朱成行
摘 要:基于袁店一井煤礦1004工作面風(fēng)巷的具體地質(zhì)條件,通過理論分析及現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),提出了專門針對(duì)1004風(fēng)巷的錨網(wǎng)索聯(lián)合支護(hù)技術(shù),并對(duì)支護(hù)效果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè),實(shí)現(xiàn)了巷道順利掘進(jìn)及有效支護(hù),且減少了材料的消耗,取得了較好的技術(shù)及經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:巷道支護(hù) 錨索參數(shù) 礦壓
中圖分類號(hào):TE2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)05(a)-0094-02
1 工程地質(zhì)概述
1004工作面所處煤層較穩(wěn)定,煤層厚度2.86~3.27 m,平均3.0 m。煤層傾角近水平。煤層直接底板為黑色砂質(zhì)泥巖,厚度為5.1 m,上部含較多植物跟部化石,下部含羊齒等植物化石、夾煤線。老底為褐灰色中粒砂巖(S9)厚8.8 m,以石英、長(zhǎng)石為主,含暗黑色礦物和黑色泥巖包裹體,鈣質(zhì)膠結(jié),間夾0.1 m菱鐵質(zhì)泥巖。再向下為石炭系太原群上部巖層,主要為砂巖、砂質(zhì)泥巖、石灰?guī)r及薄煤層。所要掘進(jìn)的1004風(fēng)巷總長(zhǎng)度約為1000 m,巷道設(shè)計(jì)寬度為4000 mm,高度為2700 mm,呈矩形斷面,總斷面面積為10.8 m2。
2 錨索參數(shù)取值研究
2.1 錨索間排距
通過試驗(yàn)錨具效率系數(shù)應(yīng)滿足:
(1)
由式(1)得鋼絞線與錨具組裝件在靜載作用下的抗拉強(qiáng)度應(yīng)滿足:
(2)
式中:為鋼絞線協(xié)同作用系數(shù),在此取0.99。
綜合考慮上述因素和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)資料,實(shí)際工程中錨索抗拉強(qiáng)度Fms應(yīng)滿足:
(3)
式中:為工程條件影響系數(shù),取值0.90。從而得出錨索的破斷力應(yīng)滿足:
(4)
直徑為15.24 mm和17.8 mm鋼絞線的按國(guó)標(biāo)GB/T5224-2003的要求取值分別為260 kN和353 kN,從而得出兩種錨索破斷力分別為220 kN和299 kN。
普氏理論方法是我國(guó)計(jì)算巷道松動(dòng)壓力普遍采用的方法。根據(jù)普氏理論有:
(5)
(6)
式中:b0為冒落拱最大高度,m;a1為冒落拱最大跨度的一半,m;a為巷道寬度的一半,m;H為巷道高度,m;f為圍巖堅(jiān)固性系數(shù),根據(jù)袁店一礦1004工作面實(shí)際地質(zhì)資料,確定f值取0.9;為圍巖內(nèi)摩擦角,取30°。
普氏拱軸線方程[2]為:
(7)
通過積分求得巷道頂板的冒落拱面積:
m2 (8)
從而冒落拱巖體載荷:
kN/m
直徑為17.8 mm錨索沿巷道頂板每米承受載荷見表1,表中“—”表示直徑17.8 mm錨索沿巷道頂板每米承受載荷小于冒落拱巖體載荷。
