(2)頂板侵入型。巖漿沿煤層頂部侵入,在巖床之下保存有層狀或似層狀可采煤層。
(3)中間侵入型。巖漿沿煤層中間侵入,由于巖漿的流動性和波動性,煤層分叉成兩層或多層,各分層可采性受原始沉積厚度的控制。
(4)頂底板侵入型。巖漿沿煤層頂底板同時侵入,受巖漿高溫性和推擠性影響,上下巖床之間保存有藕節狀、串珠狀或雞窩狀大小不等的煤體。
淮北桃園煤礦位于宿南向斜西翼的北段,侵入本礦井的巖漿體屬脈巖,均呈小型巖床狀產出。平面上呈片狀或樹枝狀。侵入10煤層的云斜煌斑巖厚度變化不大,從0.30~2.40m,一般在1.40~1.8m。侵入中部煤組巖漿巖厚度稍大,從1~20.4m,一般7~13m左右。巖漿多為順煤層侵入,也有侵入于煤層頂、底板中的。煤層被巖漿穿插,出現“分叉合并”,煤層夾矸增多,結構復雜。巖漿對煤層有一定的推擠和熔蝕作用,受巖漿侵蝕的殘留煤層利用厚度一般要小于正常煤層的厚度。例如,桃園礦10煤層,無巖漿影響區見煤點平均厚度為3.04m,受巖漿侵入區僅少部分見煤點可采。
4 結論
引起煤層厚度變化的原因是多方面的,煤層厚度變化常是多種因素復合作用的結果,只是其中某種因索起主導作用。在裙皺和斷層均發育的地區,煤層厚度變化受斷層和褶皺雙重影響,增厚、變薄、分叉、尖滅現象頻繁,煤層常呈透鏡狀、藕節狀、串珠狀等。對同一礦區來說,地質構造運動影響煤層厚度變化基本規律不變,可以根據已經開采的煤層厚度變化和地質構造的關系,來推測深部未開采的煤層遭遇同樣地質構造的煤層厚度變化規律,對有效地組織生產,合理地布局井下采掘生產巷道,提高采掘效率有一定的指導意義。
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