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松散承压含水层下采煤压架突水灾害发生条件及防治研究
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摘要
我国华东、华北等矿区内煤系地层普遍被第四系巨厚松散层覆盖,该松散层底部存在着一层以非胶结沙土、砂砾、砾石为骨架的承压含水层,邻近该松散承压含水层的工作面在开采过程中,曾发生多起压架突水灾害。以皖北祁东煤矿为例,直接赋存于基岩上部的松散含水层的平均厚度为35~50m,静水水压达3~4MPa。自2002年投产以来,该矿相继在8个工作面发生了17起压架突水事故,严重影响了矿井的正常生产,造成了巨大的经济损失。针对松散承压含水层下采煤压架突水灾害问题,论文综合运用理论分析、数值模拟与物理模拟试验、现场实测等手段,就松散承压含水层下采煤压架突水灾害的发生机理、发生条件及防治对策等进行了深入的研究。
     通过理论与模拟实验研究,揭示了松散承压含水层下采煤压架突水灾害的产生机理,得出松散承压含水层的载荷传递作用导致一定覆岩条件的关键层结构发生整体破断是引发上述压架突水灾害的根本原因。研究掌握了松散承压含水层骨架特征、覆岩关键层结构、主关键层结构稳定性等因素对工作面压架突水的影响规律。当含水层骨架以粗颗粒砂砾为主时,含水层厚度越大、渗透性能越好,载荷传递系数越大,覆岩关键层越容易发生复合破断。在含水层载荷传递系数较大的情况下,如果覆岩中存在坚硬岩层,那么基岩厚度越小、煤层上方10倍采高范围内存在厚硬岩层、煤层上方第1层硬岩层厚度越大时,覆岩容易发生整体复合破断导致压架事故,此时主关键层一般处于失稳状态,顶板导水裂隙异常发育并沟通含水层,引发突水灾害。
     为实现松散承压含水层下工作面的安全开采,研究形成了“危险区域预测—水位预警—实时调控”的灾害防治技术体系。根据压架突水灾害的发生条件,提出了松散承压含水层下采煤工作面压架突水危险区域的预测方法,即首先确定含水层载荷传递系数,在该系数较大的情况下,再根据钻孔柱状判断易发生复合破断的区域,即压架突水的危险区域;针对危险区域内工作面的安全开采,提出基于关键层位置的顶板预裂爆破和采用高阻力支架等措施来防范压架突水灾害;在工作面开采过程中,基于长观孔水位与顶板来压的联动效应,结合地下水动力学原理,计算出压架突水灾害的临界水位降速预警值,对灾害进行实时预警,并通过支护质量监测、采煤速度调控等措施来避免压架突水灾害的发生。
     松散承压含水层下采煤压架突水灾害发生条件及防治对策的研究成果,在祁东煤矿6130、7121等工作面得到了成功的应用,实现了上述工作面的安全开采,挽回直接经济损失1270万元,创造直接经济效益7862.8万元,社会、经济效益显著。
There is a layer of unconsolidated confined aquifer with high water pressure which forms with unconsolidated sand and grit at the bottom of thick quaternary topsoil in some east china north china coalmine. In recent years, some coalmines have occurred several accidents as supports crushing and water inrushing when mining under such unconsolidated confined aquifer. Take Wanbei Qidong coal mine as an example. It exist unconsolidated confined aquifer at the top of bedrock with thickness of35to50meters and water pressure3to4million Pa. Science mining from2002year, it has happened17accidents as supports crushing and water inrush, and has caused a serious threat to coal mine production safety and significant economic losses. Further research on occurring condition and disaster prevention skills of support crushing and water inrush accident during mining under unconsolidated confined aquifer were studied totally by theoretical analysis, numerical simulation, physical simulation, field measurements etc.
