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第 4 2卷第 9期能 源 与 环 保 V o l 4 2 N o 9 2 0 2 0年9月 C h i n aE n e r g ya n dE n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o nS e p . 2 0 2 0 收稿日期 2 0 2 0- 0 5- 0 9 ; 责任编辑 陈朋磊 D O I 1 0 . 1 9 3 8 9 / j . c n k i . 1 0 0 3- 0 5 0 6 . 2 0 2 0 . 0 9 . 0 4 4 基金项目 安全生产重大事故防治关键技术科技项目( g u i z h o u 0 0 0 4 2 0 1 7 A Q ) ; 贵州省高等学校大学生创新创业训练计划项目( S 2 0 1 9 1 4 4 4 0 0 5 1 ) 作者简介 崔玉攀( 1 9 8 3 ) , 男, 河南永城人, 工程师, 2 0 0 7年毕业于中国矿业大学, 现从事煤矿生产管理工作。 引用格式 崔玉攀, 孙谦, 韩老虎, 等. 煤炭资源开采对坡体变形影响规律模拟研究[ J ] . 能源与环保, 2 0 2 0 , 4 2 ( 9 ) 1 9 6 1 9 9 , 2 1 6 . C u i Y u p a n , S u nQ i a n , H a nL a o h u , e t a l . S i m u l a t i o ns t u d y o nt h e i n f l u e n c e o f c o a l r e s o u r c e s m i n i n g o ns l o p e d e f o r m a t i o n [ J ] . C h i n a E n e r g y a n d E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n , 2 0 2 0 , 4 2 ( 9 ) 1 9 6 1 9 9 , 2 1 6 . 煤炭资源开采对坡体变形影响规律模拟研究 崔玉攀1, 孙 谦1, 韩老虎1, 覃 瑶2, 许猛堂2 ( 1 . 贵州兴安煤业有限公司 糯东煤矿, 贵州 黔西南 5 6 1 5 0 4 ; 2 . 贵州理工学院 矿业工程学院, 贵州 贵阳 5 5 0 0 0 3 ) 摘要 为了研究煤炭开发造成的地表沉陷对坡体变形影响规律, 基于 F L A C数值模拟软件建立背坡和 向坡开采两种数值模拟模型, 分析对比了向坡和背坡开采对坡体变形的影响规律。研究结果表明 水 平地表下煤炭资源开采对坡体的影响较小, 坡体变形量较小; 而坡体下煤层开采时, 坡体的水平与垂 直变形增加幅度均较大。背坡开采的垂直变形较向坡开采有大幅度增加, 背坡开采的垂直位移最大 值发生在坡体中部, 向坡开采垂直位移发生在坡体端部, 背坡开采和向坡开采垂直变形量最大值分别 为3 . 9m和1 . 5m 。研究成果可为类似条件下煤炭资源开发提供参考依据。 关键词 背坡开采; 向坡开采; 数值模拟; 垂直位移; 坡体变形 中图分类号 T D 1 6 3 . 1 文献标志码 A 文章编号 1 0 0 3- 0 5 0 6 ( 2 0 2 0 ) 0 9- 0 1 9 6- 0 4 S i mu l a t i o ns t u d yo nt h ei n f l u e n c eo f c o a l r e s o u r c e s mi n i n go ns l o p ed e f o r ma t i o n C u i Y u p a n 1, S u nQ i a n1, H a nL a o h u1, Q i nY a o2, X uM e n g t a n g2 ( 1 . N u o d o n gC o a l M i n e , G u i z h o uX i n g ′ a nC o a l I n d u s t r yC o . , L t d . , Q i a n x i n a n 5 6 1 5 0 4 , C h i n a ; 2 . I n s t i t u t e o f M i n i n gE n g i n e e r i n g , G u i z h o uI n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y , G u i y a n g 5 5 0 0 0 3 , C h i n a ) A b s t r a c t I no r d e r t os t u d yt h ei n f l u e n c e l a wo f s u r f a c e s u b s i d