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      五陽(yáng)煤礦7603孤島工作面巷道圍巖控制技術(shù)研究

      2019-07-25 07:05:24王濤斌
      煤礦現(xiàn)代化 2019年5期
      關(guān)鍵詞:孤島錨索錨桿

      王濤斌

      (潞安環(huán)能股份有限公司五陽(yáng)煤礦,山西 長(zhǎng)治 046200)

      受相鄰工作面回采所產(chǎn)生動(dòng)壓的影響,孤島工作面的煤體易發(fā)生破碎,加劇了支護(hù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)難度,加之工作面自身回采的影響,極容易導(dǎo)致巷道圍巖在較大的巷道礦壓下發(fā)生變形,對(duì)采礦安全性形成威脅,因此,探索孤島工作面巷道圍巖控制技術(shù),顯得十分必要。因此,以五陽(yáng)煤礦7603孤島工作面為工程對(duì)象,綜合利用數(shù)字模擬和理論分析等方法,對(duì)其支護(hù)方案和圍巖控制技術(shù)進(jìn)行了探索。

      1 工作面地質(zhì)概況

      五陽(yáng)煤礦7603孤島工作面的埋藏深度介于429m到514m之間,主采3#煤層,平均煤層厚度為6.16m,煤層傾角介于3°到15°之間,平均傾角為7°左右。7603臨近的7601和7605工作面的回采工作已經(jīng)結(jié)束,因而,7603工作面屬于孤島工作面。7603工作面的運(yùn)輸巷與7605工作面接近,巷道斷面為倒梯形,保護(hù)煤柱高30m,巷道寬5.5m,兩幫分別長(zhǎng)4.2m與3.5m。運(yùn)輸巷的底板主要以砂巖和泥巖為主,頂板以泥巖、砂泥巖以及砂質(zhì)泥巖為主。在巷道掘進(jìn)過(guò)程中,在相鄰工作面動(dòng)壓的作用下,會(huì)導(dǎo)致兩幫發(fā)生嚴(yán)重變形,同時(shí)會(huì)引發(fā)底鼓現(xiàn)象,7603工作面位置示意圖如圖1所示。

      圖1 7603孤島工作面示意圖

      2 運(yùn)輸巷的支護(hù)問(wèn)題和設(shè)計(jì)方案

      2.1 巷道支護(hù)問(wèn)題

      1)在運(yùn)輸巷的掘進(jìn)過(guò)程中,頂板較為完整,未出現(xiàn)明顯變形和下沉現(xiàn)象,局部地段發(fā)生底鼓,兩幫存在嚴(yán)重變形。

      2)巷道支護(hù)之間缺乏有效連接,支護(hù)整體性欠佳,巷幫支護(hù)未能利用頂板承載力,未能構(gòu)成同控體系。

      3)錨桿錨索未傾斜安裝,無(wú)法形成協(xié)調(diào)支護(hù)結(jié)構(gòu)。

      2.2 支護(hù)設(shè)計(jì)方案

      在明確巷道支護(hù)問(wèn)題及工作面地質(zhì)概況的基礎(chǔ)上,7603工作面運(yùn)輸巷道支護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案如下:

      1)針對(duì)巷道圍巖穩(wěn)定性差的問(wèn)題,應(yīng)在利用錨網(wǎng)梁組合以及高強(qiáng)錨桿進(jìn)行支護(hù)的同時(shí),強(qiáng)化網(wǎng)的韌性和梁的強(qiáng)度,構(gòu)建高強(qiáng)錨固體系,以此,來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)巷道圍巖變形的科學(xué)防范,并將應(yīng)力作為參考依據(jù),合理選用全長(zhǎng)錨固或者加長(zhǎng)錨固方式。

      2)借助于數(shù)值模擬分析,明確不同支護(hù)參數(shù)對(duì)圍巖穩(wěn)定性的影響,選擇最優(yōu)錨桿參數(shù),結(jié)合巷道施工信息反饋,對(duì)巷道支護(hù)方案進(jìn)行科學(xué)設(shè)定,制定最佳支護(hù)方案。

      3)實(shí)現(xiàn)錨桿與錨索的有機(jī)結(jié)合,提升支護(hù)結(jié)構(gòu)的整體性能,防止因局部應(yīng)力過(guò)大,對(duì)整個(gè)支護(hù)結(jié)構(gòu)造成破壞。同時(shí),為了防控圍巖變形,應(yīng)傾斜安裝錨桿,提升巷道幫頂?shù)椎恼w性。