     According to theoretical and simulated experiment research, we reveal the mechanization of support crushing and water inrush disaster during mining under unconsolidated confined aquifer. The key strata within a certain condition are prone to compound breakage under the effect of load transfer of the unconsolidated confined aquifer, which is the basic reason of support crushing and water inrush disaster. The influence law of characteristic of unconsolidated confined aquifer, key stratum structure and primary key stratum structure stability to the support crushing and water inrush disaster. Larger the skeleton granule diameter is, better the property of flowing and replenishment is, larger the load transfer quotient is, it easily makes the key stratum compound breakage. While under the large load transfer of the unconsolidated confined aquifer, smaller the overburden thickness and larger the first key stratum above coal seam is, more easily the overburden forms compound single key structure, especially existing thick and strong rock in10times mining height, which is prone to caused support crushing and water inrush disaster. The key stratum is usually in an unstable condition and water flowing fracture develops anomaly and connect to the aquifer, which caused water inrush disaster.
     Aim to realize safe mining under unconsolidated confined aquifer, form a technical route of'dangerous area detecting, water level warning, real-time regulate and control' Forecasting method of dangerous area of support crushing and water inrush disaster and retaining safety coal and rock pillar are put forward according to occurrence condition of support crushing and water inrush disaster. Put forward roof pre-blasting based on location of key stratum and high resistance support to preventing support crushing and water inrush disaster before mining. Using the connected effect between water level variation of loose unconsolidated confined aquifer and roof weighting of working face, the forecasting method using descending speed of groundwater level for support crashing and water inrush disaster was put forward, And using support quality monitoring and mining velocity regulate and control during mining to prevent support crushing and water inrush disaster.
     Research results of condition and prevention of support crushing and water inrush disaster during mining under unconsolidated confined aquifer have being used successfully at NO.6130and7121working face in Qidong coal mine, which realizes the safe mining, retrieve a loss of12,700,000Yuan and create economic benefits of78,628,000Yuan. Achieve remarkable social and economic benefits.
     This paper contains83Figures,22tables and171references.
引文
[1]刘天泉.厚松散含水层下近松散层的安全开采[Jl.煤炭科学技术,1986,13(2):14-18.
    [2]刘天泉.露头煤柱优化设计理论与技术[M].北京:煤炭工业出版社,1998:42-48.
    [3]煤炭科学院北京开采所.煤矿地表移动与覆岩破断规律及其应用[M].北京:煤炭工业出版社,1981:136-149.
    [4]杨本水,王从书,阎昌眼.祁东煤矿突水灾害成因分析[J].煤田地质与勘探,2003,31(1):41-43.
    [5]檀双英,吴劲松.祁东煤矿71煤层7114工作面出水原因分析[J].煤矿开采,2006,11(3):64-67.
    [6]熊晓英,李俊斌.1402(3)综采工作面压架原因分析[J].中国煤炭地质,2004,16(3):34-37.
    [7]欧阳连勤,阎昌眼.祁东煤矿突水灾害成因与治理技术[J].矿业安全与环保,2003,30(3):63-65.
    [8]许家林,陈稼轩,蒋坤.松散承压含水层的载荷传递作用对关键层复合破断的影响[J].岩石力学与工程学报,2007,26(4):699-704.
    [9]许家林,蔡东,傅昆岚.邻近松散承压含水层开采工作面压架机理与防治[J].煤炭学报,2007,32(12):1239-1243.
    [10]娄金福,许家林,庄德林,等.松散承压含水层载荷传递机理的实验研究[J].采矿与安全工程学报,2007,(24)1:47-50.
    [11]娄金福,许家林,王志刚,等.祁东煤矿回采工作面压架机理探讨[J].煤炭科学技术,2007,35(8):92-96.
    [12]于保华.高水压松散含水层下采煤关键层复合破断致灾机制研究[D].徐州:中国矿业大学,2009.12.
    [13]Apehc B A. Rock and Ground Surface Movements [M]. Beijing:Coal Industr y Press,1989.
    [14]Helmut kratzsch. Mining Subsidence Engineering [M]. Springer,1983.
    [15]H.克拉茨.采动损害及其防护[M].北京:煤炭工业出版社,1984.
