关闭矿井采空区破碎岩体再断裂机制及空隙结构演化特性
孟凡非1
浦海2
倪宏阳2
卞正富3
1.中国矿业大学力学与土木工程学院,江苏徐州 221116;中国矿业大学深部岩土力学与地下工程国家重点实验室,江苏徐州 2211162.中国矿业大学深部岩土力学与地下工程国家重点实验室,江苏徐州 2211163.中国矿业大学教育部矿山生态修复工程中心,江苏徐州 221116;中国矿业大学环境与测绘学院,江苏徐州 221116
摘要:受"双碳"政策影响,关闭矿井地热开采技术逐渐受到关注.关闭矿井采空区内储热流体提取效率与其渗流特性密切相关,而破碎岩体空隙结构是决定采空区渗流特性的关键因素.因此,需要研究地热开采复杂环境下储热空间破碎岩体空隙结构变形演化特性.笔者基于颗粒离散元数值方法,建立浸水及侧向约束压缩条件下不同级配的破碎岩体数值模型,分析破碎岩体变形行为及二次断裂演化特性,追踪颗粒从岩体骨架结构剥离及空隙内运移规律.得到如下结论:破碎岩体压实过程应力随应变增长可分为 3个阶段:初始阶段(0<ε≤0.175),缓慢增长阶段(0.175<ε≤0.275)以及快速增长阶段(ε>0.275).快速增长阶段应力-应变曲线出现明显波动,破碎岩体二次断裂及应力重分布现象在该阶段最明显.破碎岩体热储环境下空隙率的变化值与初始空隙率成正比,最大达到 0.2.当破碎岩体内岩块粒径悬殊大时,接触键应变能最大,断裂能增长缓慢.岩块与颗粒密集区接触部分断裂分布多,与空隙接触部分断裂分布极少.颗粒未剥离岩块时,随岩块运动,整体运动路径复杂速度较小;颗粒剥离瞬间速度突然增大,与岩块碰撞导致速度改变.当颗粒速度减小到与周围岩块相近时,将造成空隙空间的堵塞.研究结果可为关闭矿井储热空间换热效率评估提供理论依据.
关键词:关闭矿井热储空间破碎岩体空隙结构裂隙分布特征
分类号:TD325(矿山压力与支护)
资助基金:国家重点研发计划(2023YFC3804200)国家自然科学基金(52374147)中央高校基本科研业务专项资金资助项目(JB220006)
论文发表日期:2024-02-25
在线出版日期:2025-08-15(本平台首次上网日期,不代表文献的发表时间)
页数:11( 104-114 )
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煤炭科学技术

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CSTPCD北大核心EICSCD
ISSN:0253-2336
年,卷(期):2024,52(2)
所属栏目:采矿科学与工程