浅埋特大采高综采工作面关键层“悬臂梁”结构运动对端面漏冒的影响.pdf

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第 3 9卷第 7期 2 0 1 4年 7月 煤 炭 学 报 J OURNAL OF CHI NA C 0AL S O CI E T Y V0 1 . 3 9 No. 7 J u l y 2 0 1 4 鞠金峰, 许家林, 朱卫兵. 浅埋特大采高综采工作面关键层“ 悬臂梁” 结构运动对端面漏冒的影响[ J ] . 煤炭学报, 2 0 1 4 , 3 9 7 1 1 9 7 1 2 0 4 . d o i 1 0 . 1 3 2 2 5 / j . c n k i . j C C S . 2 0 1 3 . 1 0 0 0 J u J i n f e n g, Xu J i a l i n, Z h u We i b i n g . I n fl u e n c e o f k e y s t r a t a c a n t i l e v e r s t r u c t u r e mo t i o n o n e n d f a c e f a l l i n f u l l y me c h a n i z e d f a c e wi t h s u p e r g r e a t m i n i n g h e i g h t [ J ] . J o u r n a l o f C h i n a C o a l S o c i e t y , 2 0 1 4, 3 9 7 1 1 9 7 1 2 0 4 . d o i 1 0 . 1 3 2 2 5 / j . c n k i . j C C S . 2 0 1 3 . 1 0 0 0 浅埋特大采高综采工作面关键层“ 悬臂梁’ ’ 结构 运动对端面漏 冒的影响 鞠 金峰 , 许家 林 , 朱卫 兵 1 . 中国矿业大学 物联网 感知 矿山 研究 中心, 江苏 徐州2 2 1 0 0 8 ; 2 . 矿 山互联 网应用技术 国家地方联合工程实 验室 , 江苏 徐州2 2 1 0 0 8 ; 3 . 中 国矿业大学 煤炭资源与安全开采 国家重点实验室 , 江苏 徐州2 2 1 1 1 6 摘要 通过对神 东矿区大柳塔煤矿 5 2 3 0 4综采工作 面7 . 0 m支架开采时端面漏 冒的现场实测 、 模 拟 实验与理论分析 , 从特大采 高综采 工作 面覆 岩关键层“ 悬臂梁” 结构运动对直接顶作 用的角度 , 阐述了端面漏冒的发生机理, 并提出了相应的控制对策。结果表明 综采工作面的端面漏冒不仅与 顶板岩性、 构造和裂 隙发育以及支护工况有关, 还与关键层破 断块体的回转运动密切相关。特大采 高综采工作 面覆岩第 1 层 关键层 易破断进入垮落带而形成“ 悬臂梁” 结构 , 不同于低采 高综采工作 面关键层稳定铰接 的“ 砌体梁” 结构 , 由于其破 断块体后方无水平的侧向约束力 , 它将无法形成 自 稳的承载结构 ; 当支架初撑力不足 以平衡该“ 悬臂梁” 破断块体及其上覆垮 落带岩层的载荷 时, 易 造成该块体发生失稳错动而切割直接顶 , 从而导致贯 穿式的端 面漏 冒的发生。这是 造成 5 2 3 0 4特 大采高综采工作 面在顶板 完整、 煤壁片帮并不突出的条件 下, 仍发生严重端面漏冒的主要原因。由 此提 出了以提高支架初撑力来防止关键 层“ 悬臂梁” 破 断块体发生失稳错动为思路 的端面漏冒控 制对策, 并依此确定 了5 2 3 0 4综采工作面 7 . 0 m 支架的合理初撑 力为 1 2 4 0 5 k N, 现有 支架的初撑 力仍显 不足 。 关键词 浅埋煤层 ; 特大采 高; 端面漏冒; 悬臂梁; 关键层 中图分类号 T D 3 2 5 文献标志码 A 文章编号 0 2 5 3 - 9 9 9 3 2 0 1 4 O 7 1 1 9 7 - 0 8 I n flu e nc e o f k e y s t r a t a c a nt i l e v e r s t r u c t u r e m o t i o n o n e nd . f a c e f a 1 1 i n f u l l y me c h a ni z e d f a c e wi t h s up e r g r e a t mi n i ng h e i g h t J U J i n - f e n g ’ , XU J i a l i n , Z HU We i b i n g 1 . 