    [16]钱鸣高,石平五,许家林.矿山压力与岩层控制[M].徐州:中国矿业大学出版社,2010.
    [17]Qian Minggao. A study of the behavior of overlying strata in longwall mining and its application to strata control.In:Proceedings of the Symposium on Strata Mechanics. Elsevier Scientific Publishing Company,1982,13-17.
    [18]钱鸣高,李鸿昌.采场上覆岩层活动规律及其对矿山压力的影响[J].煤炭学报,1982(2):1-8.
    [19]钱鸣高,李鸿昌.孔庄矿上行开采的研究[J].中国矿业学院学报,1982(2):12-24.
    [20]钱鸣高.采场上覆岩层岩体结构模型及其应用[J].中国矿业学院学报,1982(2):1-11.
    [21]Qian Ming-gao, Zhao Guo-jing. The behavior of the main roof fracture in longwall mining and its effect on roof pressure.In:Rock Mechanics(Proceedings of the28th U.S. Symposium),1987,1123-1128.
    [22]钱鸣高,朱德仁,王作棠.老顶岩层断裂型式及对工作面来压的影响[J].中国矿业大学学报,1986(2):9-17.
    [23]钱鸣高,赵国景.老顶断裂前后的矿山压力变化[J].中国矿业大学学报,1986(6):11-19.
    [24]钱鸣高,何富连,王作棠等.再论采场矿山压力理论[J].中国矿业大学学报,1994(3):1-9.
    [25]缪协兴,钱鸣高.采场围岩整体结构与砌体梁力学模型[J].矿山压力与顶板管理,1995(4):2-8.
    [26]宋振骐.实用矿山压力与控制[M].徐州:中国矿业大学出版社,1995.
    [27]邹喜正.对压力拱假说的新解释[J].矿山压力与顶板管理,1989(1):67-68.
    [28]曹树刚.采场围岩复合拱力学结构探讨[J].重庆大学学报,1989(1):72-78.
    [29]古全忠,史元伟,齐庆新.放顶煤采场顶板运动规律[J].矿山压力与顶板管理,1995(3):76-80.
    [30]张顶立,王悦汉.综采放顶煤工作面岩层结构分析[J].中国矿业大学学报,1998,27(4):340-343.
    [31]张顶立.综放工作面岩层控制[J].山东科技大学学报,2000,19(1):8-11.
    [32]吴立新,王金庄.连续大面积开采托板控制岩层变形模式的研究[J].煤炭学报,1994,19(3):
    [33]钱鸣高,缪协兴,许家林.岩层控制中的关键层理论研究[J].煤炭学报,1996,21(3):225-230.
    [34]钱鸣高,缪协兴,许家林,等.岩层控制的关键层理论[M].徐州:中国煤炭出版社,2003.
    [35]许家林.岩层移动与控制的关键层理论及其应用[D].徐州:中国矿业大学,1999.
    [36]许家林,钱鸣高.岩层控制关键层理论的应用研究与实践[J].中国矿业,2001(6):54-56.
    [37]许家林,钱鸣高.覆岩关键层位置的判别方法[J].中国矿业大学学报,2000,29(5):464-467.
    [38]许家林,吴朋,朱卫兵.关键层判别方法的计算机实现[J].矿山压力与顶板管理,2000(4):29-31.
    [39]Xu Jialin, Zhu Weibing, Qian Minggao. Mechanism of coupling effect between key strata and soil on subsidence [C]. Proceedings of the12th International Congress of International Society for Mine Surveying.353-357.
    [40]许家林,王晓振,刘文涛,等.覆岩主关键层位置对导水裂隙带高度的影响[J].岩石力学与工程学报,2009,28(2):381-385.
    [41]许家林,钱鸣高.关键层运动对覆岩及地表移动影响的研究[J].煤炭学报,2000,25(2):122-126.
    [42]许家林,钱鸣高,朱卫兵.覆岩主关键层对地表下沉动态的影响研究[J].岩石力学与工程学报,2005,24(5):787-791.
