岩溶陷落柱Word格式.docx
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二、陷落柱井下特征
1、陷落柱的形态特征
它是指陷落住柱的三度空间形状。
现从它的平面和刻而形态、高度和中心轴等方面揭示整个陷落柱的形态特征。
(1)陷落柱的平面形态它是指陷落柱与地面、水平切面或煤层面的交线形
态。
一般呈椭圆形,也可呈圆形、鞋底形或长条形等。
根据山西阳泉三矿已揭露的133个陷落柱的平面形态统计资料,椭圆形的92个,占69%;
圆形的13个,占10%;
其它形状的28个,占31%。
为了描述陷落柱的平面形态,应标出长轴和短轴,计算出长短轴的比值。
一个矿区,陷落住长轴往往具有一定的方向性。
(2)陷落柱的剖面形态它是指沿陷落柱中心轴切剖面的陷落拄形态。
如果陷落柱穿过极易塌陷的含水松软岩层(如第四纪冲积层或裂隙发育的泥质岩层),则剖面形态多至上大下小的漏斗状;
如果穿过不易塌陷的、岩性均一的坚硬岩层(如砂岩、砂砾岩、砾岩和石灰岩层),则剖面形态多至上小下大的锥形,锥面与水
乎面的交角为60-80°
;
如果穿过岩性不均一的岩层,则剖面形态很不规则,但总体仍里,锥形柱状。
(3)陷落柱的高度它是指从溶洞底到塌陷顶的垂宜距离。
它与溶洞的大小,地下水的排泄条件,岩层的物理力学性质,以及裂隙的发育程度有密切关系.一般高度由几十米到l00-200m,但也有高达几百米的巨型陷落和仅数米的小型坍塌。
(4)陷落柱的中心轴它是指陷落柱各平面形态的中心点的联线。
通常,中心轴垂直于所穿过的岩层层面。
由于陷落柱穿过的各岩层的产状、岩石性质和裂隙发育程度常有变化,因此,中心轴大多不是垂立的,而是歪斜的,甚至呈扭转状态。
掌握中心轴的倾伏
向、倾伏角及其变化规律,对于准确预测下部煤层、下部水平陷落的平面位置非常重要。
一般情况下,下部煤层和下部水平陷落柱的平面位置向煤层上山方向、即煤层倾向相反方向移动。
2.陷落柱的柱面特征
陷落柱的柱面是指陷落柱与周围正常岩层的接触面。
它受岩层的岩石性质和结构构造的控制。
岩性均一的坚硬岩层柱面多呈直立的平面,松软岩层与坚硬岩层互层,柱面为凹凸不平的锯齿状曲面,软岩层凹入,硬岩层凸出,上部岩层松软多水,裂隙发育,下部岩层坚硬完整,柱面也可呈滑坡状曲面。
3.陷落柱的柱体组成特征
陷落柱由塌落岩块堆积组合而成。
与周围正常岩层相比,塌落岩块层位较新,并具有大小悬殊、棱角明显、形状各异、混杂堆积,常为松软岩屑、煤屑和粉粒充填粘结等特点。
陷落柱中塌落岩块胶结的好坏,与陷落往形成的早晚,地下水的活动情况,以及塌落岩层的岩石性质有关。
早期陷落柱一般均已胶结,晚期的则混杂粘合,胶结较差,比较松散;
有地下水长期活动的陷落注,塌落岩块表面及其间隙常有铁质、碳酸钙质或高的土等矿物质沉淀,连同煤粉和岩屑组成的软泥,招岩块粘结起来。
根据江苏徐州大黄山矿的研究表明,陷落往内的塌落岩块并非杂乱无章,塌菠岩块的层面多向往内歪斜,同一层位的岩块在水平方向上呈现有规律的对称性分布。
第二节陷落柱的成因
研究陷落校的形成原因,主要是研究煤系及其下伏地层中导致岩镕发育的地质条件,引起岩溶洞穴塌陷的机理,以便切实掌握陷落柱的发育和分布规律,为煤矿开采过程中预测和探查陷落拄提供重要理论依据。
一、岩溶发育的地质条件
岩溶发育必须具备下列四个条件,缺一不可。
(1)煤系或其下部地层中含有可溶性岩、矿层,如石灰岩、白云岩或石膏矿等。
由于这些岩层或矿层极易被地下水溶蚀形成溶孔、溶隙和镕洞,并随着地下水的不断活动镕蚀空间逐步扩大。
(2)含煤区域内,发育有良好的地下水通道,主要是指断层和裂隙,尤其是透水性好的张性或张扭性断裂。
它们沟通地面水系、地下含水层段与可溶性岩、矿层之间的水力联系,因此陷落柱常沿岩溶化断裂带、褶曲轴部,特别是断裂交汇处呈串珠密集分布
(3)地下水交替循环快,排泄流场,具有良好的地下水动力条件。
一个地区的侵蚀基准面控制着地下水的交替和流动。
侵蚀基准面以下,地下水流动缓慢,排泄困难,岩
溶不发育。
岩溶发育最有利的地带,是地下水面以下、侵蚀基准面以上的饱水带。
这带地下水向侵蚀基准面作水平运动,形成水平连通的溶洞。
因岩溶陷落柱集中分布在地下水强滞留带内。
(4)地下水源丰富,具有溶蚀性较强的酸根和较大的侵蚀“掏空”能力。
应该指出,有极少部分的陷落柱的塌落空间不是由于地下水的溶蚀作用造成的,而是由于地下水的机械作用把泥砂透镜体、断层泥堆积体等松软岩体冲刷带走造成的。
二、溶洞塌陷机理
1、重力塌陷观点
重力致塌观点以天然洞穴和人工裸体硐室的自然塌落为基础,有一定的理论和实践依据。
