Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Скуба, В. Н. Исследование устойчивости горных выработок в условиях многолетней мерзлоты

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
20.10.2023
Размер:
7.98 Mб
Скачать

А К А Д Е М И | Я Н А У К СССР

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Я КУТСКИЙ ФИЛИАЛ

ИНСТИТУТ1ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СЕВЕРА

В. Н. Скуба

ИССЛЕДОВАНИЕ

УСТОЙЧИВОСТИ

ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

В УСЛОВИЯХ

МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ

Ответственный редактор

Н. И. Мельников

о л ь п ь ,

гем ги ш р j

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О «Н А У К А » СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Новосибирск*1974

УДК 622.281:622.271.7

]

научно-.охничоская

 

!

c ^ fe - o v ^ a СССР

’ТД.ЛЬИОГС ЗАЛА

В монографии рассмотрены условия эксплуатации гор­ ных выработок в области многолетней мерзлоты. Оценено влияние положительного теплового режима шахт на устой­ чивость горных выработок в различных мерзлотных условиях. Предложены методы анализа теплового взаимодействия воз­ душного потока и мерзлых пород и расчета нагрузок на крепь при оттаивании горных пород. Установлены рациональные ти­ пы штанговой крепи и дан метод расчета ее параметров. Опре­ делены область и экономическая эффективность применения штанговой крепи на шахтах Севера.

Монография рассчитана на широкий круг сотрудников исследовательских и проектных учреждений и работников шахт, а также может быть полезна студентам горных техни­ кумов и институтов.

г

30703-762

1002 -

74

Издательство «Наука», 1974.

^

055(02)—74

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Перспектива развития угольной промышленности на Севере и Северо-Востоке нашей страны настоятельно требует научного обоснования и внедрения современных передовых методов разработки, базирующихся на применении высокопроизводи­ тельных угледобывающих агрегатов, новых прогрессивных ти­ пов крепи и всего арсенала технических средств, повышающих эффективность и комфортность труда горнорабочих.

Одной из первоочередных задач является совершенствова­ ние способов крепления горных выработок в условиях много­ летней мерзлоты. Особую актуальность это приобретает в связи с необходимостью строительства крупных шахт, работающих с подогревом поступающего в горные выработки воздуха в зим­ ний период до положительных температур.

В монографии изложены результаты более чем десятилет­ них исследований автора, выполненных на шахтах Воркуты, Норильска, Якутии и Магаданской области совместно с науч­ ными работниками ЛГИ им. Г. В. Плеханова, ИГД им. А. А. Скочинского, опытно-исследовательского цеха Норильского горнометаллургического комбината им. А. П. Завенягина, Инсти­ тута физико-технических проблем Севера Якутского филиала СО АН СССР и производственниками.

Главы I, IV—VII написаны с И. И. Первенцевым, §3 и 4 главы II — с Ю. А. Буденным, § 1 главы IV — с Ю. В. Шу­ валовым, § 3 главы IV — с Б. А. Красовицким и М. М. Дуби­ ной; § 2 и частично § 5 главы V написаны по результатам иссле­ дований Ю. А. Махонько; §2 и 3 главы III изложены Э. А. Бон­ даревым и Б. А. Красовицким по просьбе и при участии автора.

3

Г Л А В 'А I

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ И АНАЛИЗ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

§ 1. Особенности эксплуатации горных выработок

Многолетняя мерзлота в

пределах СССР распространена

на очень большой площади.

Она занимает всю восточную часть

Сибири, захватывает широкую полосу по нижнему течению сибирских рек и простирается на юг до пределов Монголии. На Европейском Севере мерзлые горные породы постепенно выклиниваются у берегов Белого моря.

По запасам ископаемых углей эти районы занимают ведущее место в Советском Союзе. На их территории выявлено свыше 200 месторождений, разведано около 70. Угли месторождений чрезвычайно разнообразны по времени образования, степени метаморфизма и качественным показателям. Встречаются прак­ тически все марки бурых, каменных углей и антрацитов. По за­ пасам месторождения неравнозначны. Они, как правило, объе­ диняются в угольные бассейны и угленосные площади. В табл. 1 приведены данные о запасах углей крупных бассейнов Азиат­ ского Севера и Северо-Востока нашей страны.

