)定,根據(jù)地應(yīng)力分布情況,在Y方向施加最小水平應(yīng)力,在X方向施加最大水平主應(yīng)力,應(yīng)力的方向指向模型,完成設(shè)定后在模型鉆孔內(nèi)部布置注液孔。完成上述操作后,參照巖石實(shí)際物理參數(shù)對(duì)模型進(jìn)行設(shè)定,完成模型的建立。

    2 模擬分析

    對(duì)模型進(jìn)行模擬計(jì)算,應(yīng)力分布云圖見圖2.

    圖2 水力壓裂應(yīng)力分布云圖

    從圖2可以看出,當(dāng)巖石進(jìn)行注液后巖石內(nèi)部形成對(duì)稱分布的應(yīng)力梯度,對(duì)稱軸為模型垂直方向的中線,在靠近鉆孔附近出現(xiàn)一定的應(yīng)力集中,應(yīng)力最大值出現(xiàn)在沿著最大主應(yīng)力方向的鉆孔壁附近,應(yīng)力最大值為9.8 MPa,這是由于在鉆孔內(nèi)部注液過(guò)程中,由于應(yīng)力差的作用,巖石的起裂沿著易發(fā)生的位置,即垂直于最小主應(yīng)力方向。

    對(duì)不同壓裂參數(shù)下巖石裂縫的擴(kuò)展效果進(jìn)行分析,首先對(duì)不同應(yīng)力差下的裂縫擴(kuò)展寬度進(jìn)行分析,應(yīng)力差2 MPa、3 MPa、4 MPa、5 MPa下的裂縫寬度見圖3.

    由圖3可以看出,隨著水平應(yīng)力差的增大,裂縫張開度呈現(xiàn)逐步減小的趨勢(shì),出現(xiàn)這一現(xiàn)象的原因是由于隨著水平應(yīng)力差的增大,巖石破裂壓力降低,鉆孔內(nèi)部能量聚集較小,巖石起裂瞬間釋放的能量較低。當(dāng)水平應(yīng)力差為2 MPa時(shí),裂縫張開度為0.15 mm,此時(shí)的裂縫張開度最大;當(dāng)水平應(yīng)力差為5 MPa時(shí),裂縫張開度最小為0.11 mm,較水平應(yīng)力差2 MPa降低了36.4%,但減小的趨勢(shì)呈現(xiàn)減弱的趨勢(shì)。對(duì)不同應(yīng)力差下的鉆孔壁變形進(jìn)行分析,同樣選定應(yīng)力差2 MPa、3 MPa、4 MPa、5 MPa下進(jìn)行分析,不同應(yīng)力差下鉆孔壁變形曲線見圖4.

    圖3 不同應(yīng)力差下裂縫寬度曲線圖

    圖4 不同應(yīng)力差下鉆孔壁變形曲線圖

    由圖4可以看出,隨著水平應(yīng)力差的增大,鉆孔壁變形量呈現(xiàn)逐步增大的趨勢(shì),出現(xiàn)這一現(xiàn)象的原因是由于隨著水平應(yīng)力差的增大,在巖石鉆孔壁位置會(huì)形成較大的剪切應(yīng)力,使得鉆孔壁出現(xiàn)較大的位移變形增大。當(dāng)水平應(yīng)力差為2 MPa時(shí),鉆孔壁變形為0.025 mm,此時(shí)鉆孔壁變形最?。划?dāng)水平應(yīng)力差為5 MPa時(shí),鉆孔壁變形最大為0.05 mm,較水平應(yīng)力差2 MPa增大了100%.觀察曲線同樣可以看出,隨著水平應(yīng)力差的增大雖然孔壁變形量呈現(xiàn)增大的趨勢(shì),但趨勢(shì)并非線性,增大趨勢(shì)逐步減弱。

    對(duì)不同應(yīng)力差下巖石內(nèi)部應(yīng)力梯度分布情況進(jìn)行分析,在模型距離鉆孔50 mm范圍內(nèi)設(shè)定應(yīng)力監(jiān)測(cè)點(diǎn),監(jiān)測(cè)點(diǎn)每10 mm設(shè)定一個(gè),對(duì)不同應(yīng)力差下的鉆孔周邊應(yīng)力梯度進(jìn)行分析,應(yīng)力差同樣選定2 MPa、3 MPa、4 MPa、5 MPa,應(yīng)力梯度曲線見圖5.

    圖5 不同應(yīng)力差下鉆孔壁變形曲線圖

    從圖5可以看出,當(dāng)水平應(yīng)力差為2 MPa時(shí),鉆孔壁的最大應(yīng)力值為5.2 MPa,隨著距離鉆孔位置的不斷增大,應(yīng)力梯度呈現(xiàn)下降的趨勢(shì),在距離鉆孔壁50 mm的位置應(yīng)力值削減為3.42 MPa;當(dāng)水平應(yīng)力差為3 MPa時(shí),在鉆孔壁及距離鉆孔壁50 mm位置的應(yīng)力分別為5.88 MPa、3.85 MPa;水平應(yīng)力差4 MPa時(shí),在鉆孔壁及距離鉆孔壁50 mm位置的應(yīng)力分別為6.58 MPa、4.21 MPa;水平應(yīng)力差5 MPa時(shí),在鉆孔壁及距離鉆孔壁50 mm位置的應(yīng)力分別為7.64 MPa、4.32 MPa.可以看出,隨著應(yīng)力差的增大,相同距離下應(yīng)力的下降速度呈現(xiàn)增大趨勢(shì),這是由于隨著水平應(yīng)力差的增大,在孔壁單元的切應(yīng)力增大,相應(yīng)的隨著液體的濾失及裂縫擴(kuò)展能量的消耗,造成如上所述的趨勢(shì)。

    3 結(jié) 論

    1)當(dāng)巖石進(jìn)行注液后巖石內(nèi)部應(yīng)力對(duì)稱分布,應(yīng)力最大值出現(xiàn)在沿著最大主應(yīng)力方向的鉆孔壁位置,最大應(yīng)力值為9.8 MPa.

    2)隨著水平應(yīng)力差的增大,裂縫張開度呈現(xiàn)逐步減小的趨勢(shì),而鉆孔壁變形量呈現(xiàn)逐步增大的趨勢(shì),但裂縫張開度和鉆孔壁變形均呈現(xiàn)逐步減弱的趨勢(shì)。

    3)根據(jù)對(duì)不同應(yīng)力差下巖石應(yīng)力梯度進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)隨著應(yīng)力差的增大,相同距離下應(yīng)力的下降速度呈現(xiàn)增大的趨勢(shì)。

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