建筑物下铁路下采煤.pptx
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1、“三下一上”采煤的意义 我国煤炭资源蕴藏丰富、分布广泛、加之人口众多、煤矿生产均不同程度涉及建(构)筑物下、水体下、铁路下、承压水体上(简称“三下一上”)采煤问题。第1页/共145页 据不完全统计,仅统配煤矿生产矿井的“三下一上”压煤量就高达数百亿吨,特别是华东地区经济发达,人口密集,矿井的“三下一上”压煤量占到可采储量的50%左右,有的新建矿井的压煤量高达矿井可采储量的80%。一些开发较早的矿井随着可采资源的枯竭,其生产均涉及“三下一上”采煤问题。第2页/共145页 “三下一上”采煤技术 开采沉陷和覆岩破坏理论、计算分析、特殊开采技术、地面建(构)筑物保护煤柱和水体保护煤柱设计等。第3页/共
2、145页地表移动规律及建筑物下采煤技术第4页/共145页1.地表移动及其特征 煤层开采后,覆岩产生移动、变形与破坏。随着采空面积的增大,岩层移动的范围也会相应增大,当采空区面积达到一定范国后,岩层移动范围发展到地表,使地表产生移动与变形,这一过程与现象称为地表移动。地表移动稳定后,在采空区上方形成的沉陷区域称为地表下沉盆地。一般以10mm的下沉等值线作为下沉盆地边界。第5页/共145页1.1.地表移动盆地特征 一般呈椭圆形;急斜煤层开采时,一般呈兜形或瓢形;浅埋深开采时,地表可能会出现台价下沉盆地;硬岩层浅部开采时,地表下沉盆地有时为切冒形;图1-3所示为典型的倾斜煤层,矩形工作 面开采后的下
3、沉盆地:呈椭圆形,在煤层走向方向上与开采中心对称。第6页/共145页第7页/共145页1.2.移动盆地形成过程 依据开采深度、岩性和开采区域面积,地表移动盆地的形成过程经历非充分采动,充分采动,最后达到超充分采动。第8页/共145页1.3.地表点移动特征 在地表下沉盆地内,每点的移动方向均指向采空区中心,且可分解为垂直移动(下沉)和水平移动两个分量。各点的移动过程与移动量的大小与开采的相对位置有关。第9页/共145页 2.开采沉陷规律及计算方法 2.1.开采沉陷的一般规律 地表移动依据其形式可分为连续变形和非连续变形两种。对于连续变形,根据煤层开采的地表移动及形成的下沉盆地可用两种方式进行描述
4、,即角值方式和数值方式。第10页/共145页 2.1.1.地表移动的角值表述 地表下沉盆地范围最大下沉位置等均可用实际观测取得的下列角值进行确定。(1)边界角 在充分采动的条件下,下沉盆地主断面上实测下沉为10mm的点(边界点)和采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。当有松散层时,应先以松散层移动角 将边界点投影到基岩面,也可综合确定为综合边界角。分为走向边界角 ,下山边界角 ,上山边界角 及急斜煤层底板边界角。第11页/共145页(2)移动角 在充分采动条件下,下沉盆主断面上实测达到 级变形(倾斜i=3.0mm/m、水平变形=2.0mm/m、曲率k=0.210-3 m-1 )。最外边的点
5、和采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。当有松散层时,应先以松散层移动角 将最外边点投影到基岩面,也可综合确定为综合移动角。移动角分为走向移动角 ,下山移动角,上山移动角 及急斜煤层的底板移动角 。第12页/共145页(3)裂缝角 在充分采动条件下,下沉盆地主断面上实测裂缝最外面的点和采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。裂缝角分为走向裂缝角 ,下山裂缝角 ,上山裂缝角 及急煤层的底板裂缝角 。第13页/共145页第14页/共145页2.1.2 地表移动的数值表述 地表沉降除用角值表示其相对区域外,还可用数值来表述地表各点的移动量值,包括下沉、水平移动、倾斜、水平变形、曲率、扭曲、剪切