1 o T / P e r c e p t i o n Mi n e R e s e a r c h C e n t e r , C h i n a U n i v e r s i t y o fMi n i n g a n d T e c h n o lo g y , Xu z h o u 2 2 1 0 0 8 , C h i n a ; 2 . T h e N a t i o n a l a n d L o c a l J o i n t E n g i n e e r i n g L a b o r a t o r yof] n t e r net A p p l i c a t i o n T e c h n o l o g y o nMi n e , X u z h o u 2 2 1 0 0 8 , C h i n a ; 3 . S t a t e K e yL a b o r a t o ry ofC o a l R e s o u r c e s a n dS a f e Mi n i n g, C h i n a U n i v e r s it y of Mi n i n g a n d T e c h n o l o g y , X u z h o u 2 2 1 1 1 6, C h i n a Ab s t r ac t By a n a l y s e s o f t he fie l d me a s u r e me n t , s i mu l a t i o n e x p e rime n t s a n d t h e o r e t i c a l a n a l y s i s o f t he e n d f a c e f a l l wh i l e mi n i n g wi t h 7. 0 me t e r s he i g h t s u pp o r t s i n No . 5 2 3 0 4 wo r k i n g f a c e o f Da l i u t a Co a l Mi n e, t h e me c h a n i s m o f t he e n d f a c e f a l l a n d i t s c o n t r o l me a s u r e s i n f u l l y me c h a n i z e d f a c e wi t h s u p e r g r e a t mi n i n g h e i g h t we r e s t ud i e d f r o m t he a n g l e o f t h e i n f l u e n c e o f k e y s t r a t a K S c a n t i l e v e r s t r u c t u r e mo t i o n o n t h e i mme d i a t e r o o f . T h e r e s u l t s s h o w t h a t t h e p r o bl e ms o f e n d- f a c e f a l l i n f u l l y - me c ha n i z e d f a c e n o t o n l y h a v e r e l a t i o ns wi t h r o o f l i t h o l o g i c c h a r a c t e r, g e o l o g i c a l s t ru c t u r e d i s t rib u t i o n a n d s u p po rt c o n di t i o n, b ut a l s o c o n n e c t e d wi t h t h e t u r n i n g mo t i o n o f t h e KS br o k e n b l o c k. I n t he s u pe r g r e a t mi n i n g h e i g h t wo r k f a c e, t h e fir s t KS o f o v e r b u r d e n i s e a s y t o e n t e r t h e c a v i n g z o n e a n d pe r i o d i c a l l y b r e a k- 收稿 日期 2 0 1 3 0 7 1 1 责任编辑 王婉洁 基金项 目 国家 自然科学基金 和神华集 团有 限公 司联合 资助项 目 5 1 1 7 4 2 8 8 ; 国家重点基础研究发展计 划 9 7 3 资助项 目 2 0 1 3 C B 2 2 7 9 0 4 ; “ 十二五 ” 国家科技支撑计划资助项 目 2 0 1 2 B AK 0 4 B 0 6 作 者简介 鞠金 峰 1 9 8 6 ~ , 男 , 江苏如皋人 , 讲师 , 博士 。