Файл: Дудушкина, К. И. Деформационные свойства пород глубоких горизонтов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.11.2024

Просмотров: 54

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Я

S

<=;

ѵо

Физико-механические свойства пород кровли пласта Горелого (шахта «Коксовая»)

£ -1

н

о м

а*

о

си

и

о

а1

С~

и

to

лічэ/элм

‘9 01 ’З

я

а?•

с.

ч

МЭЭ/ІЧ *sіі

*

s

со

 

СО

£***

>>

"a

 

Q.

СЗ

*'0 йО s

Чо с 50

Я

CO

CD

t"-

lOCN N -

 

 

О О CD

Ю —1СОЮ

---1

—4СОСО^

*—t

—^ ^-4 —Н1—<

CO COCM

О LO tJ* LO CD

G> ^ CDDOTf T-4 —>—< <N —.

OOClO0 (N

CDО tJ* CD —«

00 00 CD О О

CDCOCOCD—<

СОСОСОСОСО

CO^ CO-rf

COCOCOCO—■

ОО О О О

ОО О О О

xF Ю Ю IM N-

со ca со со СО

ОШ ІЛ ІГ о

ОCD CDCDО СО CD CDCDСО СОСОСОСОСО

ОО О Ю О СОСОCD о <•—1—^ со ^

СОЮ

О

о -

" ~

•'СО

О СОhсо —

1 1

I I

1

О CDЮ О О

OOCONOO

CD —1

N 0 1 O O —<ОС N- N-~

СО СО

О О О О

СО О Ю О СО — CDҢ- «—1•—1 —н

Ю СОСОо со со со со

со CD CD Г"-.

— — — СО

о о о о

со о о

о

0 N 0

N

С1СО—■ —4

СОСОсо со

ою о о

оіл с о ю

CD *—1 ^

со ^ со ^

ОЮ 0 О

ОСО— со со со —

юо о о

CD N> СО О

— —<— СО

м м

О LO о о СОCDМоо

со с-

 

^

 

N- чф

сО *—•

со

О —' LO CD CD

о

 

*“4

’”'4

 

 

м-

 

 

Is"

О —4со iD

 

CJJ ID CD00 -ct*

CD

_-ч

 

^

^

 

 

 

 

CO

со

О О О ^

CO

CDlONlß OD

N-

O C O O ffl't

—-*

1—1

—<

 

—■*

00 COCO00 Tt*

со

COCOCOCOCO

со

COCD

CD CO

,

COCOCOCOCO

со

о о о о о

о

о о о о о

TJ4

INCD Ю N- ID

СО

CD СО— —4—

со

СОСОСОСОСО

со

О О іЛ Ш іЛ

о

Ю О CD CD CD

о

't O O lO D

о

Tf

•<tl

СОСОСО

 

о

о

о со

CD

со

^

СО00 ^

ю

•—1--Ч — СЧ•“*4

•—<

О О О О LO

о

со «е* со со со

о

СОСОСОСОсо

со

1

1

М

1

1

о о о о о

ю

О СОTj* CD со

00

со со со со со

С1

о

н

 

»s 3 95 ;£

 

 

CUQ.

 

 

Н О н ь

 

Е- .

О

 

3

о

к

О о

 

 

Е ’5

 

s

2

j

5

 

 

 

щ

Q , UJ

СХ О ,

 

 

g-n.

о ф И ^

О

 

 

ЖQ)

Т

П

О

П

СП

 

 

 

г—

О О) В

О О

 

Я

:3 о

3

я к с я я

 

I

2

п (> )С с

 

* С •3 Я

О-, о»

О Q. •>» t>>

. >? ,

О. 3

 

Е-

 

Н

 

 

 

СХ

(у <г)

£

 

§ "&

 

Я

он

н

& *

 

 

я я

н а я а я id

 

 

S

ч

я

=;

я

я

 

 

я я

4

о

ж о

я

я

 

 

 

с ;

d ,

со Q . со

го

 

 

 

X П) U0 и Ü-Q?! *

 

s

са

з* о

гг у

*

1 і

(У CJ

CU С? QJ С5 О) (У

°\ § о

< - ? с < с с

 

•С н р р

 

 

 

 

си>я

 

м

 

 

 

§ ы

 

о А

 

 

 

 

 

 

Щ I

 

 

 

 

 

Щ .

*а <у ,3

 

 

3

о>

 

 

к

го

5 S g

 

 

я

я

 

 

 

 

§ 1

CUО» 2С

 

<-> CU

й й

О

 

 

<У О. Я

 

 

<и'f*

соо Cl

 

О

 

<1>

:

 

СО

Я

-

СО

 

 

 

 

 

 

о. о. ч

 

 

 

 

30Н

 

 

 

 

н

о

3

 

я я

Я

я я я

 

с;

я

Я

 

4

Я

О я

я

 

о

я

-

3 я я я

 

Сисоі“

а а я

я

 

5 6 £

0J

о о

 

" « й) <у

 

Сс

О) ^

<*р р

<:

 

 

120


СО

а

s

ч

ю

СО

Физико-механические свойства пород контуров выработок шахты «Ноградская»

