Влияние проветривания горных выработок на геодинамическую безопасность выемочных участков

Специфические особенности влияния влажности пласта угля у бортов выработок на изменение уровня безопасности ведения горных работ. Анализ значений влажности угля и вертикальных напряжений впереди очистного забоя для различного времени проветривания.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 14.04.2019
Размер файла 248,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Для решения проблемы увеличения безопасности горного производства становится очевидной необходимость совершенствования методов и средств оценки текущего, изменяющегося во времени, механического состояния углепородного массива с последующим принятием необходимых решений по увеличению работоспособности горных выработок. В такой постановке управление состоянием массива означает, по сути, управление его напряженно-деформированным состоянием (НДС).

В складывающихся горно-геологических и технологических условиях на выемочных участках угольных шахт при производстве горных работ подтверждается вероятность возникновения аварийных ситуаций по признакам показателей удароопасности углепородного массива.

Анализ всех случаев горных ударов на шахтах Кузбасса [1, 2] показывает, что они возникают на участках пластов с крепким углем при высокой концентрации опорного давления, в результате чего возможно интенсивное разрушение крепких пачек угля и вмещающих пород. Одним из определяющих условий проявления и возникновения горного удара является реализация совокупности горнотехнических показателей, сложившихся к данному моменту отработки пласта и приводящих к последовательному увеличению потенциальной энергии деформации углепородного массива в короткие промежутки времени в его локальных областях. Исследования ВНИМИ и опыт ведения горных работ в шахтах показывают, что в зависимости от прочности угля, мощности пласта и условий проявления горного давления горные удары в различных бассейнах России отмечаются как в зонах опорного давления при ведении очистных работ, так и вдали от них при проходке различных подготовительных выработок в нетронутом массиве [1, 2].

Влажность пласта угля является одним из горнотехнических показателей. Рассмотрим влияние влажности пласта угля у бортов выработок на изменение уровня безопасности ведения горных работ.

С этой целью воспользуемся показателем удароопасности углепородного массива у очистного забоя. В практике оценки удароопасности при производстве горных работ широко используется критерий, предложенный ВНИМИ [3].

Показатель удароопасности основан на оценке градиента напряжений опорного давления у очистного забоя (рисунок 1) и представляется в виде:

(1)

где - максимальное и минимальное значения напряжений у забоя, кг/см2 (рисунок 1); Х - расстояние от забоя до зоны максимальных напряжений, см; g - масштабный коэффициент (g=1).

В работе [2] критерий (1) проверен на практике и представляется в виде:

, (2)

где - коэффициент концентрации напряжений; - напряжения на глубине Н разработки пласта, кг/см2 (рисунок 1).

Рисунок 1 - Схема геомеханического состояния горного массива у очистного забоя

Из соотношений (1) и (2) следует, что при выполнении условия

Ду > 1, то есть (), (3)

ситуация полагается удароопасной, возможны микроудары и появление их предупредительных признаков.

Физический смысл критерия (3) указывает на увеличение геодинамической опасности ведения горных работ с увеличением угла опорного давления (рисунок 1) и, стало быть, показателя Ду.

Рассмотрим влияние влажности пласта угля у очистного забоя на изменение показателя Ду во времени при ведении очистных работ. Решение задачи проведем для случая плоской деформации углепородного массива (среднее сечение лавы), а также для случая изменения напряженно-деформированного состояния (НДС) в краевых частях лавы - у сопряжений очистного забоя с подготовительными выработками в трехмерной постановке задачи упругости и пластичности [4].

Методика расчета НДС углепородного массива базируется на использовании метода конечных элементов (МКЭ) в постановке Лагранжа [4]. При решении нелинейных задач теории упругости функционал Лагранжа линеаризуется с использованием метода упругих параметров Биргера.

Распределение и изменение влажности в объеме массива и массива во времени для расчетных моделей получено из шахтных исследований [4]. На рисунке 2 показаны результаты расчетов опорного давления в различные промежутки времени проветривания как функции влажности массива угля у очистного забоя.

Рисунок 2 - Изменение вертикальных напряжений у очистного забоя для различного времени проветривания

В соответствии с результатами расчетов вертикальных напряжений проведена количественная оценка геодинамической опасности ведения горных работ по критерию удароопасности (1). Результаты расчетов сведены в таблицы 1 и 2.

Таблица 1 - Значения влажности угля и вертикальных напряжений впереди очистного забоя для различного времени проветривания

уголь горный проветривание

Результаты расчетов показывают (таблица 2), что снижение естественной влажности угольного массива до значений «критической влажности» во время проветривания выработки в период с 8 до 11 сут (с момента проходки) ведет к значительному (до 60 %) увеличению показателя удароопасности Ду.