E m a i l j j f c u m t 1 6 3 . c o n 煤 炭 学 报 2 0 1 4 年第3 9 卷 a g e a s“c a n t i l e v e r ” s t r u c t u r e. wh i c h i s c l e a r l y d i f f e r e n t wi t h t h e s t a b l e “v o u s s o i r b e a m ” s t ru c t ur e i n t he l o w mi n i n g h e i g h t f a c e . And t he b r e a ki ng b l o c k o f t he KS wi l l n o t f o r m a s t a b l e b e a r i n g s t ruc t ur e a l l a l o n g d ue t o t h e l o s i n g l a t e r a l b i n d i n g e f f e c t o f t he b r o k e n b l o c k i n t h e ba c k g o a f . W h e n t he s e t t i n g l o a d o f t he s u p po r t s c a n n o t b a l a n c e t h e l o a d i ng o f t h e“ c a n t i l e v e r ”b l o c k a n d i t s o v e r b u r d e n s t r a t a i n t h e c a v i n g z o n e , i t i s e a s y for t h e b l o c k t o l o s e i t s s t a b i l i t y a n d c ut t h e i mme d i a t e r o o f , a n d t h e n t h e p u l l i n g t h r o u g h e nd f a c e f a l l h a pp e ns . Th i s i s t h e ma i n s o u r c e for t h e s e v e r e e nd f a c e f a l l i n t h e s i t u a t i o n t h a t t he c o a l wa l l c a v i n g i s n o t p r o mi n e n t a nd t h e i mme d i a t e r o o f i s i n t a c t i n No . 5 2 3 0 4 f a c e . Ac c o r d i n g t o t h e s e a b o v e, t h e c o n t r o l c o u n t e r me a s u r e o f t h e e n d f a c e f a l l wa s p r o p o s e d i n t he t h i n k i n g o f i mp r o v i n g t h e s u p p o rt s e t t i n g l o a d t o a v o i d t h e i n s t a b i l i t y o f t h e KS“ c a n t i l e v e r ”b r e a k i n g b l o c k . T h e n t h e r e a s o n a b l e s e t t i n g l o a d o f t h e 7. 0 me t e r s he i g ht s u p p o r t i n 5 2 3 0 4 wo r ki n g f a c e s h o ul d b e 1 2 40 5 kN, a n d t h e e x i s t i n g s e t t i n g l o a d d u r i n g mi n i n g i S s t i l l i ns u ffi c i e n t . Ke y w o r d s s h a l l o w s e a m; s u p e r g r e a t mi n i n g h e i g h t ; r o o f l e a k a g e a n d f a l l ; c a n t i l e v e r ; k e y s t r a t u m K S 综采工作面的端面漏 冒是煤矿生产 中较 为常见 的事故 , 它不仅直接影 响到工作面 的产量和安全生 产 , 而且会增加煤炭的含矸率 , 对生产的危害较大; 尤 其是在采高较大的开采条件下 , 这一问题更为突 出。 