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摘要:近兩年,我國煤炭行業(yè)呈現(xiàn)迅猛發(fā)展的趨勢,一些老煤礦巷道所采用的棚式支護方式穩(wěn)定性較差,難以滿足煤炭行業(yè)發(fā)展提出的高安全、高效率要求。錨桿支護技術(shù)具有成本低、穩(wěn)定性高的特點,已經(jīng)在大型煤炭巷道支護中得到了廣泛應用,對于保障煤炭的安全、高效生產(chǎn)具有重要意義。本文主要結(jié)合具體的工程實例,對錨桿支護方案的設(shè)計與運用進行了詳細探討,為保證巷道支護結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性提供參考。
關(guān)鍵詞:巷道;錨桿支護;方案設(shè)計
引言
有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,在社會經(jīng)濟發(fā)展對煤炭需求量提出了更高要求后,采煤方法、采煤工藝和巷道支護技術(shù)均在一定程度實現(xiàn)了創(chuàng)新和突破。特別是巷道錨桿支護技術(shù)的應用,有效改善了煤炭傳統(tǒng)巷道布置方式的局限性,已經(jīng)促使我國煤炭支護結(jié)構(gòu)形成了具有中國特色的錨桿支護成套技術(shù)體系。大量運用實踐表明,錨桿支護技術(shù)因具有施工周期短、穩(wěn)定性高、投入成本低的特點,已經(jīng)成為煤炭巷道首選的主要支護方式,在保障巷道安全生產(chǎn)建設(shè)的同時,還能有效提高煤炭的產(chǎn)量和效益,這對于促進我國煤炭行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有積極意義。
1巷道錨桿支護設(shè)計方法的研究現(xiàn)狀
1.1錨桿支護設(shè)計方法分類
根據(jù)設(shè)計方式的不同,可以將煤炭巷道錨桿支護設(shè)計方法分為以下幾類:(1)工程類比法??山Y(jié)合煤炭所處區(qū)域的地質(zhì)條件、圍巖或松動圈穩(wěn)定性等,尋找條件類似的煤炭區(qū)作為參考,并在此基礎(chǔ)上開展支護方案設(shè)計工作。(2)理論計算法。結(jié)合煤炭所處區(qū)域圍巖的具體條件,采用相適應的支護理論對巷道支護結(jié)構(gòu)進行設(shè)計。(3)計算機軟件法。通過FLAC、UDEC等計算機軟件對錨桿支護結(jié)構(gòu)的參數(shù)進行分析和設(shè)計,這種設(shè)計方法效率高、穩(wěn)定性強。(4)利用監(jiān)測設(shè)備對煤炭現(xiàn)場進行監(jiān)測,并結(jié)合監(jiān)測結(jié)果展開錨桿支護設(shè)計。1.2錨桿支護設(shè)計的根本目的煤炭巷道錨桿支護設(shè)計的根本目的在于提高巷道使用的安全性。在充分了解圍巖條件的基礎(chǔ)上,對巷道支護方案和參數(shù)進行合理設(shè)計,以減少安全事故的發(fā)生,同時還有利于提高成巷速度。在巷道支護施工中,錨桿支護方案設(shè)計主要包含兩項內(nèi)容:(1)支護結(jié)構(gòu)設(shè)計。目前,我國煤炭主要使用的錨桿類型有非金屬玻璃鋼、圓鋼和高強度螺紋鋼,其中高強度螺紋鋼在巷道錨桿支護中的應用效果最好。(2)支護參數(shù)設(shè)計。在巷道錨桿支護方案設(shè)計中,要嚴格保證支護參數(shù)設(shè)計的合理性,如果出現(xiàn)參數(shù)不合理的問題,則會造成支護成本過高、支護強度不夠等一系列問題,容易導致巷道出現(xiàn)冒頂?shù)劝踩鹿蔥1]。
2工程概況
煤炭巷道因地質(zhì)與生產(chǎn)條件的復雜性,對錨桿支護提出了更高、更嚴苛的技術(shù)要求。在錨桿支護施工中,可能會面臨地質(zhì)條件復雜、巷道受力差、動壓影響強烈等問題。因此,在巷道錨桿支護施工中應結(jié)合煤炭巷道的實際條件,設(shè)計合理的支護方案,通常按照用途可以將煤炭巷道分為以下幾種類型:(1)大巷道、主要上下山等,可為開采水平服務(wù),且服務(wù)年限較長。(2)集中巷道、上下山等,可為采區(qū)服務(wù),且服務(wù)年限比較長。(3)順槽、回撤通道等,專為回采工作面服務(wù),且服務(wù)年限較短。某煤炭區(qū)具有煤巖體強度低、煤層膠結(jié)差、煤巖體易風化等特性,給巷道支護帶來了極大的困難。為了解決該煤炭巷道的支護難題,嘗試實施了多種支護方案,雖然取得了一定成效,但尚未從根本上提高圍巖的整體強度,嚴重影響了回采工作面的開采進度和效率。因此,該煤礦區(qū)與煤科院合作,在三區(qū)3-2S順槽處進行了錨桿支護方案設(shè)計,以保證巷道支護的穩(wěn)定性,從而解決該煤炭所面臨的圍巖松軟破碎問題。
3煤炭巷道錨桿支護方案的設(shè)計與應用
