缓倾斜层状矿体开采沉陷预测与控制研究

缓倾斜层状矿体开采沉陷预测与控制研究

论文摘要

摘要:目前,随着矿产资源的大量开采和地下水资源的过度抽取,导致地表出现了大面积的沉降,给当地的环境和人们的生命财产造成了巨大损害。石膏是一种埋深浅、矿体薄、分布广的缓倾斜层状矿体,具有遇水膨胀、软化等特点,开采此矿体极易诱发地表沉降和塌陷事故。但由于其价格低,人们对其开采沉陷的研究成果较少。因此,开展此项研究具有十分重要的理论意义。本文采用室内试验、理论分析、相似模拟、现场测试和数值模拟相结合的研究方法,对石膏矿的力学特性、采空区顶板的破断机理及其上覆岩层的移动规律,以及开采沉陷的预测方法和控制措施进行了研究,得到了如下研究成果:(1)采用RMT-15OB岩石力学试验机,对自然状态和水饱和状态的石膏试样,以及自然状态下不同高径比的石膏试样的瞬时力学特性进行了试验研究。研究结果表明:水饱和状态的石膏试样的抗压强度是其自然状态的79.94%;根据试验结果分析,得到了石膏试样强度与尺寸效应的理论模型及其参数。(2)采用SAW-2000岩石力学试验机,对自然状态和水饱和状态的石膏试样进行了分级加载的流变试验。试验结果表明:自然状态和水饱和状态的石膏试样均表现出了很好的流变特性,且其流变全过程曲线符合粘弹性流变特征;自然状态和水饱和状态的石膏试样的长期强度分别为其峰值强度的77%和68.8%,且后者的长期强度为前者的55%。(3)根据弹性-粘弹性相应原理,采用粘弹性薄板弯曲理论,建立了采空区顶板粘弹性薄板弯曲的力学模型,得到了采空区顶板的临界荷载及其挠度吐线的表达式,建立了采空区顶板破断的判据,确定了合理的采空区长度、矿房跨度、直接顶厚度等采场结构参数。利用FLAC3D中的伯格斯蠕变模型对采空区顶板蠕变变形和不同高跨比的矿柱承载能力进行了数值模拟。数值模拟结果表明:在0-60d时,采空区顶板缓慢下沉、逐渐离层、开裂形成薄板弯曲结构;在180d时,采空区顶板离层现象十分明显,顶板开始破断失稳,此时地表也出现了明显的沉降;到达360d时,采空区顶板已整体垮落失稳,地表沉降值逐渐增大,最终形成整体塌陷;当石膏矿柱的跨度小于4m时,其已被压坏而不能支承上覆岩层的围岩压力,导致采空区顶板及上覆岩层破断而垮落。(4)采用相似理论,建立了相似模拟模型试验。相似模拟试验结果表明:当矿房跨度大于10m时,采空区顶板开始产生竖向裂隙和离层裂隙;随矿房跨度的增大,其竖向裂隙和离层裂隙逐渐增大而产生弯曲、下沉、破断以及整体垮落;当矿房跨度为164m时,采空区上覆岩层的垮落带高度为55m,为采空区高度的18.3倍,导水裂隙带发育高度为94.5m,为采空区高度的31.5倍,地表沉降的最大值为115cm,下沉系数为0.38。(5)根据理论分析、相似模拟、数值模拟的结果,建立了考虑采场结构参数的地表沉降和顶板竖向位移预测的ANFIS模型,分析了其拟合性能和预测性能,对衡山某石膏矿的采空区地表沉降和顶板竖向位移进行了预测,同时还对其进行了实测。研究结果表明:建立的采空区地表沉降和顶板竖向位移预测的ANFIS模型的拟合精度分别达96%和98%以上,预测精度分别达97%和96%以上;采用该模型预测的衡山某石膏矿的采空区地表沉降值和顶板竖向位移值与实测结果吻合良好;矿房跨度为10m,矿柱跨度为4m是该地区石膏矿最合理的采场结构参数。(6)采用RMT-150B岩石力学试验机,对7种配合比的黄土-废石胶结充填体在不同龄期的抗压强度进行了测试,利用龄期为28d的黄土-废石胶结充填体的力学参数对试验采场进行了充填法回采的FLAC3D数值模拟,根据数值模拟结果选用C组配比的黄土-废石胶结充填体对该矿试验采场进行了充填,同时还对其进行了应力测试。研究结果表明:龄期为28d的C组黄土-废石胶结充填体的抗压强度大于2MPa;选用C组配合比的黄土-废石胶结充填体的试验采场的应力测试结果与数值模拟结果吻合良好,能有效地控制该试验采场的地压。(7)采用C组黄土-废石胶结充填体的力学参数对石膏矿采空区进行充填开采的FLAC3D数值模拟,分析了5种充填开采方案对采空区顶板岩层的竖向位移和地表沉降的影响。数值模拟的结果表明:采用最优充填开采方案能有效地减小地表沉降、采动影响范围和下沉系数,其值分别为未充填时的65.1%、56%和64.6%,达到了控制开采沉陷的目的。图127幅,表37个,参考文献256篇