神东矿区大柳塔煤矿 5 2 3 0 4综采工作面采用 7 . 0 m 支架进行回采 , 煤层埋深 1 8 42 2 2 m, 属典 型的浅埋 煤层特大采高综采工作面。工作面开采过程中发生 了多次严重 的端面漏 冒现象 , 严重影响着工作面的安 全高效生产 。因此 , 如何揭示此类端面漏 冒的机理并 确 保 端 面 顶 板 的 可 控 性 , 是 亟 待 解 决 的 技 术 难题。 近年来 , 许多学者对综采工作 面端面漏 冒的机 理 、 影响因素及其控制对策等方面进行 了研究 , 并取得了一定的成果 卜 加 J 。尤其值得一提的是, 钱鸣 高 、 刘双跃 、 何富连等从直接顶稳定性对端面漏 冒影 响的角度开展了大量的研究 J , 研究指 出端面顶板 的漏 冒除了与直接顶 的力学特性 、 工作 面推进速度、 支架架型及其运行特性有关外 , 还与覆岩第 1 层关键 层 基本顶 的破 断运动密切相关 , 它将促使直接顶 在关键层断裂处及工作面煤壁附近分别产生一定 区 域的拉断区和压缩 变形 区 以下简称 “ 两区” , 端 面 的漏 冒即是 由煤壁 附近 的压 缩变形 区导致 ; 且 “ 两 区” 将随工作面的推进及关键层破断块体 的进一 步 回转而逐渐加大 , 当“ 两区” 出现贯通时, 则 可能 出现 最危险的一种状态 贯穿式端面 冒顶。然而 , 此类研 究成果仅是针对 3 . 0 m以下 的小采高综采工作面进 行 , 对于 目前广泛采用的大采高或特大采高综采工作 面却未有涉及。 目前 已有 的观点 认为 , 采高增大易造成 煤壁 片帮加剧而引起端面空顶空间的增大 , 是导致大采高 综采工作面端面漏 冒严重的原因。但此观点却无法 解释上述 5 2 3 0 4综采工作面在煤层埋深较浅 、 煤壁片 帮较小的情况下 , 仍 出现的强烈端面漏 冒现象 。另一 方面 , 采高增大后 , 覆岩第 1 层关键层 的破断结构易 由低采高时稳定铰接的“ 砌体梁” 结构转变为直接垮 落至采空区的“ 悬臂梁” 结构 H , 从而 由其 回转运 动引起 的直接顶 “ 两 区” 的分布状态也将随之改变 , 最终影响到端面漏 冒的发生。因此 , 从 覆岩关键层 “ 悬臂梁” 结构运动的角度进行上述端面漏 冒机理的 解释, 是解决5 2 3 0 4 综采工作面端面顶板控制问题的 关键 。文献[ 1 3 ] 针对大采 高开采覆岩关键层 “ 悬臂 梁” 结构运动对工作面矿压显现 周期来压步距 、 来 压持续长度 的影响进行 了分析 , 但对直接顶 的稳定 性及端面漏冒的影响分析却未有涉及。因此, 本文将 通过神东矿区大柳塔煤矿 5 2 3 0 4综采工作面 7 . 0 m 支架 回采过程 中端面漏 冒的现场实测 , 以已有 的研究 成果为基础 , 开展特大采高综采工作面端面漏冒机理 及其控制对策的研究。 1 工作面基本条件及端面漏冒实测 1 . 1 工作面开采条件 神东矿 区大柳塔煤矿 5 2 3 0 4工作面位于 5 煤 三盘区 , 是该矿区 5 煤首个采用 7 . 0 m支架 的特大 采高综采工作面。工作面走向推进长度 4 5 4 7 . 6 m, 倾 向长 3 0 1 m, 设计采 高 6 . 5 m, 采用郑煤 Z Y 1 6 8 0 0 / 3 2 / 7 0型 双 柱 掩 护 式 液 压 支 架 ,额 定 工 作 阻 力 1 6 8 0 0 k N, 共 计 1 5 2个 支 架 , 支 架 支 护 范围为 4 2 0 0~ 6 8 0 0 mm; 支架 中心距 为 2 0 5 0 m m; 支护强 度为 1 . 3 9~1 . 4 4 MP a ; 顶梁长度为 5 0 0 0 m m; 梁端距 为 6 8 67 5 3 m m; 移架 步距 为 8 6 5 mm。工作面煤层 厚度 6 . 6 7 . 3 m, 平均 6 . 9 4 m, 煤层倾角 l 。~ 3 。 , 可 采储量 1 2 0 5 1 0 t 。工作面煤层埋深 1 8 4 2 2 2 m, 上覆基岩厚 1 1 02 1 0 m, 煤层顶板赋存稳定且完整 , 直接顶以细砂岩 、 泥岩为主 , 底板以粉砂岩为主 , 工作 面开切眼附近 2 6 9钻孔柱状及关键层位置 如图 1 所示 。 第7期 鞠金峰等 浅埋特大采高综采工作面关键层“ 悬臂梁” 结构运动对端面漏冒的影响 1 1 9 9 图 1 5 2 3 0 4工作面 2 6 9钻孔柱状图 F i g . 