6、、下沉速度、开采影响时间、超前影响距和移动起始距等。(1)下沉(W),指地表移动的垂直分量。(2)水平移动(U),指地表移动的水平分量。第15页/共145页 (3)倾斜(i),指地表单位长度内下沉的变化量,具有方向性。(4)水平变形(),指地表单位长度内水平移动的变化量,拉伸为正,压缩为负。(5)曲率(k),指地表单位长度内倾斜变化量,凸为正,凹为负。第16页/共145页 地表移动的量值与角量之间存在着对应关系,主要有边界角与下沉之间的关系、移动角与变形(倾斜、水平变形和曲率)的关系及超前影响角的关系。第17页/共145页2.2 开采沉陷计算方法 通过几十年的研究,我国沉陷学者巳总结出适用于我
7、国地质条件的开采沉陷计算与预计方法,主要有经验计算方法与理论分析方法两大类。经验计算方法中的概率积分法是以分布函数为影响函数,用积分式表示地表下沉盆地剖面的方法,应用较为普遍。第18页/共145页 概率积分法认为任意开采条件下都可以把整个开采分解为许多或无限多个微小单元的开采。整个开采对地表的影响等于所有单元开采的影响总和,因而可从单元开采入手,研究下沉盆地的方程式。其计算公式和计算如下:半无限开采走向主断面上地表移动和变形值:第19页/共145页第20页/共145页第21页/共145页第22页/共145页2.3.计算参数取值 地表移动的计算现在一般采用计算程序计算,如果用手算分析,则必须考虑
8、工作面的充分度。计算参数取值见下表。第23页/共145页第24页/共145页3.开采沉陷对建筑物的损害 地下开采对地表房屋的损害主要是由采动地表在垂直方向的移动变形(下沉、倾斜、曲率、扭曲)和水平方向的移动变形(水平移动、拉伸与压缩变形)引起。第25页/共145页第26页/共145页3.1.开采沉陷建筑物的损害类型 3.1.1.下沉对建筑物的损害 一般情况下,当房屋所处的地表出现均匀下沉时,房屋的结构不会产生附加应力,因而对其本身也不会带来损害。但当地表下沉量大,地下水位有很高时,造成房屋周围长期积水或受潮,改变了房屋所处的环境,会降低地基的强度。第27页/共145页 不均匀下沉造成房屋损害的
9、最普遍形式就是产生不同程度的房屋斑裂,一般不均匀下沉的上方墙体就会产生倾斜裂缝,严重时就会影响房屋的使用甚至会使房屋遭到破坏而废弃。第28页/共145页3.1.2.倾斜对建筑物的损害 地表倾斜后将会引起房屋的倾斜,从而会导致房屋的重心的偏离,产生附加倾覆力矩,承载结构内部将产生附加应力,基础承载压力会重新分布。地表倾斜尤其对高层建筑物的损害明显,甚至会引起楼房底层发生下水道倒流等现象,影响生活和房屋的使用。第29页/共145页3.1.3.地表曲率对建筑物的影响 地表曲率变形将原来房屋的平面基础变成为曲面形状。这样,建筑物的荷载与基础土壤反力间的初始平衡状态就遭到了破坏。在正负曲率作用下,房屋都
10、会受到损害。在正曲率变形的作用下,房屋产生倒八字形裂缝,裂缝最大宽度在其上端;在负曲率变形的作用下,房屋产生正八字的裂缝,裂缝的最大宽度在其下端。在采深较小的、建筑物尺寸较大的条件下,地表曲率变形对建筑物的损害较严重。第30页/共145页3.1.4.地表水平变形对建筑物的损害 地表水平变形对房屋的破坏作用很大,尤其是拉伸变形。由于房屋的抵抗拉伸能力远小于抵抗压缩的能力,所以较小的地表拉伸变形就能使房屋产生开裂性裂缝,砖砌体的结合缝,房屋的结构点(如房梁)易被拉开。第31页/共145页 我国众多矿区的开采实践表明,当地表水平拉伸变形大于1.5mm/m时,在一般砖石承重的建筑物墙体上就会出现细小的
