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      煤礦快速掘進(jìn)技術(shù)中錨桿支護(hù)分析

      2018-09-18 05:30:40
      機(jī)械管理開發(fā) 2018年9期
      關(guān)鍵詞:巖層錨桿預(yù)應(yīng)力

      王 曉

      (長治市煤礦工程質(zhì)量監(jiān)督站, 山西 長治 046000)

      引言

      隨著礦物質(zhì)的開采,巷道越挖越深,對于巷道的快速防護(hù)措施關(guān)注點(diǎn)也越來越高??焖?、安全、可靠的煤礦開采支護(hù)技術(shù)為技術(shù)工人提供有力的安全保障。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),我國國有煤礦每年新掘進(jìn)的巷道總長達(dá)12 000 km,80%以上是煤巷與半煤巖巷,巷道工程規(guī)模巨大,對煤礦安全、產(chǎn)量與效益有顯著的影響,因此,巷道快速支護(hù)理論與技術(shù)一直是煤礦巖層控制的核心研究內(nèi)容之一[1]。

      1 錨桿支護(hù)技術(shù)的發(fā)展

      1911年,美國阿伯施萊辛的弗里登斯煤礦在巷道中首先使用了巖石錨桿支護(hù)技術(shù)。

      1934年,阿爾及利亞的舍爾法大壩的加高工程采用預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)技術(shù)進(jìn)行加固,并取得成功,對錨桿的預(yù)應(yīng)力達(dá)到10 000 kN級,這是世界上首次采用預(yù)應(yīng)力技術(shù)加固錨桿。此后預(yù)應(yīng)力錨桿支護(hù)技術(shù)被廣泛的應(yīng)用于煤礦工程、水利工程、建筑工程等領(lǐng)域。

      我國煤礦于1956年在圍巖比較穩(wěn)定的巖巷中最先開始采用錨桿支護(hù),當(dāng)時(shí)主要采用楔縫式、倒楔式等機(jī)械錨固錨桿和鋼絲繩砂漿錨桿[2]。隨著我國逐步重視錨桿支護(hù)技術(shù),并被列為國家重點(diǎn)研究項(xiàng)目,直至20世紀(jì),錨桿支護(hù)技術(shù)已在我國煤礦產(chǎn)業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。

      錨桿支護(hù)施工快速簡單,因此,錨桿技術(shù)的研究也實(shí)現(xiàn)了多個(gè)理論支持。對于不同施工環(huán)境條件采用不同的理論方法進(jìn)行分析,保證施工環(huán)境的安全。

      2 錨桿支護(hù)技術(shù)理論

      錨桿是當(dāng)代煤礦巷道中重要的支護(hù)技術(shù),利用錨桿快速加強(qiáng)圍巖穩(wěn)定性、安全性,使圍巖自身支護(hù)自身。發(fā)展到今天,錨桿支護(hù)技術(shù)也形成了多個(gè)理論支持。

      2.1 懸吊理論

      懸吊理論是由Louis.A.Panek于20世紀(jì)60年代發(fā)表,錨桿支護(hù)的懸吊理論認(rèn)為通過錨桿使煤礦巷道頂層巖壁固定在一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài),防止頂層巖層變形、下層及坍塌(如圖1所示)。

      圖1 錨桿的懸吊作用示意圖

      2.2 組合梁理論

      錨桿支護(hù)組合梁理論也是最早的研究理論之一。組合梁理論被認(rèn)為是把各個(gè)相對較薄的巖層通過錨桿連接組合到一起,形成一根梁結(jié)構(gòu),來增加巷道巖層的安全性和穩(wěn)定性(如圖2所示),防止各個(gè)巖層之間的滑動,出現(xiàn)分離現(xiàn)象,并增大巖層所能承受的剪切力。

      圖2 錨桿的組合梁作用示意圖

      2.3 組合拱理論

      組合拱理論認(rèn)為:在拱形巷道圍巖的破裂區(qū)中安裝預(yù)應(yīng)力錨桿時(shí),在桿體兩端將形成圓錐形分布的壓應(yīng)力,如果巷道周邊布置錨桿群,只要錨桿間距足夠小,各個(gè)錨桿形成的壓應(yīng)力圓錐體將相互交錯,就能在巖體中形成一個(gè)均勻的壓縮,帶即承壓拱,這個(gè)承壓拱可以承受其上部破碎巖石施加的徑向荷載[3](如下頁圖3所示)。

      2.4 水平應(yīng)力理論

      水平應(yīng)力理論認(rèn)為巷道巖層的水平應(yīng)力比垂直應(yīng)力大,最大水平應(yīng)力是最小水平應(yīng)力的1.5~2.5倍,且水平應(yīng)力具有方向性,水平應(yīng)力影響巷道頂板的穩(wěn)定性,且易使巷道巖層發(fā)生滑移、下沉、坍塌等現(xiàn)象。

      圖3 錨桿的組合拱作用示意圖

      2.5 圍巖強(qiáng)度強(qiáng)化理論

      應(yīng)用錨桿技術(shù)后,使圍巖整體結(jié)構(gòu)加強(qiáng),安全系數(shù)增加,圍巖應(yīng)力結(jié)構(gòu)發(fā)生改變。技術(shù)理論強(qiáng)調(diào)了錨桿技術(shù)在巷道巖層支護(hù)中所起到的作用,表達(dá)了錨桿支護(hù)的作用機(jī)理。

      2.6 松動圈理論

      松動圈理論是由董方庭等提出的一種針對巖層防護(hù)理論[2]。松動圈支護(hù)理論是基于煤礦巷道圍巖松動圈,支護(hù)對象為松動圈圍巖的一種理論,通過聲測方法確定巷道圍巖的破裂帶,并以此為根據(jù),以圍巖松動圈尺寸為指標(biāo)的圍巖防護(hù)理論。

