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巨厚岩溶裂隙含水层下开采覆岩裂隙演化规律研究汇报人:2024-01-14
引言巨厚岩溶裂隙含水层地质特征开采覆岩裂隙演化规律理论分析开采覆岩裂隙演化规律数值模拟开采覆岩裂隙演化规律实验研究巨厚岩溶裂隙含水层下开采水害防治对策结论与展望
引言01
03保障矿井安全和生产效率研究巨厚岩溶裂隙含水层下开采覆岩裂隙演化规律,对于保障矿井安全、提高生产效率具有重要意义。01巨厚岩溶裂隙含水层广泛分布巨厚岩溶裂隙含水层在我国许多矿区广泛分布,对煤层开采产生严重影响。02开采覆岩裂隙演化规律研究不足目前对巨厚岩溶裂隙含水层下开采覆岩裂隙演化规律的研究相对较少,制约了相关理论和技术的发展。研究背景与意义
国内外学者在开采覆岩裂隙演化规律方面取得了一定成果,但针对巨厚岩溶裂隙含水层的研究相对较少。国内外研究现状随着计算机技术和数值模拟方法的不断发展,未来研究将更加注重多场耦合作用下覆岩裂隙演化规律的定量分析和预测。发展趋势国内外研究现状及发展趋势
研究内容本研究以巨厚岩溶裂隙含水层下开采覆岩裂隙演化规律为研究对象,通过理论分析、数值模拟和现场试验等方法开展研究。研究方法采用理论分析、数值模拟和现场试验相结合的方法,揭示巨厚岩溶裂隙含水层下开采覆岩裂隙演化规律。技术路线首先通过文献调研和理论分析,建立巨厚岩溶裂隙含水层下开采覆岩裂隙演化模型;然后利用数值模拟方法,对模型进行求解和分析;最后通过现场试验验证模型的准确性和可靠性。研究内容、方法和技术路线
巨厚岩溶裂隙含水层地质特征02
巨厚岩溶裂隙含水层通常位于沉积岩系中,其上覆有较厚的隔水层,下伏为奥陶系灰岩等强含水层。地层结构地质构造岩浆活动研究区域内地质构造复杂,断层、褶皱等构造发育,对岩溶裂隙含水层的形成和分布具有重要影响。区域内岩浆活动频繁,岩浆岩分布广泛,对岩溶裂隙含水层的形成和演化具有重要作用。030201地质构造背景
岩溶形态研究区域内岩溶形态多样,包括溶蚀洼地、落水洞、溶斗、溶沟等,显示了强烈的岩溶作用。岩溶率通过钻孔揭露和地球物理勘探等手段,可以确定研究区域内岩溶率的大小,进而评价岩溶发育程度。岩溶分带性随着深度的增加,岩溶发育程度逐渐减弱,表现出明显的垂向分带性。岩溶发育特征
含水层水文地质条件含水层厚度巨厚岩溶裂隙含水层厚度大,通常达到数十米至数百米,具有良好的储水空间。渗透性由于岩溶裂隙发育,含水层渗透性强,地下水流动快,有利于地下水的补给和排泄。水质特征通过对研究区域内地下水的水质分析,可以了解地下水的化学类型、矿化度、硬度等指标,评价地下水的质量。
开采覆岩裂隙演化规律理论分析03
在巨厚岩溶裂隙含水层下开采时,覆岩破坏主要表现为弯曲下沉、离层、断裂等形式。根据覆岩破坏形式,可以建立相应的结构模型,如弹性地基梁模型、薄板模型等,以描述覆岩的变形和破坏过程。覆岩破坏机理与结构模型结构模型建立覆岩破坏形式
巨厚岩溶裂隙含水层的地质条件,如岩性、厚度、裂隙发育程度等,对覆岩裂隙的发育具有重要影响。地质因素开采方法、开采强度、工作面推进速度等开采因素也会对覆岩裂隙的发育产生影响。开采因素地下水的赋存状态、水位、水压等水文因素也会对覆岩裂隙的发育产生作用。水文因素覆岩裂隙发育影响因素分析
有限元模型通过有限元方法,可以建立覆岩裂隙演化的有限元模型,分析覆岩的应力、应变和位移等力学响应。离散元模型基于离散元理论,可以建立覆岩裂隙演化的离散元模型,模拟覆岩在开采过程中的变形、破裂和移动过程。数值模拟技术借助数值模拟技术,可以对覆岩裂隙的演化过程进行模拟和预测,为开采设计和安全生产提供科学依据。覆岩裂隙演化数学模型建立
开采覆岩裂隙演化规律数值模拟04
基于有限差分法或有限元法,建立巨厚岩溶裂隙含水层下开采的三维数值模型,包括地层结构、岩石物理力学参数等。模型建立根据研究区域的地质条件和岩石力学实验结果,设置模型的力学参数,如弹性模量、泊松比、抗压强度等。同时,考虑水的作用,设置相应的水力学参数,如渗透系数、孔隙度等。参数设置数值模型建立与参数设置
模拟不同开采方式(如长壁开采、短壁开采等)对覆岩裂隙发育的影响,分析不同开采方式下覆岩应力分布、变形和裂隙发育的规律。开采方式通过改变开采深度,模拟不同埋深条件下覆岩的应力响应和裂隙发育特征,揭示开采深度对覆岩稳定性和裂隙发育的影响。开采深度模拟不同开采速度下覆岩的动态响应过程,分析开采速度对覆岩应力分布、变形和裂隙发育的影响。开采速度不同开采条件下覆岩裂隙发育规律模拟
覆岩应力分布01分析模拟结果中覆岩的应力分布特征,探讨开采过程中覆岩应力的变化规律及其对覆岩稳定性的影响。覆岩变形特征02研究模拟结果中覆岩的变形特征,包括下沉、水平移动等,分析开采过程中覆岩变形的时空演化规律。裂隙发育规律03重点分析模拟结果中覆岩裂隙的发育规律,
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