11、竖向裂缝。当压缩变形较大时,可使房屋墙壁、地基压碎,地板鼓起产生剪切和挤压裂缝,可使门窗洞口压成菱形,纵墙或围墙产生褶曲或屋顶鼓起。第32页/共145页3.2.开采建筑物损害程度分级 我国矿区涉及采动影响损害的房屋主要是矿区工业和民用建筑物及农村村庄房屋,多为砖混结构楼房和砖混、砖木结构、土筑平房等。由于建筑物结构和抵抗变形能力不同,因此在划分破坏等级标注时要分别对待。第33页/共145页 我国在建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程中将长度或变形缝区段内长度小于20m的砖混结构房屋破坏分为四个等级(表3-1).其他结构类的建筑物可参照表 3-1 执行,表3-2 给出了土筑建筑平房
12、破坏等级与地表变形的对应关系。第34页/共145页损坏等级建筑物损坏程度地表变形值损坏分类处理方式水平变形(mm/m)曲率k(10-3/m)倾斜i(mm/m)自然间砖墙上出现宽度12mm的裂缝2.00.23.0极轻微损坏不修自然间砖墙上出现宽度小于4mm的裂缝;多条裂缝总宽度小于10mm轻微损坏简单维修自然间砖墙上出现宽度小于15mm的裂缝;多条裂缝总宽度小于30mm,钢筋混凝土梁、柱上裂缝长度小于1/3截面高度;梁端抽出小于20mm;砖柱上出现水平裂缝,缝长大于1/2截面边长;门窗略有歪斜4.00.46.0轻度损坏小修自然间砖墙上出现宽度小于30mm的裂缝;多条裂缝总宽度小于50mm,钢筋混
13、凝土梁、柱上裂缝长度小于1/2截面高度;梁端抽出小于50mm;砖柱上出现小于5mm的水平错动;门窗严重变形6.00.610.0中度损坏中修自然间砖墙上出现宽度大于30mm的裂缝;多条裂缝总宽度大于50mm;梁端抽出小于60mm;砖柱出现小于25mm的水平错动6.00.610.0严重损坏大修自然间砖墙上出现严重交叉裂缝、上下贯通裂缝,以及严重外鼓、歪斜;钢筋混凝土梁、柱裂缝沿截面贯通;梁端抽出大于60mm;砖柱出现大于25mm的水平错动;有倒塌危险极度严重损坏拆建 表3-1 砖混结构建筑物损坏等级 第35页/共145页 表3-2 建筑物破坏等级与地表变形关系 第36页/共145页3.3建筑物保护
14、煤柱留设方法 3.3.1.煤柱留设原理 建(构)筑物下煤柱留设是依据地表移动的一般规律,以移动角或边界角来圈定对受护体的产生破坏影响的范围,影响范围内的区域均作为煤柱进行留设,使煤矿开采不对建筑物产生破坏影响。采用移动角还是边界角取决于受护体的重要程度,哪一种建(构)筑物需要受到保护及保护等级等在三下采煤规程中有明确的规定。第37页/共145页 移动角和边界角的取值是实际观测分析所得,新矿区的值可用类比法确定。为保证受护体的安全,在煤柱留设中,应首先依据受护体的重要程度确定维护带宽度,在此基础上进行煤柱留设的设计。第38页/共145页 3.3.2.煤柱留设的方法 煤柱留设的方法主要有垂直剖面法
15、、垂线法、数字标高投影法和计算法。1.垂直剖面法 垂直剖面法是利用选取的角值,采用垂直剖面作图来圈定保护煤柱的方法,适用于各类建筑物保护煤柱的设计。其主要步骤如下:(1)根据受护角点作平行于煤层的走向和倾向的直线,得到平行四边形,外侧加维护带宽度得到受护边界。第39页/共145页 (2)过中心点作走向和倾向剖面,标出地表线、松散层、煤层和受护边界,求出保护煤柱边界。(3)在剖面上作图得到煤层保护煤柱上、下边界(或左、右边界)点,并将其转绘到平面图上。(4)连接角点成一梯形,即所求保护煤柱平面图。当边界线与煤层走向斜交时,松散层内采用 角,基岩内则分别采用斜交剖面移动角、(或边界角)。第40页/
