松散砾岩井筒支护技术及模糊安全评价研究

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我国西部地区矿井建设中常遇到松散岩层条件和富水水文条件等特殊工程条件,给井筒的掘进、排矸和支护施工等带来不利影响,显著降低支护强度,造成支护结构失效,进而导致井筒、井筒变形,给矿井建设带来不利影响。以鄂尔多斯地区红庆梁煤矿富水松散砾岩含水层井筒建设工程为研究对象,针对3-1煤层顶部泥质弱胶结、极破碎、富水量>50m3/h的松散富水砾岩层,选取现场调查、理论研究、室内测试、数值分析、现场监控和模糊评估联合使用的思考方法,研究了富水条件下松散砾岩地质条件下斜井井筒支护技术并依据现场监测结果对井筒稳定性进行了模糊评价,主要研究内容包括:(1)进行现场调研,明确砾岩层井筒的地层条件和富水特征,探究松散砾岩层支护结构失机理。(2)进行室内岩体物理力学特性试验和矿物成分分析测试,获取砾岩密度ρ、含水量w、强度σ、模量E和矿物成分等指标,分析松散砾岩井筒破坏机理,为支护参数计算和数值模拟提供有效数据。(3)结合现场调研和理论分析,进行富水条件下松散砾岩井筒支护技术研究,提出适应于富水松散条件下斜井井筒的支护方案。建立富水条件下松散砾岩井筒数值计算模型,分析开挖支护过程中井筒支护结构的受力特征,围岩表面收敛变形变化规律以及正反掘施工过程对支护结构稳定性的影响,为最终确定支护结构选型提供科学依据。(4)进行锚杆(索)受力、锚杆(索)拉拔力、围岩表面收敛变形监测等现场测试项目,建立富水条件下松散砾岩井筒动态监测体系,实时监测和反馈监测数据为支护方案的优化选择提供科学依据,为评价井筒的稳定性提供有效数据支撑。(5)基于层次分析法和模糊数学理论,依据监测反馈数据对井筒稳定性进行模糊评价,为井筒的施工安全及后期运行安全提供有效理论支撑。通过上述研究,揭示了富水条件下松散砾岩斜井井筒变形失效机理,设计并实施了正反掘掘进施工方案和正反掘分段支护方案,利用数值模拟方法,分析了支护结构受力特征,建立了富水条件下松散砾岩井筒动态监测系统,立足于层次分析法、模糊数学理论,对井筒的稳定性进行了模糊评价。研究成果将有效指导富水条件下松散砾岩斜井井筒支护施工技术,为我国西部地区矿建建设提供科学依据。
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