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第 3 1卷增 1 2 0 1 2年 5月 岩石力学与工程学报 C h i n e s e J o u r n a l o f R o c k Me c h a n i c s a n d E n g i n e e r i n g Vo 1 . 3 1 S u p p. 1 M a y,201 2 煤矿井下地质构造对地应力分布的影响 康红普 。 。 ,吴志刚 h , f 1 .煤炭科学研究总院 开采设计研究分院,北京1 0 0 0 1 3 高富强 ,鞠丈君 2 .天地科技股份有限公司 开采设计事业部,北京1 0 0 0 1 3 麓要采用小孔径水压致裂地应力测量装置,在典型的急倾斜、特厚煤层矿区甘肃华亭矿区的大型向斜构造 附近进行 1 4个测站地应力测量,以分析向斜构造不同部位的地应力变化。实测数据表明华亭煤矿、 砚北煤矿井 下构造应力占绝对优势;在向斜翼部,水平应力较小;在向斜轴部,水平应力急剧增加,增加幅度远大于垂直应 力;向斜构造对矿 区地应力分布产生严重影响 。基于 山西晋城矿区的地应力 实测数据 ,分析断层对地应 力值与方 向的影响 。断层附近某些区域水平应 力有所减小 ,大型断层会引起最大水平 主应力方 向的扭转 。在实测数据基础 上,采用 F L A C 。 数值计算软件,分析华亭矿区大型向斜构造周围地应力场分布,并与地应力实测数据进行对比。 将地应力实测与数值模拟有机结合,是全面了解煤矿井下地应力场分布特征的有效途径。 关键词采矿工程;煤矿井下;地应力测量;地质构造;向斜;断层;数值模拟;应力分布 中圈分类号T D 3 5 文献标i R 码A 文章编号1 0 0 06 9 1 5 2 0 1 2 增 1 2 6 7 4 0 7 EF FECT oF GEoLoGI CAL S TRUCTURES oN I N. S I TU S TRES S DI S TRI BUTI oN I N UNDERGRoUND CoAL M I NES KA NG Ho n g p u l , _ .WU Z h i g a n g , 2 GA O F u q i a n g ’ 2 J U We n j u n , f 1 . Co a l Mi n i n g a n dDe s ig n B r a n c h , C h i n a C o a l R e s e a r c h I n s t i t u t e ,Be ij i n g 1 0 0 0 1 3 , C h i n a ; 2 . C o a l Mi n i n ga n dDe s i g nDe pa r t me n t ,T i a n d i S c i e n c ea n dT e c h n o l o g yCo . ,Lt d . ,Be o i n g 1 0 0 01 3,Ch i n a 1 Abs t r a c t Us i n g t h e h yd r a u l i c f r a c t u r i n g i n s i tu s t r e s s t e s t i ng r i g wi th s ma l l b o r e ho l e s ,s t r e s s me a s u r e me n t s we r e c a r r i e d o u t a t 1 4 s i t e s n e a r t h e l a r g e s y n c l i n e s t r u c t ure i n t h e Hu a t i n g c o a l mi n i n g a r e a ,wh e r e s t e e p a n d e x t r e me l y t h i c k c o a l s e a ms a r e t y p i c a l i n Ch i n a ,t o a n a l y z e t h e i n s i tu s t r e s s v a r i a t i o n i n d i f f e r e n t p a r t s . M e a s u r e d d a t a p o i n t o u t t h a t t h e t e c t o n i c s t r e s s p r e d o mi n a t e s i n t h e Hu a t i n g c o a l mi n e a n d Ya n b e i c o a l mi n e . Al o n g the wi n g o f t h e s y nc l i n e