16、共145页第41页/共145页 2、垂线法 垂线法是利用选定的角值,采用垂线计算作图来圈定保护煤柱范围的方法。此方法适用于延伸型和边界形状复杂的建(构)筑物保护煤柱设计。其主要步骤如下:(1)根据受护角点圈定范围,外侧加维护带宽度得到受护边界。(2)按表土层移动角计算宽度s=hcot,受护边界外侧加计算宽度划出基岩面受护边界。(3)画各线段垂线,按公式计算各垂线长度。(4)在各垂线上按比例截取计算长度,连接角点所成的轮廓即为所求保护煤柱平面图。第42页/共145页第43页/共145页 3、数字标高投影法 数字标高投影法是利用选取的角值,采用数字标高计算作图来圈定保护煤柱范围的方法。此方法适用于
17、延伸型建(构)筑物和基岩标高变化较大的保护煤柱设计。其主要步骤如下:(1)根据受护角点圈定范围,外侧加维护带宽度得到受护边界。第44页/共145页 (2)按表土层移动角、基岩移动角(边界角),通过d=Dcot 其中d为相邻两等高线的水平距离,D为等高线距),计算相邻两等高线之间的水平距离。(3)在同一等高线上截取交点。(4)连接角各交点所成的轮廓即为所求保护煤柱平面图。第45页/共145页 4、计算法 计算法步骤如下:(1)根据受护角点圈定范围,外侧加维护带宽度得到受护边界。(2)依据采深和工作面的设计布置方式确定开采边界(一般可以1/2采深作为设计边界和保护边界的距离)。第46页/共145页
18、 (3)依据设计边界和本区域的地表移动计算参数,计算开采后的地表移动与变形值。(4)依据计算变形值与受护边界的相对位置,调整工作面开采边界。(5)重复以上(3)、(4)工作,直到达到设计要求。设计时应考虑四周的开采情况。第47页/共145页4.建筑物下压煤开采技术4.1.建筑物下压煤开采的意义 据统计,我国”三下”压煤量为133.5亿t以上,其中建筑物下压煤量为78.2亿t以上,约占61%。建筑物下又以村庄压量最大.随着工农业生产的发展,建筑物下压煤有增大的趋势,很多矿区建筑物下压煤占到可采储量的40%以上,严重制约着矿区的生产和可持续发展.如:截止到1999年底兖矿集团村下压煤量78858.
19、9万t,占可采储量的49.61%。第48页/共145页 因此,解决建筑物下压煤开采问题,不论从理论上、技术上、还是社会经济上,对发展煤炭科技和煤矿生产都有极大的现实意义。第49页/共145页 4.2.我国建筑物下压煤开采概况 我国建筑物下压煤开采技术研究分为5部分:4.2.1.采后维修和采前加固 1958年在峰峰和村纱厂、开滦唐家庄矿工人村下采煤,采后建筑物损害,维修后正常使用。1962年彩屯矿在矿区医院住院部下采煤。该部为3层楼房,长114m,宽12m,高11m,设置6道变形缝,缝宽120mm,采后经3次维修,至今仍在使用。第50页/共145页 20世纪60年代峰峰五矿办公楼、宿舍、鹤壁六矿
20、小学、公安局等。对建筑物采取加固措施后开采,以及枣庄矿务局对建筑物采取重点加固、一般维修方法开采市镇建筑群下压煤,都获得了成功。第51页/共145页4.2.2.井下开采措施 19731977年,蛟河矿奶子山镇建筑群下压煤应用条带开采获得成功。19821984年,峰峰矿务局二矿在辛寺庄村下采用7个工作面协调开采获得成功,开采后98%的农村建筑物损害在1级以下。1994年兖州吴官庄村下采用双对拉450m长工作里面协调开采获得成功,开采了两层薄煤层,使495户农村建筑物大部分损害在1级以下。第52页/共145页 19911994年焦作王封矿采用冒落条带法,成功的开采了井筒及工广煤柱,使得在开采影响范