      3 巷道支護(hù)參數(shù)模擬數(shù)值分析

      結(jié)合7603工作面的地質(zhì)條件,構(gòu)建模型圖如圖2所示。模擬埋藏深度460m,模型長(zhǎng)、寬、高分別為230m、120m和160m,模型底部為固定邊界,4個(gè)側(cè)面可水平移動(dòng)。該模型的單元和節(jié)點(diǎn)分別為450560個(gè)和473387個(gè)。巷道頂?shù)装辶W(xué)參數(shù)見(jiàn)表1。

      圖2 數(shù)值模擬模型圖

      表1 頂板和底板的力學(xué)參數(shù)表

      3.1 模擬方案

      選用正交模擬方法,在原巷道支護(hù)參數(shù)的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)優(yōu)化相關(guān)參數(shù)。

      1)若錨桿(索)采取垂直安裝方法,錨桿間排距設(shè)置為900mm×900mm,錨索為7300mm,則錨桿的模擬長(zhǎng)度可設(shè)置為 2.0m、2..2m、2.4m、2.6m、2.8m,巷道圍巖應(yīng)力狀況。

      2)若錨桿(索)采取垂直安裝方法,錨桿長(zhǎng)2.4m,錨索為7300mm,則模擬錨桿間排距可設(shè)置為800mm ×800mm、900mm ×900mm、1000mm ×1000mm、1100mm×1100mm,巷道圍巖變形規(guī)律。

      3)若錨桿間排距設(shè)置為900mm×900mm,錨索長(zhǎng)7300m,錨桿長(zhǎng)2.4m,若實(shí)施垂直安裝方式,模擬頂板錨索采取“303”以及“323”五花布置,巷道圍巖變形規(guī)律。

      4)若錨索長(zhǎng)度和錨桿長(zhǎng)度分別為7300mm和2.4m,錨桿間排距設(shè)置為900mm×900mm,模擬巷道兩幫錨桿摸索傾斜15°、10°、5°和垂直布置時(shí),巷道圍巖變形情況。

      3.2 錨桿長(zhǎng)度模擬結(jié)果

      如圖3所示,隨著錨桿長(zhǎng)度的增加(2.0m增長(zhǎng)至2.4m),頂板下沉量和窄煤柱幫、實(shí)體煤幫移進(jìn)量明顯縮小,底鼓量變化不明顯?;阱^桿長(zhǎng)度為2.8m時(shí),巷道圍巖變形未在錨桿2.4m的基礎(chǔ)上發(fā)生改變,據(jù)此可將錨桿長(zhǎng)度設(shè)定為2.4m。

      圖3 不同錨桿長(zhǎng)度下的巷道圍巖變形云圖

      3.3 錨桿間排距模擬結(jié)果

      如圖4所示,若錨桿間排距為1100mm×1100mm,巷道最大變形量為215.1m,隨著間排距的縮小,最大變形量也逐漸降低,這一結(jié)果表明錨桿間排距過(guò)大,容易降低巷道穩(wěn)定性,因此,應(yīng)將錨桿間排距設(shè)定在800mm到1000mm之間。

      圖4 不同錨桿間排距下的巷道圍巖變形云圖

      3.4 錨索布置方式模擬結(jié)果

      如圖 5所示,與“303”布置方式相比,“323”布置方式能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)頂板變形的有效控制。考慮到7603孤島工作面底鼓和兩幫變形嚴(yán)重的現(xiàn)狀,采用“323”方式對(duì)頂板錨索進(jìn)行布置,容易導(dǎo)致巷道維護(hù)成本增加,為了防范頂板變形,在錨索布置過(guò)程中,采用“303”布置方式。

      圖5 不同錨索布置方式的巷道圍巖變形云圖

      3.5 幫錨桿錨索角度模擬結(jié)果

      基于整體性原則,應(yīng)將錨桿傾斜安裝,使桿尾能夠錨固在巷道頂?shù)装?,借助于托梁?duì)頂板和巷幫進(jìn)行支護(hù),形成整體,產(chǎn)生對(duì)巷道圍巖變形的控制作用。如圖6所示,巷道水平位移量隨著傾角的增大而逐漸縮小,當(dāng)煤柱側(cè)的巷幫變形量逐漸減小,實(shí)體煤側(cè)的變形量也隨之減小。當(dāng)傾角為15°時(shí),變形量為垂直狀態(tài)的47.4%,當(dāng)傾角為10°時(shí),變形量為垂直狀態(tài)的53.7%,因此,為了降低施工施工成本,簡(jiǎn)化施工流程,建議將運(yùn)輸巷幫錨桿錨索的傾角設(shè)置為10°。

