开采损害学课程讲义2 联系客服

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2.5.4地表动态移动变形分析

(1)当覆岩中的关键层位于覆岩的中上部时,关键层的断裂、失稳对地表移动变形的变化影响很大,有些情况可能对地面保护物非常不利,对具体问题必须详细分析;

(2)开采速度越大,地表的动态变形越小。根据有关研究,当开采速度小于每天2~3m时,开采期间的短期的停滞对地表保护物影响不大。随着开采机械化程度的发展,目前有些长壁开采工作面的开采速度已经达到每天10m以上,高速开采的工作面的突然停滞,将导致地表产生较大的变形速度这对于地面保护建筑物是非常不利的。如图2.15给出了国外某长壁开采工作面根据开采速度和地表沉陷速度的监测数据图示结果[4],表明在开采速度很大的条件下,工作面的突然停滞会导致地表下沉速度的急剧变化。

(3)大量研究表明,当开采速度小于每天3m时,地表的动态变形一般为静态的80%左右;当开采速度大于10m/d时,地表的动态变形值可减小50%左右。

(4)采动地表动态变形与采深采高比H/m有关,当采深采高比较小时,反映在地表的变化比较明显,反之不是很明显。

地表动态移动变形涉及的影响因素很多,如地质构造环境的影响等,目前在这方面的研究还很不够,尚有大量问题需要进一步深入研究。

图2.15 长壁工作面开采过程中地表点的动态位移变化

作业1

某矿采用走向长壁全部冒落管理顶板开采,煤层平均埋深H=300m、倾角?=3?、采高 m=2.0m;开采工作面沿走向推进距:L1=1000m,开采工作面宽度: L2=200m;在该地质采矿条件下的岩层移动参数:tg?=2.0; d=0.05H; b=0.3;?1=0.7。试计算:①采动地表最大移动变形值,应用半无限叠加方法计算并绘制沿工作面推进方向下沉、水平移动、水平变形剖面图。②若地表有一建筑物为Ⅱ级保护对象,是确定开采工作面停采线距建筑物的水平距离。

作业2 结合实例分析,布置作业 复习思考题:

1. 概率积分法的基本原理 2. 概率积分法计算公式推导方法 3. 概率积分法极值及其出现的位置

4. 概率积分法半无限开采叠加计算原理与方法 5. 概率积分法计算参数的含义与确定方法 6. 地表动态移动变形与静态移动变形的区别与应用 7.