e n c e c a u s e db y c o a l d e v e l o p m e n t o ns l o p e b o d y d e f o r m a t i o n , t w o n u m e r i c a l s i m u l a t i o nm o d e l s o f b a c ks l o p e a n ds l o p e m i n i n g w e r e e s t a b l i s h e db a s e do nF L A Cn u m e r i c a l s i m u l a t i o ns o f t w a r e , a n dt h e i n f l u e n c e l a w s o f s l o p ea n db a c ks l o p em i n i n go ns l o p eb o d yd e f o r m a t i o nw e r ea n a l y z e da n dc o m p a r e d . T h er e s u l t s o f t h es t u d ys h o w e dt h a t t h e m i n i n go f c o a l r e s o u r c e s u n d e r t h e h o r i z o n t a l s u r f a c e h a s l i t t l e e f f e c t o nt h e s l o p e b o d y a n dt h e d e f o r m a t i o no f t h e s l o p e b o d y i s s m a l l ; w h i l e t h e m i n i n g o f t h e c o a l s e a mb e l o wt h e s l o p e b o d y , t h e h o r i z o n t a l a n dv e r t i c a l d e f o r m a t i o no f t h e s l o p e b o d y b o t hi n c r e a s e b y a l a r g e m a r g i n . T h ev e r t i c a l d e f o r m a t i o no f b a c ks l o p em i n i n gi sg r e a t l yi n c r e a s e dt h a nt h a t o f s i d es l o p em i n i n g . T h em a x i m u mv e r t i c a l d i s p l a c e m e n t o f b a c ks l o p e m i n i n g o c c u r s i nt h e m i d d l e o f t h e s l o p e b o d y . T h e v e r t i c a l d i s p l a c e m e n t o f b a c ks l o p e m i n i n g o c c u r s a t t h e e n d o f t h es l o p eb o d y . T h ev e r t i c a l d e f o r m a t i o no f b a c ks l o p em i n i n ga n ds i d es l o p em i n i n g , t h em a x i m u mv a l u e s a r e 3 . 9ma n d1 . 5mr e s p e c t i v e l y , a n dt h er e s e a r c hr e s u l t s c a np r o v i d ear e f e r e n c ef o r t h ed e v e l o p m e n t o f c o a l r e s o u r c e s u n d e r s i m i l a r c o n d i t i o n s . K e y w o r d s b a c ks l o p em i n i n g ; t o w a r ds l o p em i n i n g ; n u m e r i c a l s i m u l a t i o n ; v e r t i c a l d i s p l a c e m e n t ; s l o p ed e f o r m a t i o n 0 引言 贵州煤矿大多为山体覆盖, 易发生山体滑坡、 泥 石流等地质灾害, 由于山体滑坡破坏力极大, 给经济 发展和人员生命财产安全造成巨大威胁。