世界上幾乎所有國家都不同程度地受到沖擊地壓的威脅。 1783年英國在世界上首先報導了煤礦中所發(fā)生的沖擊地壓現象。以后在前蘇聯、南非、德國、美國、加拿大、印度、英國等幾十個國家和地區(qū),沖擊地壓現象時有發(fā)生。
在我國,沖擊地壓最早于1933年發(fā)生在撫順勝利煤礦。以后,隨著開采深度的增加和開采范圍的不斷擴大,北京、撫順、棗莊、開灤、大同、北票、南桐等礦區(qū)的許多礦井,都先后有沖擊地壓現象發(fā)生。隨著開采深度的不斷增加,沖擊地壓的危害將更加突出。
一 、沖擊地壓發(fā)生的機理
沖擊地壓又稱巖爆,是指井巷或工作面周圍巖體,由于彈性變形能的瞬時釋放而產生突然劇烈破壞的動力現象,常伴有煤巖體拋出、巨響及氣浪等現象。它具有很大的破壞性,是煤礦重大災害之一。
1992年以前,我國有50余個煤礦發(fā)生了沖擊地壓。比較突出的有北京礦務局門頭溝煤礦、撫順礦務局龍風煤礦、棗莊礦務局陶莊煤礦、大同礦務局忻州窯煤礦、四川省天池煤礦和新汶礦務局華豐煤礦等。
(一)我國煤礦沖擊地壓顯現具有如下特征:
1、突發(fā)性。發(fā)生前一般無明顯前兆,沖擊過程短暫,持續(xù)時間為幾秒到幾十秒。
2、一般表現為煤爆(煤壁爆裂、小塊拋射)。淺部沖擊 (發(fā)生在煤壁2m~6m范圍內,破壞性大)和深部沖擊(發(fā)生在煤體深處,聲如悶雷,破壞程度不同)。最常見的是煤層沖擊,也有頂板沖擊和底板沖擊,少數礦井發(fā)生了巖爆。在煤層沖擊中,多數表現為煤塊拋出,少數為數十平方米煤體整體移動,并伴有巨大聲響、巖體震動和沖擊波。
3、具有破壞性。往往造成煤壁片幫、頂板下沉、底鼓、支架折損、巷道堵塞、人員傷亡。
4、具有復雜性。在自然地質條件上,除褐煤以外的各煤種,采深從200m~1000m,地質構造從簡單到復雜,煤層厚度從薄層到特厚層,傾角從水平到急斜,頂板包括砂巖、灰?guī)r、油母頁巖等,都發(fā)生過沖擊地壓;在采煤方法和采煤工藝等技術條件方面,不論水采、炮采、普采或是綜采,采空區(qū)處理采用全部垮落法或是水力充填法,是長壁、短壁、房柱式開采或是柱式開采,都發(fā)生過沖擊地壓。只是無煤柱長壁開采法沖擊次數較少。
(二)沖擊地壓的分類
沖擊地壓可根據應力狀態(tài)、顯現強度和發(fā)生的不同地點和位置進行分類。 1、根據原巖(煤)體的應力狀態(tài)分類
(1)重力應力型沖擊地壓。主要受重力作用,沒有或只有極小構造應力影響的條件下引起的沖擊地壓。如棗莊、撫順、開灤等礦區(qū)發(fā)生的沖擊地壓。
(2)構造應力型沖擊地壓。主要受構造應力(構造應力遠遠超過巖層自重應力)的作用引起的沖擊地壓,如北票礦務局和天池煤礦發(fā)生的沖擊地壓。
(3)中間型或重力~構造型沖擊地壓。主要受重力和構造應力的共同作用引起的沖擊地壓。
2、根據沖擊的顯現強度分類
(1)彈射。一些單個碎塊從處于高應力狀態(tài)下的煤或巖體上射落,并伴有強烈聲響,屬于微沖擊現象。
(2)礦震。它是煤、巖內部的沖擊地壓,即深部的煤或巖體發(fā)生破壞,煤、巖并不向已采空間拋出,只有片帶或塌落現象,但煤或巖體產生明顯震動,伴有巨大聲響,有時產生煤塵。較弱的礦震稱為微震,也稱為煤炮。
(3)弱沖擊。煤或巖石向已采空間拋出,但破壞性不很大,對支架、機器和設備基本上沒有損壞;圍巖產生震動,一般震級在2.2級以下,伴有很大聲響;產生煤塵,在瓦斯煤層中可能有大量瓦斯涌出。
(4)強沖擊。部分煤或巖石急劇破碎,大量向已采空間拋出,出現支架折損、設備移動和圍巖震動,震級在2.3級以上,伴有巨大聲響,形成大量煤塵和產生沖擊波。
3、根據震級強度和拋出的煤量分類
(1)輕微沖擊:拋出煤量在10t以下,震級在1級以下的沖擊地壓。
(2)中等沖擊:拋出煤量在10t~50t以下,震級在1級~ 2級的沖擊地壓。
(3)強烈沖擊:拋出煤量在50t以上,震級在2級以上的沖擊地壓。
一般面波震級Ms=1時,礦區(qū)附近部分居民有震感;Ms=2時,對井上下有不同程度的破壞;Ms>2時,地面建筑物將出現明顯裂縫破壞。