s t r u c t ure,t h e ho r i z o n t a l s t r e s s i s c o mp a r a t i ve l y s ma l l ;h o we ve r ,t he h o r i z o nt a l s t r e s s ne a r t h e a xi s o f t he s y nc l i n e s t r uc tur e i n c r e a s e s f a r mo r e q ui c k l y t h a n t h e ve r t i c a l s tre s s ; a n d t h e s y nc l i ne s t r u c t ur e gr e a t l y i nflu e n c e s t h e s tre s s d i s t r i b ut i o n i n t he c oa l m i ni ng a r e a .Ba s e d o n the i n . s i t u s tre s s da t a me a s ur e d i n t he J i nc he n g c o a l mi n i n g are a s i n S h a n x i P r o v i n c e ,t h e e f f e c t s o f f a u l t s o n the ma g n i tud e a n d o r i e n t a t i o n o f i n . s i t u s tr e s s e s we r e a n a l y z e d . S o me are a s n e a r t h e f a u l t s s h o w t h e l o we r h o r i z o n t a l s tre s s t h a n t h e n o r ma l l e v e l ,a n d l arg e f a u l t s ma y a l t e r t h e o r i e nt a t i o n of t he ma x i mu m ho r i z o n t a l p r i n c i pa 1 s t r e s s .On t h e ba s i s o f me a s ur e d i n s i t u s t r e s s e s , n u me r i c a l mo d e l s we r e b u i l t t o a n a l y z e the s tr e s s d i s t ri b u t i o n a r o u n d t h e l a r g e s y n c l i n e s t r u c t u r e i n t h e Hu a t i n g c o a l mi n i n g a r e a b y me a n s o f F L AC c o d e , a n d the n u me r i c a l r e s u l t s we r e c o mp a r e d wi t h the me a s ure d o n e s . Th e c o mbi na t i o n of i n s i tu s tre s s me a s ur e me nt a nd n u me r i c a l s i mul a t i o n wi l l p r o vi d e a n e f f e c t i v e a p pr oa c h t o f u l l y u n d e r s t a n d t h e c h a r a c t e r i s t i e s o f i n . s i t u s t r e s s fi e l d i n u n d e r g r o u n d c o a l mi n e s . Ke y wo r d s mi n i n g e n g i n e e r i n g;u n d e r g r o u n d c o a l mi n e s ;i n s i t u s t r e s s me a s u r e me n t ;g e o l o g i c a l s t ruc t u r e s ; s y nc l i n e f a u l t n u m e r i c a l s i mul a t i o n s t r es s di s t r i b ut i o n 收藕日期l 2 0 1 1 0 7 2 6 修回日期l 2 0 1 11 01 3 基金骥 目l国家高技术研究发展计划 8 6 3计划 课题 2 0 0 8 A A0 6 2 1 0 2 作者篱介I康红普 1 9 6 5一 ,男,博士,1 9 8 5年毕业于山西矿业学院采矿工程系采矿工程专业,现任研究员、博士生导师,主要从事岩石力学与巷道 支护技术方面的教学与研究工作。