而随着煤 炭资源大规模开发, 煤炭开采过程中形成的地表变 形, 从而诱发的山体滑坡危机则变得尤为严重。 对于煤炭资源开发过程中引起的坡体稳定性问 题, 我国学者做了大量的研究工作, 也取得了较为丰 硕的成果, 尤其是在露天煤矿开采或煤系地层对坡 体稳定性的影响方面。刘志明[ 1 ]研究了端帮压煤 井工开采采高对边坡稳定性的影响, 并指出随着采 高的增加坡体的水平位移发生了小幅度下降。何斌 斌[ 2 ]针对于含煤软弱地层的边坡稳定性进行了研 究, 认为暴雨条件是影响边坡稳定性的重要因素, 容 易诱发滑坡事故。孙杨[ 3 ]研究露天煤矿开采造成 691 2 0 2 0年第 9期崔玉攀, 等 煤炭资源开采对坡体变形影响规律模拟研究 第 4 2卷 的滑坡分析, 并针对滑坡区域提出了全面清理滑坡 体再回采原煤的开采方案。曹兰柱等[ 4 ]采用数值 模拟方法研究了不同煤柱宽度对边坡稳定性的影响 规律, 并指出该露天矿滑坡模式为剪切圆弧顺层 滑移。祖国林[ 5 ]采用数值模拟研究了残留露头煤 岩质边坡的变形破坏机理, 并提出相应的安全高效 开采工艺。张利朋等[ 6 ]将 G N S S 、 传感器和测斜仪 等多种手段运用于露天煤矿边坡监测中, 有助于针 对性提出边坡治理方案。左文贵等[ 7 ]对煤系土滑 坡变形机理进行了研究, 指出坡体应力重新分布使 得堆载区的变形加剧。李宏儒等[ 8 ]研究了降雨对 煤系地层边坡稳定性的影响, 并指出软弱岩层埋深 越浅, 则边坡稳定性越差。袁坤等[ 9 ]采用传递系数 法分析了滑坡推力, 并研究了边坡预应力钢锚管加 固机理。郑一晨等[ 1 0 ]研究了煤系土边坡特殊的破 坏模式及其影响因素, 并提出最优设计方案。柯秋 壁等[ 1 1 ]针对于露天矿山边坡稳定问题, 提出了一种 “ 三段线” 简化坡形方法, 并给出了具体简化模式。 刘富权等[ 1 2 ]利用挂帮矿开采方法, 提出治理高陡边 坡稳定问题的措施。童永杰[ 1 3 ]通过 F L A C数值模 拟方法分析了金属露天矿的边坡稳定性, 并给出了 各剖面边坡稳定性规律。王亚明[ 1 4 ]在研究坡体物 理力学参数的基础上, 建立数值模拟模型, 分析了坡 体内聚力、 内摩擦角以及地下含水情况对坡体稳定 性的影响规律。朱伯文[ 1 5 ]采用瑞典条分法定量分 析了边坡稳定性问题, 并提出用削坡、 坡脚回填以及 设置排水沟等方式来治理不稳定边坡。任凤玉 等[ 1 6 ]提出诱导冒落法回采挂帮矿引发的 3种边坡 失稳模式, 即滑移失稳、 倾倒失稳、 复合失稳, 并给出 了不同模式下的边坡破坏程度及规模。王丽静[ 1 7 ] 通过对矿区沟谷地形两侧边坡进行实际勘查, 提出 对于边坡稳定有针对性的防治措施。姜立新[ 1 8 ]通 过 F L A C 3 D建立边坡稳定性流固分析数值模型, 并指 出注浆帷幕能够减少水的渗入量, 提供边坡稳定性。 邵尼华等[ 1 9 ]分析了高寒地区边坡冻融作用对边坡 稳定性的影响规律, 并以此提出了整体边坡结构参 数优化与局部失稳边坡加固的综合治理方案。王创 业等[ 2 0 ]采用相似材料物理模拟对采动边坡变形破 坏规律进行了研究, 指出采掘长度越大, 坡体沉降和 塌陷也越大。 本文基于上述研究, 建立了向坡和背坡两种数 值模型, 通过 F L A C数值模拟软件研究地下煤炭资 源开发对坡体变形的影响规律, 可为该条件下煤炭 资源开发提供一定的指导依据。 1 研究背景 贵州某矿区为侵蚀、 剥蚀低中山地地貌及岩容 地貌, 地形起伏较大, 且冲沟较为发育, 该矿区的最 高处标高为 + 16 4 5 . 1m , 最低处标高为 + 14 1 4 . 6 m , 最大高差为 2 3 0 . 5m , 一般情况下为 1 8 0m , 属山 区丘陵地带。5煤平均厚度为 3 . 7 4m , 直接顶为粉 砂质泥岩和细砂岩, 平均厚度分别为 3 2 6 、 5 . 9 2m , 下伏底板为厚约 6m的泥质粉砂岩。5煤上覆地表 存在坡度为 3 3 的坡体, 在开采过程中容易造成坡 体下沉变形甚至滑坡, 则需要研究 5煤开采对坡体 变形规律的影响。 2 数值模型的建立 ( 1 ) 整体模型。采用 F L A C数值模拟软件建立 整体模拟模型, 如图 1所示。 图 1 F L A C数值模拟整体模型 F i g 1 N u me r i c a l s i mu l a t i o no v e r a l l mo d e l o f F L A C 模拟方案见表 1 。 表 1 模拟方案 T a b 1 S i mu l a t i o ns c h e me 方案 序号 开采方向 左右留设 煤柱宽度/ m 开采次数/ 次 每次开采 长度/ m 方案 1向坡 2 041 4 0 方案 2背坡 2 041 4 0 ( 3 ) 测线布置。在坡体上布置 2 0个测点, 每个 测点距离约为 1 5m ( 网格点上) , 形成 1条测线以监 测坡体的水平、 垂直位移。 