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1、為進(jìn)一步開(kāi)發(fā)煤炭資源而采用多煤層開(kāi)采的方式,隨著累計(jì)采厚的增大,多煤層開(kāi)采過(guò)程中主關(guān)鍵層經(jīng)歷多次采動(dòng)影響,主關(guān)鍵層結(jié)構(gòu)的破壞將引起采場(chǎng)上覆巖層整體的變形破壞,同時(shí)決定上位巖層整體的結(jié)構(gòu)形態(tài)。因此本文從多煤層開(kāi)采過(guò)程中主關(guān)鍵層的受力變形出發(fā),采用理論分析、數(shù)值模擬和相似材料模型實(shí)驗(yàn)相結(jié)合的研究方法,以烏蘇海則井田2、3號(hào)煤層相距46.9m且覆巖中含有主關(guān)鍵層為工程背景,利用光纖傳感技術(shù)對(duì)多煤層開(kāi)過(guò)程中覆巖結(jié)構(gòu)演化特征進(jìn)行研究。
2、計(jì)算并判別出上覆巖層中主關(guān)鍵層的位置,通過(guò)分析2、3號(hào)煤層頂?shù)装鍘r性計(jì)算得出兩層煤開(kāi)采后導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育的最大高度,并建立了兩層煤開(kāi)采覆巖結(jié)構(gòu)演化模型。采用FLAC3D軟件對(duì)2、3號(hào)煤層開(kāi)采過(guò)程中覆巖應(yīng)力狀態(tài)及塑性區(qū)的分布特征進(jìn)行模擬。將FBG和PPP-BOTDA光纖傳感技術(shù)聯(lián)合應(yīng)用于相似材料模型實(shí)驗(yàn)中,模型實(shí)驗(yàn)中首次采用溫度補(bǔ)償方法對(duì)FBG和BOTDA測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行溫度補(bǔ)償,合理解決了溫度變化對(duì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試精度的影響;采用鐵砂加載方式代替鐵磚
3、加載,有效控制了加載的準(zhǔn)確性及連續(xù)性;此外,采用加熱法對(duì)模型內(nèi)部的光纖進(jìn)行了定位,保證了光纖測(cè)試的有效性。在2m模型內(nèi)埋設(shè)4根傳感光纖和2個(gè)光纖光柵應(yīng)變傳感器,對(duì)多煤層開(kāi)采主關(guān)鍵層由彎曲下沉發(fā)育至斷裂過(guò)程中的應(yīng)力應(yīng)變進(jìn)行感測(cè)。
研究表明,2號(hào)煤層開(kāi)采后主關(guān)鍵層及上位巖層處于彎曲下沉帶中,連續(xù)變形未破斷的主關(guān)鍵層阻礙裂隙向上位巖層發(fā)展;3號(hào)煤層開(kāi)采后主關(guān)鍵層破斷導(dǎo)致上覆巖層整體處于斷裂帶中,裂隙向上位巖層蔓延,導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育至洛
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