E ma i l k a n g h p 1 6 3 . c o m 第 3 1 卷增 1 康红普等煤矿井下地质构造对地应力分布的影响 2 6 7 5 1 引 言 煤岩体 中存在不 同类型和规模 的结构 ,如褶 曲、断层、节理、层理、裂隙等,显著影响煤岩体 的力学性质。煤岩体中存在复杂的原始应力,研究 煤岩体的力学行为及其稳定性时,必须考虑原始应 力,特别是构造应力的影响。 地应力状态与地质构造有密切关系,通过观察 这些构造, 可 以获得一些 比较可靠的地应力信息【 】 】 , 如主应力方向可由大规模的断层 、褶 曲走 向判断, 在小范围内可根据节理 、裂隙的方向判断。 在断裂与地应力的关系方面 已有较多的研究成 果。谭成轩等[ 2 ] 认为,断裂发育 的复杂程度与地应 力状态的变化密切相关 。断裂对地应力的影响范围 与断裂的规模成正比。断裂及其附近地应力值 的变 化较为复杂,既有应力增大 ,也有应力降低,主要 与断裂带附近应力随时间的变化有关【 3 J 。孙宗颀和 张景和I4 J 对断块油田钻井在正断层和逆断层地区进 行了水压致裂地应力测量,得出无论是正断层还是 逆断层,最小主应力均是平行于断层迹线的水平应 力的结论。沈海超等 采用有限元约束优化反演法 对三维地应力场进行了模拟,认为断层附近的地应 力分布主要受其邻近断层的扰动影响,地应力分布 十分复杂,特别是断层端部尖灭区的地应力分布更 为复杂 。苗胜军等[ 6 l 研究了金矿地应力场分布规律 及其与地质构造的关系,实测地应力与区域构造应 力场显示了良好的一致性。 近年来 ,对煤矿井下地应力场分布规律及其与 地质构造关系的研 究取得较多成果。蔡美峰等 J 在 山东万福煤矿、平顶 山一矿及大同矿区进行 了地 应力测量,并在此基础上分析了地应力分布与地质 构造的关系,得出最大主应力的方向主要取决于现 今构造应力场的结论 。王胜本和张 晓 U J 采用数值 模拟方法分析了褶 曲、断层等地质构造附近应力场 分布特征与变化规律。 煤炭科学研究总院 自开发出煤矿井下小孔径水 压致裂地应力测量装置 以来,在 2 0多个矿区进行了 地应力测量[ 1 1 - 1 4 ] ,得出了所测矿 区地应力分布特 征,分析了地质构造对地应力分布的影响,同时研 究了地应力对巷道 围岩稳定性的影响【 J 引 。 本文采用小孔径水压致裂地应力测量装置,在 甘肃华亭矿区进行了大型褶曲构造周围地应力测量, 基于实测数据分析向斜构造对地应力分布的影响;结 合晋城矿区的地应力数据,分析断层周围地应力大小 与方向的变化;最后,采用数值模拟方法,对 向斜构 造周围的应力分布进行了计算分析,并与实测数据进 行了对 比。 2 向斜构造区地应力测量与分析 2 . 1 测试矿区概况 华亭矿区赋存有我国典型的急倾斜特厚煤层 。 目前,华亭煤矿、砚北煤矿主要开采侏罗纪华亭组 煤层 。煤层厚度为 3 3 . 9 ~6 8 . 7 m,平均厚度 5 1 . 5 m。 煤层直接顶板为炭质泥岩和粉砂岩,赋存不稳定。 基本顶为粉砂岩及细砂岩 。煤层底板为泥质胶结的 中、粗砂岩。 井 田内基本构造形态有单斜 、背斜和 向斜。受 构造影响煤层倾角变化较大,如图1 所示 。浅部煤层 倾角较陡,为4 0 。 ~6 0 。 ;深部较缓,为5 。 ~2 5 。 。 受强烈地质作用影响,井 田内煤体呈现较严重的压 性脆裂破坏特征。 第二次地应力测量位置 图 1 华亭矿区煤层赋存状况及地应力测量位置 F i g . 1 Oc c u r r e n c e s t a t e o f c o a l s e a m i n Hu a t i n g mi n i n g a r e a a n d l a y o u t o f i n s i t u s e s s me a s u r e me n t s i t e s 根据倾角将煤层分为急倾斜和缓倾斜两部分。 整个矿区位于 向斜的翼部及轴部。向斜轴 向北部为 N8 0 。 W,中部为 N3 3 。 W。由于 向斜是板块水平挤 压形成,因此矿区原岩应力场分布十分复杂。在砚 北煤矿,曾采用空心包体应力解除法进行过地应力 测量 。结果表明 ,该 矿区地应力 以水平压应力为 主,实测最大主应力为 1 4 . 4 9 ~1 6 . 8 8 MP a ,方向与 测点处构造形态基本一致L 1 圳 。 