2 数值模拟结果 向坡开采坡体垂直和水平变形如图 2所示, 背 坡开采坡体垂直和水平变形如图 3所示。 791 2 0 2 0年第 9期 能 源 与 环 保第 4 2卷 图 2 向坡开采坡体变形云图 F i g 2 D e f o r ma t i o nc l o u di ma g eo f s l o p eb o d ymi n i n gt o w a r d s s l o p e 图 3 背坡开采坡体变形云图 F i g 3 D e f o r ma t i o nc l o u dp i c t u r eo f mi n i n gs l o p ew i t hb a c ks l o p e 891 2 0 2 0年第 9期崔玉攀, 等 煤炭资源开采对坡体变形影响规律模拟研究 第 4 2卷 由图 2和图 3可知 ①无论是向坡开采还是背 坡开采, 在左端水平地表下的 2 8 0m煤层开采过程 中, 坡体的水平与垂直变形增加量较小; 而在右端坡 体下的 2 8 0m煤层开采过程中, 坡体的水平与垂直 变形增加幅度较大。说明, 此条件下水平地表下煤 炭资源开采对坡体的影响较小。②对比水平变形和 垂直变形可以发现, 向坡开采和背坡开采造成的垂 直变形程度较大, 而水平变形则较小。③对比背坡 开采和向坡开采, 背坡开采的垂直变形较向坡开采 有大幅度增加, 背坡开采的垂直位移最大值为 3 . 9 m , 发生在坡体中部, 而向坡开采垂直位移最大值仅 为 1 . 5m , 发生在坡体端部, 如图 4所示。 图 4 向坡和背坡开采坡体测点垂直变形 F i g 4 V e r t i c a l d e f o r ma t i o no f t h eme a s u r i n gp o i n t s o f t h emi n i n gs l o p et o w a r d s t h es l o p ea n db e h i n dt h es l o p e 3 结论 ( 1 ) 利用 F L A C数值模拟软件, 建立向坡和背坡 两种情况下坡体变形数值模拟模型。 ( 2 ) 坡体下煤层开采时, 坡体的水平与垂直变 形增加幅度较大, 水平地表下煤炭资源开采对坡体 的影响较小。 ( 3 ) 背坡开采的垂直变形较向坡开采有大幅度 增加, 背坡开采的垂直位移最大值发生在坡体中部, 向坡开采垂直位移发生在坡体端部。 参考文献( R e f e r e n c e s ) [ 1 ] 刘志明. 端帮压煤井工开采下采高对坡体稳定性的影响研究 [ J ] . 能源科技, 2 0 2 0 , 1 8 ( 1 ) 3 5 3 8 , 5 8 . L i uZ h i m i n g . S t u d y o nt h e i n f l u e n c e o f m i n i n g h e i g h t o nt h e s t a b i l i t y o f s l o p eb o d yu n d e r c o a l m i n i n gw i t he n dp r e s s u r e [ J ] . E n e r g y T e c h n o l o g y , 2 0 2 0 , 1 8 ( 1 ) 3 5 3 8 , 5 8 . [ 2 ] 何斌斌. 含煤地层的边坡开挖稳定性分析及防护研究[ J ] . 中 华建设, 2 0 1 9 ( 5 ) 1 5 2 1 5 3 . H eB i n b i n . S t a b i l i t ya n a l y s i s a n dp r o t e c t i o nr e s e a r c ho f s l o p e e x c a v a t i o ni nc o a l b e a r i n gs t r a t a [ J ] . C h i n aC o n s t r u c t i o n , 2 0 1 9 ( 5 ) 1 5 2 1 5 3 . [ 3 ] 孙杨. 乌拉盖河露天煤矿滑坡区域煤炭开采方案[ J ] . 山东工 业技术, 2 0 1 9 ( 4 ) 9 1 . S u nY a n g . C o a l m i n i n g p l a no f l a n d s l i d ea r e ai nWu l a g a i O p e n p i t C o a l M i n e [ J ] . S h a n d o n gI n d u s t r i a l T e c h n o l o g y , 2 0 1 9 ( 4 ) 9 1 . [ 4 ] 曹兰柱, 黄浩轩, 王东, 等. 胜利东二露天矿南帮滑坡区压煤回 采边坡稳定性研究[ J ] . 