建筑物下水体下铁路下承压水体下采煤新技术.ppt
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1、建筑物下、水体下、建筑物下、水体下、铁路下、路下、承承压水体上水体上采煤新技采煤新技术文学宽文学宽 研究员研究员煤炭科学研究总院煤炭科学研究总院“三下一上三下一上”采煤的意义采煤的意义 我国煤炭资源蕴藏丰富、分布我国煤炭资源蕴藏丰富、分布广泛、加之人口众多、煤矿生产均广泛、加之人口众多、煤矿生产均不同程度涉及建不同程度涉及建(构构)筑物下、水体筑物下、水体下、铁路下、承压水体上下、铁路下、承压水体上(简称简称“三下一上三下一上”)采煤问题。采煤问题。据不完全统计,仅统配煤矿生产矿井的据不完全统计,仅统配煤矿生产矿井的“三下一上三下一上”压煤量就高达数百亿吨,特压煤量就高达数百亿吨,特别是华东地
2、区经济发达,人口密集,矿井别是华东地区经济发达,人口密集,矿井的的“三下一上三下一上”压煤量占到可采储量的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左右,有的新建矿井的压煤量高达矿井可采储量的采储量的80%。一些开发较早的矿井随着可采资源的一些开发较早的矿井随着可采资源的枯竭,其生产均涉及枯竭,其生产均涉及“三下一上三下一上”采煤问采煤问题。题。“三下一上”采煤技术采煤技术 开采沉陷和覆岩破坏理论、计算分析、特殊开采技术、开采沉陷和覆岩破坏理论、计算分析、特殊开采技术、开采沉陷和覆岩破坏理论、计算分析、特殊开采技术、开采沉陷和覆岩破坏理论、计算分析、特殊开采技术、地面建地面
3、建地面建地面建(构构构构)筑物保护煤柱和水体保护煤柱设计等。筑物保护煤柱和水体保护煤柱设计等。筑物保护煤柱和水体保护煤柱设计等。筑物保护煤柱和水体保护煤柱设计等。地表移动规律及建筑物下地表移动规律及建筑物下采煤技术采煤技术1.地表移动及其特征地表移动及其特征 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,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,这一过程与现象到地表,使地表产生移动与变形,这一过
4、程与现象称为地表移动。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。域称为地表下沉盆地。一般以一般以10mm10mm的下沉等值线作为下沉盆地边界。的下沉等值线作为下沉盆地边界。1.1.地表移动盆地特征地表移动盆地特征 一般呈椭圆形;一般呈椭圆形;一般呈椭圆形;一般呈椭圆形;急斜煤层开采时急斜煤层开采时急斜煤层开采时急斜煤层开采时,一般呈兜形或瓢形;一般呈兜形或瓢形;一般呈兜形或瓢形;一般呈兜形或瓢形;浅埋深开采时浅埋深开采时浅埋深开采时浅埋深开采时,地表可能会出现台价下沉盆地;地表可能会出现台价下沉盆地;地表可能会出现台价下沉
5、盆地;地表可能会出现台价下沉盆地;硬岩层浅部开采时硬岩层浅部开采时硬岩层浅部开采时硬岩层浅部开采时,地表下沉盆地有时为切冒形;地表下沉盆地有时为切冒形;地表下沉盆地有时为切冒形;地表下沉盆地有时为切冒形;图图图图1-31-3所示为典型的倾斜煤层,矩形工作所示为典型的倾斜煤层,矩形工作所示为典型的倾斜煤层,矩形工作所示为典型的倾斜煤层,矩形工作 面开采面开采面开采面开采后的下沉盆地:后的下沉盆地:后的下沉盆地:后的下沉盆地:呈椭圆形,在煤层走向方向上与开采中心对称。呈椭圆形,在煤层走向方向上与开采中心对称。呈椭圆形,在煤层走向方向上与开采中心对称。呈椭圆形,在煤层走向方向上与开采中心对称。1.2
6、.移动盆地形成过程移动盆地形成过程 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。后达到超充分采动。1.3.地表点移动特征地表点移动特征 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空区中心,且可分解为垂直移动(下沉下沉)和水平移动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的相对位置有关 。2.开采沉陷规律及计算方法 2.1
7、.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,即角值方式和数值方式。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。的下列角值进行确定。(1)1)边界角边界角 在充分采动的条件下,下沉盆地主断面上实测在充分采动的条件下,下沉盆地主断面上实测下沉为下沉为10mm10mm的点的点(边界点边界点)和采空区边界的连线与和采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。水平线在煤柱一侧的夹角。当有松散层时,应先以