    [43]朱卫兵,许家林,施喜书,等.覆岩主关键层运动对地表沉陷影响的钻孔原位测试研究[J].岩石力学与工程学报,2009,28(2):403-409.
    [44]许家林,连国明,朱卫兵,等.深部开采覆岩关键层对地表沉陷的影响[J].煤炭学报,2007,32(7):686-690.
    [45]朱卫兵,许家林,赖文奇,等.覆岩离层分区隔离注浆充填减沉技术的理论研究[J].煤炭学报,2007,32(5):458-462.
    [46]Xu Jia-lin, Zhu wei-bing, Lai Wenqi, et al. Green Mining Techniques in the Coal Mines of China [J]. Journal of Mines, Metals&Fuels,2004,52(12):395-398.
    [47]许家林,尤琪,朱卫兵,等.条带充填控制开采沉陷的理论研究[J].煤炭学报,2007,32(2):119-122.
    [48]许家林,钱鸣高,金宏伟.基于岩层移动的“煤与煤层气共采”技术研究[J].煤炭学报,2004,29(2):129-132.
    [49]许家林,钱鸣高,马文顶,等.岩层移动模拟研究中加载问题的探讨[J].中国矿业大学学报,2001,30(3):252-255.
    [50]许家林,朱卫兵,王晓振,等.浅埋煤层覆岩关键层结构分类[J].煤炭学报,2009,34(7):865-870.
    [51]伊茂森.神东矿区浅埋煤层关键层理论及其应用研究[D].中国矿业大学博士学位论文,2008.
    [52]王晓振,许家林,朱卫兵,鞠金峰.浅埋综采面高速推进对周期来压特征的影响[J].中国矿业大学学报,2012,41(3):349-354.(EI)
    [53]王晓振,鞠金峰,许家林.神东浅埋综采面末采段让压开采原理及应用[J].采矿与安全工程学报,2012,29(2):151-156.(EI)
    [54]许家林,朱卫兵,王晓振,等.沟谷地形对浅埋煤层开采矿压显现的影响机理[J].煤炭学报,2012,37(2):179-185.
    [55]朱卫兵.浅埋近距离煤层重复采动关键层结构失稳机理研究[D].徐州:中国矿业大学,2010.6.
    [56]侯忠杰.组合关键层理论的应用研究及其参数确定[J].煤炭学报,2001,26(6):611-615.
    [57]侯忠杰.地表厚松散层浅埋煤层组合关键层的稳定性分析[J].煤炭学报,2000,25(2):127-131.
    [58]缪协兴,钱鸣高.超长综放工作面覆岩关键层破断特征及对采场矿压的影响[J].岩石力学与工程学报,2003,22(1):45-47.
    [59]缪协兴,陈荣华,浦海等.采场覆岩厚关键层破断与冒落规律分析[J].岩石力学与工程学报,2005,24(8):1289-1295.
    [60]茅献彪,缪协兴,钱鸣高.采高及复合关键层效应对采场来压步距的影响[J].湘潭矿业学院学报,1999,14(1):1-5.
    [61]茅献彪,缪协兴,钱鸣高.采动覆岩中复合关键层的断裂跨距计算[J].岩土力学,1999,20(2):1-4.
    [62]缪协兴,浦海,白海波.隔水关键层原理及其在保水采煤中的应用研究[J].中国矿业大学学报,2008,37(1):1-4.
    [63]缪协兴,陈荣华,白海波.保水开采隔水关键层的基本概念及力学分析[J].煤炭学报,2007,32(6):561-564.
    [64]缪协兴,茅献彪,孙振武,等.采场覆岩中复合关键层的形成条件与判别方法[J].中国矿业大学学报,2006,4(1):25-26.
    [65]SS.Peng.CoalMineGroundControl(3rdedition)[M].PrintedintheUnitedStatesofAnleriea,2008.[66]谭云亮.矿山压力与岩层控制[M].北京:煤炭工业出版社,2008.
    [67]康立勋.大同综采工作面端面漏冒及其控制[D].江苏徐州:中国矿业大学博士学位论文,1994.
