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滕南煤田蔡园煤矿断裂构造特征与导水裂隙带研究

发布时间:2020-05-21 12:17
【摘要】:煤矿工作面突水是矿山开采中面临的重大威胁,如何有效预测与控制突水不仅涉及煤层开采的经济成本,而且也涉及井下工人的人身安全。大量煤矿突水案例表明,断裂构造是煤矿突水的一个重要控制因素,因而查明断裂构造的发育特征是解决蔡园煤矿工作面内突水问题的一个重要切入点。本文基于井下地质考察,综合利用地震、钻井等资料,查明了蔡园煤矿主要断裂的构造样式类型及运动学特征;依据断层分维学方法对矿井范围内断层分维特征进行定量评价研究;运用断层封闭性评价的方法对主含水断层进行了封闭性特征研究;运用理论计算、数值模拟结合实测验证探讨了工作面内导水裂隙带高度及对工作面开采的影响。综合分析上述结果,对研究区进行了分区分类突水预测。取得以下成果:(1)蔡园煤矿断裂构造样式类型多样,走滑构造样式类型包括雁列式、花状式、帚状式及锯齿状;伸展构造样式包括并列式、梳头及阶梯状;挤压构造样式包括人字状、X型状及叠瓦状。(2)蔡园煤矿成煤期以来至少经历了两期挤压与两期伸展构造活动:第一期挤压是发生于蒙阴组沉积之前的早中侏罗世,第二期挤压是发生于蒙阴组沉积之后的晚白垩世-新生代;第一期伸展发生于早白垩世,第二期伸展主要于第四纪。(3)发育于晚白垩世时期的近SN向断裂,切割到第四系底部,对矿区工作面是否突水起到关键性控制作用,边界主干断层(朱梅集断层)是重要的含(导)水断层。(4)主干断层F78断层侧向与垂向封闭性较好,引起工作面突水可能性不大。(5)从断层分维特征看,Ⅰ区(1.3):在矿区西南部,F78断层以南的区域,属于较安全区域;Ⅱ区(1.3~1.5):在矿区中北部,F78断层以北的区域,作为Ⅰ区和Ⅲ区的过渡带,突水危险性中等;Ⅲ区(1.5):分布于矿区边缘的边界断层和呈北西-南东向横穿矿区中部的F78断层,该区域受多期挤压与破坏,在该区域断裂发育密度高,断层带附近岩层较为破碎,导水性较强,为重要突水预防区。(6)从本矿和邻矿开采实践看,数值模拟导水裂隙带高度24.7m与现场实测值21.5m,二者具有良好的一致性,即正常开采条件下不会破坏到矿区主要含水层。因此,对于开采3煤层,其顶板上方最大导水裂隙带高度选取24.7m是安全的。
【图文】:

区域构造演化,区域构造,示意图,煤田


其南北两翼分别发育次一级向斜构造,其石炭?二叠系含煤地层因被逡逑保存,分别构成目前的滕南煤田和滕北煤田,蔡园煤矿即位于滕南煤田范围内。逡逑蔡园煤矿在滕南煤田的构造位置,见图2.4。逡逑前人研宄表明,在石炭一二叠纪成煤期后,本区域一般经历了印支、燕山、逡逑喜马拉雅三个构造活动期,印支期以挤压性质为主,燕山期以挤压为主兼压扭,喜逡逑马拉雅期表现为明显的张性。区域断裂构造且常伴有走向相同、倾向相反的共逡逑生断层出现,两组断层相互组合,致使形成一系列或东西向展布或南北向展布逡逑的断块状地堑和地垒,并相间排列形成棋盘格式的构造格局。晚古生代沉积的逡逑13逡逑

断裂分布,断层倾角,格架,断裂构造


NW-SE向延伸,一组为近SN向延伸,一组为近NE-SW向延伸。断层倾角一逡逑般比较陡,通常在70°。同时矿区内这组NW-SE向延伸主要断层与区域内鲁逡逑西地区最醒目的格架型构造NW向的断裂构造也是相吻合的,如图3.1。逡逑39196000逦6500逦7000逦7500逦8000逦8500逦9000逦9500逦39500000逡逑386邋逦1386逡逑_邋N逦3:逦9000逡逑4逡逑8500逦,…,' 逦8500逡逑/逦\//邋I逡逑1\|邋5逡逑/逦o邋m逡逑8000逦兑邋8000逡逑,逦F邋i逡逑7500逦.z---,'%、、.逦IF19邋^邋F23邋;逦:逦7500逡逑m逦"K邋J/\邋7m逡逑6500逦,逦、::::,逦6500逡逑,,孕A逦z,/邋少产逦/逦I逡逑_逦z逦i邋6000逡逑I逦\逡逑386逦/逦386逡逑5500邋逦逦邋5500逡逑3&19600
【学位授予单位】:山东科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TD745

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本文编号:2674281

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