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    水磨灣煤業(yè)22101工作面進(jìn)風(fēng)巷支護(hù)方案優(yōu)化

    2020-05-14 07:02:06高金平
    同煤科技 2020年2期
    關(guān)鍵詞:巖層錨桿頂板

    高金平

    (山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)大同有限公司山西大同037000)

    1 工程概況

    山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)水磨灣煤業(yè)有限責(zé)任公司,位于大同市左云縣東南25 km處,行政區(qū)劃左云縣,井田位于大同煤田東南部,東距大同市約60 km,西北距左云縣城25 km,現(xiàn)計(jì)劃回采22101 工作面,煤層傾角3°~10°,煤層厚度范圍為3.45 m~7.90 m,平均厚度為4.06 m,煤層沒(méi)有夾矸,結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單。煤層頂板大多數(shù)為粉砂巖,煤層頂板結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,含0~5 層夾矸,為全井田可采的穩(wěn)定煤層。

    如圖1所示,為進(jìn)風(fēng)巷道,支護(hù)方式為錨桿和錨索聯(lián)合支護(hù),巷道斷面形狀為矩形,巷道凈高3 200 mm,凈寬4 000 mm,原支護(hù)頂錨桿采用左旋無(wú)縱筋螺紋鋼錨桿,規(guī)格? 20×2 000 mm,間排距1 000×1 500 mm,外露長(zhǎng)度250 mm,采用W 型鋼帶連接;頂板錨索采用? 18.9×7 300 mm 鋼絞線,間排距1 500×3 000 mm;幫錨桿間排距1 000×1 500 mm,每排布置3 根,采用? 18×1 800 mm左旋螺紋鋼。

    圖1 22101工作面進(jìn)風(fēng)巷現(xiàn)有的支護(hù)設(shè)計(jì)圖

    2 巷道破壞情況

    (1)巷道破壞范圍廣。22101 工作面進(jìn)風(fēng)巷由于埋深大,導(dǎo)致圍巖呈現(xiàn)出工程軟巖特性,巷道圍巖呈現(xiàn)出一種松軟散落破碎的狀態(tài)。除此之外,經(jīng)過(guò)在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試圍巖松動(dòng)圈以及鉆孔窺視巷道發(fā)現(xiàn),進(jìn)風(fēng)巷道遭受嚴(yán)重的破壞,存在的裂隙尺寸大,且較為發(fā)育。

    (2)錨桿及其構(gòu)件失效。22101 工作面進(jìn)風(fēng)巷道改進(jìn)前的支護(hù)段,由于煤層埋藏的比較深,加上進(jìn)風(fēng)巷道實(shí)際的支護(hù)強(qiáng)度以及支護(hù)所需的錨桿本身強(qiáng)度的影響,進(jìn)風(fēng)巷道周圍巖層變形嚴(yán)重,其中一部分錨桿(索)失去應(yīng)有的支護(hù)作用。

    (3)22101 工作面進(jìn)風(fēng)巷四周巖層呈現(xiàn)出一種松散破裂,周圍巖層裂隙比較大,節(jié)理比較發(fā)育,給進(jìn)風(fēng)巷道的支護(hù)帶來(lái)了很大的困難,巖層位置較低的地方影響尤為顯著,這種周圍巖層破斷離散的狀態(tài),更容易引起進(jìn)風(fēng)巷道出現(xiàn)破碎形變,導(dǎo)致進(jìn)風(fēng)巷道失去應(yīng)有的穩(wěn)定狀態(tài),致使巷道圍巖的塑性區(qū)兩幫沒(méi)有得到很好的控制,圍巖應(yīng)力集中明顯,兩幫的移近量很明顯,巷道頂板的移近距離比較大。

    錨桿支護(hù)的主要目的是加固圍巖的承載能力,原支護(hù)方案支護(hù)力不強(qiáng),導(dǎo)致巷道周圍巖層整體提升強(qiáng)度不明顯,圍巖自身的承載能力低,頂板仍然處于高應(yīng)力狀態(tài)。