«Критическая влажность» представляет собой область влажности угля, где происходят градиентные, локальные изменения физико-механических характеристик (ФМХ) углей, и определяется по специальной методике. При изменении естественной влажности угля во время сушки в области «критической влажности» фиксируется его объемное расширение на фоне объемного сжатия вне области «критической влажности» [5]. Все установленные закономерности были реализованы с помощью разработанных подпрограмм и алгоритмов на ПК.

Таблица 2 - Параметры состояния и удароопасности массива у очистного забоя для различного времени проветривания

Время проветривания t, сут

1

8

11

14

16

Влажность W, %

4,11

3,50

3,22

3,11

3,10

Расстояние от забоя до зоны максимального напряжения Х, см

188,6

188,6

188,6

288,5

288,5

Значения напряжений у забоя, кг/см2: минимальное

87,97

75,88

81,03

85,46

85,74

Максимальное

110,01

111,12

110,61

85,46

85,74

Показатель удароопасности Ду

0,12

0,19

0,16

0,08

0,08

Коэффициент крепости по шкале М.М. Протодьяконова f

1,14

1,21

1,40

1,22

1,10

Показатель изменения удароопасности д

1,0

1,6

1,34

0,72

0,71

Примечание. д = Ду (t) / Ду (t = 1 сут)

Из таблицы 2 следует, что на 8-11-е сутки проветривания (реализация «критической влажности» угля) удароопасность увеличивается в 1,6 раза по сравнению с первыми сутками проветривания (естественная влажность угля).

Анализ изменения показателя удароопасности (1) в зависимости от времени проветривания (рисунок 3) показывает, что на 8-е сутки проветривания показатель удароопасности Ду достигает своего максимального значения. Значения влажности угля на поверхности выработки снижаются до области «критической влажности» в течение 16 сут проветривания, при этом показатель удароопасности возрастает.

Рисунок 3 - Зависимость показателя удароопасности Ду от времени проветривания выработки (а) и влажности угля (б)

Таким образом, процесс проветривания выработок, сопровождающийся изменением влажности угля, может являться одним из факторов, повышающих геодинамическую опасность, - вероятность возникновения динамических явлений (локальных горных ударов) при ведении очистных работ.

В этой связи оказывается важным учитывать изменение влажности углепородного массива при назначении режимов проветривания, особенно для горных выработок, склонных к горным ударам и возникновению газодинамических явлений.

Перейдем к рассмотрению изменений НДС в краевой части угольного массива. В качестве примера на рисунке 4 в секущей плоскости 1 показано распределение влажности в угольном массиве в зависимости от расстояния до борта выработки для различного времени проветривания.

Рисунок 4 - План сопряжения горных выработок с указанием направления сечения в секущей плоскости 1 (а) и график зависимости влажности угля от расстояния до борта выработки для различного времени проветривания в секущей плоскости 1 (б)

Наблюдаемые особенности снижения естественной влажности в приконтурной части выработки сопровождаются локальной усадкой массива и изменениями ФМХ угля и, следовательно, приводят к изменениям распределения вертикальных сжимающих напряжений. Рассчитанные значения вертикальных напряжений в краевой части лавы в зависимости от времени проветривания представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Значения влажности угля и вертикальных напряжений в борту выработки в секущей плоскости 1 для различного времени проветривания выработки

Современные представления о механизме хрупкого разрушения материалов, в частности горных пород [1, 2], основаны на закономерностях термоактивационного процесса накопления элементарных дефектов (микроразрывов и микросдвигов) под действием приложенных напряжений. В работе [5] показано, что в области «критической влажности» под действием внутренних напряжений происходит локальное волнообразное изменение ФМХ, т.е. материал подвергается охрупчиванию. Таким образом, переходные процессы в массиве угля, связанные с усадкой и охрупчиванием, приводят к изменениям в распределении НДС углепородного массива вокруг выработок во время осушения их приконтурных зон.