 

, . П1,

о

о о

о

 

-WI4/3JM * d

О ^ СО

Ю

 

Лішішп 6u niDotfcIauj,

сч

 

-wwojm/ ,0d «io

Ю

О

Ю

І О

 

-эьЛнэі iratfaciu цічняоігэд

—«

СОСП) со

 

 

л,

0,17

0,19

0,19

0,21

 

впоээеЛц іпэнтшффео}{

 

 

 

 

 

-Ю/ЭДМ

О О)

со

 

, 0 I '3 (иияээмш

Скорость1 упру­

-ШІ1ІѴ) НІООДЛСІшС ЧІГЛВОИ

Tf

СО

^

43852670

42302625

38502430

42502580

1сек/м

 

 

, волн

 

 

 

 

 

 

Sß ХІЧНІіЭСІэиОЦ

 

 

 

 

 

гих

 

 

 

 

 

 

xiququ'otfodu

 

 

 

 

 

1 d

ю

ю ^

о

 

-IVO/DJM *

£>

 

отнэіккіэесі

00

^ сч

сч

 

эинэігаиіосіиоэ эоннэічэсід

 

 

 

 

 

% ‘икПсисІва .шэіШнффео'я

СО

О) f-

о

 

1!

<1

о

о ^

о

 

8W0/3JH ‘

D

 

оіинэж Biond

 

— сч

о

 

sHiiaironioduoD эоннэічэсід

 

см сч

 

 

 

 

 

 

■>ко

Ю

о ю

ю

 

-ІЧЭ/OJH * D

 

 

 

СО

—. —. о

 

‘ О Ш ІВ Ж Э

Г'- Г- ОЗ г-

 

эинэи’шііосіиоэ эоннаічэсід

 

 

 

 

о

со .

о ю •^

3о I : I I I s:

о

* оe ^S <1> CD CD <

«

о *

=s

S

со

^

О

«

ч = a

5

c

a

c

 

c

' OJ Ü)

 

GE

со со — г- сч со г** о ~ сч — сч

N 05 со

осч со —

to сч —

~сч сч сч

о о о о"

ЮЮіЛіЛ t". со —•^

СЧtJ*

1ДООО СЧ Ю О СО ^ со СО Г- СЧ СЧ СЧ СЧ

о о о о

со ю о о

CD Th1 —■СО СО ^ -ч* ^

to о о о

ОСЧ о со ^ сч сч ^

юоо СО 05

ОІО о о СО ^ со

ю о о о

сч оо тг г— Г—со Г—Оз

2 S

О о

E-* E-

о о

 

 

о

со

 

 

с? ^

 

 

с с

 

 

о

о

 

 

со

со

о

 

Е-

£■*

 

^

S

s

 

со

со

 

6-

'

b

 

 

 

о

 

1F-

 

 

СЧ

 

 

О

 

 

S

 

 

 

“сч«?'"?

s

s

 

 

о

к

cd

1)

а .

со

m3*

£

*

а>

о

 

 

с; а» ^ w < Е н н

121


мятыё пласты тонкослоистой толіди на юге указывают на возможность появления внезапных выбросов. По механическим параметрам породы близки к свойст­ вам пород V и VI синклиналей.

II синклиналь по всем показателям физико-механи­ ческих свойств менее удароопасна по сравнению с V и VI синклиналями. Для II синклинали характерны тонкие сближенные угольные пласты, преобладание алевритовых разностей и наличие угольных примесей на контактах слоев. Породы упругие и менее склонны к ползучести, но с выраженной склонностью к мгно­ венным пластическим деформациям. В области повы­ шенного горного давления в тектонически нарушен­ ных зонах на контуре выработок породы склонны к пучению и неограниченно вязкому течению. В север­ ном замыкании II синклинали устойчивость пород вы­ ше, но появляется опасность проявления горных уда­ ров.

Таким образом, породы III синклинали по показа­ телям механических свойств менее предрасположены к горным ударам на глубоких горизонтах.

Устойчивость пород III синклинали более высокая, чем II синклинали, поскольку показатели прочности, упругости, пластичности и ползучести характеризуют породы как податливую и устойчивую среду. Высо­ кий коэффициент хрупости (0,5—0,8) и низкий коэф­ фициент пластичности (1,8—3,0) дают основание по­ лагать, что сдвижение кровли будет происходить без особых осложнений.

Для более детального исследования устойчивости пород глубоких горизонтов с учетом влияния горных выработок могут быть использованы результаты ис­ пытаний шахтных проб (табл. 22—24).

Приведенные данные экспериментов могут быть взяты за основу характеристики почвы и кровли угольных пластов, которые еще детально не изучены.

122

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Закономерности тектонического развития Кузнец­ кого бассейна отразились на формировании в Про- копьевско-Киселевском районе своеобразной структур­ ной зоны синклинальных и антиклинальных прогибов, разбитых на тектоноблоки серией разломов северовосточного простирания. Детальное изучение гидро­ геологической и геотермической обстановки, условий метаморфизма и газоносности пород больших глубин свидетельствует о тектонической активности бассейна и в настоящее время. Между этими процессами и воз­ никающими явлениями устанавливается взаимообус­ ловленность и закономерность зонального их распро­ странения.