但是,当认真考查这一观点时,却发现与之有矛盾的客观现象如下:
(1)按陷落核上小下大的特点推算,溶洞的底面积应远大于煤层的塌陷面积,然而,从野外考查和钻孔揭露资料来看,通常溶洞规模不大。
所以,要形成煤层陷落面积达几十到几千平方米的大溶洞是十分困难的。
(2)按陷落高度为悬空高度的2.5—3倍推算,要形成陷落高度在100m以上、甚至500-600m的陷落柱,必须要有近50-200m高的巨大溶洞。
这在溶洞发育地区尚未发现过,模拟验证也将十分困难。
(3)岩溶受断裂构造的控制,因此地下的溶孔、溶隙或溶洞彼此相连,组合成管状和网络状的岩溶体。
但实际揭露的陷落柱平面形态为椭圆形和似圆形,极少出现长条形。
2.真空吸蚀塌陷的观点
相对密封的承压岩溶网络地下水中,由于某些原因,如地下的补给和排泄条件的改变等,引起浅部充水岩溶腔内地下水位大幅度下降。
当水位低于岩溶腔口表面时,在岩溶盖层与岩溶腔内水面之间出现无水空腔,这时腔内水体由承压转为无压。
根据波义耳—马略特定律,即pV=常数,当体积V增大时,压力p必然减小。
因此,由于地下水位不断下降而逐渐增大的岩溶空腔,必定转化为低气压状态,近似于真空腔,或称负压腔。
它象巨大吸盘一样,强有力地抽吸着上面盖层,使之快速剥落和下陷,直至坍塌破坏。
与此同时,由于岩溶空腔内外的压差效应,使腔外大气压力对盖层表面产生冲压作用,加速盖层平衡的破坏,导致地面塌陷。
第三节、陷落柱的探测和预测
一、陷落柱的观测
无论在地表或井下遇见陷落柱,都应进行详细的观测和编录。
根据生产矿井对陷落柱观测和判断的基本要可归结为五查、五看和五定的工作方法。
五查包括:
查陷落柱周围煤、岩层中裂隙的发育情况和充填物性质,查陷落柱周围煤质的变化范围和风化程度,查临近陷落柱处水和瓦斯的变化情况;
查陷落柱周围小型断层的发育情况和产状特征;
查矿区内陷落柱的发育和分布规律。
五看包括:
看陷落柱与煤、岩层接触面的形态;
看陷落柱与煤、岩层接触带的充填物性质和特征;
看陷落柱内岩块的性质、形状、大小、排列方式和层位时代,看陷落柱周围煤、岩层的产状变化;
看陷落柱面与巷顶交线的弯曲方向和曲率。
五定包括:
定巷道理陷落柱的部位;
定陷落柱的形状;
定陷落柱的大小;
定巷道穿避陷落柱的距离;
定处理陷落
柱的措施。
二、陷落柱出现前的预兆
(1)煤、岩层产状发生变化。
一般情况下,在临近陷落校时,煤、岩层产状稍有变化,倾向陷落柱中心,倾角增大或减小,倾角变化多在3—6°
之间,个别可达10°
以上,影响范围一般为15—20m,5m内煤层顶板松动。
煤、岩层产状的影响范围和变化程度与它的物理力学性质有关。
在较松软的煤、岩层中,产状变化明显,影响范围较宽;
在坚硬和脆性的煤、岩层中,产状变化不明显,影响范围较窄。
(2)裂隙和小断层增多。
在岩溶塌陷过程中,由于重力成真空吸蚀作用的影响,在陷落拄周围的煤、岩层中形成一些张性裂隙和小型正断层。
这些断裂面大多倾角较陡,走向平行柱面的切线方向,或呈弧形平行挂面,倾向陷落拄中心,断层落差很小,走向延展不长,短者2—3m,长者l0m左右,沿倾向往住消失于煤层中,多呈顶断底不断的形式,断裂中常充填粘土、碳酸钙和氯化铁等物质,断裂在脆性煤、岩层内比较发育,在塑性煤、岩层中则较少见。
(3)煤出现风氧化现象。
在靠近陷落柱周围的煤层中,煤常不同程度地遭受风氧化作用。
轻则光泽变暗,灰分略高,煤质松软;
重则风化呈粉末状。
煤的风氧化程度和影响范围与陷落柱的大小、裂隙发育程度、距地表的深度和地下水的活动情况有关。
(4)煤层中挤入破碎岩块。
在接近陷落柱的煤层中,因煤层局部煤质松软,在地下水的侵蚀和掏空作用下,陷落岩块常沿柱体四周嵌入煤层。
挤入煤内的岩块棱角明显。
没有引起煤层层理和顶底板的异常变化。
(5)地下水涌出量增大。
陷落往既可积聚地下水,又是连接富水岩层的良好通道。
在陷落柱发育的矿井内,采掘前方涌水量增大,往往是临近充水陷落柱的先兆。
研究资科表明,不同地区陷落住的充水特征差异很大,有的干燥无水;
有的储水而不导水;
有的既充水又导水。
引起矿井突水事故的陷落柱必须具备三个条件:
一是穿过含水的含水层;
二是具有一定的水头压力;
三是陷落柱导水。
因此,现代岩溶水强逞流带上的陷落拄,特别是正在发育个的陷落柱,复活了的陷落柱,才具有导水和突水的潜在危险。
三、陷落柱的探测
1)钻探
2)物探
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4)
5)
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- 岩溶 陷落