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时间:2019-07-02
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1、冲击地压及其防治安全工程技术研究院辽宁工程技术大学1、冲击地压概述冲击地压是世界范围内煤矿矿井中最严重的自然灾害之一。灾害是以突然、急剧、猛烈的形式释放煤岩体变形能,煤岩体被抛出,造成支架损坏、片帮冒顶、巷道堵塞、伤及人员,并产生巨大的响声和岩体震动,震动时间从几秒到几十秒.冲出的煤岩从几吨到几百吨。我国绝大多数矿山的煤层与岩层都具有强烈或明显的冲击倾向。随着我国煤矿开采深度的不断增加,冲击地压灾害越来越严重,已经成为制约我国矿山生产和安全的主要重大灾害之一。1.1、国内外研究现状对冲击地压现象的研究主要集中在三个研
2、究方向上。一是冲击地压发生机理;二是冲击地压发生危险性分析、监测与预测技术;三是冲击地压治理措施。在冲击地压发生机理方面主要提出有强度理论、刚度理论、能量理论、冲击倾向理论、变形系统失稳理论等。目前对冲击地压的危险性分析和预测预报主要采用采矿方法包括综合指数法、数值模拟、钻屑法等;地球物理方法包括微震法、声发射、电磁辐射等。对冲击地压的治理措施包括战略防御和主动解危两方面。1.2冲击地压的分类(一)根据冲击地压的物理特征,按发生原因分:1.压力型;2.突发型;3.爆裂型(二)根据冲击地压的能量特征,按冲击时释放的地震
3、能大小分:1.微冲击;2.弱冲击;3.中等冲击;4.强冲击;5.灾害型冲击(三)根据参与冲击的岩体类别分:1.煤层冲击;2.岩层冲击;(四)根据冲击力源分:1.重力型;2.构造型;3.中间型;2、冲击地压预测方法根据具体情况,在分析地质开采条件的基础上,采用多种方法进行综合预测。首先分析地质开采条件,根据综合指数法和计算机模拟分析方法,预测划分出冲击地压危险及重点防止区域,提出冲击地压的早期区域性预报。在此基础上,采用微震监测系统,对矿井冲击地压的危险性提出区域和及时预报;采用地音监测法、电磁辐射检测法等地球物理监测
4、手段,对矿井回采和掘进工作面进行局部地点的预测预报;然后采用钻屑法,对冲击地压危险区域进行检测和预报,同时对危险区域和地点进行处理。3、冲击地压防治(1)冲击地压防范措施合理的开拓布置和开采方式、开采保护层。(2)冲击地压的解危措施卸压爆破、煤层注水、钻孔卸压等。解危措施效果比较煤层高压注水:需要较长的时间才能见效,而且由于煤体的不均质性,裂隙发育程度不同,在一定注水时间内煤体湿润程度差别极大,影响解危减震效果。深孔控制爆破:能够快速见效,但爆破层位应选在中硬以上煤层中才能取得较好的解危减震效果。深孔控制爆破与高压注
5、水结合:利用爆破后煤体裂隙发育的有利条件,使高压注水快速均匀起效,是一种较好的解危减震措施。预裂爆破采用不耦合装药,削减了作用在孔壁上的爆压峰值,且为孔与孔间彼此提供了聚能的临空面,岩石的抗压强度远大于抗拉强度,所以削弱后的爆压峰值不致使孔壁产生明显的压缩破坏,只有切向拉应力使炮孔四周产生径向裂隙,而滞后的高压气体,沿缝产生劈裂作用,使周边连线上的裂纹全部贯通。3.1深孔控制预裂爆破深孔控制预裂爆破是在爆破孔周围增加了辅助自由面——控制孔。深孔控制预裂爆破是防治冲击地压的有效方法,其中原理在于:(1)降低煤体应力集中
6、程度,解除冲击地压的强度条件和能量条件。(2)通过在煤体中实施深孔控制预裂爆破,爆炸应力波在煤体中的传播,扰动煤体,使煤体中积聚的大量弹性能在爆破的同时能够释放出来,煤体中局部的应力状态发生改变,煤体中的支承压力峰值向煤体深部和爆破区两侧转移,造成应力重新分布。(3)当煤层进行深孔控制预裂爆破后,煤体深部仍然存在高应力集中并发生冲击地压时,已卸压的煤体会给深部冲击地压以一定阻力,从而将发生在煤壁附近的破坏得以控制。(4)深孔控制预裂爆破后,煤层透气性增加,注水效果提高,爆破后结合强化抽放或煤层注水措施,通过双重作用,
7、降低了冲击地压发生和由它引起瓦斯突出的可能性,同时减少了受冲击煤体内瓦斯的涌出量,消除或大大降低了瓦斯爆炸事故发生的可能性。3.1.1深孔控制爆破爆能导向预裂理论在工程爆破理论的基础上,通过研究煤层中爆破的特点以及煤层控制爆破预裂的目的,以布置控制孔和不耦合装药为主要措施,通过引导和控制爆能,使爆破能量最大限度的用于增大煤层裂隙,提高煤层透气性,降低或转移应力集中,使爆破能量充分利用到煤层瓦斯、冲击地压、顶板等灾害防治上,由此形成煤体控制爆破爆能导向预裂理论。3.1.2炸药品种的选择从理论上说,降低炸药爆速可以降低炸
8、药猛度,延长爆炸对爆破介质的作用时间,有利于爆破介质产生更多的裂隙、扩大裂隙范围。但是,就目前的炸药品种看,每一种炸药都有其合理的保证安全爆轰的爆速范围,过低的爆速会导致爆轰中断,对超长柱状药包安全传爆不利。研究表明采用不耦合装药,同样可以相对降低炸药的爆速达到目的。炸药采用化工厂生产的三级煤矿许用型水胶(或乳化)炸药。3.1.3装药工艺的研究
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