1 C o l u mn a r o f 2 6 9 b o r e h o l e i n 5 2 3 0 4 wo r k i n g f a c e 第 7期 鞠金峰等 浅埋特大采高综采工作面关键层“ 悬臂梁” 结构运动对端面漏冒的影响 1一K h h一 / 兰 1 一 式中, 为煤层 采高 ; K 为直 接顶垮 落岩块 碎胀 系 数 ; 为关键层下部直接顶厚度 ; h为关键层厚度 ; f 为关键层断裂步距 ; q为关键层及其上覆载荷 ; 为 关键层破断岩块的抗压强度。 由此可根据式 1 对 5 2 3 0 4综采工作面 2 6 9钻孔 柱状中亚关键层 1的结构形态进行判别。取直接顶 碎胀系数 K 为 1 . 3 , 各岩层容重 均取值 2 5 k N / m 。 亚关键层 1细砂岩的抗压强度 根据岩性强度测试 结果取 3 0 . 5 7 MP a , 关键层的破断步距根据工作面周 期来压步距 的实测结果取 1 3 . 4 m 1 6 ] 。代人式 1 得 到左侧 的计 算值 为 5 . 8 9 m, 而右侧 的计算 值为 4 . 6 4 m, 左侧大于右侧 , 满足关键层“ 悬臂梁 ” 结构 的 形成条件 , 因此 , 5 2 3 0 4综 采工作面覆岩 亚关键层 1 破断运动 时将 直接进 入垮落 带 而形 成 “ 悬臂 梁” 结 构 。 2 . 2 关键层“ 悬臂梁” 结构运动对端面 漏冒的作用 机 理 由前节 的分析可知 , 在特大采高开采条件下 , 覆 岩第 1 层关键层常易直接进入垮落带而破断形成 “ 悬臂梁” 结构, 该结构的运动状态显然将与一般低 采商 情况下关键层“ 砌体梁” 结构 的运动状态有所不 同, 从而对下部直接顶 的作用效果也将不 同。因此 , 下面针对 特 大采 高综采 工作 面覆岩 关键 层特 有 的 “ 悬臂梁” 结构形态 , 分析其破 断运动对端 面漏 冒的 作用机理。 关键层“ 悬臂梁 ” 结构的破断运动及对直接顶 的 作用过程如图4所示。当关键层悬露一定长度而发 生 断 裂 时 , 其 断 裂 线 一 般 会 超 前 工 作 面 一 定 距 离 川 ; 此时, 由于煤壁前方煤岩体的限制作用, 关 键层断裂块体仅能发生较小角度的回转, 并达到暂时 稳定的状态; 与此同时, 直接顶也会在断裂块体回转 挤压的作用下 , 在关键层断裂线及工作面端面附近分 别产生 拉 断 区 和压 缩 变 形 区 “ 两 区” 1 - 5 ] , 如 图 4 a 所示 。随着工作面 的继续 推进 , 关键层 断裂块 体的回转角逐渐加大, “ 两 区” 的范围也随之增大 , 同 时伴随着压缩变形区导致的端面漏冒。当工作面推 过关键层断裂线时, 由于后方 已断块体 A是直接垮 落至采空区的, 它无法对前方破断块体 B形成侧向 的约束作用, 因此块体 B回转过程中将始终无法形 成 自稳的承载结构 ; 当工作 面移架过程 中支架初撑力 不够或块体 B上覆 的载荷较 大时 , 该块体将 沿断裂 线发生失稳错动 , 从而导致直接顶 “ 两区” 的贯通 , 形 成最危险的贯穿式端面漏 冒现象, 如图4 c 所示。 而在此过程中支架阻力也会 随顶板岩层 的下沉而急 速增长 , 当其 阻力足 以平衡关键层“ 悬臂梁 ” 破断块 体 B及其 上覆垮落带岩层 的载荷 时, 块体 B将 可达 到稳定。由于此过程持续 的时间较短 , 因此, 虽然块 体 B发生了失稳错动 , 但其反映到支架活柱上 的下 缩量将不明显。 a 关键层超前断裂 ,形成“ 两区” f b 工作面推过断裂 线, “ 两区 ”逐 渐扩大 C“ 悬臂梁 ”破断块体失稳错动, “ 两区”贳通 图4 关键层“ 悬臂梁” 结构运动对直接顶的作用过程 F i g . 4 I n fl u e n c i n g p r o c e s s o f t h e KS c a n t i l e v e r s t r u c t u r e mo t i on o n t h e i mme di a t e r o o f 由此可见, 正是由于5 2 3 0 4 综采工作面覆岩亚关 键层 1 破断运 动时形成 了“ 悬臂梁” 结构 , 才造成 了 严重的端面漏冒现象。所以, 在特大采高综采工作面 开采过程 中, 应密切关 注顶板岩层的赋存变化情况 , 在直接顶较薄、 关键层易形成“ 悬臂梁 ” 结构的区域 加强端面顶板的控制, 减轻端面漏冒的危害程度。 3 浅埋特大采高综采工作面端面漏冒的控制 对 策 由以上端面漏 冒原因的分析可知 , 在特大采高综 采工作面实际生产过程中, 应从控制端面空顶空间及 端面顶板的破碎两方面进行端面漏 冒的防治 一方面 在生产管理过程 中对端 面漏 冒多发的区域适 当减小 端面距 , 并使支架顶梁呈微仰斜 的工作状态 , 条件允 许时加快工作面的推进速度; 另一方面, 结合顶板岩 层的赋存情况 , 根据式 1 判断覆岩第 1 层亚关键层 破断时形成的结构形态 , 由此有针对性地采取措施防 治端面顶板 的破碎。 