    3 22101工作面進(jìn)風(fēng)巷支護(hù)方案優(yōu)化

    巷道采用錨桿錨索聯(lián)合支護(hù),根據(jù)巷道實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)情況及礦方現(xiàn)有材料,得出的優(yōu)化后的支護(hù)方案頂部錨桿加長(zhǎng),縮小間排距,采用? 20×2 500 mm型左旋螺紋鋼錨桿,錨桿間排距900 mm×700 mm,邊錨桿與頂板夾角80°,錨固長(zhǎng)度1 200 mm 進(jìn)行錨固,預(yù)緊力為43 kN;巷道兩幫各自多加一根錨桿,各4根錨桿,并且錨桿加長(zhǎng)400 mm,采用? 20×2 200 mm型右旋螺紋鋼錨桿,縮小間排距為900 mm×700 mm,下錨桿與柱幫垂直方向夾角10°,上錨桿與柱幫垂直方向夾角15°,錨固長(zhǎng)度600 mm,預(yù)緊力為30 kN。托盤(pán):120 mm×120 mm鐵托盤(pán):300 mm×200 mm×50 mm。錨索采用? 18.9-L8300 低松弛鋼絞線,間排距1 600 mm×1 400 mm,錨固長(zhǎng)度為1.5 m,預(yù)緊力為100 kN。圖2為優(yōu)化后22101工作面進(jìn)風(fēng)巷支護(hù)示意圖。

    圖2 22101工作面進(jìn)風(fēng)巷支護(hù)優(yōu)化示意圖

    4 支護(hù)優(yōu)化后巷道變形情況模擬

    為檢驗(yàn)優(yōu)化方案的可行性,通過(guò)FLAC3D 進(jìn)行數(shù)值模擬。數(shù)值計(jì)算模型模擬幾何尺寸:依據(jù)實(shí)際地質(zhì)情況,構(gòu)建長(zhǎng)為200 m,高為80 m,寬為75 m的摩爾-庫(kù)倫模型,進(jìn)行三維計(jì)算模擬,對(duì)進(jìn)風(fēng)巷道周圍巖層的單元格進(jìn)行了加密處理,其目的是為了更深入的研究進(jìn)風(fēng)巷道圍巖的情況,每個(gè)單元格長(zhǎng)度為0.5 m,在離巷道比較遠(yuǎn)且不影響模擬精確度的情況下,適當(dāng)?shù)臄U(kuò)大網(wǎng)格尺寸,模型共劃分630 596節(jié)點(diǎn),56.9萬(wàn)個(gè)單元格,平均容重取2.5×104 N/m3,按照煤層柱狀圖將各個(gè)巖層依次分組,總共15層。

    針對(duì)優(yōu)化支護(hù)之前的錨桿支護(hù)方案支護(hù)不理想這種情況,對(duì)現(xiàn)有的錨桿支護(hù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。優(yōu)化支護(hù)后進(jìn)風(fēng)巷道圍巖應(yīng)力、相應(yīng)的變形及破壞情況的模擬結(jié)果如圖3所示。

    圖3 不同支護(hù)體系下巷道圍巖垂直位移分布云圖

    圖4 不同支護(hù)體系下巷道圍巖水平位移分布云圖

    通過(guò)觀察圖3(b)及圖4(b)圍巖位移云圖可發(fā)現(xiàn),總體看來(lái),優(yōu)化的支護(hù)系統(tǒng)滿足了巷道的支護(hù)要求。

    根據(jù)以上數(shù)值模擬結(jié)果,采用原始支護(hù)方案時(shí),進(jìn)風(fēng)巷道垂直中心軸的右側(cè)0.55 m位置處為進(jìn)風(fēng)巷道頂板的最大位移,最大移動(dòng)量為84.32 mm。進(jìn)風(fēng)巷道垂直中軸線右側(cè)1.36 m 的位置處為底板的最大位移,巷道底板的最大移動(dòng)量為32.30 mm;進(jìn)風(fēng)巷道垂直中心軸右側(cè)的0.80 m 的位置處為進(jìn)風(fēng)巷道頂板的最大位移,巷道最大移動(dòng)量為69.0 mm,進(jìn)風(fēng)巷道垂直中軸線右側(cè)1.50 m 的位置處為底板的最大位移,進(jìn)風(fēng)巷道頂板和底板移近程度顯著減少,總移近量為94.3 mm,比改進(jìn)前的支護(hù)方案減少了41%,其中頂板移近程度比原支護(hù)方案減少了43%,底板移近程度較原先的減少了28%。

    根據(jù)以上圖4所示的圍巖的水平位移分布云圖的對(duì)比,發(fā)現(xiàn)進(jìn)風(fēng)巷道兩幫最大移近量統(tǒng)一都向進(jìn)風(fēng)巷道頂板偏移,并且呈現(xiàn)非均勻分布,進(jìn)風(fēng)巷道兩側(cè)的最大位移點(diǎn)都各自不定量向巷道腰線上邊偏移,偏移量隨著巷道支護(hù)強(qiáng)度的增加而增大,說(shuō)明巷道容易發(fā)生變形的區(qū)域在進(jìn)風(fēng)巷道腰線偏上的位置處,所以應(yīng)加強(qiáng)此區(qū)域的支護(hù)強(qiáng)度。同時(shí),優(yōu)化后的方案對(duì)兩幫變形的控制效果明顯。