Результаты расчетов показателя удароопасности (3) в краевых частях угольных лав в зависимости от влажности угля представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Значения параметров, необходимых для расчета показателя удароопасности очистного забоя для различного времени проветривания

Время проветривания t, сут

Естественное состояние

1

6

8

11

16

Влажность W, %

4,11

4,02

3,73

3,48

3,23

3,10

Расстояние от забоя до зоны максимального напряжения Х, см

72

72

72

150

150

150

Значения напряжений у забоя, кг/см2: минимальное

126,30

151,80

151,80

134,60

144,10

151,50

Максимальное

132,2

156,4

156,4

158,5

157,6

153,5

Показатель удароопасности Ду

0,08

0,06

0,06

0,16

0,09

0,01

Коэффициент крепости по шкале М.М. Протодьяконова f

1,09

1,15

1,21

1,40

1,22

1,10

Показатель изменения удароопасности д

1,00

0,78

0,78

1,96

1,10

0,16

Примечание: д = Ду (t) / Ду (t = 1 сут)

Из таблицы 4 следует, что на 8-11-е сутки проветривания («критическая влажность» угля) удароопасность увеличивается в 1,96 раза по сравнению с естественным состоянием угольного массива (естественная влажность угля), при этом не переходя в удароопасное состояние (Ду <1). Тем не менее, изменение естественной влажности угля в результате проветривания выемочных участков атмосферным воздухом с низким значением относительной влажности [6] приводит к изменению общего баланса энергии углепородного массива и ведет к увеличению геодинамической опасности.

Сопоставление показателей удароопасности в среднем сечении лавы (таблица 2) и в ее краевых частях (таблица 4) показывает, что наибольшую опасность представляют краевые части пласта - участки сопряжения очистного забоя с подготовительными выработками. В этой связи при назначении режимов проветривания краевые части лавы требуют особого внимания.

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций природного и техногенного характера, связанных с распределением напряженного состояния углепородного массива при производстве горных работ и его изменением во времени, необходимо на стадии проектирования или перед началом отработки выемочного участка проводить оценку геодинамической безопасности при помощи разработанного метода прогноза геодинамических явлений в угольных пластах с учетом влажности шахтной атмосферы, а также вести постоянный контроль относительной влажности воздуха, подаваемого на выемочные участки, и не допускать снижения естественной влажности угольного массива до области «критической влажности».

Литература

1. Вылегжанин, В.Н. Структурные модели горного массива в механизме геомеханических процессов / В.Н. Вылегжанин, П.В. Егоров, В.И. Мурашев. - Новосибирск: Наука, 1990. - 160 с.

2. Мурашев, В.И. Разработка научных основ безопасного ведения горных работ в угольных шахтах на основе исследований геомеханических процессов: дис. … д-ра техн. наук (05.25.01). - Кемерово, 1979. - 363 с.

3. Линьков, А.М. К теории разрушения пласта угля послойным отрывом / А.М. Линьков, И.М. Петухов // Горное давление и горные удары. -Сб. 88. -Ленинград: ВНИМИ, 1973.

4. Сазонов, М.С. Изменение энергетического состояния углепородного массива при проветривании горных выработок / М.С. Сазонов, Д.В. Ботвенко, Е.Я. Кулявцев // Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной промышленности. -2013. -№1.1. -С. 33-43.

5. Сазонов, М.С. Исследование физико-механических характеристик каменных углей при различных влажностях воздуха / М.С. Сазонов // Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной промышленности. -2011. -№1. -С. 41-48.

6. Сазонов, М.С. Исследования изменения влажности угольного массива под воздействием шахтной атмосферы / М.С. Сазонов, С.И. Голоскоков, Д.А. Трубицына // Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной промышленности. -2012. -№2. -С. 73-77.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Проектирование взрывных работ при проведении горизонтальных выработок. Расчет проветривания тупиковых горных выработок. Определение производительности бурильных машин и погрузочного оборудования. Технико-экономические показатели горнопроходческих работ.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 21.12.2013

  • Типы, назначение горных выработок, особенности вентиляции, освещения и крепления. Способы и средства ведения проходческих работ. Взрывные работы при проведении горноразведочных выработок, способы и средства подрыва зарядов. Водоотлив из горных выработок.

    курсовая работа [85,3 K], добавлен 16.02.2009

  • Выбор формы и определение размеров поперечного сечения штрека. Сущность способа строительства горизонтальной выработки. Расчет паспорта буровзрывных работ и проветривания забоя. Основные мероприятия по безопасному производству проходческих работ в забое.

    курсовая работа [60,7 K], добавлен 20.10.2012

  • Горно-геологические условия разработки пласта. Выемка угля, крепление и управление кровлей в лаве. Организация работ, определение численного состава звена горнорабочих очистного забоя. Расчет расхода крепежных материалов. Требования правил безопасности.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 27.06.2014

  • Метановыделение в выработки выемочного участка. Расход воздуха для проветривания выработок выемочного участка с применением мероприятий по дегазации. Подача и давление вентилятора местного проветривания. Расчет депрессии выработок выемочного участка.