煤炭科学技术, 2 0 1 9 , 4 7 ( 1 0 ) 8 1 8 7 . C a oL a n z h u , H u a n gH a o x u a n , Wa n g D o n g , e t a l . R e s e a r c ho ns l o p e s t a b i l i t yo fc o a lr e c o v e r yo nl a n d s l i d ea r e au n d e r l y i n gs o u t h e r n s l o p ei nS h e n g l i N o . 2E a s t O p e n p i t M i n e [ J ] . C o a l S c i e n c ea n d T e c h n o l o g y , 2 0 1 9 , 4 7 ( 1 0 ) 8 1 8 7 . [ 5 ] 祖国林. 露头残煤对边坡稳定性的影响及时序控制开采[ J ] . 采矿技术, 2 0 1 6 , 1 6 ( 4 ) 3 4 3 7 . Z uG u o l i n . E f f e c t o f o u t c r o pr e s i d u a l c o a l o ns l o p e s t a b i l i t y a n ds e q u e n t i a l c o n t r o l m i n i n g [ J ] . M i n i n gT e c h n o l o g y , 2 0 1 6 , 1 6 ( 4 ) 3 4 3 7 . [ 6 ] 张利朋, 江涛, 杨开平, 等. 长坡露天煤矿边坡监测技术[ J ] . 煤 矿安全, 2 0 1 6 , 4 7 ( 6 ) 1 1 9 1 2 2 . Z h a n gL i p e n g , J i a n gT a o , Y a n gK a i p i n g , e ta l . S l o p em o n i t o r i n g t e c h n o l o g yo f C h a n g p oO p e n p i tC o a lM i n e [ J ] . S a f e t yi nC o a l M i n e s , 2 0 1 6 , 4 7 ( 6 ) 1 1 9 1 2 2 . 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R e s e a r c ho nc o n s t r u c t i o nt e c h n o l o g yo f p r e s t r e s s e ds t e e l a n c h o r p i p e sf o r r e i n f o r c i n gc o a l s l o p e [ J ] . R a i l w a yC o n s t r u c t i o n , 2 0 1 8 , 5 8 ( 1 2 ) 1 0 4 1 0 7 . [ 1 0 ] 郑一晨, 张可能. 湘南煤系地层边坡稳定性分析及案例研究 [ J ] . 土工基础, 2 0 1 6 ( 2 ) 1 3 1 1 3 5 . Z h e n gY i c h e n , Z h a n gK e n e n g . A n a l y s i sa n dc a s es t u d yo fs l o p e s t a b i l i t yo f c o a l s t r a t a i nS o u t h e r nH u n a n [ J ] . S o i l E n g i n e e r i n g a n d F o u n d a t i o n , 2 0 1 6 ( 2 ) 1 3 1 1 3 5 . [ 1 1 ] 柯秋壁, 周小平. 谭家山露天矿顺层边坡坡形优化[ J ] . 露天采 矿技术, 2 0 2 0 , 3 5 ( 2 ) 6 0 6 2 . H eQ i u b i , Z h o uX i a o p i n g . B e d d i n gs l o p es h a p eo p t i m i z a t i o ni n T a n j i a s h a nO p e n p i tM i n e [ J ] .O p e n c a s tM i n i n gT e c h n o l o g y , 2 0 2 0 , 3 5 ( 2 ) 6 0 6 2 . [ 1 2 ] 刘富权, 左维钟. 高陡边坡下挂帮矿开采方法与稳定性措施 [ J ] . 世界有色金属, 2 0 2 0 ( 1 ) 4 5 4 7 . 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