为了保证孤岛工作面安全开采和工作面回采巷道的稳定性,采用理论分析和数值模拟的方法对孤岛工作面沿空掘巷煤柱留设宽度进行研究。运用FLAC3D数值模拟软件模拟了不同煤柱宽度下煤柱的垂直应力、塑性区和位移的变化规律,同时分析了巷道顶、底板的变形情况。 第37卷第06期孤岛工作面合理煤柱宽度研究———段军,等Vol.37No.06柱宽度取9m时,煤柱中间的弹性核宽度近一步增加,合理煤柱宽度-数控滚圆机滚弧机折弯机张家港滚圆机滚弧机折弯机煤柱的稳定性进一步增强。(a)6m煤柱宽度(b)7m煤柱宽度(c)8m煤柱宽度(d)9m煤柱宽度图4煤柱塑性区分布(3)位移分析通过观察同一高度下煤柱水平位移受煤柱宽度影响的变化情况,获得不同宽度下煤柱的水平位移分布规律,如图5所示。煤柱的水平位移一部分朝采空区移动,一部分朝巷道移动,煤柱宽度取值变大,煤柱体内的水平位移量减校以采空区侧煤柱水平位移为例,本文有公司网站全自动滚圆机采集转载中国知网整理 http://www.gunyuanji.com 当煤柱宽度取4~8m时,煤柱的水平位移值较大,随着煤柱宽度的不断增加,煤柱体内水平位移由60mm减小为13mm,有较为明显的变化趋势,说明在4~8m增大煤柱宽度可以显著控制煤柱的变形,当煤柱宽度取9~12m时,煤柱的水平位移值相对较小,煤柱宽度取值增大,煤柱体内水平位移由13mm减小为2mm,相比上个阶段较缓,说明煤柱宽度超过9m时,煤柱水平位移受煤柱宽度影响的程度降低。又通过分析煤柱巷道侧和采空区侧煤柱水平位移的变化情况,可以看出,煤柱在巷道侧的位移普遍大于采空区侧的位移。图5煤柱不同宽度的水平位移(4)巷道位移分析通过分析巷道顶、底板受煤柱宽度取值影响的变形情况,可以看出煤柱的宽度对巷道围岩的变形状况有直接影响,如图6所示。随着煤柱宽度取值的不断增加,巷道的顶板下沉值和底鼓量不断变小,推断增加煤柱的宽度有利于控制巷道顶板下沉和底鼓,对于煤柱宽度从4m增大到8m,顶板的下沉值由52.4mm下降到23.6mm,底鼓量由20mm下降到1合理煤柱宽度-数控滚圆机滚弧机折弯机张家港滚圆机滚弧机折弯机本文有公司网站全自动滚圆机采集转载中国知网整理 http://www.gunyuanji.com
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