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深部裂隙煤岩体变形破坏机理及高压注浆改性强化试验研究
被引量:
25
1
作者
李文洲
康红普
+3 位作者
姜志云
司林坡
蔡瑞春
郭罡业
《煤炭学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第3期912-923,共12页
为了对深部高应力裂隙煤岩体变形破坏特征及改性强化机理进行研究,首先采用小孔径水压致裂法对埋深500 m左右和1000 m左右的地应力分布特征进行现场实测研究,以此为基础对比分析了不同埋深条件下地应力分布特征、煤岩体破裂强度及典型...
为了对深部高应力裂隙煤岩体变形破坏特征及改性强化机理进行研究,首先采用小孔径水压致裂法对埋深500 m左右和1000 m左右的地应力分布特征进行现场实测研究,以此为基础对比分析了不同埋深条件下地应力分布特征、煤岩体破裂强度及典型裂隙分布发育特征,拟合得到了不同埋深条件下裂隙煤岩体摩尔强度包络线公式。采用数值模拟方法对比研究了不同埋深不同应力水平条件下煤岩体不同角度裂隙变形破坏特征。根据裂隙扩展应变能释放率与能量吸收率间的关系,探讨了影响深部裂隙煤岩体改性强化的主要影响因素。通过建立裂隙悬臂梁力学模型,采用格里菲斯裂纹扩展破坏准则分析了裂隙扩展临界载荷和裂隙不同角度间的关系。基于现场实测及数值模拟研究结果,通过对不同埋深煤岩体破裂强度的统计分析,结合煤岩体改性强化的工艺及装备要求,提出了深部裂隙煤岩体改性强化的基本原则及临界值范围。基于上述研究成果,在千米深井工作面巷道进行了现场试验,得到了裂隙煤岩体改性强化高压注浆全过程改性压力曲线。通过对裂隙煤岩体不同改性强化阶段浆液扩散特征的分析,最大注浆改性强化压力为30 MPa,一般为15~20 MPa,与提出的改性原则相符。通过现场取样表征分析、实验室扫描电镜对尺度2~20μm浆液固结体特征进行对比分析,采用纳米压痕试验对浆液固结体和煤岩体的界面弹性模量效应进行了分析,从宏观到微观验证了裂隙煤岩体改性强化效果良好。
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关键词
深部开采
裂隙煤岩体
变形破坏机理
高压注浆
改性强化试验
地应力
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职称材料
题名
深部裂隙煤岩体变形破坏机理及高压注浆改性强化试验研究
被引量:
25
1
作者
李文洲
康红普
姜志云
司林坡
蔡瑞春
郭罡业
机构
煤炭科学研究总院
中煤科工开采研究院有限公司
天地科技股份有限公司开采设计事业部
煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验
中煤新集能源股份有限公司口孜东矿
出处
《煤炭学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第3期912-923,共12页
基金
国家重点研发计划资助项目(2017YFC0603004)
天地科技创新创业资金专项资助项目(2019-TD-QN003,2018-TD-QN027)。
文摘
为了对深部高应力裂隙煤岩体变形破坏特征及改性强化机理进行研究,首先采用小孔径水压致裂法对埋深500 m左右和1000 m左右的地应力分布特征进行现场实测研究,以此为基础对比分析了不同埋深条件下地应力分布特征、煤岩体破裂强度及典型裂隙分布发育特征,拟合得到了不同埋深条件下裂隙煤岩体摩尔强度包络线公式。采用数值模拟方法对比研究了不同埋深不同应力水平条件下煤岩体不同角度裂隙变形破坏特征。根据裂隙扩展应变能释放率与能量吸收率间的关系,探讨了影响深部裂隙煤岩体改性强化的主要影响因素。通过建立裂隙悬臂梁力学模型,采用格里菲斯裂纹扩展破坏准则分析了裂隙扩展临界载荷和裂隙不同角度间的关系。基于现场实测及数值模拟研究结果,通过对不同埋深煤岩体破裂强度的统计分析,结合煤岩体改性强化的工艺及装备要求,提出了深部裂隙煤岩体改性强化的基本原则及临界值范围。基于上述研究成果,在千米深井工作面巷道进行了现场试验,得到了裂隙煤岩体改性强化高压注浆全过程改性压力曲线。通过对裂隙煤岩体不同改性强化阶段浆液扩散特征的分析,最大注浆改性强化压力为30 MPa,一般为15~20 MPa,与提出的改性原则相符。通过现场取样表征分析、实验室扫描电镜对尺度2~20μm浆液固结体特征进行对比分析,采用纳米压痕试验对浆液固结体和煤岩体的界面弹性模量效应进行了分析,从宏观到微观验证了裂隙煤岩体改性强化效果良好。
关键词
深部开采
裂隙煤岩体
变形破坏机理
高压注浆
改性强化试验
地应力
Keywords
deep
mining
fractured
coal-rock
mass
deformation
and
failure
mechanism
high-pressure
grouting
modification
and
strengthening
testing
in-situ
stress
分类号
TD322 [矿业工程—矿井建设]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
深部裂隙煤岩体变形破坏机理及高压注浆改性强化试验研究
李文洲
康红普
姜志云
司林坡
蔡瑞春
郭罡业
《煤炭学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
25
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职称材料
已选择
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参考文献
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