4、根據發(fā)生的地點和位置分類
(1)煤體沖擊。發(fā)生在煤體內,根據沖擊深度和強度又分為表面、淺部和深部沖擊。
(2)圍巖沖擊。發(fā)生在頂底板巖層內,根據位置有頂板沖擊和底板沖擊。
(三)沖擊地壓成因的機理
對沖擊地壓成因和機理的解釋主要有強度理論、能量理論、沖擊傾向理論和失穩(wěn)理論。
1、強度理論
該理論認為,沖擊地壓發(fā)生的條件是礦山壓力大于煤體——圍巖力學系統的綜合強度。
其機理為:較堅硬的頂底板可將煤體夾緊,阻礙了深部煤體自身或煤體——圍巖交界處的變形(見圖1)。由于平行于層面的摩擦阻力和側向阻力阻礙了煤體沿層面的移動,使煤體更加壓實,承受更高的壓力,積蓄較多的彈性能。從極限平衡和彈性能釋放的意義上來看,夾持起了閉鎖作用。在煤體夾持帶內,壓力高、并儲存有相當高的彈性能,高壓帶和彈性能積聚區(qū)可位于煤壁附近。一旦高應力突然加大或系統阻力突然減小時,煤體可產生突然破壞和運動,拋向已采空間,形成沖擊地壓。
2、能量理論
該理論認為:當礦體與圍巖系統的力學平衡狀態(tài)破壞后所釋放的能量大于其破壞所消耗能量時,就會發(fā)生沖擊地壓。剛性理論也是一種能量理論,它認為發(fā)生沖擊地壓的條件是:礦山結構(礦體)的剛度大于礦山負荷系(圍巖)的剛度,即系統內所儲存的能量大于消耗于破壞和運動的能量時,將發(fā)生沖擊地壓。但這種理論并未得到充分證實,即在圍巖剛度大于煤體剛度的條件下也發(fā)生了沖擊地壓。
3、沖擊傾向理論
該理論認為:發(fā)生沖擊地壓的條件是煤體的沖擊傾向度大于實驗所確定的極限值??衫靡恍┰囼灮驅崪y指標對發(fā)生沖擊礦壓可能程度進行估計或預測,這種指標的量度稱為沖擊傾向度。其條件是:介質實際的沖擊傾向度大于規(guī)定的極限值。
這些指標主要有:彈性變形指數、有效沖擊能指數、極限剛度比、破壞速度指數等。
上述三種理論提出了發(fā)生沖擊地壓的三個準則,即強度準則、能量準則和沖擊傾向度準則。其中強度準則是煤體破壞準則,能量準則和沖擊傾向度準則是突然破壞準則。三個準則同時成立,才是產生沖擊地壓的充分必要條件。
4、失穩(wěn)理論
近年來,我國一些學者認為:根據巖石全應力——應變曲線,在上凸硬化階段,煤、巖抗變形(包括裂紋和裂縫)的能力是增大的,介質是穩(wěn)定的;在下凹軟化階段,由于外載超過其峰值強度,裂紋迅速傳播和擴展,發(fā)生微裂紋密集而連通的現象,使其抗變形能力降低,介質是非穩(wěn)定的。在非穩(wěn)定的平衡狀態(tài)中,一旦遇有外界微小擾動,則有可能失穩(wěn),從而在瞬間釋放大量能量,發(fā)生急劇、猛烈的破壞,即沖擊地壓。由此,介質的強度和穩(wěn)定性是發(fā)生沖擊的重要條件之一。雖然有時外載未達到峰值強度,但由于煤巖的蠕變性質,在長期作用下其變形會隨時間而增大,進入軟化階段。這種靜疲勞現象,可以使介質處于不穩(wěn)定狀態(tài)。在失穩(wěn)過程中系統所釋放的能量可使煤巖從靜態(tài)變?yōu)閯討B(tài)過程,即發(fā)生急劇、猛烈的破壞。
(四)沖擊地壓的影響因素
1、地質因素
主要包括開采深度、地質構造、煤巖結構和力學特性等。
開采深度的加大使地應力值增加。一般在達到一定開采深度后才開始發(fā)生沖擊地壓,此深度稱為沖擊地壓臨界深度。臨界深度值隨條件不同而異,一般大于200 m,總的趨勢是隨采深增加,沖擊危險性增加。這主要是由于隨采深增加,原巖應力增大的緣故。
地質構造如褶曲、斷裂、煤層傾角及厚度突然變化等也影響沖擊地壓的發(fā)生。寬緩向斜軸部易于形成沖擊地壓;斷裂如是一個開采邊界,若回采方向朝向斷層面,則沖擊危險增加;煤層傾角和厚度局部突然變化地帶,實際是局部地質構造應力積聚地帶,因而極易發(fā)生沖擊地壓。
煤巖結構及性能也是沖擊地壓影響的主要因素。堅硬、厚層、整體性強的頂板(老頂),易形成沖擊地壓;直接頂厚度適中、與老頂組合性好、不易冒落,沖擊危險較大;煤的強度高、彈性模量大、含水量低、變質程度高、暗煤比例大,一般沖擊傾向較強。
