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某煤矿 10#煤层 综放开采有限差分正交试验数值模拟 研 究 报 告 前 言 通过对某煤矿 10 #煤层围岩物理力学特性研究、 10 #煤层综合机械化放顶 煤开采的相似模拟试验研究,得出了该矿 10 #煤层基本适合于综合机械化放顶 煤开采的初步结论,以及围岩活动规律及参数,摸清了综放工作面煤岩组合结 构,从而获得了某煤矿综放开采的宝贵资料;为了进一步掌握工作面工艺参数 对顶煤回收效果的影响规律,优化综放工作面工艺参数,同时为采煤机、液压 支架等设备选型提供依据,在该课题前述研究基础上,利用相似模拟试验得到 的综放采场围岩物理结构,建立相应的数值模型,利用著名有限差分程序的 2D FLAC 进行某煤矿有限差分数值模拟正交试验研究, 研究各工艺参数对工作面顶 煤回收效果的影响规律及其最佳组合。 1 一、有限差分法基本原理及特点 由于计算机的不断发展,数值模拟已成为研究岩土工程的强有力工具。起 初,岩石力学分析的进展在很大程度上有赖于其它工程领域的进展,特别是力 学在这些领域中的应用。自 1962 年以来岩石力学的一个主要进展是引入计算机 的数值模拟。岩石力学中数值模拟的最早应用集中于有限单元法,该法最初是 为应用于结构材料变形性质的研究而开发的,材料的力学性质可以精确地加以 确定,结构的范围也较岩石结构的范围要小得多。而岩石工程设计的问题则大 为不同。岩石工程设计问题的特点主要有以下几点: (1) 可变性和不确定性; (2) 主要是压应力,包括一些结构的预应力,如锚杆、锚索等支护;还有在 岩体开挖引起卸载或加载所产生的压应力; (3) 岩石的尺寸大小和时间的变化范围大; (4) 地质条件复杂;岩石工程一般是三维的、非均质、不连续的; (5) 岩体的强度和变形特性未知, “峰值后”的力学性质尤为重要; (6) 边干边设计——即要根据开挖或建设时发生的不可预见的条件迅速改 正设计; (7) 解决问题的数据有限; (8) 分析的主要目的为“理解机理”而并非精确的定量计算。 由于岩体的力学特性是很复杂的,以致当今最有力的分析和数值方法也不 能描述岩石变形的机理,因而只能从分析中得到对具有内在不确定性和多变性 的岩体力学性质的定性的结论,即得到对物理过程的总的了解。然而,这种了 解的价值对于设计来讲是至关重要的。一旦内在的机理清楚了,工程师就能根 据预计条件的变化来进行设计。能否根据条件的变化来进行设计,是一个成功 2 的和经济的设计同费用高甚至会发生事故的设计的区别所在。 岩石工程中早期的数值模型主要系采用原位结构分析所开发的数值方法, 其特点是: (a) 所用材料的力学性质可以由实验室试验来确定, (b) 整个结构的 性能可以直接根据原型试验来确定。在很多场合,变形可以限制在线弹性范围 内的小变形。在岩石结构中则往往必须考虑大变形、大应变和非线性,在很多 场合中还要研究“峰值后强度”的变化,这时结构可能破坏而呈应变软化的状 态。实际上即使岩石的强度为已知,也建议去考虑强度高估的效应。 由于认识到岩石和岩体的这种特点,许多专家认为在岩石变形的模型中用 显式的有限差分法较在其它领域中广泛应用的隐式的有限单元法为好。 有限差分法是给定初值和 ( 或 ) 边值求解微分方程组的一种数值方法。在用 有限差分法时,控制方程组中的导数直接用空间离散点的场变量 ( 例如应力或位 移 ) 的代数表达式来代替,这些变量在单元中是未定义的。 相反,有限元法的一个根本的要求就是在每个单元中场变量
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