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錢家營煤礦采空區(qū)下巷道錨桿支護優(yōu)化設計

2015-09-25 446 0

   摘要:錢家營煤礦1684W工作面回風順槽位于采空區(qū)下方,巷道壓力較小,現(xiàn)有支護密度較大,支護強度不高。通過現(xiàn)場勘察以及對相應地質(zhì)礦壓資料的分析,提出優(yōu)化設計方案,使用新方案支護后,錨桿錨索施加較高的預緊力,有效控制圍巖的變形,巷道支護強度明顯增高;錨桿間排距變大,在提高掘進速度的同時,使支護材料節(jié)省15%以上。
 
  1巷道基本情況
 
  錢家營煤礦1684W工作面回風順槽傾斜上方為1683W工作面已回采完畢,傾斜下方為2882W設計工作面,上覆2871W、1673W工作面已回采完畢,下伏煤層無工程。1684W工作面回風順槽完全位于采空區(qū)下方,服務期間僅受巷道掘進及本工作面回采動壓影響,巷道條件相對簡單。1684W工作面回風順槽設計走向長度為1147m,設計凈寬度4.2m,高度2.7m,其所屬煤層為穩(wěn)定的中厚煤層,走向變化不大,傾角有一定的變化,為半亮型煤,階梯狀斷口,硬度大,局部有1-2層泥巖夾矸。
 
  煤層頂?shù)装鍘r石性質(zhì)和特征如下:
 
 ?、倮享敚夯疑毶皫r,厚度3.6-5.77米,成份以石英為主,泥硅質(zhì)膠結(jié),層面含碳質(zhì)及植物隨屑碳化體。
 
 ?、谥苯禹敚荷罨疑凵皫r,厚度0-4.5m,平均2.0m,質(zhì)膠結(jié),致密,呈水平灰色小條帶狀,上部有0-0.5m不穩(wěn)定煤線。
 
 ?、壑苯拥祝荷罨疑凵皫r,厚度1.15-4.6m,平均2.3米左右,致密,塊狀,含菱鐵質(zhì)結(jié)核,近煤處含植物根化石。
 
 ?、芾系祝荷罨疑凵皫r,厚度1.0-3.17m,平均2.1m,致密,塊狀,較細膩,貝殼狀斷口,巖石較破碎。
 
 ?、輦雾敚夯液稚凵?粘土巖,厚度0-0.4m,平均0.2m,巖性細膩,松散易冒落。
 
  2支護參數(shù)確定的原則
 
  ①一次支護原則。錨桿支護應盡量一次支護就能有效控制圍巖變形,避免二次或多次支護。
 
 ?、诟哳A應力和預應力擴散原則。預應力是錨桿支護中的關鍵因素,是區(qū)別錨桿支護是被動支護還是主動支護的參數(shù),只有高預應力的錨桿支護才是真正的主動支護,才能充分發(fā)揮錨桿支護的作用。
 
  ③“三高一低”原則。即高強度、高剛度、高可靠性與低支護密度原則。
 
 ?、芘R界支護強度與剛度原則。錨桿支護系統(tǒng)存在臨界支護強度與剛度,如果支護強度與剛度低于臨界值,巷道將長期處于不穩(wěn)定狀態(tài),圍巖變形與破壞得不到有效控制。
 
 ?、菹嗷テヅ湓瓌t。錨桿各構(gòu)件,包括托板、螺母、鋼帶等的參數(shù)與力學性能應相互匹配,錨桿與錨索的參數(shù)與力學性能應相互匹配,以最大限度地發(fā)揮錨桿支護的整體支護作用。
 
 ?、蘅刹僮餍栽瓌t。提供的錨桿支護設計應具有可操作性,有利于井下施工管理和掘進速度的提高。
 
 ?、咴诒WC巷道支護效果和安全程度,技術上可行、施工上可操作的條件下,做到經(jīng)濟合理,有利于降低巷道支護綜合成本。
 
  3巷道原有支護方案及支護效果
 
  1684W工作面回風順槽掘進初期,采用錨桿錨索聯(lián)合支護的方式,具體支護參數(shù)為:頂部5根錨桿錨桿排距為900mm,間距900mm,頂部2根錨索排距1800mm,間距1600mm;兩幫各3根錨桿,間距1000mm,排距900mm;錨桿采用22#左旋無縱筋螺紋鋼筋,材質(zhì)為HRB335,長度2.4m,頂部錨索直徑φ17.8mm,長度5300mm。在此種支護方式之下,巷道中錨桿受力大小如圖1。
 