2、開采技術因素
開采多煤層時,任何造成應力集中的因素,如開采程序不合理、本層回采不干凈、相鄰兩層開采錯距不合適等,均對防治沖擊地壓不利。從防治沖擊地壓的角度而言,璧式開采優(yōu)于柱式開采,旱采優(yōu)于水采,直線工作面優(yōu)于曲線工作面,冒落法優(yōu)于充填法。煤柱和開采邊界是最主要的應力集中因素,應盡量避免和減少這些因素的有害影響。
國內外大量實踐表明,沖擊地壓往往伴隨著井下生產過程的某些工序(如爆破、冒頂、采煤等)而發(fā)生,這些因素稱為誘導因素。誘導因素本身的能量可能很小,但其誘發(fā)沖擊地壓而釋放的能量及其破壞性卻很大。因而,誘導因素也是發(fā)生沖擊地壓的一個不可忽視的因素。
二、沖擊地壓的預報
(一)WET法
該方法是波蘭采礦研究總院提出的,用于測定煤層沖擊傾向。WET為彈性能與永久變形消耗能之比。波蘭采礦研究總院規(guī)定:WET>5為強沖擊傾向;2<WET<5為弱沖擊傾向; WET<2為無沖擊傾向。該方法雖存在一些不足之處,但基本適于我國情況,可作為煤層沖擊傾向鑒定指標之一。
(二)彈性變形法
它是前蘇聯礦山測量研究院提出的用于測定沖擊地壓的方法。即在載荷不小于強度極限80%的條件下,用反復加載和卸載循環(huán)得到的彈性變形量與總變形量之比(K),作為衡量沖擊傾向度的指標。當K≥0.7時,有發(fā)生沖擊地壓的危險。
(三) 煤巖強度和彈性系數法
該方法是用煤巖的單向抗壓強度或彈性模量的絕對值,作為衡量沖擊傾向度的指標。這種方法較為簡單,經常用作輔助指標。其指標的界限值必須根據各礦井的試樣進行試驗確定。
我國《煤礦安全規(guī)程》中規(guī)定:“開采沖擊地壓煤層時,沖擊危險程度和采取措施后的實際效率,可采用鉆粉率指標法、地音法、微震法等方法確定”。
1、鉆粉率指標法
鉆粉率指標法又稱為鉆粉率指數法或鉆孔檢驗法。它是用小直徑(42mm~45mm)鉆孔,根據打鉆不同深度時排出的鉆屑量及其變化規(guī)律來判斷巖體內應力集中情況,鑒別發(fā)生沖擊地壓的傾向和位置。在鉆進過程中,在規(guī)定的防范深度范圍內,出現危險煤粉量測值或鉆桿被卡死的現象,則認為具有沖擊危險,應采取相應的解危措施。
2、地音、微震監(jiān)測法
巖石在壓力作用下發(fā)生變形和開裂破壞過程中,必然以脈沖形式釋放彈性能,產生應力波或聲發(fā)射現象。這種聲發(fā)射亦稱為地音。顯然,聲發(fā)射信號的強弱反映了煤巖體破壞時的能量釋放過程。由此可知,地音監(jiān)測法的原理是,用微震儀或拾震器連續(xù)或間斷地監(jiān)測巖體的地音現象。根據測得的地音波或微震波的變化規(guī)律與正常波的對比,判斷煤層或巖體發(fā)生沖擊傾向度。
[例5—1]山東肥城礦務局陶莊煤礦用微震儀研究了發(fā)生沖擊礦壓的規(guī)律,結論為:微震由小而大,間有大小起伏,次數和聲響頻繁;在一組密集的微震之后變得平靜,是產生沖擊礦壓的前兆現象;稀疏和分散的微震是正常應力釋放現象,無沖擊危險。
根據震相曲線和地震學的知識,則可以計算出發(fā)生沖擊地壓的震源位置。由于各種煤巖體的地音和微震特性不同,并且又具有不均質性和各向異性等特點,其傳播速度有很大差異。此外,各處的地質和開采條件也不相同,礦井下又常有強烈的環(huán)境噪音干擾,地音或微震信號在煤巖體中產生和傳播情況將是很復雜的,可能產生多次的反射、折射和繞射,還可能發(fā)生波型變換等現象。因而在使用中應注意與其他預測方法綜合使用,特別是與鉆屑法綜合使用,以保證預測的準確性。
(四)工程地震探測法
用人工方法造成地震,探測這種地震波的傳插速度,編制出波速與時間的關系圖,波速增大段表示有較大的應力作用,結合地質和開采技術條件分析、判斷發(fā)生沖擊地壓的傾向度。
(五)綜合測定法
為了能夠更準確地判斷出發(fā)生沖擊地壓的地點和時間,可同時采用上述兩種以上的方法,根據多因素的變化,綜合加以確定。國內外常使用的是鉆屑法、地音監(jiān)測法、地質及開采技術條件分析的綜合方法。