В настоящее время в промышленном масштабе разрабаты­ вается 12 месторождений, из них 9 подземным способом (табл. 2), причем добывается 4,5—5 млн. т угля в год, что составляет око­ ло 1% общесоюзной добычи. Однако значение угольной про-

 

 

 

Т а б л и ц а 1

 

Возраст

Запасы

 

 

 

Бассейн

угленосных

учтенные в ба­

геологические,

 

отложений

лансе, млн. т

млрд, т

Таймырский

Пермский

700

75,5

Тунгусский

»

2400

1516

Ленский

Меловой

3100

2400

Алданский

Юрский

600

39,6

Зырянский

Меловой

100

70

Прочие место­

 

 

 

рождения

 

 

 

Крайнего

 

 

 

Северо-Вос­

 

2000

130

тока

 

Т а б л и ц а 2

Месторождение

Число

Годовая

Производи­

Себестои­

шахт

добыча,

тельность тру­

мость,

 

 

тыс. т

да, г/месяц

руб/т

Джебарики-Хайское . . . .

1

290

64,5

7,95

Сангарское ...............................

1

360

39,2

13,66

Ч ульм анское...........................

1

190

57,0

7,50

Аркагалинское........................

2

700

61,2

7,0

Галимовское.............................

1

50

37,8

19,54

Бухты У гольн ой ....................

2

185

48,4

15,76

А нады рское..............................

1

74

43,6

11,72

Норильское ..............................

5

1440

46,5

14,28

Кайерканское ..........................

2

1127

59,3

11,72

мышленности Северо-Востока в хозяйственной ж и зн и этого района чрезвычайно велико, так как она почти полностью обес­ печивает энергетическим сырьем различные отрасли промыш­ ленности и топливом жилые поселки и города.

Угольные предприятия рассредоточены на обширной терри­ тории и разрабатывают месторождения Магаданской области (Анадырское, Аркагалинское, Галимовское и Бухты Угольной), Якутской АССР (Сангарское, Джебарики-Хайское, Чульманское, Зырянское, Кангаласское и Согинское) и севера Красно­ ярского края (Норильское, Кайерканское).

Характерная особенность разработки угольных месторожде­ ний Северо7Востока СССР — их относительная удаленность от крупных железнодорожных и шоссейных магистралей, суровые климатические условия (табл. 3) и наличие толщи многолетней мерзлоты, которая распространена на всей территории рассмат­ риваемого района.

К природным особенностям области вечной мерзлоты, в той или иной степени оказывающим влияние на разработку уголь-

Т1а б л и ц а 3

 

 

Среднегодо­

о>

Мощ­

Температура

 

 

3 а

Пункты

 

вая темпера­

и а

ность тол­

пород на

 

тура воздуха,

о rt

щи мерзлых

глубине

 

 

°С

Рч о S

пород, м

15-30 м, °С

А р к агол а ......................... .....

.

—13,2

318

250

—6

А н ады р ь ....................................

 

—7,7

395

200

- 3

Джебарики-Хая.........................

 

—12,0

320

450

- 6

Сангары ....................................

 

—10,1

258

150

—3,5

Т и к с и .........................................

 

— 13,6

236

700

—10,5

Берингово ..................................

 

—4,2

500

100

- 3 ,5

Чульман ....................................

 

—9,5

500

100

—3,0

Э л ь г е н .........................

 

- 1 3 ,3

258

600

—6

Норильск ...................................

 

- 8 ,5

500

300

—6

5

ных месторождении, относят (Дядькин, Зпльберборд, Чабан, 1968) низкую температуру воздуха в зимние месяцы, предопре­ деляющую отрицательную среднюю годовую температуру воз­ духа, отрицательную температуру пород, наличие в их составе льда, заполняющего пустоты, и мерзлотные процессы, обра­ зующие подземные наледи.

Естественно, что различные климатические условия в тех или иных районах обусловливают определенные закономер­ ности в развитии мерзлых толщ. Поэтому большой научный и практический интерес с точки зрения горного дела представ­ ляет районирование мерзлотных условий по площадям и глу­ бине. Из работ, дающих общее представление о мерзлотных ус­ ловиях на территории СССР, необходимо выделить труды В. А. Кудрявцева (1954) и А. И. Калабина (1960). В. А. Куд­ рявцев освещает специфические особенности каждого района, дает количественную оценку влияния на температуру, мощ­ ность и распространение мерзлых горных пород различных природных факторов. И. Я. Баранов предпринял попытку учесть геологическое строение, литологический состав и тексту­ ру мерзлых горных пород. Однако эти работы не содержат необходимых сведений для проектирования и разработки от­ дельных месторождений.