      3 錨桿支護(hù)的設(shè)計(jì)及應(yīng)用

      錨桿的應(yīng)用關(guān)系到施工過程的安全,所以在設(shè)計(jì)錨桿時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵守《煤礦安全規(guī)程》、《煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》等國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。錨桿的支護(hù)設(shè)計(jì)包括選型、確定錨桿支護(hù)的形式、計(jì)算錨桿的設(shè)計(jì)參數(shù)及驗(yàn)證結(jié)果。

      3.1 錨桿類型及支護(hù)形式

      錨桿劃分形式多種多樣,根據(jù)受力形式、施用對象、錨桿結(jié)構(gòu)、錨固方式等劃分,目前國內(nèi)外常用的劃分方式為錨固方式及錨固長度劃分。按照錨固長度劃分,可分集中錨固和全長錨固兩大種類。由于煤礦工程地理環(huán)境的復(fù)雜性,使得施工現(xiàn)場測量難度系數(shù)變大,因此,要考察巷道巖層情況,估算所需錨固力大小,錨桿服務(wù)年限,針對不同施工環(huán)境,應(yīng)用不同種類的錨桿。

      錨桿支護(hù)形式有多種,錨噴、錨網(wǎng)噴等應(yīng)用于服務(wù)年限較長的巷道,錨帶、錨網(wǎng)、錨梁等支護(hù)形式應(yīng)用于服務(wù)年限較短的圍巖巷道。根據(jù)考察得到巷道情況、服務(wù)年限、所需錨固力大小選擇合適的錨桿支護(hù)形式。

      3.2 錨桿參數(shù)設(shè)計(jì)

      沿著煤礦巷道挖掘,一般巷道頂部為碎巖層,易下沉、掉落、坍塌。所以對于錨桿的設(shè)計(jì)計(jì)算應(yīng)考慮實(shí)際工程情況來選擇相適應(yīng)的技術(shù)理論,以便在快速施工的同時(shí)保證現(xiàn)場施工的安全。

      首先根據(jù)巷道巖層情況,選取合適的設(shè)計(jì)理論,計(jì)算錨固力,確定錨桿各個(gè)尺寸參數(shù),錨桿間距、排距。其次根據(jù)現(xiàn)場施工實(shí)際情況,加入適當(dāng)加固理論、預(yù)應(yīng)力理論等計(jì)算錨桿參數(shù)。最后利用數(shù)值模擬軟件ANSYS、UDEC、FLAC3D等軟件模擬實(shí)際情況,驗(yàn)證設(shè)計(jì)結(jié)果。錨桿設(shè)計(jì)過程如圖4所示。

      圖4 錨桿參數(shù)設(shè)計(jì)過程

      3.3 錨桿的施工流程

      按照錨桿參數(shù)設(shè)計(jì)結(jié)果選型,根據(jù)受力形式、施用對象選取錨桿結(jié)構(gòu)和錨固方式。按照錨桿的施工流程進(jìn)行工程的快速施工,其流程為:放線定位→鉆孔→安放錨桿及防腐處理→清孔、注漿→張拉鎖定→腰梁或冠梁施工

      1)根據(jù)設(shè)計(jì)要求定位,選擇合適的工具及鉆孔方式進(jìn)行鉆孔。鉆孔時(shí)應(yīng)滿足安裝和施工的要求。

      2)選擇合適尺寸的錨桿進(jìn)行安裝,安裝時(shí)防止桿體扭曲、彎折及各零部件松脫。并采取在錨桿表面涂潤滑油、防腐漆、水泥漿等防腐措施。

      3)采用合適比例的灌漿料,清潔安裝孔,把配好的灌漿料注入安裝孔中。

      4)安裝錨桿時(shí),考慮錨桿的張拉順序,按照技術(shù)要求采用錨具鎖定,如果發(fā)現(xiàn)有預(yù)應(yīng)力損失,及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)償張拉。

      4 錨桿支護(hù)在快速掘進(jìn)技術(shù)中的應(yīng)用實(shí)例分析

      圖5 錨桿支護(hù)示意圖

      某礦巷道地質(zhì)情況為巷道高度為2.8 m,頂部巖層厚度為1.5 m,頂部煤厚度約為2.5 m。

      因此巷道頂部厚度約為4.0 m,考慮到支護(hù)層較厚,應(yīng)選取全長錨桿進(jìn)行支護(hù)防護(hù)。巷道頂層地質(zhì)較軟,在進(jìn)行錨桿支護(hù)時(shí),防止巖層較軟坍塌,考慮與錨索相結(jié)合的形式進(jìn)行支護(hù)。錨索形成外拱,錨桿形成內(nèi)拱,錨索加錨桿相結(jié)合成組合拱的形式,共同對巷道進(jìn)行支護(hù)(如圖5所示)。結(jié)合實(shí)際情況,計(jì)算錨桿有效承受巖層的重量與錨桿抗剪強(qiáng)度,通過合適的額間距與排距,進(jìn)行數(shù)值模擬分析,使巷道整體保持在一個(gè)安全施工范圍。

      5 結(jié)語

      錨桿支護(hù)安裝快速簡單、施用靈活、占地面積小,是一項(xiàng)重要的煤礦巷道安全技術(shù)措施,能夠有效阻止巷道巖層滑移、下沉、坍塌等現(xiàn)象的發(fā)生,不僅起到安全防范的作用,而且對于快速施工、降低成本、增加效益同樣具有重要的意義。

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