    [68]李殿臣,刘庆顺.综采放顶煤工作面矿压显现规律研究[Jl.河北煤炭,2000(1):28-30.
    [69]靳钟铭,徐林生.煤矿坚硬顶板控制]M].北京:煤炭工业出版社,1994.
    [70]谭云亮,王泳嘉,等.矿山岩层运动非线性动力学反演预测方法[J].岩土工程学报,1998,(4):16-19.
    [71]谭云亮,孙中辉.矿区岩层运动非线性动力学特征及预测研究的基本框架明[J].中国地质灾害与防治学报,2006,11(2):51-54.
    [72]Pessarang. Origin of mine water [D]. United Kingdom:University Of Nottingham,1988.
    [73]Karaman A, Carpenter PJ, Booth CJ, Type-curve analysis of water-level changes induced by a longwall mine[J]. ENVIRONMENTAL GEOLOGY,2001,40(7):897-901.
    [74]J.G.Annandale, N.Z.Jovanovic, P.D.Tanner, N.Benade, H.M. Du Plessis:The Sustainability of Irrigation with Gypsiferous mine Water and Implications for the Mining Industry in South Africa[J]. Mine Water and the Environment2002,21(2):81-90.
    [75]Shi, L.&Singh, R. N. Study of Mine Water Inrush from Floor Strata through Faults. Mine Water and the Environment [J].2001,20(3):140-147.
    [76]桂和荣著.防水煤(岩)柱合理留设应力分析计算法[M].北京:煤炭工业出版社,1997.
    [77]桂和荣,陈兆炎.覆岩移动规律的数值模拟方法及成果[J].矿业科学技术,1993(2):9-14.
    [78]Taloy L M, Chen E P, Microcrack-induced Damage Accumulation in Britte Rock Under Dynamic Loading[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering,1986,55(3):301-320.
    [79]维塞利茨等.维伦杰煤矿地表水体下安全开采标准第三届国际矿山防治水会议论文集[C].中国煤炭劳保学会水害学会专业委员会,1990:28-80.
    [80]国家煤炭工业局制定.建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程[M].北京:煤炭工业出版社,2000.
    [81]于进广,陈风祥,汪永茂.中等含水层下留设防砂煤柱的安全开采机理[J].淮南工业学院学报.2001,21(2):15-17.
    [82]廖学东.中等富水含水层下留设防砂煤柱开采的试验[J].辽宁工程技术大学学报.1998,17(6):572-577.
    [83]廖学东,疏开生.松散含水层下采煤合理煤岩柱高度的确定[J].淮南矿业学院学报.1998(2):29-33.
    [84]Shen B. Principles of Treating Unconsolidated Aquifers and an EngineeringInstance[J]. Journal of Coal Science and Engineering,1995(1):98-103.
    [85]郭忠平.厚冲积含水层下悬移支架放顶煤开采可行性探讨[J].山东矿业学院学报,1995(4):353-357.
    [86]范广忱.软岩含水砂砾层下采煤实践[J].煤炭科学技术,1999,27(8):21-24.
    [87]马明,李凤荣.松散层水体下采煤的实践[J].矿山压力与顶板管理,2000(1):37-40.
    [88]康永华.巨厚含水砂层下顶水综放开采试验[Jl.煤炭科学技术,1998,26(9):35-38.
    [89]张文,薛忠臻.对龙口矿区第四系含水层下采煤的认识[J].煤炭科学技术,1999,27(10):27-29.
    [90]申宝宏,孔庆军,许延春等.厚含水松散层下留设防水煤岩柱综放开采方法适应性研究[J].煤炭科学技术,2000,28(10):35-38.
    [91]宣以琼,杨本水,尹纯刚,等.巨厚含水松散层下放顶煤开采提高回采上限的可行性研究[J].淮南工业学院学报,1999,19(1):45-48.
    [92]张世凯.厚松散层薄基岩开采涌水规律及预计[J].河北煤炭,1999(2):1-2.