Влияние вековых тектонофизических и гидрохими­ ческих процессов в угленосной толще подчинило такой же закономерности и формирование физико-ме­ ханических свойств горных пород и углей.

Анализ физико-механических свойств пород и уг­ лей глубоких горизонтов Прокопьевского месторожде­ ния дает основание сделать следующие выводы.

1. Напряженность рассматриваемого элемента горного массива в пределах Прокопьевского место­ рождения определяется своеобразным расположением разломов, расчленивших его на отдельные тектоно­ блоки. Тектоническая составляющая напряженности в элементах складок второго порядка (синклиналях и антиклиналях) изменяется соответственно ориентации разломов. Обратное (юго-западное) падение разло­ ма ММ как бы изолирует III синклиналь от высоких тектонических напряжений. Напротив, II синклиналь

и граничащая с ней Тайбинская антиклиналь сдавлен нрі противоположным падением разлрмор ММ, RR,

Щ


ВВ и др. Тектоническая напряженность II синклина­ ли, а также в осложненных участках I, V и VI синк­ линалей значительно выше, чем III синклинали. В южном замыкании перечисленных структур напряжен­ ность снижается.

2. Исходя из допущения пропорциональности меж­ ду прочностью и действующими в толще напряжения­ ми, в качестве показателя напряженности структур использована среднестатическая величина прочности о'сж песчаника как основного материала до глубины 1000 м. Как показали исследования, прочность песча­ ников в западных крыльях синклиналей ниже, чем в восточных (за исключением III синклинали), что со­ ответствует общеизвестному положению о разгружен­ ноевисячих боков тектоноблоков и большей нап­ ряженности лежачих. Прочность пород в замках син­ клиналей несколько ниже, чем в замках антиклина­ лей, но, как правило, выше, чем в крыльях. По простиранию структур наибольшая концентрация напряжений соответственно максимальному значению прочности отмечена для I синклинали на уровне VIII разведочной линии и VI разведочной линии для VI синклинали.

3. Зоны наиболее высокой прочности песчаников совпадают с путями движения (и разгрузки) минера­ лизованных подземных вод (карбонатная, иногда сульфидная минерализация), что позволяет считать природу упрочнения пород результатом физико-хими­ ческих преобразований и не связывать с прямым воз­ действием тектонической раздробленности. Своеоб­ разное падение глубоких разломов ММ и SS, оконтуривающих III синклиналь, ограничивает зону менее активных химических процессов, способствующих восстановительной фазе, за счет чего породы более осветлены и выщелочены на значительную глубину

(до 250 м), 4. Удароопасность пород в районе является след­

ствием ряда факторов: высокой тектонической напря­ женности структуры, сближенности угольных пластов, высокой прочности, упругости угольных и породных слоев и несовершенства технологических решений при отработке пластов. Зоны высокой концентрации нап­ ряжений, пересекающие структуры с северо-запада на

124


юго-восток, являются благоприятными для проявления горных ударов как с точки зрения природных обстоя­ тельств, так и физико-механических свойств. При пе­ реходе к пликативным нарушениям на участках высо­ кой газообильности, установленных ранее для Кузбас­ са, удароопасность снижается, но появляется возмож­ ность появления внезапных выбросов. В целом III синклиналь наименее удароопасна, II синклиналь по удароопасности сравнима с V и VI синклиналями, в которых зафиксированы горные удары, I синклиналь несколько менее удароопасна.

5.Критерием оценки предрасположенности пород

кгорным ударам можно считать физико-механические свойства угольных пластов и породных слоев (в уда­ роопасной ситуации):

а)

высокую

крепость углей в основных

пачках

1,5) и в среднем по пласту ( f ^ 0,6);

 

б)

мощные

слои пород основной кровли

(более

10 м), имеющие следующие прочностные и деформа­ ционные характеристики: асж= 800-М200 кгс/см2, ко­ эффициент сцепления 200—260 кгс/см2, модуль упру­

гости 3-f-4-10~5 кгс/см2,

параметры

ползучести б =

= 1,5-4-2 -10—3 сек0'3, коэффициент

хрупкости КхР =

=0,5-=-0,7, коэффициент

пластичности Кпл= 1,5ч-2;

= 12 ч- 30 и

= 1 -і- 2.

 

 

V

 

6. С переходом на глубокие горизонты возрастает напряженное состояние пород, что вместе с тектониче­ ской нарушенностью будет способствовать снижению их устойчивости. Детальная оценка устойчивости по­ род может быть выполнена на основе сведений о свойствах пород в зависимости от глубины.

7.Разносторонняя характеристика свойств и сос­ тояния пород массива может быть получена только по комплексной методике исследований.

8.Полученные сведения о комплексе свойств по­ род могут быть использованы при составлении пас­ портов горных пород (по методике В. В. Ржевского и Г. Я- Новика), кадастра по угольным бассейнам, а также при оценке горно-геологических явлений.