【摘 要】
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随着矿井开采深度加深,国内外矿井相继进入深部资源开采状态。深部岩体处于“三高一扰动”的复杂地质力学环境,表现出高地压、大变形、难支护等非线性的软岩力学特性,底臌现象也成为阻碍煤矿正常生产和建设的难题之一。因此,研究深部矿井底臌的产生原因及控制措施,对当前深井开采和安全生产具有重要意义。论文以磁西一号矿-850m水平主井泵房硐室为工程实例,通过理论分析、数值模拟和现场监测,取得了以下成果。(1)本文
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随着矿井开采深度加深,国内外矿井相继进入深部资源开采状态。深部岩体处于“三高一扰动”的复杂地质力学环境,表现出高地压、大变形、难支护等非线性的软岩力学特性,底臌现象也成为阻碍煤矿正常生产和建设的难题之一。因此,研究深部矿井底臌的产生原因及控制措施,对当前深井开采和安全生产具有重要意义。论文以磁西一号矿-850m水平主井泵房硐室为工程实例,通过理论分析、数值模拟和现场监测,取得了以下成果。(1)本文在综述国内外研究底臌机理及防治措施的基础上,阐述了深井硐室影响因素和底臌类型。并结合磁西矿实际工程情况分析出影响泵房硐室底臌的主要因素有围岩性质与结构状态、支护强度、断面形状、和岩层应力,将泵房硐室底臌类型确定为应力型底臌。以现代力学理论为基础主要分析了应力型底臌的力学机理和控制机理,得到相关表达式,并简单介绍了膨胀型底臌和塑性挤出型底臌的影响因素及产生机理。(2)针对泵房硐室在采用原支护方案情况下出现的底臌问题,进行底板加固方案优化,其中包括支护形式设计和支护参数优化。首先进行支护形式设计,采用FLAC3D数值模拟软件对不同工况进行数值分析,将底臌防治效果进行对比,选出最佳支护形式;其次,对方案中的底板注浆锚杆长度和底板锚索束间距进行参数优化,保证支护效果的同时兼顾经济性。(3)将监测数据与数值模拟结果进行了对比,证明了支护方案切实合理可行,能够有效地改善围岩的应力分布,大幅降低了硐室底板和顶帮部的变形量,提高支护结构的承载能力,保证了硐室的长期稳定性,可有效解决复杂条件下巷道及硐室的底臌问题,对于深部矿井的底臌治理问题有一定的指导借鉴意义。
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