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陷落柱常识一、陷落柱的概念和成因 岩溶是发育分布在石灰岩地层中,由流动的地下水进行长期的溶蚀作用而形成的。在石灰岩中古代溶洞非常发育,由于地下水的不断溶蚀、洞穴越来越大。在地质构造力和上部覆盖岩层的重力长期作用下,有些溶洞发生坍塌,这时覆盖在上部的煤系地层也随之陷落,于是煤层遭受破坏。由于这种塌陷呈圆形或不甚规则的椭圆柱状体,所以叫陷落柱。 相关图片:溶洞发育的地质条件: (1)煤系可其下部地层中含有可溶性岩层,如石灰岩、石膏层、泥灰岩,这些岩层易被地下水溶蚀后形成溶洞。(2)煤系地层分布区域内发育有断裂构造等良好的地下水通道。(3)地下水源丰富,并且地下水中含有溶蚀性大的各种酸根,如CO2。(4)有流畅的排泄口,地下水动力条件好,水的交替循环强烈,有较强的侵蚀“淘空”能力。二、陷落柱的特征(1)、地貌上陷落区的形状一般为椭圆形或者是扁圆形的陷落盆地。外围的岩层产状正常而连续,盆地中常常被不同地层的岩煤的碎块填充,无层序,混乱堆积。(2)、陷落柱的总体形态一般是上小下大的不规则椎形,个别地方也有上下一样的圆柱状。它们在水平切面上多呈椭圆和扁圆形,直径大小不一。(3)、陷落柱的岩石棱角分明,形状不规则,排列紊乱,大小混杂,为粘土充填粘结。如在某一层位观察陷落柱的岩块特征,可以发现它们都是来自同一层位上的各个岩层和煤层。(4)、陷落柱与围岩的接触界面多呈现出不规则的锯齿状,界线明显,接触面的角度是上大下小,一般在50-85度之间,75最常见,接触处的围岩产状基本正常,接触带的煤层以及顶底板一般无牵连现象,接近陷落柱3-5米时,岩层裂隙发育,煤层十分破碎,有时可以见到落差不大的小正断层,断层的走向与柱体相切,倾向柱体。在陷落区的边缘地带有的柱内干燥无水,如峰峰煤矿,有的有淋水头和小细流,如阳泉煤矿。瓦斯的涌出量增大,比正常的区域要高出23倍。(5)、陷落柱锥形体的中心轴与岩层层面近似垂直。 因此,在倾斜岩层里陷落柱也发生歪斜,在水平的投影图上,各煤层的陷落柱范围并不是完全地重叠。 相关图片:三、陷落柱出现前的预兆(1)产状变化:在陷落过程中,由于牵引作用使围岩向陷落中心倾斜,倾角变化一般在46度,影响范围在1020米。(2)裂隙增多:在陷落过程中,周围煤岩层产生大量裂隙。走向平行柱面的切线方向,裂隙面向陷落柱中心倾斜。在软岩中较少。(3)小断层增多:当裂隙增大,发生位移,伴生小断层,其走向延长1020米,落差在0。5以内。都是向陷落叫心倾斜的正断层。(4)煤质氧化:光泽变暗,灰分增高、强度降低。与地下水、影响范围、有关。(5)陷落柱穿过含水层,将地下水导入矿井。会发生突水。四、井下遇陷落柱的观测(1)柱体前的煤岩层特征:与柱体相接触部位的煤层及顶底板岩层产状会稍有变化,倾向柱体,倾角增大或减小,裂隙发育且常呈弧形。煤质亦有变化,光泽变暗,煤质松软,有水锈。(2)柱面特征:一般为凹凸不平的高角度倾斜面,呈镶嵌状,测定与巷底交切弧线的弧度及方向。用用已知弧长、弦长求圆的半径、弦所对的圆心角。L=r/2 sin(/2)=d/2rsin(/2)= L/r=/2sin(/2) r- =井下实测弦对弧最大曲率点。如果大于计算圆的弧高,则半径小。反之则半径大。用于井下揭露近圆或椭圆陷落柱与理论圆半径比较后,预计陷落柱的大小。(3)柱内特征:观察岩块的岩性、形状、大小及堆积极方式,进行塌陷物内岩性与钻孔岩性对比,判断陷落层位。(4)利用用已有资料判断陷落柱的形状、大小及陷落柱的相遇位置。五看:1、陷落柱的不规则柱面,2、充填物的性质和特征,3、煤岩层的产状变化情况,4、岩块的大小,排列,时代,5、煤层的交面线。五定:形状、位置、部位,大小,距离,穿透,定措施。四、陷落柱对煤矿生产的影响 在陷落柱比较发育的地区,煤系地层中的煤层及其周围的岩石常遭到严重的破坏,给煤矿生产造成了很大的困难,主要表现在以下几个方面:(1) 破坏可采煤层,减少煤炭储量。由于陷落区的煤层遭到破坏而失去可采价值,使井田内的储量大大的减少。造成缩短矿井服务年限和巷道提前报废的严重后果。(2) 降低采掘效率,提高生产成本。在开拓主要运输巷道时,如集中运输大巷,总回风巷,上山巷道,下山巷道时遇到陷落柱,为避免巷道拐弯,便于运输和通风,一般情况下按照原设计施工,直接穿过陷落柱,给巷道的维护和顶板的管理造成很大困难,同时也增加了巷道的维护费用。此外,在回采过程中遇到陷落柱时,一般先采用巷道摸清陷落范围,然后采取措施进行回采。这样不仅影响采煤工作的正常进行而且降低了生产效率,给工作面运输、顶板管理和通风造
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