 在原有支護方案下,巷道掘進在平均10天以后,錨桿受力才趨于穩(wěn)定,并且錨桿受力自安裝以后增加明顯,錨桿初始受力較小,說明施工過程中對于錨桿施加的預緊力不足,不能有效控制圍巖變形。另外,在錨桿受力穩(wěn)定后,其受力大小基本在6t以下,說明巷道本身壓力較小,此時使用22#左旋無縱筋螺紋鋼筋作為錨桿材料,不能充分使用錨桿本身力學特性,顯然是對支護材料的浪費。
 
  4優(yōu)化后支護方案及支護效果
 
  針對原有支護存在的問題,根據(jù)現(xiàn)場實地勘察,并通過對1684W工作面回風順槽地質(zhì)資料以及礦壓數(shù)據(jù)的分析,提出了以下支護方案:頂部使用4根錨桿,排距1000mm,間距1200mm,頂錨索采用“大三花”布置,排距2000mm;幫部錨桿排距1000mm,間距1000mm;要求錨桿預緊力不得低于300Nm,錨索初次張拉不得低于180kN,損失后不低于150kN;錨桿采用20#左旋無縱筋螺紋鋼筋,材質(zhì)為HRB335,長度2.0m,頂部錨索直徑φ17.8mm,長度5300mm,具體布置圖,如圖2。
 
  反映了1684W工作面回風順槽在掘進過程中錨桿受力情況。受力曲線反映的錨桿受力情況雖大小不一,但是錨桿初次施加預緊力后,受力很快保持穩(wěn)定(平均在5天以內(nèi)),說明錨桿設計的預緊力值比較合理,可以有效的控制圍巖變形,充分發(fā)揮了主動支護的作用,增加了巷道支護的強度;頂部錨桿受力較大,錨桿受力一般在60kN左右,最大不超過75kN,充分利用了Φ20錨桿的抗拉性能,又可以保證巷道安全,真正做到了支護設計的優(yōu)化;錨桿受力與優(yōu)化前相比,除頂錨桿受力有一定增加,其他無特別明顯變化。
 
  1684W工作面回風順槽設計凈寬4.2m,高2.7m,從圖4可以看出,巷道掘進完成后變形較小,掘進影響穩(wěn)定后巷道寬度均在4.2m以上,巷道高度控制在2.5m以上能夠滿足生產(chǎn)需求,說明巷道支護強度設計可以滿足巷道掘進要求。
 
  由于錨桿錨索施加了較高預緊力,優(yōu)化后的支護設計能更有效控制圍巖變形,增加了支護強度;另外優(yōu)化后的設計不僅增加了錨桿的排距,而且將錨桿長度由2.4m減小為2.0m,頂部錨桿由5根變?yōu)?根,使支護材料節(jié)省15%以上,為巷道支護節(jié)省了大量成本的同時,由于排距的增大,有效提高了巷道掘進速度。
 
  5主要結(jié)論
 
 ?、?684W工作面回風順槽位于采空區(qū)下,采空區(qū)下巷道位于應力降低區(qū),采空區(qū)下巷道其本身所受礦山壓力較小,所需支護強度也相對較小。②預應力在錨桿支護中起到關鍵作用,高預應力是保證巷道支護效果,有效控制巷道圍巖變形的重要手段。通過給錨桿錨索施加較高的預應力,可有效的控制巷道變形,保證支護效果。③巷道支護密度大,并不代表巷道支護強度高,優(yōu)秀的支護設計是充分利用各種支護材料的性能,通過合理的核心參數(shù)選擇,保證巷道安全,提高掘進速度并且節(jié)省支護材料。

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