煤巷放炮掘進幾何模型如圖1示,煤層抗拉強度 = 0.6MPa,初始瓦斯壓力 = 1.22MPa,地應力為9MPa量級(埋深約360m)。 1.8m´1.8m& W5 r0 j, H+ Y$ S+ B; J% Y2 q7 q
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開挖
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煤巷+ }" m3 W3 \3 A2 D- `- E8 e
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7.2m
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7.2m
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19.5m
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底板- J4 O' E0 b* v1 t* I8 a! i- f Z
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2013-8-21 17:05 上傳
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圖1 煤巷放炮掘進幾何模型(煤巷有支護) 計算參數為 氣體:瓦斯粘性系數 ,瓦斯密度 煤層:煤樣孔隙率 煤樣滲透率 吸附常數 楊氏模量期望值 楊氏模量的Weibell模數 抗剪強度期望值 抗剪強度的Weibell模數 抗拉強度 = 0.6MPa 抗拉強度的Weibell模數 氣固耦合:有效應力系數 導出量:滲流特征時間 原始瓦斯含量 =22.7kg/m3 ~ 28m3/m3 計算第1到22步為第一階段,歷時9.75´105秒(11.28天),形成初始場,排放瓦斯~6方。第23步時放炮開挖,發生瓦斯突出,煤巖體中心剖面破裂區域如圖2~7所示。圖中顏色表示破壞標記 的計算值,當 大于+1為拉伸破壞區(包含瓦斯壓力的貢獻),小于-1為剪切破壞區(與瓦斯壓力無關)。
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' W$ q X5 n# F9 u8 b( g- v; ~圖2 煤巷放炮掘進前中心剖面的損傷破壞分布 (上隅角和正壁面附近煤體破裂最嚴重,支護前端頂煤有破裂) 炮掘. j( V5 |! Y; [& @7 E) h+ Y4 l6 l
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( I0 w# {" Y( `! v* @圖3 煤巷放炮掘進步中心剖面的損傷破壞分布 炮掘% t3 \6 [/ @, W5 p0 @# d' o
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5 z8 Q& v5 L" J7 v圖4 煤巷放炮掘進第10非平衡步中心剖面的損傷破壞分布 (淺到紅色為拉伸破裂區,深藍色為剪切滑移破裂帶,向前方和上方發展) 炮掘( y& Q2 Y4 C8 X% H8 G& B/ _2 G
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. h; r! W6 [6 J8 x" V8 a- H! K圖5 煤巷放炮掘進第20非平衡步中心剖面的損傷破壞分布
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圖6 煤巷放炮掘進第40非平衡步中心剖面的損傷破壞分布
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- U$ }: ?( E9 z/ B' b* l& A: d; ~圖7 煤巷放炮掘進第81非平衡步中心剖面的損傷破壞分布 由圖可見,演化到第20非平衡步后,以拉伸破裂為特征的瓦斯突出陣面推進趨緩,剪切滑移帶仍在發展。 圖8~9為煤巷掘進前和放炮瞬間的瓦斯壓力分布。
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. }! ^: `+ b! H4 N+ u圖8 煤巷放炮掘進前中心剖面的瓦斯壓力分布 炮掘
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2013-8-21 17:06 上傳
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圖9 煤巷放炮掘進步中心剖面的瓦斯壓力分布 煤巷放炮掘進時,工作面新煤壁發生明顯滑移,在上隅角往里的煤體中形成剪切滑移帶,如圖10所示。 煤層
' y6 b2 h+ w# Z8 d. Y( e |
頂板
7 ~! B$ }+ h. V$ d4 Z# u+ i8 ^ |
開挖形成的新煤壁
2 H) i/ ]& k: A1 k7 M$ u' t3 q, D |
尚未支護的頂煤# u3 G) j+ `" j$ Q
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已支護的頂煤
) _) M' v: v# ^4 f |
剪切滑移帶
; T) i: s$ e6 g$ v T |
新煤壁前方的破裂區
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2013-8-21 17:05 上傳
7 D( j( F1 i$ y0 M& z+ E
圖10 煤巷放炮掘進第40非平衡步中心剖面的煤巖變形狀態 自然排放瓦斯11天多,僅釋放瓦斯5.6m3。相對于該煤層約18m3/m3的瓦斯含量,排放量還少。計算顯示,炮掘進尺已接近原始瓦斯壓力區,突出危險性很大。該次煤巷炮掘瓦斯突出粉化煤量約14m3。拋煤速度約為31m/s,突出波超壓約20kPa。 |