深部开采冲击地压诱发瓦斯异常涌出原因分析.pdf
第 34 卷第 1 期 2015 年1 月 煤炭技术 Coal Technology Vol.34No.1 Jan.2015 * 国家自然科学基金科学仪器基础研究专款资助项目 51327007 檶檶檶檶檶檶檶 檶 檶檶檶檶檶檶檶 檶 殞 殞 殞 殞 安全技术与工程 doi 10. 13301/j. cnki. ct. 2015. 01. 045 深部开采冲击地压诱发瓦斯异常涌出原因分析 * 安朝峰, 李树刚, 丁洋 西安科技大学 能源学院, 西安 710054 摘要 为研究深部开采冲击地压诱导瓦斯异常涌出致灾机理, 分析了深部开采煤体高地应力 和高瓦斯含量的物性特征, 揭示出冲击地压诱发瓦斯涌出的动力条件和物质条件, 结合 Kozeny- Carmen 方程建立煤体渗透率与开采影响下损伤裂隙煤体体积应变的关系式。研究结果表明 冲击 失稳过程中煤体渗透率增加显著, 冲击地压产生的振动效应加速煤体变形破坏, 促使瓦斯快速大量 涌出; 冲击地压孕育过程中的煤体渗透率变化效应、 煤体形成剪切滑移面效应、 冲击地压诱发的煤 岩体振动效应以及煤体温度升高效应的联合作用, 导致了冲击地压后瓦斯的异常涌出。 关键词 深部开采; 冲击地压; 瓦斯; 渗透率; 振动 中图分类号 TD712文献标志码 A 文章编号 1008 -8725 2015 01 -0127 -03 Study on Mechanism of Gas Outburst Caused by Rock Burst in Deep Mining AN Zhao- feng, LI Shu- gang, DING Yang College of Energy Science and Engineering, Xian University of Science and Technology, Xian 710054, China Abstract In order to study the mechanism of gas outburst caused by rock burst in deep mining, consider- ing physical property characteristics of high ground stress and gas content in deep mining, reveals the dy- namic conditions and material conditions by which rock burst causes gas emission induced and establishes the relationship between coal permeability and the damage fracture volume strain of coal combined with the Kozeny-Carmen equation. The results show that the impact buckling process in which coal permeabili- ty becomes bigger, vibration accelerates the deation and destruction which accelerates gas emission, the combined effect that ground pressure of coal permeability changes, specific surface area of coal is in- creasing, impact pressure induced vibration effect of coal or rock, coal temperature rises resulted in the abnormal pressure gas after the impact in gestated process of rock burst. Key words deep mining;rock burst;methane;permeability;vibration 0前言 煤炭进入深部开采后, 采场地应力增高, 在一定 程度上增大了发生冲击矿压的可能性。大量现场监 测结果表明, 冲击地压发生后会发生瓦斯的异常涌 出, 导致冲击矿压和瓦斯双重灾害, 檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾 使井下防治工作 由图 4 可以看出, 试件的弹性模量越高, 抗压强 度越大, 当弹性模量较低时, 随着弹性模量的增大, 试件的轴心抗压强度增长较快, 弹性模量继续增大, 轴心抗压强度也随着增大, 但增长变慢。 3结语 1 在水泥基复合材料中加入钢纤维能够增加 轴心抗压强度, 随着钢纤维掺量的增加, 轴心抗压强 度出现先增大后减小的趋势, 其中, 当钢纤维掺量为 2. 0时轴心抗压强度最大; 2 在水泥基复合材料中加入钢纤维能够增加 材料的弹性模量, 随着钢纤维掺量的增加, 弹性模量 出现先增大后减小的趋势, 其中, 当钢纤维掺量为 2. 0时弹性模量最大; 当钢纤维掺量 >2. 5 时, 材 料逐渐转变为韧性材料, 弹性模量甚至低于素水泥 基复合材料; 3 对于钢纤维水泥基复合材料, 其弹性模量 越大, 轴心抗压强度越高。 参考文献 [ 1]孙伟, 严云. 钢纤维高强水泥基复合材料的界面效应及其疲劳特 性的研究[J]. 硅酸盐学报, 1994, 22 2 107 -115. [ 2]贾哲, 姜波, 程光旭, 等. 纤维增强水泥基复合材料研究进展[J]. 混凝土, 2007 8 65 -68. [ 3]董健苗, 马铭彬. 纳米 SiO2与聚丙烯纤维对水泥基材料性能的 增强作用研究[J]. 混凝土与水泥制品, 2012 4 44 -46. [ 4]刘建忠, 孙伟, 张倩倩, 等. 低水胶比水泥基复合材料的流变特性 [J]. 混凝土与水泥制品, 2014 1 1 -4. [ 5]蒲心诚, 王志军, 王冲, 等. 超高强高性能混凝土的力学性能研究 [J]. 建筑结构学报, 2002, 12 6 49 -55. [ 6]冯玲. 微细钢纤维高强混凝土[D]. 郑州 郑州大学, 2011. 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