      圖6 不同傾角下的巷道水平位移云圖

      4 巷道支護(hù)方案及支護(hù)效果

      4.1 圍巖變形控制方案

      根據(jù)數(shù)值模擬分析結(jié)果,將巷道圍巖控制方案參數(shù)設(shè)計(jì)如下:

      1)頂板支護(hù)。選用左旋無(wú)縱筋螺紋鋼的高強(qiáng)錨桿作為頂錨桿,規(guī)格為d22mm×2400mm,錨桿間排距設(shè)置為850mm×900mm,每排7根,預(yù)緊扭矩設(shè)置為400N·m,頂板借助于金屬網(wǎng)和直徑為16mm、長(zhǎng)度為5500mm的鋼筋梯子梁進(jìn)行輔助支護(hù),錨索規(guī)格為d22mm×73900mm,金屬網(wǎng)的規(guī)格為5500mm×1000mm,以303五花布置方式為主,間排距設(shè)置為1600mm×1800mm,借助于Z2360型樹(shù)脂錨固劑(2支)和K2335型樹(shù)脂錨固劑進(jìn)行錨固處理,錨固長(zhǎng)度應(yīng)≥1.97m,預(yù)緊力應(yīng)≥400KN。

      2)巷幫支護(hù)。選用左旋無(wú)縱筋螺紋鋼的高強(qiáng)錨桿作為頂錨桿,規(guī)格為d22mm×2400mm,錨桿間排距設(shè)置為900mm,下幫設(shè)置4根錨桿,上幫設(shè)置4根錨桿,間排距950mm,預(yù)緊扭矩設(shè)置為400N·m。梯子梁的規(guī)格為d16mm,上、下幫長(zhǎng)度分別為4100mm和3500mm。上幫金屬網(wǎng)的規(guī)格為4100mm×1000mm,下幫金屬網(wǎng)的規(guī)格為3500mm×1000mm,在煤柱側(cè)安裝長(zhǎng)5300mm的錨索,每排設(shè)置2根錨索,間排距設(shè)置為為1800mm×1800mm,上部錨索向上傾斜10°,距離頂板1000mm,下部錨索向下傾斜10°,距離底板700mm。預(yù)緊力和錨固方式與頂板支護(hù)相同。

      4.2 工業(yè)性檢驗(yàn)

      原巷道的兩幫變形量約為1000mm,錨桿錨索存在嚴(yán)重?fù)p耗,無(wú)法形成巷道安全性的保障。為了科學(xué)評(píng)判巷道支護(hù)質(zhì)量,持續(xù)檢測(cè)了運(yùn)輸巷的位移情況。結(jié)果顯示,頂板和兩幫的最大移近量分別為385mm和577mm,頂板和兩幫的變形均處于可控范圍內(nèi)??偟膩?lái)說(shuō),新支護(hù)方案實(shí)現(xiàn)了對(duì)圍巖有害變形的科學(xué)防控,有助于確保各項(xiàng)生產(chǎn)正常進(jìn)行。

      圖7 巷道支護(hù)效果

      5 結(jié)論

      1)通過(guò)對(duì)運(yùn)輸巷支護(hù)問(wèn)題進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),巷道兩幫存在明顯變形,底鼓現(xiàn)象存在于部分地段,因此,應(yīng)實(shí)施錨網(wǎng)梁組合支護(hù)方法,選用高強(qiáng)錨桿,實(shí)現(xiàn)幫頂?shù)椎耐娇刂?,?shí)現(xiàn)對(duì)圍巖變形的科學(xué)防控。

      2)通過(guò)對(duì)數(shù)值模擬分析,基于不同錨桿安裝傾角、布置方式、錨桿長(zhǎng)度以及間排距下的巷道圍巖變形情況,并據(jù)此選擇最佳支護(hù)參數(shù)。

      3)結(jié)合數(shù)值模擬結(jié)果,對(duì)五陽(yáng)煤礦7603孤島工作面的圍巖變形控制方案進(jìn)行了設(shè)計(jì),結(jié)果顯示,巷道圍巖和兩幫的最大移盡量均在允許范圍內(nèi),有效提升了巷道的安全性。

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