8、松散层移动角当有松散层时,应先以松散层移动角 将边界点将边界点投影到基岩面,也可综合确定为综合边界角。投影到基岩面,也可综合确定为综合边界角。分为走向边界角分为走向边界角 ,下山边界角,下山边界角 ,上山,上山边界角边界角 及急斜煤层底板边界角。及急斜煤层底板边界角。(2)移动角移动角 在充分采动条件下,下沉盆主断面上实测达到在充分采动条件下,下沉盆主断面上实测达到 级变形级变形(倾斜倾斜i i=3.0mm3.0mm/m/m、水平变形、水平变形=2.0mm/m=2.0mm/m、曲、曲率率k k=0.210=0.210-3-3 m m-1-1 )。最外边的点和采空区边界的连线与水平线在煤柱最外边
9、的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将最外边点投影到基岩面,也可综合确定为综合移动角。动角。移动角分为走向移动角移动角分为走向移动角 ,下山移动角,下山移动角 ,上山移动角,上山移动角 及急斜煤层的底板移动角及急斜煤层的底板移动角 。(3)裂缝角裂缝角 在充分采动条件下,下沉盆地主断面上实测裂在充分采动条件下,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。一侧的夹角。裂缝角分为走向裂缝角
10、裂缝角分为走向裂缝角 ,下山裂缝角,下山裂缝角 ,上山裂缝角上山裂缝角 及急煤层的底板裂缝角及急煤层的底板裂缝角 。2.1.2 地表移动的数值表述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、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。(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
11、量,凸为正,凹为负。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。2.2 开采沉陷计算方法开采沉陷计算方法 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。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
12、计算如下:半无限开采走向主断面上地表移动和变形值:2.3.计算参数取值计算参数取值 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,则必须考虑工作面的充分度。计算参数取值见下表。3.开采沉陷对建筑物的损害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。3.1.开采沉陷建筑物的损害类型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
13、,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。不均匀下沉造成房屋损害的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。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。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地表曲率变形将原来房屋的平面基础变成为
14、曲面形状。这样,建筑物的荷载与基础土壤反力间的初始形状。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,房屋都平衡状态就遭到了破坏。在正负曲率作用下,房屋都会受到损害。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,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。
15、形对建筑物的损害较严重。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。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。3.2.开采建筑物损害程度分级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
16、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。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破坏等级与地表变形的对应关系。损损坏坏等等级级建筑物建筑物损损坏程度坏程度地表地表变变形形值值损损坏坏分分类类处处理理方式方式水平水平变变形形 (mm/m)(mm/m)曲率曲率k k(10(10-3-3/m)/m)倾倾斜斜i i(mmmm/mm)自然自然间
17、砖墙间砖墙上出上出现宽现宽度度1 12mm2mm的裂的裂缝缝2.02.00.20.23.03.0极极轻轻微微损损坏坏不修不修自然自然间砖墙间砖墙上出上出现宽现宽度小于度小于4mm4mm的裂的裂缝缝;多条裂;多条裂缝总宽缝总宽度小于度小于10mm10mm轻轻微微损损坏坏简单简单维维修修自然自然间砖墙间砖墙上出上出现宽现宽度小于度小于15mm15mm的的裂裂缝缝;多条裂;多条裂缝总宽缝总宽度小于度小于30mm30mm,钢钢筋混凝土梁、柱上筋混凝土梁、柱上裂裂缝长缝长度小于度小于1/31/3截面高度;梁截面高度;梁端抽出小于端抽出小于20mm20mm;砖砖柱上出柱上出现现水平裂水平裂缝缝,缝长缝长大