    [93]桂和荣.芦岭矿810采区第四系含水层渗透稳定性研究[J].煤炭科学技术,2002,30(2):32-34.
    [94]黄汉富,白海波.司马煤矿薄基岩区松散层特性与煤层安全开采[J].采矿与安全工程学报,2008,25(2):239-243.
    [95]郑玉华.浅析祁南煤矿新生界松散层水文地质特征[J].西部探矿工程,2009(12):105-107.
    [96]彭龙超.松散层水与煤系地层砂岩水混合效应的水文地球化学研究[J].水文地质工程地质,2008(4):34-38.
    [97]许光泉.松散含水体下合理安全煤岩柱高度留设回顾与探讨[J].煤炭科学技术,2003,31(10):41-44.
    [98]许延春.综放开采防水煤岩柱保护层的“有效隔水厚度”留设方法[J].煤炭学报,2005,30(3):306-308.
    [99]涂敏,桂和荣.厚松散层及超薄覆岩厚煤层防水煤柱开采试验研究[J].岩石力学与工程学报,2004,23(20):3494-3497.
    [100]涂敏,张东升.厚松散层下煤层开采顶板垮落规律研究[J].矿山压力与顶板管理,2003:8~11.
    [101]杨伟峰,隋旺华.薄基岩条带开采工程地质力学模型试验研究[J].中国矿业大学学报,2004,33(2):170-173.
    [102]杨伟峰,隋旺华.薄基岩条带开采覆岩与地表移动数值模拟研究[J].煤田地质与勘探,2004,33(3):18-21.
    [103]王睿,孟召平,谢晓彤,等.巨厚松散层下防水煤柱合理留设及其数值模拟[J].煤田地质与勘探,2011,39(1):31-35.
    [104]涂敏,余忠林.巨厚松散强含水层下开采覆岩移动破坏分析[J].矿山压力与顶板管理,2004(2):1-3.
    [105]高明中.关键层破断与厚松散层地表沉陷耦合关系研究[J].安徽理工大学学报,2004,24(3):23~27.
    [106]杨本水,段文进.风氧化带内煤层安全开采关键技术的研究[J].煤炭学报,2003,28(6):608-612.
    [107]杨本水,王从书,阎昌银.中等含水层下留设防砂煤柱开采的试验与研究[J].煤炭学报,2002,27(4):343-346.
    [108]杨本水,孔一繁,余庆业.风氧化带内煤层安全开采的试验研究[J].中国矿业大学学报,2004,33(1):50-54.
    [109]景继东,巨厚砾岩顶板突水机理及防治技术研究[D].山东泰安:山东科技大学,2007.6.
    [110]李振华,丁鑫品,程志恒.薄基岩煤层覆岩裂隙演化的分形特征研究[J].采矿与安全工程学报,2010,27(4):576-480.
    [111]隋旺华,蔡光桃,董青红.近松散层采煤覆岩采动裂缝水砂突涌临界水力坡度试验[J].岩石力学与工程学报,2007,26(10):2084-2091.
    [112]隋旺华,董青红.近松散层开采孔隙水压力变化及其对水砂突涌的前兆意义[J].岩石力学与工程学报,2008,27(9):1908-2006.
    [113]蔡光桃,隋旺华.采煤冒裂带上覆松散土层渗透变形的模型试验研究[J].水文地质工程地质,2008(6):66-69.
    [114]董青红.近松散层下开采水砂突涌机制及判别研究[D].江苏徐州:中国矿业大学,2006.11.
    [115]杨伟峰.薄基岩采动破断及其诱发水砂混合流运移特性研究[D].江苏徐州:中国矿业大学,2009.6
    [116]林青,王晓振,许家林,等.顶板预裂爆破技术在防止压架事故中的应用[J].煤炭科学技术,2011,39(1):40-43.
    [117]郝宪杰,许家林,朱卫兵,等.高承压松散含水层下支架合理工作阻力的确定[J].采矿与安全工程学报,2010,27(3):416-420.