Имеющиеся данные (Некрасов, 1971) позволили выделить наиболее крупные интересующие нас районы многолетней мерзлоты, различающиеся по морфологии: побережье Охотского моря полосой до 200 км, мощность островной мерзлоты до 50 м; температура пород без учета деятельного слоя не ниже —1° С; побережье Ледовитого океана, мощность мерзлоты 1,5 км, температура пород —12°; внутриконтинетальные горные рай­ оны, температура пород у подножия гор и на равнинах минус 3—7°, а на вершинах гор высотой до 1000 м минус 6—9°; бассейн р. Индигирки, мощность мерзлых пород 230 м, температура пород минус 3—5°; п-ов Таймыр, мощность мерзлых пород 300 м, температура пород минус 3—6°.

Для мерзлых пород характерно непостоянство температур­ ного градпента: на побережье Ледовитого океана он изменяется от 1,5 до 2,4° на 100 м; во внутриконтинентальных районах— от 0,5 до 2°; на территории Норильского угленосного района — от 0,5 до 4°; в бассейне р. Индигирки — от 0,1 до 2,5°. Это опре­ деляет различную мощность мерзлых пород при одинаковой их естественной температуре ниже деятельного слоя. На пло­ щади Норильского -угленосного района мощность мерзлых пород изменяется от 300 м на возвышенностях до 40 м в доли­ нах рек; в Якутии — от 1500 до 120 м. На всей территории Северо-Востока встречаются крупные таликовые зоны: Талнах (Таймыр), Тэнкели, Маркова впадина (Якутская АССР) и др. Чаще всего они приурочены к днищам долин и подрусловым частям рек.

6

Гидрогеологическая сеть области многолетней мерзлоты пред­ ставлена многочисленными реками, ручьями и озерами, однако надмерзлотные грунтовые воды носят сезонный характер и не приводят к серьезным осложнениям при производстве горных работ. Высоконапорные подмерзлотные воды (до 20 атм) на­ чинают появляться при температуре пород — 2,5° и проникают в выработки по крупным трещинам и геологическим наруше­ ниям, однако дебит их в выработке редко превышает 2—3 м3/сутки. При температуре пород — 1,2° и выше притоки воды значительны, удельный дебит составляет 200—250 м3/сутки, и для нормальной работы шахт необходима организация во­ доотлива.

Газовыделение в зоне многолетней мерзлоты наблюдается редко, как правило, оно приурочено к крупным тектоническим нарушениям, и дебит газа на отдельных шахтах не превышает 2—3 м3/т суточной добычи. При температуре пород выше —2,5° газ выделяется из крупных трещин и геологических нарушений пластов. Дебит его на шахтах различный и составляет 4—12 м3/т суточной добычи. На горизонтах, где температура пород выше —1,2°, выделение метана происходит повсеместно, в среднем сос­ тавляя 20—35 м3/т и достигая в отдельных случаях 70 м3/т су­ точной добычи.

С повышением температуры горных пород изменяются их свойства. Талые горные породы отличаются от мерзлых зна­ чительно большей газопроницаемостью и повышенной скоростью газоотдачи. При низкой отрицательной температуре углей газопроницаемость их близка к нулю (Лидин, 1959). При отта­ ивании угля она равна 3,1 мл/мин через 1 см3. Газоотдача угля при температуре минус 1,5° за первые сутки составляет 250— 350 см3 с 1 м2 поверхности, а при температуре минус 1°—800— 1200 см3. В шахтных условиях при температуре пород ниже ми­ нус 2,5— 3° дегазация угольного массива на глубину 0,5—0,7 м происходит через 7 месяцев, на глубину 2 м лишь через 3 года. Газовыделение из массива при температуре —1,2° и выше резко возрастает и достигает 0,17 м3/сутки с 1 м2 поверхности.

Исследования особенностей строения мерзлых горных по­ род (Достовалов, 1952; Сумгин, 1937; Тютюнов, 1960; Шуйский, 1957) показали, что у мерзлых четвертичных отложений наблю­ даются текстуры: массивная, слоистая и сетчатая (Дядькин, 1968). Криогенное строение мерзлых коренных пород, типичных для угольных месторождений, определяется в основном их при­ родной трещиноватостью. При этом промерзание коренных по­ род и особенно их многократное промерзание и оттаивание (режеляция) сопровождаются интенсивным дополнительным трещинообразованием.

Применительно к грунтам Н. А. Цытович (1952) разработал основы теории прочности и реологии мерзлых дисперсных пород, связанность которых почти целиком определяется цементи­

7

f

 

 

рующим действием льда.