若覆岩亚关键层 1 所处的层位较低, 其破断运动 1 2 0 4 煤 炭 学 报 2 0 1 4 年第3 9 卷 全科学工程学报 , 1 9 9 8, 8 5 2 8 3 1 . Xu J i n h a i , Z h a n g Di n g l i . Pr e v e n t i o n a n d c o n t r o l o f e n d- f a c e f a l l i n f u l l y - me c h a n i z e d s u b l e v e l c a v i n g mi n i n g f a c e [ J ] . C h i n a S a f e t y S c i - e n c e J o u r n a l , 1 9 9 8 , 8 5 2 8 - 3 1 . [ 8 ] 李文 昌, 段文军. 综 采工作 面大倾 角破碎 顶板 片帮 冒顶 防治技 术 [ J ] . 煤炭科 学技 术 , 2 0 0 8 , 3 6 2 6 - 8 . L i We n c h a n g , D u a n We n j u n . P r e v e n t i o n a n d c o n t r o l t e c h n o l o g y f o r s p a l l i n g a n d f a i l i n g o f h i g h i n c l i n e d b r o k e n r o o f i n f u l l y me c h a - n i z e d m i n i n g f a c e [ J ]C o a l S c i e n c e a n d T e c h n o l o gy, 2 0 0 8 , 3 6 2 6 8 . [ 9 ] 王建树 , 黄炳香 , 魏 民涛. 极软突 出厚煤层 大采高综 采片帮 冒顶 防治技术 [ J ] . 煤炭科 学技术 , 2 0 0 7, 3 5 1 1 6 4 6 7 . Wa n g J i a n s h u, Hu a n g Bi n g x i a n g, We i Mi n t a o . P r e v e n t i o n a n d c o n t r o l t e c h n o l o gy f o r s i d e wa l l a n d r o o f f a l l i n g i n f u l l y me c h a n i z e d mi n i n g f a c e i n o u t b u t s o f t s e a m w i t h h i g h c u t t i n g [ J ] . C o a l S c i e n c e a n d T e c h n o l o gy, 2 0 0 7, 3 5 1 1 6 4 6 7 . [ 1 0 ] 张文 , 刘绍康. 综采工作面漏顶与推进速 度的关系 [ J ] . 煤炭 科学技术 , 1 9 8 7, 1 6 7 5 8 . Z hang We n,L i u S h a o k a n g .Re l a t i o n s h ip b e t we e n r o o f l e a k a g e a n d m i n i n g s p e e d [ J ] . C o al S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y , 1 9 8 7 , 1 6 7 5 8. [ 1 1 ] 许家林 , 鞠金峰. 特大采高综采面关键 层结构形态 及其对矿压 显现 的影 响 [ J ] . 岩 石力 学与 工程 学 报 , 2 0 1 I , 3 0 8 1 5 4 7 1 5 5 6. Xu J i a l i n, J u J i n f e n g . S t r u c t u r a l mo r p h o l o gy o f k e y s t r a t a a n d i t s i n flu e n c e o n s t r a t a b e h a v i o r i n f u l l y - me c ha n i z e d f a c e wi t h s u p e r g r e a t mi n i n g h e i g h t [ J ] . 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