鄭志新,張振龍
(山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 大陽煤礦分公司,山西 晉城 048003)
近年來,隨著工程施工技術(shù)不斷革新,在礦壓防治中常利用切頂爆破技術(shù)治理礦壓動力顯現(xiàn)。劉衍利等[1]針對柏林煤礦薄煤層沿空留巷圍巖變形嚴(yán)重,在0456(K24)工作面機(jī)巷采用切頂卸壓爆破沿空留巷技術(shù),效果明顯,沿空留巷頂板變形量較小。湯建泉等[2]以趙固一礦16011工作面為工程背景,對頂板預(yù)裂切縫高度、角度以及鉆孔間距等主要指標(biāo)進(jìn)行研究。張書軍等[3]為了解決九里山礦采掘接替緊張導(dǎo)致的沿空掘進(jìn)的巷道變形嚴(yán)重的問題,對15071工作面運(yùn)輸巷進(jìn)行了深孔定向爆破卸壓的研究與實踐工作,深孔爆破切頂措施對相鄰的15091沿空掘進(jìn)的巷道起到了良好的卸壓效果。陳上元等[4]以城郊煤礦21304工作面采用切頂卸壓沿空留巷無煤柱開采技術(shù)為工程背景,對雙向聚能拉伸爆破參數(shù)進(jìn)行了研究。結(jié)果表明:4+3+2+0裝藥方式下,孔內(nèi)裂縫明顯、充分,裂縫率達(dá)到了86%,且工作面回采后頂板沿裂縫面及時垮落,現(xiàn)場應(yīng)用效果良好。
蘭花集團(tuán)大陽分公司3404、3405兩個相鄰工作面均采用綜采放頂煤的開采方式,工作面布置圖見圖1. 3405工作面位于四采區(qū)中部,西部為車山井田,北部為3405準(zhǔn)備工作面(實體煤),南部為3404回采工作面運(yùn)輸順槽。3405運(yùn)輸順槽以20 m的保安煤柱與3404運(yùn)輸順槽平行布置,3405運(yùn)輸順槽擔(dān)負(fù)3405工作面原煤運(yùn)輸任務(wù),同時作為進(jìn)風(fēng)巷道。3405運(yùn)輸順槽沿3#煤層頂板掘進(jìn)(開口前70 m沿3#煤底板掘進(jìn)),該運(yùn)輸順槽設(shè)計長度為1 325 m.
3#煤層節(jié)理發(fā)育、煤質(zhì)普遍松軟,構(gòu)造頗多,含有夾矸1~2層,硬度平均f=3,煤層傾角平均在0~10%,為緩傾斜煤層,通過KT2地質(zhì)鉆孔資料顯示,煤層厚度平均在5.6~6 m. 3405運(yùn)輸順槽地面位于上河掌村西北部,地表以山梁和山谷居多,溝壑發(fā)育。地面標(biāo)高為+1 102.21~+1 173.39 m,井下標(biāo)高為+655~+705 m,埋深為+447.21~+468.39 m,平均為+457.8 m.
3404工作面煤層偽頂為灰黑色泥巖,厚度0~0.5 m;直接頂為砂質(zhì)泥巖,平均厚度為3.2 m;基本頂為中砂巖或粗砂巖,厚度平均為8.5 m. 直接底為砂質(zhì)泥巖或細(xì)砂巖,厚度平均為8.5 m. 3404工作面頂板柱狀圖見圖2.
圖1 工作面布置圖
圖2 3404工作面頂板柱狀圖
1) 煤礦許用炸藥。
品種:三級乳化炸藥,規(guī)格:d60 mm×480 mm,密度:1 180 kg/m3,炸藥爆速:3 500 m/s,單卷藥量:1.5±0.1 kg/卷,雷管:煤礦許用8#普通瞬發(fā)電雷管(或同段位毫秒延期電雷管),導(dǎo)爆索:使用專用導(dǎo)爆索,規(guī)格為d5.2~5.5 mm(或d6.5±0.3 mm),爆速≥6 000 m/s.
2) 鉆孔施工機(jī)具。
鉆機(jī)采用ZLJ-350煤礦用坑道鉆機(jī)1臺(也可用該礦已有鉆機(jī),不管何種型號完成炮孔即可),并配備d63.5 mm鉆桿,金剛石鉆頭,鉆頭d70~75 mm. 炮泥規(guī)格d60 mm×200 mm,炮泥采用沙子與黃土制作。
1) 布孔方式。
沿膠帶巷回采側(cè)肩角布一排平行孔,d75 mm,傾角β=75°,見圖3.
圖3 預(yù)裂爆破炮孔布置方式圖
2) 炮孔長度計算。
a) 切頂高度計算。
為使工作面上隅角垮落后,完全充填采空區(qū),則切頂高度Mz依據(jù)式(1)計算:
C=(1-η)TKm
(1)
式中:
Mz—切頂高度,m;
KA—冒落巖石的破碎脹大系數(shù),取1.35;
H—割煤高度,m,取2.7;
T—頂煤厚度,m,取3.3;
SA—基本頂下位巖梁觸矸處的沉降值,m,在一般采場SA=0.2H;
C—?dú)埫汉穸龋琺;
η—放出率,取0.85;
Km—頂板垮落碎脹系數(shù),取1.2.