К со­

 

 

 

жалению, применение этой тео­

 

 

 

рии к осадочным и извержен­

 

 

 

ным

породам

неправомерно,

 

 

 

ибо

их прочностные свойства

 

 

 

при малой влажности практи­

 

 

 

чески не зависят от температу­

 

 

 

ры

(Бурштейн,

Курочкин,

 

 

 

1965). Пределы прочности на

 

 

 

сжатие для

осадочных

пород

 

 

 

сравнительно

мало

зависят от

 

 

 

их температуры и при замора-

пературы Те для песчаника (i), род

существенно

увеличивает-

аргиллита (2),

угля (3). Точки — ся с

понижением

отрицатель­

фактические значения, преры­

ных температур.

В

обоих

слу­

вистая

линия — расчетные зна­

чаях

пределы

прочности

оса­

 

чения .

 

 

 

дочных пород резко сокраща­

ности.

Однако

пригодных для

ются

с увеличением их влаж-

использования в практике за­

висимостей между температурой пород, их влажностью и фи­ зико-механическими свойствами не установлено.

С понижением температуры горных пород кубиковая проч­ ность их увеличивается: при условии 0>!Ге^> минус 7° резуль­ таты лабораторных испытаний (рис. 1) удовлетворительно ап­ проксимируются кривыми, рассчитанными по предлагаемой

формуле

 

ft = fi [1 + 0,01 (7?+ 2.7)].

(1. 1)

Изучение физико-механических свойств пород по образцам, отобранным в различных температурных зонах, позволило уста­ новить, что после приобретения образцами комнатной темпе­ ратуры пределы прочности их при wn< 6% имеют обычные для осадочных пород значения (табл. 4), при 6 % < ^ п^ 2 5 % угли и осадочные породы теряют прочность на 50—70% и очень

пластичны, при 25%<^wn ^43%

оттаявшие образцы развали­

ваются и растекаются под собственным весом.

В массиве при разрушении пород прибором ВНИМИ пре­

дел прочности на вдавливание в

2—3 раза выше кубикового.

G изменением температуры от

—4 до 0° предел прочности

углей и пород на вдавливание снижается (табл. 5) на 20%.

Таким образом, при оценке

условий разработки угольных

месторождений и эксплуатации горных выработок в области распространения многолетней мерзлоты необходимо исходить

8

Т а б л и ц а 4

 

Объемный

Предел прочности на сжатие,

Порода

кг/см2, при влажности, %

вес, г/см 3

ХГд <с6

6<n?n < 2,5

25<гип <43

 

 

Уголь .........................................

1 ,4

1 ,6

0 ,7

0

Аргиллит ..................................

2 ,2

2 ,1

1 ,2

Песчанистый аргиллит . . .

2 ,5

3 ,7

1 ,6

П есчаник ...................................

2 ,7

7 ,4

3 ,7

Аркозовый песчаник . . . .

2 ,9

8 ,9

6 ,3

из температурного состояния массива пород, в которых распо­ ложено полезное ископаемое, поскольку этим в значительной мере определяются прочностные свойства массива, его гидро­ геологическая характеристика и газовая обстановка. Примени­ тельно к угольным месторождениям нами выделяются три тем­ пературные зоны, специфические особенности каждой из кото­ рых существенно влияют на ведение горных работ и устойчи­ вость горных выработок:

1) зона многолетней мерзлоты — температура пород ниже

— 2,5°, наблюдается высокая устойчивость обнажений горных

пород, отсутствие воды и

 

 

Т а б л и ц а 5

газа;

все микро-

и

мак­

 

 

ротрещины пород

запол­

Температура

Предел прочности на вдав­

нены

льдом;

 

зона —

 

ливание, кг/см2

2) переходная

массива, °С

 

 

 

температура пород

минус

 

уголь

аргиллит

песчаник

2,5—1,2°, отмечается отно­

 

 

 

 

сительно

высокая

устой­

- 4 , 0

527

880

1579

чивость

пород

в

местах

- 3 , 8

534

876

1944

— 3 ,7

528

878

1508

без

геологических

нару­

- 1 , 3

403

815

1423

шений и крупных трещин;

- 1 , 0

432

819

1444

мпкротрещины

зоны

за­

- 0 , 4

407

802

1415

полнены льдом;

по

круп­

- 0 , 2

425

789

1416

ным

трещинам

циркули­

+ 0 ,2

415

784

1402

руют высоконапорные под­

выделяется метан;

 

мерзлотные воды; из треп

горных

3) зона подмерзлотных

горизонтов — температура

пород выше —1,2°, определяется обычная для коренных оса­ дочных пород устойчивость обнажений, большой приток под­ земных вод с выделением метана в выработке.

§ 2. Анализ опыта крепления горных выработок

Крепление и поддержание горных выработок при подземной разработке месторождений каменного угля до настоящего времени является одним из трудоемких и дорогостоящих про-

9

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