    [118]陈秀友,王庆雄,高峰,等.祁东煤矿6130工作面压架原因分析及对策[J].煤炭科学技术,2010,38(6):10-13.
    [119]李明山,程学丰.姚桥矿地下水化学特征及在矿井水源判别中的意义[J].中国煤田地质,2001,9(3):48-49.
    [120]高卫东,何元东.水化学法在矿井突水水源中的应用[J].矿业安全与环保,2001,10(5):44-45.
    [121]杨建,王心义,李松营等.新安矿井突水水源的化学特征分析[J].矿业研究与开发,2005,25(4):70-73.
    [122]武强,黄晓玲,董东林,等.评价煤层顶板涌(突)水条件的“三图-双预测法”[J].煤炭学报,2000,25(1):60-65.
    [123]黄丹,基于水化学特征的相似矿区突水水源识别研究[D].河南:焦作,河南理工大学,2009.6.
    [124]潘倩,基于Matlab的潘三矿地下水水化学场分析及突水水源判别模型[D].安徽:合肥,合肥工业大学,2010.5.
    [125]陈朝阳,王经明,董书宁,等.焦作矿区突水水源判别模型[J].煤田地质与勘探,1996(8):38-40.
    [126]洪雷,彭华,燕文等.最大效果测度值法研究矿井突水水源[J].中国煤田地质,2002,14(2):45-46.
    [127]张壮路,工作面顶板涌水量预测的渗流与应力耦合方法研究[D].北京:煤炭科学研究总院,2009,6.
    [128]郑纲.模糊聚类分析法预测顶板砂岩含水层突水点及突水量[J],煤矿安全,2004,35(1):24-25.
    [129]张玉军,康永华等.松软砂岩含水层下煤矿开采溃砂预测[J].煤炭学报,2006,31(4):429-432.
    [130]BEAR J.Dynamics of fluids in porous media[M].New York:Elsevier Publishing Co,1972:54-55.
    [131]K. Terzaghi. Theoretical soil mechanics [M].New York:Wiley,1943.
    [132]K. Terzaghi, Peck R.B.,1948. Soil Mechanics in Engineering Practice [M]. John Wiley, New York.
    [133]殷积涛,汪成民.承压含水层的荷载效应和井孔水位的气压效应[J].中国地震,1988,4(2):39-48.
    [134]李文平.徐淮矿区深厚表土底含失水压缩变形实验研究[J].煤炭学报,1999,24(3):231-235.
    [135]崔希民,方志海,左红飞,等.开采引起的含水层失水对地表下沉的影响[J].煤田地质与勘探,2000,28(5):47-49.
    [136]BIOT M A. General theory of three-dimensional consolidation [J]. Journal of Application Physics,941,12:155-160.
    [137]赵清平,降水含水层的应力变化模型[J].土工基础,2003,17(1):47-50.
    [138]Riley F S. Analysis of borehole extensometer data from central California [A] Land subsidence[C]: In ternational Association of Hydrolog ical Sciences Publication,1969,89(2):423-431.
    [139]Galloway D L, Jones D R&Ingebritsen S E. Land Sub sidence in the United States[M]. U. S. Geological Survey Circular,2000,1182.
    [140]牛修俊.地层的固结特性与地面沉降临界水位控沉[J].中国地质灾害与防治学报,1998,9(2):68-74.
    [141]Michelle S, Michael T P, et al. Modeling residual aquifer system compaction:constraining thevertical hydraulic diffusitivity of thick aquitards [A].Land subsidence (Ⅰ)[C]. Proceedings of the sixth international symposium on land subsidence,2000.
    [142]魏子新.上海市第四承压含水层应力-应变分析[J].水文地质工程地质,2002(1):1-4.
    [143]许家林,朱卫兵,王晓振.松散承压含水层下采煤突水机理与防治研究[J].采矿与安全工程学报,2011,28(3):333-339.
    [144]黄雪梅.祁东矿新生界松散层的工程性质研究[J].土工基础,2007,21(1):21-24.
