謝芝明,袁 佳,張 帆,夏云龍
(中鼎國際工程有限責任公司 礦山隧道建設分公司,江西 南昌 330096)
同煤大唐塔山煤礦有限公司位于山西大同市南郊區(qū)楊家窯,大唐塔山井田走向24.3 km,傾斜寬度11.7 km,面積約170.91 km2。全井田地質儲量50.7億噸,工業(yè)儲量47.6億噸,為優(yōu)質的動力煤和焦煤,按設計生產能力15.0 Mt/a計算,礦井服務年限140 a。分公司一處塔山項目部承包塔山煤礦三期工程施工。
圖1 特厚煤層巷道掘進頂部煤體“三帶”結構及錨索支護
施工工程為一盤區(qū)2101工作面2101皮帶運輸順槽,為煤巷,正常時沿煤層底板掘進,設計長度1945.185 m,矩形斷面,斷面長×寬=5.5 m×3.6 m。3#~5#煤層平均煤厚15 m,最厚處超19 m,煤層黑色、碎塊狀、塊狀,條帶狀結構,由暗煤及亮煤或半亮型煤組成,弱玻璃光澤、煤質好,水平層理。該巷道2015年3月開始施工,巷道頻繁受斷層及火成巖侵入影響,導致巷道頂幫破碎;巷道沿煤層底板掘進,頂部煤體從下往上存在“三帶”現象,即散體帶、塊體帶、裂隙梁帶,俗稱“三明治”煤層結構[1],見圖1直接頂厚度為5.23 m,巖性上部為炭質泥巖,砂質泥巖,粉沙巖為主,均一結構,分選較好,交錯層理,含有植物化石;老頂厚度為6.44 m,巖性以粗砂巖、礫粗砂巖;直接底厚度為4.44 m,巖性以炭質泥巖,沙質泥巖,粉砂巖為主。
2101順槽原支護設計見圖2(1)[2],施工過程中經常遇到順槽支護W型鋼帶“一帶”或“兩帶”之間在采動影響下破壞失效,有時甚至引發(fā)漏頂事故。通過現場觀察可以發(fā)現,錨索+W型鋼帶支護的失效率最大,見圖2(2)。
圖2 2101順槽圍巖破碎段圍巖錨索+W型鋼帶支護失效
針對2101順槽圍巖破碎段圍巖錨索+W型鋼帶支護失效效應,項目部技術人員對矩形巷道的錨索支護進行反思,重新審視支護構件的設計,在不同地質條件采用不同支護方法。
嘗試在錨索+W型鋼帶支護的基礎上,將W型鋼帶改為JM型鋼帶[3],改進后錨索A(見圖3),錨索眼深:孔深為15 m(見圖1),每孔使用3根藥卷,1根MSK2335、2根MSZ2360,攪拌時間為40 s,一般適宜沿煤層頂板掘進的巷道。
圖3 改進后錨索A安裝結構
在W型鋼帶改為JW鋼帶支護后再增加使用U25特殊鋼,改進后錨索B見圖4,錨索眼深:孔深為20 m(見圖1),每孔使用3根藥卷,1根MSK2335、2根MSZ2360,攪拌時間為40 s,一般適宜變坡或者穿過斷層的巷道。
圖4 改進后錨索B安裝結構
在JW鋼帶支護后再增加使用礦用11#礦工鋼,改進后錨索C見圖5,錨索眼深:孔深為25 m(見圖1),每孔使用3根藥卷,1根MSK2335、2根MSZ2360,攪拌時間為40 s,一般適宜沿煤層底板掘進的巷道。
圖5 改進后錨索C安裝結構
表1 頂板支護錨索鎖具材料規(guī)格型號單位/mm
支護排距由原來的800mm改為500mm,支護材料規(guī)格型號如表1所示。支護設計構件改進,大大改善矩形巷道在受采動影響下的圍巖承載能力。
使用ZDBY-Ⅱ儀器,對一盤區(qū)掘進巷道3#~5#煤層2101工作面2101順槽巷道進行頂板離層監(jiān)測,一般每掘100 m布置一個監(jiān)測器,頂板破碎時,每掘50 m布置一個監(jiān)測器,特殊時期,按技術部要求調整安裝距離。改進支護方式后,頂板離層量量值小于50mm(要求不超過300mm),有效控制了巷道的變形,杜絕了鋼帶撕裂的現象,支護效果實物照片見圖6和支護效果全貌的照片見圖7。
圖6 W型鋼帶改為JM型鋼帶效果
圖7 支護效果全貌
2101順槽巷道工程頻繁受斷層及火成巖侵入影響,導致巷道頂板和兩幫破碎,施工存在很大風險和困難,通過改進施工工藝,改變支護方式,改善了2101順槽頂板支護質量,達到了預定的目標,為同類工程施工積累了經驗。目前已在全塔山煤礦順槽類巷道工程全面推廣使用。
〔1〕王金華,黃志增,于 雷.特厚煤層綜放開采頂煤體“三帶”放煤理論與應用[J].煤炭學報,2017,42(4):809-815.
〔2〕郭金剛,王偉光,岳帥帥,等.特厚煤炭層綜放沿空掘巷控制機理及其應用[J].煤炭學報,2017,42(4):825-831.
〔3〕楊春滿,朱永勝,張紅軍,等.礦用大直徑高強預應力錨索的開發(fā)及應用[J].煤炭科學技術,2008,36(12):59-62.
〔4〕閆莫明,滕年保,夏建中.礦用錨索支護技術[A]煤炭科學研究總院北京建井研究所,礦井建設現代技術理論與實踐[C].北京:煤炭工業(yè)出版社,2005:493-501.