为了进一步研究急倾斜特厚煤层矿区原岩应力 场分布规律及褶曲构造对地应力分布的影响,采用 水压致裂法分别在华亭煤矿、砚北煤矿急倾斜和缓 倾斜煤层 近水平煤层 巷道中进行了地应力测量, 2 6 7 6 岩石力学与工程学报 测量位置如图 1 所示 。 2 . 2 地应力测量结果 在华亭煤矿 、砚北煤矿进行 了 2次地应力测 量 ,共 1 4个测站。第一次 4个测站 表 1中的华亭 矿 一1 ~华亭矿 一 4 1 , 位于向斜翼部 ,属于急倾斜煤 层 ,测点埋深较浅。第二次 l O个测站 表 1中的华 亭矿 一 5 ~华亭矿 一9及砚北矿 一1 ~砚北矿 一5 , 位于 向斜轴部,属于近水平煤层,测站相对较深。 地应力测量结果如表 1所示,表中, 为测点埋 深, , 为垂直应力, 为最大水平主应力, 为 最小水平主应力, 为最大水平主应力方 向。 表 1 华亭矿区地应力测量结果 T a b l e 1 I n s i t u s we s s me a s u r e me n t r e s u l t s i n Hu i n g mi n i n g a rea 2 . 3 地应力测量结果分析 1 地应力场类型 华亭矿区 1 4个测站中c r H / C r y 1的有 1 3个测 站,占总测站 的 9 3 %,说明矿区水平应力占绝对优 势 ,属 于典型 的构造 应力场类 型 。1 3个 测站 中 c r H / 最小为 1 . 0 7 ,最大为 2 . 0 7 ,平均为 1 . 6 2 。 1 4个测站中,位于急倾斜煤层 向斜翼部 的 4 个 测 站 平 均 水 平 主 应 力 和 垂 直 主 应 力 的 比值 [ c r H / 2 ] / o r v 均小于 1 ;而位于近水平煤层 向斜 轴部 的 1 O个测站,其平均水平主应力和垂直主应 力的比值[ c r H C r h / 2 ] / 均大于 1 ,最大为 1 . 6 1 。 1 4个测站 中,1 O个测站的最大主应力大于 2 0 MP a ,且全部位于近水平煤层 ;4个测站的最大水 平主应力为 l O ~1 8 MP a ,全部位于急倾斜煤层。急 倾斜煤层属于中等地应力场,近水平煤层属于高地 应 力场 。 2 向斜构造对地应力的影响 表 1中,前 4个测站最大水平主应力平均为 1 2 . 8 1 MP a ,后 1 O个测站最大水平主应力平均为 2 3 . 2 0 MP a ,增加 8 1 %;前 4个测站最小水平主应力 平均为 7 . 6 2 MP a ,后 1 0个测站最小水平主应力平 均为 1 2 . 4 6 MP a ,增加 6 4 %。 比较地应力测量结果发现,前 4个测站平均埋 深为 4 6 2 m,后 1 0个测站平均埋深为 5 0 5 m,和前 4个测站相 比较,虽然后 l 0个测站埋深有所增加, 垂直主应力也有所增加,但水平主应力增加幅度远 远大于垂直主应力。由此可见,向斜构造对地应力 大小产生显著影响。在 向斜轴部,最大、最小水平 主应力急剧增大 。 分析最大水平主应力方向可看出前 4个测站 最大水平主应力有 2个方向,2个测站为 NE方 向, 另外 2个测站为 NW 方向;后 1 0个测站最大水平 主应力分布在 N1 4 . 2 。 E N5 1 。 E 方 向 向斜轴走向 为 N8 0 。 WN3 3 。 W 。可见,在向斜翼部 ,水平应 力小,受一些地质因素影响方向多变;而在 向斜轴 部,水平应力大,方向趋于一致 ,近似与向斜轴垂 直 。 3 断层附近地应力测量与分析 3 . 1 断层对地应力值的影响 为了研究断层对地应力分布的影响,在晋城矿 区寺河矿西区进行了水压致裂地应力测量。在进行 地应力测站布置时,将 2个测站f 寺河矿 一1 、寺河 矿 一2 布置在断层 D F 9 断层面倾角 4 5 。 ,落差 O ~ 9 m 附近;其他测站 寺河矿 一3 ~寺河矿 一6 离断 层较远。 表 2表明6个测站的埋深都在 4 0 0 m左右, 但是寺河矿 一1 和寺河矿 一 2的最大水平主应力值均 小于 1 1 M_P a , 明显小于其他 4个测站 最大水平主应 力均不小于 1 3 MP a 。分析出现该现象的原因,是 因为在断层断裂时应力有所释放 ,导致位于断层影 响区域 内测点的地应力值较低。 从地应力场类型分析 ,在断层影响范围之外 , 最大主应力均为最大水平主应力 ,为 c r h 型应力场;而在断层附近,最大水平主应力逐步接 近垂直应力 ,出现 了 c r H 型应 力场 。此 外,最大水平主应力方 向分布也出现 了较大变化。 第 3 1 卷增 1 康红普等煤矿井下地质构造对地应力分布的影响 表 2 晋城矿 区寺河矿地应力测量结果 l e 2 I n s i t u s t r e s s me a s u r e me n t r e s u l t s i n S i h e c o a l mi n e i n J i n c h e n g m i n i n g a r e a 3 . 