18、于大于1/21/2截面截面边长边长;门门窗略有歪斜窗略有歪斜4.04.00.40.46.06.0轻轻度度损损坏坏小修小修自然自然间砖墙间砖墙上出上出现宽现宽度小于度小于30mm30mm的的裂裂缝缝;多条裂;多条裂缝总宽缝总宽度小于度小于50mm50mm,钢钢筋混凝土梁、柱上筋混凝土梁、柱上裂裂缝长缝长度小于度小于1/21/2截面高度;梁截面高度;梁端抽出小于端抽出小于50mm50mm;砖砖柱上出柱上出现现小于小于5mm5mm的水平的水平错动错动;门门窗窗严严重重变变形形6.06.00.60.610.010.0中度中度损损坏坏中修中修自然自然间砖墙间砖墙上出上出现宽现宽度大于度大于30mm30m
19、m的的裂裂缝缝;多条裂;多条裂缝总宽缝总宽度大于度大于50mm50mm;梁端抽出小于;梁端抽出小于60mm60mm;砖砖柱出柱出现现小于小于25mm25mm的水平的水平错错动动6.06.00.60.610.010.0严严重重损损坏坏大修大修自然自然间砖墙间砖墙上出上出现严现严重交叉裂重交叉裂缝缝、上、上下下贯贯通裂通裂缝缝,以及,以及严严重外鼓、重外鼓、歪斜;歪斜;钢钢筋混凝土梁、柱裂筋混凝土梁、柱裂缝缝沿截面沿截面贯贯通;梁端抽出大于通;梁端抽出大于60mm60mm;砖砖柱出柱出现现大于大于25mm25mm的的水平水平错动错动;有倒塌危;有倒塌危险险极度极度严严重重损损坏坏拆建拆建 表表3-
20、1 砖混结构建筑物损坏等级砖混结构建筑物损坏等级 表表3-2 建筑物破坏等级与地表变形关系建筑物破坏等级与地表变形关系 3.3建筑物保护煤柱留设方法建筑物保护煤柱留设方法 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。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
21、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。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、垂线法、数煤柱留设的方法主要有垂直剖面法、垂线法、数字标高投影法和计算法。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:护煤柱的设计。其主要步骤如下:(1 1)根据受护角点作平行于煤层的走向和倾向)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的直线,得到平行
22、四边形,外侧加维护带宽度得到受护边界。受护边界。(2 2)过中心点作走向和倾向剖面,标出地表线、)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。松散层、煤层和受护边界,求出保护煤柱边界。(3 3)在剖面上作图得到煤层保护煤柱上、下边界)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。(或左、右边界)点,并将其转绘到平面图上。(4 4)连接角点成一梯形,即所求保护煤柱平面图。)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,松散层内采用当边界线与煤层走向斜交时,松散层内采用 角,角,基岩内则分别采用斜交剖面移动角
23、基岩内则分别采用斜交剖面移动角、(或边界角)。(或边界角)。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:复杂的建(构)筑物保护煤柱设计。其主要步骤如下:(1 1)根据受护角点圈定范围,外侧加维护带宽度得到受)根据受护角点圈定范围,外侧加维护带宽度得到受护边界。护边界。(2 2)按表土层移动角计算宽度)按表土层移动角计算宽度s s=h hcotcot,受护边界外侧加受护边界外侧加计算宽度划出基岩
24、面受护边界。计算宽度划出基岩面受护边界。(3 3)画各线段垂线,按公式计算各垂线长度。)画各线段垂线,按公式计算各垂线长度。(4 4)在各垂线上按比例截取计算长度,连接角点所成的)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。轮廓即为所求保护煤柱平面图。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。(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
25、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。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)。(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。4.建筑物下压煤开采技术4.1.建筑物下压煤开采的意义
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