    [145]严家平,王祯伟.淮北煤田南部新生界底部松散沉积物沉积特征及古地理意义[J].岩相古地理,1997,17(2):47-52.
    [146]许光泉,严家平,桂和荣.影响新生界“底含”发育的因素及含水层参数修正[J].煤田地质与勘探,2003,31(2):40-42.
    [147]余钟波.地下水水文学原理[M].北京:科学出版社,2008,15-16.
    [148]王祯伟.论孔隙含水层的沉积特征与水文地质条件关联机理[J].煤炭学报,1993,18(2):81-88.
    [149]高佩玲.山前洪积扇与冲洪积平原多层结构含水层地下水模型的研究及应用[D].乌鲁木齐,新疆大学,2001.5,10.
    [150]窦家环.厚含水松散层下煤岩柱合理留设研究[D].安徽合肥,安徽理工大学,2007.6,10-12.
    [151]邱贤德,阎宗岭,刘立,等.堆石体粒径特征对其渗透性的影响[J].岩土力学,2004,25(6):950-954.
    [152]朱崇辉,刘俊民,王增红.粗粒土的颗粒级配对渗透系数的影响规律研究[J].人民黄河,2005,27(12):79-81.
    [153]朱崇辉,刘俊民,王增红.无粘性粗粒土的渗透试验研究[J].人民长江,2005,26(11):53-55.
    [154]Collins RE. Flow of Fluids through Porous Materials [M]. NewYork:Academic Press,1961.
    [155]许延春,耿德庸,文学宽.黄淮地区巨厚松散层岩性结构特征以及采矿对其水动态的影响[J].工程地质学报,1998,6(3):211-216.
    [156]顾大钊.相似材料和相似模型[M].徐州:中国矿业大学出版社,1995.
    [157]薛禹群.地下水动力学[M].北京:地质出版社,1997.
    [158]李俊亭,王愈吉.地下水动力学[M].北京:地质出版社,1987,14~19.
    [159]清华大学水力学教研组.水力学(下册)[M].北京:人民教育出版社,1981,439~440.
    [160]侯志鹰,王家臣.忻州窑矿两硬条件冲击地压防治技术研究[J].煤炭学报,2004,29(5):550-553.
    [161]魏锦平,阎志义.综放采场坚硬顶板控制实践[J].矿山压力与顶板管理,2000(2):71-74.
    [162]彭建勋,金智新,白希军.大同矿区坚硬顶板与坚硬煤层条件下综放开采[J].煤炭科学技术,2004,32(2):1-4.
    [163]丁真林,王国庆,朱乐意.遥测技术在祁东煤矿水文长观孔水位监测中的应用[J].江西煤炭科技,2011(3):40-42.
    [164]王晓振,许家林,朱卫兵,等.松散承压含水层水位变化与顶板来压的联动效应及其应用研究[J].岩石力学与工程学报,2011,30(9):1872-1881.
    [165]谢广祥,常聚才,华心祝.开采速度对综放面围岩力学特征影响研究[J].岩土工程学报,2007,29(7):964-968.
    [166]王金安,焦申华,谢广祥.综放工作面开采速度对围岩应力环境影响的研究[J].岩石力学与工程学报,2006,25(5):1-7.
    [167]王磊,谢广祥.综采面推进速度对煤岩动力灾害的影响研究[J].中国矿业大学学报,2010,39(1):70-74.
    [168]张朱亚,葛晓光,李成明,等.淮北矿区松散层底部含水层粒度结构与渗透系数关系[J].安徽地质,2006,16(3):166-169.
    [169]王晓振,许家林,朱卫兵.主关键层结构稳定性对导水裂隙演化的影响研究[J].煤炭学报,2012,37(4):606-612.
    [170]鞠金峰,许家林,朱卫兵,等.近距离煤层工作面出倾向煤柱动载矿压机理研究[J].煤炭学报,2010,35(1):15-20.
    [171]王大纯.水文地质学基础[M]北京:地质出版社,1993.

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