2 断层对地应力方向分布的影响 新华夏系构造晋获褶断带横穿晋城矿 区的 中部。受晋获褶断带奥灰隆起 的影响,晋城矿区被 分为东部与西部 2个不连续含煤区。 地应力测量结果【 I z J 表 明最大水平主应力方向 在东区主要为 N1 9 . 4 。 W~N5 6 。 W,个别为 N2 6 。 E N5 3 . 4 。 E;在西区 ,最大水平主应力方 向主要 为 N3 0 . 2 。 EN8 2 . 4 。 W,水平主应力方 向变化较 大。东、西区水平应力方 向差别较大 的原 因主要是 受晋获褶断带的影响。晋获褶断带的形成 ,引起了 最大水平主应力方 向扭转 ,造成该区域最大水平主 应力显著变化。 4 地质构造影响的数值模拟分析 为进一步研究地质构造附近地应力分布与变化 特征,本文以华亭矿区向斜构造为研究对象,采用 F L A C 如软件进行数值模拟。 4 . 1数值模型建立 含多地层向斜构造 的 F L AC 3 D数值模型十分复 杂,而 F L AC 如 软件本 身的模型构建功能稍显不 足 。为了建立最接近实际情况 的三维数值模型,采 用 R h i n o c e r o s 软件进行模型构建,然后采用 Ku b r i x 软件进行三维单元划分 ,最后将划分好的单元导入 F L AC Ⅲ进行数值计算 。 根据华亭矿区的钻孔柱状 图、煤层底板等高线 图、井下与井上对照图等资料建立数值模型。取向 斜 构造 的一 半进 行模 拟 ,确 定模 型模拟 范 围 为 2 0 0 0 mx 1 0 0 0 mx 1 0 0 0 m 长 宽 高 。建立 的 F L AC 如数值计算模型如图 2所示。 4 . 2煤岩体力学参数 根据实验室试验确定的华亭矿区煤岩体力学参 数如表 3所示。其 中,P ,E , rp ,a t ,C 分别为 图 2 F L AC 。 数值计算模型 F i g . 2 F L AC 。n u me r i c a l s i mu l a t i o n mo d e l 表 3 煤岩体物理力学参数 T a b l e 3 P h y s i c o - me c h a n i c a l p ara me t e r s o f c o a l a n d r o c k m aS SeS 密度、弹性模量、泊松 比、内摩擦角、抗拉强度及 黏聚力 。 4 . 3 模型边界条件及模拟过程 煤岩体水平应力一般 由两部分组成一是 由自 重应力引起的水平应力分量,二是 由构造运动引起 的水平应力分量。最大水平主应力可由下式表示 c r H g 1 式中c r H 为由自重应力产生的水平应力分量 , 为 由构造应力场产生的水平应力分量 。 为了更真实地模拟向斜构造区域应力场的演化 过程 ,模拟分 2个阶段进行 1 模拟 白重应力场 。 在这个阶段中,模型的底面垂直位移固定,4个侧 面法 向水平位移固定,模型在 自重下运算至平衡。 2 模拟构造应力场 。在这个阶段中,解除模型右 侧面的法 向水平位移固定边界条件,施加一个速度 边界条件,如图 3所示。 根据表 1 所列的华亭矿区地应力测量结果,以 后 l 0 个测站地应力大小与方向 垂直向斜轴向 模拟 水平应力。后 l O个测站最大水平主应力的平均值 为 2 2 . 9 MP a ,平均垂直应力为 1 2 . 6] V I P a 。由自重应 力所产生的水平应力分量 c r H 4 . 2 MP a 由泊松 比 土 表泥粉砂粉砂泥煤泥砂砂砂 瞄U二 I ●■ 麟一 2 6 8 0 岩石力学与工程学报 2 0 1 2笠 2 华亭矿区向斜构造附近构造应力占绝对优 势。在向斜翼部 ,水平应力、水平应力与垂直应力 的比值都较小;而在 向斜轴部,水平主应力急剧增 加,增加幅度远大于垂直应力。向斜轴部是水平应 力集中的区域 ,对地应力产生显著影响。 3 大型断层会引起地应力大小的变化,以及 最大水平主应力方 向的扭转。在有些断层附近,水 平主应力值有所减小。 4 构造应力引起的水平应力增量与煤岩体弹 性模量密切相关。岩层弹性模量越大,承载的水平 应力越高。 5 地应 力实测数据 与数值模拟 结果在较完 整、坚硬的岩层中一致性较好。在松软破碎煤岩体 中无法测量地应力,可采用数值模拟方法得到有参 考价值 的结果 。将地应力实测与数值模拟有机结 合,是全面 了解煤矿井下地应力场分布 的有效途 径 。 参考文献 R e f e r e n c e s [ 3 】 F A I R HU R S T C . 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