    采用優(yōu)化后的支護(hù)方案,巷道圍巖變形程度顯著減少,采用優(yōu)化后的支護(hù)方案效果更好。

    5 圍巖控制效果分析

    圖5 圍巖垂直應(yīng)力曲線

    對(duì)圖5分析可知:采用優(yōu)化支護(hù)方案,大約在巷道兩幫腰線的位置處,為進(jìn)風(fēng)巷道所受到的應(yīng)力最高點(diǎn),進(jìn)風(fēng)巷道左側(cè)所受到的應(yīng)力范圍為22.5 MPa~40 MPa,距離進(jìn)風(fēng)巷道邊緣2.23 m~3.9 m 處大約為最高點(diǎn)的位置;進(jìn)風(fēng)巷道右邊所受到的應(yīng)力范圍為24.7 MPa~48.9 MPa,距進(jìn)風(fēng)巷道邊緣1.6 m~3.5 m處為所受應(yīng)力最高,從距離采煤工作面15 m的監(jiān)測(cè)斷面的位置開(kāi)始,所受到的應(yīng)力峰值逐漸上升,距巷道邊緣距離也跟著突然陡增,說(shuō)明回采對(duì)應(yīng)力變化的影響超前約15 m左右。

    綜合分析,采用優(yōu)化后的支護(hù)方案,回采期間周圍巖層應(yīng)力及應(yīng)力的影響程度得到了很好得控制。

    6 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用及效果

    得到優(yōu)化方案后,礦方?jīng)Q定在22101 工作面進(jìn)風(fēng)巷巷道掘進(jìn)面后100 m 的試驗(yàn)段進(jìn)行優(yōu)化方案驗(yàn)證,并且在試驗(yàn)段每隔10 m 處斷面安裝多點(diǎn)位移計(jì)進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)周期為15 天,試驗(yàn)段所得監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)整理如圖6所示。(實(shí)驗(yàn)段頂板下沉量實(shí)驗(yàn)段兩幫收斂量)

    圖6 掘進(jìn)過(guò)程中巷道斷面圍巖變化

    由圖6 可知,巷道頂板下沉量隨時(shí)間增長(zhǎng)逐漸增大,最后穩(wěn)定在33.8 mm,兩幫移近量隨時(shí)間逐漸增大,最后穩(wěn)定在9.44 mm。通過(guò)對(duì)試驗(yàn)段的跟蹤監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)段巷道頂板穩(wěn)定性良好,巷道頂板沒(méi)有出現(xiàn)任何裂縫,巷道兩幫也沒(méi)有片幫情況出現(xiàn)。說(shuō)明在15天內(nèi)巷道頂板及兩幫一直處于不斷變形的階段,隨著時(shí)間的推移最終位移趨于穩(wěn)定,圍巖變形將得到良好的控制。

    綜上,在應(yīng)用優(yōu)化后的支護(hù)方案后,巷道兩幫及頂?shù)装宓淖冃尉刂圃谠试S范圍,能夠滿足巷道通風(fēng)及行人的要求,雖然靠近工作面?zhèn)鹊南飵蜕罨c(diǎn)變形較大,但是整體性良好,因此22101工作面進(jìn)風(fēng)巷支護(hù)合理,在掘進(jìn)過(guò)程中能夠保證巷道正常安全的使用。

    7 結(jié)論

    水磨灣煤業(yè)22101 工作面進(jìn)風(fēng)巷為厚煤層巷道,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)發(fā)現(xiàn)巷道產(chǎn)生變形的原因是:受掘進(jìn)影響,22101 工作面進(jìn)風(fēng)巷原支護(hù)對(duì)頂板巖層及兩幫的控制力度不夠,導(dǎo)致頂板下沉量大,巷道收斂變形大,造成巷道頂板煤巖易整體碎落,部分錨索斷裂失效,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行支護(hù)優(yōu)化。經(jīng)過(guò)數(shù)值模擬及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用實(shí)測(cè),發(fā)現(xiàn)優(yōu)化后的支護(hù)體系能夠保證22101 工作面進(jìn)風(fēng)巷在掘進(jìn)過(guò)程中巷道正常安全的使用。

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