21、围内的厂房、电影院、教学楼、铁路、水塔等建筑没有发生损坏显现。19952000年新汶鄂庄、淄博岱庄煤矿先后在城镇下和村庄下采用大条带协调开采方法,采后建筑物和民房结构完好,1级损害以下,取得很好的的经济效益和社会效益。第53页/共145页 目前条带法开采在我国得到了广泛的应用,其采出率一般40%60%,地表下沉系数仅为煤层采厚的13%15%,效果显著。第54页/共145页 4.2.3.抗变形建筑物 19781982年湖南资江煤矿开展抗变形建筑物的研究,在资江煤矿的开采影响区上兴建了长44.7m、宽20.6425.24m、高9.209.75m,总面积为1356m2 的俱乐部,采用基础钢筋混凝土圈
22、梁、连系梁、构造柱、滑动层等抗变形措施。使俱乐部经受了地表8.0mm/m的水平变形、1.68mm/m2 的曲率变形和6.1mm/m的倾斜变形,建筑物基本未受损害,始终正常使用。第55页/共145页 后来又相继在阳泉、邢台、峰峰和新汶等矿务局抗变形建筑物的研究,为采动区预先建抗变形建筑物打下了基础。第56页/共145页 4.2.4.采空区充填法 我国煤矿在进行“三下”采煤时,曾试验成功水力、风力、自溜及手工充填等开采方法。充填材料因地制宜,有山沙、河沙、废油母岩岩、煤矸石及电厂粉煤灰等。如19641967年,抚顺车辆修理厂工业厂房下,采用密实水砂充填和对厂房基础采用联系梁加固等措施,成功地完成了
23、采出总厚达20m的特厚煤层的实验开采工作。第57页/共145页 19781979年,新汶张庄矿在村庄下实验成功用高浓度粉煤灰胶结充填;19831984年,平顶山十一矿利用粉煤灰条带采煤法,有效地控制了地表建筑物的移动变形。第58页/共145页4.3.建筑物下开采技术 建筑物下开采技术主要是利用开采影响的移动规律和不同开采方式的地表下沉特点,通过采煤方法的设计,控制地表沉降或地表变形达到保护地面建筑安全的目的技术方法。这些方法大体上可分为两大类:第59页/共145页 一类为控制地表沉降达到减少地表变形要求的方法:如条带开采、充填开采和限厚开采等;另一类为控制相对位置地表影响变形达到减少对受护对象
24、影响变形的方法,如协调开采、全柱开采等。各类开采方法引起的地表下沉系数对比见表10-5所示。第60页/共145页第61页/共145页4.3.1.条带开采技术 条带开采法是将被开采的煤层划分成比较正规的条带形状,采一条(采宽b),留一条(留宽a),留下的条带煤柱足以支撑上覆岩层的重量,使地表产生较小的移动变形。条带开采法首先在波兰、英国、前苏联、美国、南非等国得到了广泛应用,之后澳大利亚、印度、德国也相继采用。第62页/共145页 自1967年我国开始应用条带开采法进行建筑物下、水体下、铁路下压煤开采,目前己在全国10多个省,100多个工作面进行了开采,取得了大量的实际观测资料。由于条带开采引起
25、地表及岩层移动小,所以目前条带开采已成为建筑物下采煤中采用较多的方法之一。第63页/共145页 条带开采法与一般长壁式采煤方法相比,有回采率低、掘进率高、搬家次数多、工作效率低等缺点。条带开采的使用条件如下:城镇密集建筑群.结构复杂和纪念性建筑物下采煤;铁路桥梁、隧道或铁路干线下采煤;水体下采煤以及水体上采煤;高潜水位矿区;煤层层数少.厚度稳定.断层少;邻近采区的开采不影响煤柱的稳定性。第64页/共145页(1).条带开采的类型 a.走向和倾向条带 条带长轴沿煤层走向布置为走向条带,沿倾向布置为倾向条带,走向条带搬家次数少,提高工作效率;当煤层倾角大时,倾向条带可以提高条带煤柱稳定性。第65页
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