由表1可知,B、D、E三種方案富余承載空間很大,錨索存在很大浪費(fèi)。因此較優(yōu)的方案為A、C和F,其中A方案錨索布置在巷道中部,沿巷道走向錨索預(yù)應(yīng)力擴(kuò)散較好,但沿巷道橫向預(yù)應(yīng)力作用范圍有限;F方案沿巷道橫向錨索預(yù)應(yīng)力擴(kuò)散較好,但沿巷道走向預(yù)應(yīng)力作用范圍有限,而C方案,預(yù)應(yīng)力沿巷道橫向相互疊加,與錨桿預(yù)應(yīng)力相互作用,形成網(wǎng)絡(luò)骨架結(jié)構(gòu),并在巷道走向方向預(yù)應(yīng)力擴(kuò)散較好。因此,錨索直徑為17.8 mm時(shí),合理的錨索布置為每排兩根,排距為1.8 m。
2.2 錨索長(zhǎng)度
確定錨索長(zhǎng)度及位置時(shí)主要應(yīng)考慮載荷高度和穩(wěn)定巖層的賦存情況,載荷高度根據(jù)冒落拱高度進(jìn)行計(jì)算,則錨索長(zhǎng)度:
2+3.95+0.2 +0.25=6.4 m (9)
式中:Lm為錨索總長(zhǎng)度,m;La為錨索超出冒落拱長(zhǎng)度,2 m;Lb為冒落拱高度,3.95 m;Lc為錨索托盤及索具的厚度,取0.2 m;Ld為需要外露的張拉長(zhǎng)度,取0.25 m。為確保安全,在此確定錨索長(zhǎng)度為6.5 m。
3 支護(hù)方案的確定
根據(jù)以上理論分析,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),得出1004風(fēng)巷如下初步支護(hù)方案:
頂部網(wǎng)片采用菱形金屬網(wǎng),采用10#鐵絲機(jī)械編制,網(wǎng)孔50×50 mm,幫部采用1×50 m礦用高強(qiáng)護(hù)幫塑網(wǎng);錨桿選用Ф20×2000 mm等強(qiáng)樹脂錨桿,M型錨桿托盤140×140×8 mm;頂部M型鋼帶長(zhǎng)4500 mm,幫部使用梯子梁,長(zhǎng)1878 mm,978 mm,每排布置兩根,壓茬連接;頂部錨索選用Φ17.8×6500 mm,錨索托盤300×300×14 mm,選用Z2550、K2550型樹脂錨固劑。
頂板布置5根錨桿,間排距為900×900 mm,兩幫各4根錨桿,間排距800×900 mm,使用兩根Z2550樹脂錨固劑,錨索間排距為2000×1800 mm,每根錨索用一根K2550和兩根Z2550樹脂藥卷,沿巷道中頂向左、右各偏1000布置一列。錨桿預(yù)緊力矩不小于200 Nm,錨索預(yù)緊力應(yīng)不小于150 kN。
4 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)
為了掌握1004風(fēng)巷巷掘進(jìn)期間在支護(hù)方案下的巷道圍巖變形規(guī)律,并驗(yàn)證錨桿支護(hù)初始設(shè)計(jì)的合理性[3],在巷道掘進(jìn)段布置兩個(gè)監(jiān)測(cè)站,間隔100 m,開始每天檢測(cè)次,一周后每?jī)商鞕z測(cè)一次,檢測(cè)60天。
從圖2可以看出,隨著掘進(jìn)工作面的不斷推進(jìn),兩幫及頂?shù)装逡平吭谟^測(cè)初期變化較快,20 d左右時(shí)兩幫位移變化開始減小,到50 d時(shí)趨于穩(wěn)定,頂?shù)装逦灰谱兓?1 d時(shí)開始減小,45 d之后漸漸趨于穩(wěn)定。到60 d時(shí)頂?shù)装逡平窟_(dá)到180 mm,兩幫移近量約為190 mm左右。在檢測(cè)初期,頂?shù)装逡平俾手饾u變大,到第10 d左右達(dá)到最大,之后逐漸變小。兩幫移近速率波動(dòng)不大,呈逐步減小趨勢(shì)。
從以上分析可以看出,通過對(duì)錨索的專門設(shè)計(jì)可以很好的控制圍巖的變形情況,無論是頂?shù)装暹€是左右兩幫的移近量都在可控范圍之內(nèi),從而說明此支護(hù)參數(shù)合理可用,起到了參數(shù)優(yōu)化的效果。
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