經(jīng)計算,得:MZ=14 m.
b) 炮孔長度計算。
由式(1)切頂高度分析,可以得出巷道上方垂直距離14 m為爆破對象。為了取得較好爆破效果,取切頂高度的1.1倍作為炮孔深度,結(jié)合現(xiàn)場施工條件,確定炮孔長度取L=15 m.
3) 炮孔間距計算。
a) 按應(yīng)力波疊加作用計算(采用不耦合裝藥)。
a=2(b·p2/σt)1/α·rb
(2)
(3)
式中:
a—炮孔間距,m;
σt—巖石的抗拉強(qiáng)度,MPa,取3.9;
p2—炮孔壁開始時候的最大受力,MPa,取3 940.36;
ρ0—炸藥密度,kg/m3,取1 005;
D—爆炸速度,m/s,取3 500;
α—應(yīng)力波峰值在巖體內(nèi)的衰減指數(shù),α=2-b,此處取1.67.
b—側(cè)應(yīng)力系數(shù),b=μ/(1-μ),取b=0.25/(1-0.25)=0.33;
rb—炮孔半徑,m,取0.037 5;
n—壓力增倍數(shù),取5;
dc—炸藥直徑,mm,取60;
db—炮孔直徑,mm,取75;
由式(3)計算,得:
p2=3 940.36 MPa
由式(2)計算:
a1=2.42 m
b) 從爆生氣體準(zhǔn)靜壓和受到的應(yīng)力波同時作用于炮孔壁分析,在炮孔內(nèi)的爆生氣體以密封的狀態(tài)存在,以準(zhǔn)靜壓的方式作用在炮孔壁,其應(yīng)力分布狀態(tài)等同于均勻內(nèi)壓的厚壁筒。根據(jù)彈性力學(xué)的厚壁圓筒理論及巖石中的抗拉強(qiáng)度準(zhǔn)則,有
a=2(p0/σt)1/2·rb
(4)
式中:
p0—作用于炮孔壁的準(zhǔn)靜態(tài)壓力,當(dāng)采用不耦合裝藥時,有:
(5)
由式(4)計算:
a2=2(p0/σt)1/2·rb=0.76 m
爆生氣體準(zhǔn)靜壓和受到的應(yīng)力波同時作用炮孔布置的間距取a=a1+a2=3.18 m.
因為P2和P0均遠(yuǎn)大于頂板抗壓強(qiáng)度,所以會造成孔壁嚴(yán)重破碎,使能量損失,為了爆破后裂隙可靠延伸,a暫取3 m. 最終炮孔間距須根據(jù)頂板巖性、巖層結(jié)構(gòu)和切縫效果對炮孔間距進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。
采用孔底不耦合連續(xù)裝藥,裝藥長度9 m. 單孔裝藥量:
Q=q×l
(6)
式中:
q—每米裝藥量,kg/m,取3;
l—裝藥長度,m.
由式(6)計算,得:Q=27 kg(18卷)
由切縫鉆機(jī)完成炮眼孔,總深度為15 m,其中炸藥安裝長度取9 m,炮泥封孔長度取6 m. 將許用雷管塞入最外端藥卷端頭,采用正向起爆裝藥方式,2根腳線引入孔外。將1根導(dǎo)爆索與炸藥捆扎,導(dǎo)爆索總長度取9.5 m,裝藥結(jié)構(gòu)見圖4.
圖4 炮孔裝藥結(jié)構(gòu)圖
試炮時,采用煤礦許用瞬發(fā)電雷管,串聯(lián)接法,正向起爆,考慮到保持巷道頂板的穩(wěn)定性,單次最多起爆取3個炮孔。視炮孔變形情況,確定爆破參數(shù)后,采用毫秒延時爆破,但總延時不超過120 ms.
1) 初始裝藥炮孔間距確定為3 m,為了便于觀測切縫效果,在兩個裝藥炮孔之間增加空孔。炮孔布置圖見圖5.
2) 首先根據(jù)試驗方案進(jìn)行單孔試驗,確定合理的裝藥量和封孔長度。當(dāng)頂板巖性或巖層結(jié)構(gòu)變化較大時必須重新進(jìn)行單孔爆破試驗,確定合理的裝藥量和封孔長度。
3) 分別實施間隔爆破,對預(yù)留空孔進(jìn)行窺視察看,確定爆破效果。
4) 若在放炮眼中間的空眼中煤巖未產(chǎn)生縫隙,必須重新開始放炮,從效果來決定采用的爆破方式和孔眼數(shù)量。
爆破完成后,利用鉆孔窺視儀對預(yù)留空孔觀察(切頂效果見圖6),孔內(nèi)裂隙明顯,起到了切頂爆破的效果,有效地降低了側(cè)向頂板懸臂梁上覆荷載以及旋轉(zhuǎn)變形壓力,改善了巷道應(yīng)力環(huán)境。
圖6 切頂效果圖
通過對3405膠帶順槽安設(shè)的頂板在線監(jiān)測儀和巷道收斂儀數(shù)據(jù)比對分析可知,頂板離層量和巷道收斂量均控制在30 mm之內(nèi),有效減小了運(yùn)輸順槽頂?shù)装逡平亢拖锏朗諗苛俊?/p>
通過在鄰近3405運(yùn)輸順槽的3404運(yùn)輸順槽實施爆破切割頂板,降低了傳導(dǎo)至3405運(yùn)輸順槽的圍巖壓力,改善了巷道所承受的力學(xué)環(huán)境,保證了3405運(yùn)輸順槽滿足工作面回采時的巷道屬性要求。