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 1 绪论
  • 1.1 问题的提出
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 开采沉陷理论模型研究
  • 1.2.2 开采沉陷相似模拟试验研究
  • 1.2.3 开采沉陷数值模拟研究
  • 1.2.4 开采沉陷预测理论和预测方法
  • 1.2.5 开采沉陷控制理论及方法研究
  • 1.3 主要研究内容
  • 1.4 研究的特色与创新之处
  • 2 石膏试样瞬时及流变力学特性试验
  • 2.1 引言
  • 2.2 石膏试样试验概况
  • 2.2.1 石膏试样制备
  • 2.2.2 力学试验装置
  • 2.3 石膏试样单轴压缩力学特性试验
  • 2.3.1 自然状态石膏试样单轴压缩强度及变形特性
  • 2.3.2 水饱和状态石膏试样单轴压缩强度及变形特性
  • 2.3.3 自然状态与水饱和状态石膏试样单轴压缩破坏特性
  • 2.4 不同高径比的石膏试样单轴压缩力学特性试验
  • 2.4.1 不同高径比的石膏试样应力-轴向应变特性
  • 2.4.2 不同高径比的石膏试样应力-横向应变特性
  • 2.4.3 不同高径比的石膏试样应力-体积应变特性
  • 2.4.4 不同高径比的石膏试样破坏特性
  • 2.4.5 石膏试样破坏时的能量耗散特性
  • 2.4.6 石膏试样强度与尺寸效应的理论模型
  • 2.5 石膏试样流变力学特性试验
  • 2.5.1 流变力学试验装置
  • 2.5.2 自然状态石膏试样单轴逐级加载流变特性
  • 2.5.3 水饱和状态石膏试样单轴逐级加载流变特性
  • 2.5.4 石膏试样单轴分级加载流变特性
  • 2.5.5 石膏试样流变特性曲线
  • 2.6 本章结论
  • 3 缓倾斜层状矿体采场流变力学模型及其应用
  • 3.1 引言
  • 3.2 采空区顶板弹性薄板弯曲理论
  • 3.2.1 采空区顶板弹性薄板力学模型
  • 3.2.2 采空区顶板围岩压力作用下临界荷载的确定
  • 3.2.3 采空区顶板破断失稳的判据
  • 3.2.4 采空区矿房跨度的确定
  • 3.3 采空区顶板粘弹性薄板弯曲理论
  • 3.3.1 石膏流变本构模型的确定
  • 3.3.2 采空区顶板粘弹性薄板弯曲挠度函数的解析解
  • 3.4 采空区顶板粘弹性流变数值模拟
  • 3.4.1 采空区顶板粘弹性流变数值模拟模型
  • 3.4.2 采空区顶板粘弹性数值模拟结果及分析
  • 3.5 采空区矿柱跨度的确定
  • 3.5.1 不同高跨比的采空区矿柱承载能力的数值模拟
  • 3.5.2 采空区矿柱跨度的确定
  • 3.6 本章结论
  • 4 缓倾斜层状矿体开采沉陷的相似模拟
  • 4.1 引言
  • 4.2 相似材料模拟试验
  • 4.2.1 相似材料及其配比
  • 4.2.2 岩层位移及地表沉降监测
  • 4.2.3 相似材料模拟模型开采方案
  • 4.3 石膏矿开采沉陷的相似材料模拟试验及结果分析
  • 4.3.1 石膏矿开采沉陷的相似模拟
  • 4.3.2 石膏矿地表沉降相似模拟的监测结果及分析
  • 4.3.3 地表下沉系数的确定
  • 4.3.4 不同矿房跨度开采引起的岩层移动及地表沉降相似模拟
  • 4.5 本章结论
  • 5 缓倾斜层状矿体开采沉陷预测方法及其应用
  • 5.1 引言
  • 5.2 石膏矿开采沉陷的数值模拟
  • 5.2.1 石膏矿开采概况
  • 3D模拟'>5.2.2 石膏矿地表沉降的FLAC3D模拟
  • 5.2.3 不同采场结构参数开采沉陷的数值模拟
  • 5.3 石膏矿地表沉降预测的ANFIS方法
  • 5.3.1 ANFIS原理
  • 5.3.2 地表沉降ANFIS训练数据的建立
  • 5.3.3 石膏矿地表沉降预测的ANFIS模型
  • 5.3.4 石膏矿地表沉降预测的ANFIS方法结果分析
  • 5.4 石膏矿采空区顶板竖向位移预测的ANFIS方法
  • 5.4.1 采空区顶板竖向位移ANFIS训练数据的建立
  • 5.4.2 石膏矿采空区顶板竖向位移预测的ANFIS方法结果分析
  • 5.5 本章结论
  • 6 黄土-废石胶结充填体力学性能及其开采沉陷控制
  • 6.1 引言
  • 6.2 黄土-废石胶结充填体抗压强度力学试验
  • 6.2.1 黄土-废石胶结充填体材料
  • 6.2.2 黄土-废石胶结充填体强度要求
  • 6.2.3 黄土-废石胶结充填体配制
  • 6.2.4 黄土-废石胶结充填体抗压强度试验结果
  • 6.3 黄土-废石胶结充填体最优配合比的确定
  • 6.3.1 黄土-废石胶结充填体配合比的确定
  • 6.3.2 黄土-废石胶结充填法的应用
  • 6.4 黄土-废石胶结充填法控制石膏矿开采沉陷的应用
  • 6.4.1 黄土-废石胶结充填体控制石膏矿开采沉陷的方案
  • 6.4.2 黄土-废石胶结充填体控制石膏矿开采沉陷的数值模拟结果
  • 6.5 本章结论
  • 7 结论与展望
  • 7.1 结论
  • 7.2 展望
  • 参考文献
  • 攻读博士学位期间主要的研究成果
  • 致谢
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