3.1試驗巷道地質(zhì)與生產(chǎn)條件
在該煤礦三區(qū)3-2S一片工作面開采3-2#煤層,該煤層平均厚度達到6m,傾斜角度為15°~16°,煤層單軸抗壓強度為4.9MPa,該煤層上覆3-1#煤層已經(jīng)回采。3-2#和3-1#煤層之間的間距很小,且工作面范圍內(nèi)兩個煤層距離底板的距離分別為5m、8m。對工作面的運輸巷道和回風巷道均實施了錨桿支護設(shè)計,本文僅以回風巷道的錨桿支護設(shè)計方案為例?;仫L巷道的掘進斷面呈現(xiàn)半圓拱形,寬度和高度分別為3.6m、1.1m,巷道埋深在360~380m范圍內(nèi)。
3.2巷道支護設(shè)計
通過利用現(xiàn)場監(jiān)測、計算機軟件等多種設(shè)計方式,確定采用樹脂全長預應力錨固組合支護。結(jié)合以往的錨桿支護經(jīng)驗,錨桿采用高強度螺紋鋼,直徑和長度分別為Φ20mm、240cm。樹脂全長錨固采用W型鋼護板和菱形金屬網(wǎng)進行加固處理,端部和后部分別采用快速、慢速固化錨固劑,這樣做的目的是為了增強錨固的穩(wěn)定性。錨桿與錨桿之間的距離設(shè)置為0.8m,頂板布置8根錨桿,且間距設(shè)置為0.75m。錨桿預緊力矩為400kN[2]。軟巖回采巷道錨桿支護布置如圖1所示。
3.3井下監(jiān)測數(shù)據(jù)分析
通過分析監(jiān)測數(shù)據(jù)可知,在距離掘進工作面約52處,表面位移逐漸趨于穩(wěn)定,且上幫、下幫的移近量分別為48mm、32mm。在表面位移趨于穩(wěn)定的過程中,頂?shù)孜灰茢?shù)據(jù)也發(fā)生了變化,移近量為280mm,其中頂板下沉量為40mm、底臌量240mm,可見底臌量在頂?shù)滓平恐姓紦?jù)了較大比例,造成該現(xiàn)象的最大原因就是未實施錨桿支護在錨桿支護方案實施一段時間后,巷道整體受力值有逐漸變小的趨勢,且隨著巷道掘進工作面的不斷推進,錨桿支護穩(wěn)定性就越強。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,在巷道掘進工作面推進至18m位置處,錨桿支護的受力值最大,在距離工作面120m處,錨桿整體受力趨于穩(wěn)定。在錨桿支護受力值變化的過程中,全長預應力錨桿受力和錨索張拉后的受力值均未發(fā)生大幅度變化,基本在5~8kN范圍內(nèi)浮動。由此可見,在整個巷道掘進過程中,圍巖保持了較好的穩(wěn)定性,尚未出現(xiàn)變形、易破碎的問題,說明錨桿支護效果良好。為了進一步提高采煤工作面的回采效率,在對錨索受力情況進行分析后,該煤炭區(qū)決定重新設(shè)置巷道表面位移。在重新設(shè)置后,巷道在距離采煤工作面40m以內(nèi)尚未出現(xiàn)波動,在40m后開始受到采動影響,位移量開始呈增加的趨勢,特別是50m以后位移量增加幅度更大。在距離采煤工作面60m的位置,頂板上幫移近量為54mm、下幫移近量為200mm。錨索預應力在距離回采工作面80m處開始呈現(xiàn)增長的趨勢,在達到最大值后,錨索受力發(fā)揮的支護效果更好[3]。
3.4支護效果
從該煤炭巷道錨桿支護方案實施的結(jié)果來看,巷道的穩(wěn)定性完全能滿足煤炭安全生產(chǎn)的需要。為了進一步證實錨桿支護方案實施的有效性,支護人員還對巷道表面位移、錨索受力狀態(tài)進行了監(jiān)測。通過分析監(jiān)測數(shù)據(jù)可知,巷道圍巖的總變形量不大,且錨桿、錨索受力幅度較小,說明該錨桿支護方案具有一定的可靠性,能有效控制巷道圍巖變形,保障巷道使用的安全性。除此之外,錨桿支護成本也有所減少,相較于之前所采用的支護技術(shù),本次煤炭巷道錨桿支護施工中所采用的支護材料費用節(jié)省了約16.8%。
4結(jié)語
綜上所述,錨桿支護技術(shù)在煤炭巷道支護施工中的運用,可以有效控制圍巖的變形量,避免其出現(xiàn)圍巖滑動、裂紋產(chǎn)生等安全問題,對于保障煤巖體的完全性具有重要作用。而且該技術(shù)同樣適用于地質(zhì)條件復雜、煤巖體連續(xù)性較低的巷道支護施工中,通過合理設(shè)計錨桿支護參數(shù)來增強圍巖的整體穩(wěn)定性,盡量實現(xiàn)一次支護,避免二次支護或巷道維修影響到煤炭行業(yè)的經(jīng)濟效益。
參考文獻
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[2]張宏偉,劉長江,李云鵬,等.特厚煤層綜放工作面回采巷道支護技術(shù)研究[J].煤炭科學技術(shù),2020,v.48;No.545(04):190-198.
[3]張銳.東曲礦14218工作面運輸巷頂板穩(wěn)定性控制技術(shù)研究與應用[J].煤炭與化工,2019,42(3):10-13.
作者:許貴林 單位:遼寧東煤基本建設(shè)有限責任公司