    курсовая работа [132,5 K], добавлен 30.09.2012

  • Организация работ в очистном забое. Перевозка полезных ископаемых по подземным горным выработкам. Охрана, ремонт и поддержание горных шахтных выработок. Основные составные части и примеси рудничного воздуха. Рудничная пыль, проветривание выработок.

    контрольная работа [38,7 K], добавлен 23.08.2013

  • Выбор формы поперечного сечения выработки и материала крепи. Определение площади поперечного сечения. Проектирование и расчет буровзрывных работ. Проветривание горных выработок. Расчет прочных размеров горной крепи. Организация работ по уборке породы.

    курсовая работа [301,8 K], добавлен 02.04.2015

  • Классификация горных выработок по назначению, времени функционирования, расположению, размеру и форме. Подземная обслуживающая горная выработка. Вертикальные, горизонтальные, наклонные и специальные выработки. Общее понятие про околоствольный двор.

    курсовая работа [613,5 K], добавлен 19.05.2012

  • Горно-геологическая характеристика пласта Полысаевского-II. Организация работ в очистном забое. Техническая характеристика очистного оборудования. Подсчёт запасов выемочного участка и потерь угля. Расчет нагрузки на лаву. Проветривание очистного забоя.

    курсовая работа [139,7 K], добавлен 16.09.2012

  • Условия залегания полезных ископаемых. Формирование комплексов горных выработок. Технология проведения подземных выработок буро-взрывными и механизированными способами. Очистные работы и процессы подземного транспорта. Подготовка горных пород к выемке.

    курсовая работа [3,4 M], добавлен 09.09.2011

  • Характеристика вмещающих пород. Опасные зоны лавы. Управление положением комплекса относительно горных выработок. Эксплуатация дробилки и ленточных конвейеров. Специальные меры по безопасному ведению горных работ в опасных зонах у разведочных скважин.

    отчет по практике [66,2 K], добавлен 13.11.2014

  • Назначение, элементы вскрывающих горных выработок. Трассы капитальных траншей, расчет объемов. Проведение траншей на полное сечение механической лопатой с нижней погрузкой в автосамосвалы, средства железнодорожного транспорта. Специальный способ проходки.

    контрольная работа [633,5 K], добавлен 05.08.2013

  • Влияние высоты уступов на технико-экономические показатели разработки и безопасность ведения открытых горных работ, их выбор по условиям безопасности ведения выемочно-погрузочных работ и способу выемки. Скорость углубки и подвигание бортов карьера.

    лекция [49,0 K], добавлен 26.08.2013

  • Географическое и административное расположение Верхнекамского месторождения калийных солей. Шахтные подъемные установки. Бурение шпуров и скважин. Проведение взрывных работ. Способы и средства проветривания. Уборка породы из забоя. Материал и вид крепи.

    курсовая работа [3,5 M], добавлен 14.02.2011

  • Горно-геологические условия пласта и выбор оборудования очистного забоя. Анализ технологических схем и средств механизации. Определение типоразмера крепи. Подбор выемочной машины и забойного конвейера. Вычисление скорости подачи очистного комбайна.

    курсовая работа [78,2 K], добавлен 09.10.2013

  • Физико-химическая характеристика нефти и газа. Вскрытие и подготовка шахтного поля. Особенности разработки нефтяного месторождения термошахтным способом. Проходка горных выработок. Проектирование и выбор вентиляторной установки главного проветривания.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 10.06.2014

  • Классификация горных крепей, предъявляемые к ним требования и применение. Выбор конструкций, материалов, параметров, расчет и проектирование крепи. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по посадке кровли. Способы нанесения набрызга-бетона.

    реферат [231,8 K], добавлен 25.04.2015

  • Силы, действующие в залежи. Напряженное состояние пород в районе горных выработок. Особенности распределения напряжений в призабойной части выработки. Упругие изменения коллекторов в процессе разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 12.05.2010

  • Выбор и расчет крепи квершлага, способа и схемы сооружения выработки, механизация проходческих работ. Проектирование взрывных работ. Проветривание и приведение забоя в безопасное состояние. Проведение подземных горных выработок буровзрывным способом.

    курсовая работа [74,5 K], добавлен 13.06.2010

  • Особенности выбора оборудования для добычи угля в условиях ОАО "шахта Распадская". Методика расчета нагрузки на очистной забой, а также количества воздуха для проветривания выемочного участка. Специфика организации работ по борьбе с пылью на участке.

    дипломная работа [650,8 K], добавлен 07.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.