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大采高工作面过断层数值模拟与围岩控制技术汇报人:2024-01-27

目录CONTENTS引言大采高工作面过断层数值模拟围岩控制技术大采高工作面过断层数值模拟与围岩控制技术应用结论与展望

01引言

研究背景和意义随着我国煤炭资源开采深度的不断增加,大采高工作面过断层等复杂地质条件逐渐成为制约煤矿安全高效开采的关键因素之一。过断层时,工作面煤壁前方及顶底板围岩应力分布复杂,易导致煤壁片帮、端面冒顶等事故,严重影响工作面安全高效推进。因此,开展大采高工作面过断层数值模拟与围岩控制技术研究,对于保障煤矿安全高效开采具有重要意义。

国内外学者针对大采高工作面过断层问题已经开展了大量研究,取得了丰硕的成果。在数值模拟方面,主要采用有限差分法、有限元法、离散元法等数值计算方法,对过断层过程中的围岩应力、变形、破坏等进行模拟分析。在围岩控制方面,主要采取超前支护、注浆加固、卸压开采等技术措施,提高围岩稳定性,保障工作面安全高效推进。国内外研究现状

输入标究内容和方法本文以大采高工作面过断层为研究对象,采用数值模拟和理论分析相结合的方法,对过断层过程中的围岩应力、变形、破坏等进行深入研究。最后,对研究成果进行总结归纳,形成一套完整的大采高工作面过断层数值模拟与围岩控制技术体系。其次,基于数值模拟结果和理论分析,提出针对性的围岩控制技术措施,并进行现场工业性试验验证。首先,建立大采高工作面过断层的数值模型,模拟分析过断层过程中的围岩应力、变形、破坏等演化规律。

02大采高工作面过断层数值模拟

将连续问题离散化,通过求解差分方程得到近似解。有限差分法将连续体划分为有限个单元,通过求解单元节点位移得到整体解。有限元法将连续体划分为离散块体,通过求解块体间的相互作用得到整体解。离散元法数值模拟方法介绍

根据地质勘探资料,建立包含断层、节理、岩层等地质构造的三维模型。地质模型建立采场模型建立边界条件设置根据工作面布置和采煤方法,建立采场三维模型,包括采高、采宽、推进度等参数。根据实际地质条件和工程背景,设置模型的边界条件,如位移边界、应力边界等。030201数值模型的建立

位移场分析应力场分析塑性区分析渗流场分析数值模拟结果分析通过数值模拟得到围岩的位移场分布,分析断层的活动性和对围岩稳定性的影响。通过数值模拟得到围岩的塑性区分布,分析断层的破碎程度和对围岩稳定性的影响。通过数值模拟得到围岩的应力场分布,分析断层的应力集中程度和可能导致破坏的区域。通过数值模拟得到围岩的渗流场分布,分析断层对地下水流动和突水灾害的影响。

03围岩控制技术

03采动影响采煤工作面推进过程中,采动压力对围岩产生破坏,加剧变形。01地质构造影响断层、节理等地质构造对围岩稳定性产生显著影响,易导致围岩变形。02地应力作用地应力分布不均,使围岩承受不同方向和大小的应力,从而导致变形。围岩变形机理分析

超前支护在采煤工作面前方采取超前支护措施,提高围岩稳定性。注浆加固通过向围岩注入水泥浆等材料,提高围岩强度和整体性。卸压开采采取卸压开采技术,降低采动压力对围岩的破坏程度。围岩控制技术措施

控制效果评价围岩变形量监测通过监测围岩变形量,评价控制措施的有效性。数值模拟分析采用数值模拟方法,分析控制措施对围岩稳定性的影响。工程实践验证结合工程实践,验证控制措施的实际效果和应用可行性。

04大采高工作面过断层数值模拟与围岩控制技术应用

煤炭资源开采现状我国煤炭资源丰富,但开采条件复杂,大采高工作面过断层是常见难题。工程地质条件断层带地质构造复杂,岩体破碎,地应力高,易发生冒顶、片帮等事故。现有技术局限性传统支护方式难以满足大采高工作面过断层的安全需求,需研究新的围岩控制技术。工程背景介绍

模拟结果展示通过数值模拟,展示工作面推进过程中围岩应力、位移及塑性区的变化规律。结果分析分析数值模拟结果,得出围岩稳定性评价及支护参数优化建议。数值模型建立基于有限差分法或有限元法,建立大采高工作面过断层的数值模型。数值模拟结果分析

现场应用情况介绍围岩控制技术在现场的应用情况,包括支护方式、参数及施工工艺等。存在问题及改进措施分析应用过程中存在的问题,提出针对性的改进措施和建议。应用效果评价根据现场监测数据,评价围岩控制技术的应用效果,如巷道变形、支护阻力、锚杆锚索受力等。围岩控制技术介绍阐述所研究的围岩控制技术原理、特点及适用条件。围岩控制技术应用效果评价

05结论与展望

通过数值模拟,成功再现了大采高工作面过断层的应力场、位移场和破坏场的演化过程,揭示了断层活化对围岩稳定性的影响机制。针对不同断层倾角、断层落差和断层性质等条件,系统分析了大采高工作面过断层时的围岩变形、应力分布和破坏特征,提出了相应的围岩分类控制策略。基于数值模拟结果和现场实测数据,验证了所提出的围岩控制

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