樊子祿
(霍州煤電集團(tuán)呂梁山煤電有限公司木瓜煤礦,山西 方山 033100)
煤炭作為支撐我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的主要消費(fèi)能源之一,其高效安全回采至關(guān)重要。我國(guó)煤礦一般以井工開(kāi)采為主,需要掘進(jìn)大量巷道,由于地下巖層賦存環(huán)境復(fù)雜多變,保證服務(wù)期內(nèi)巷道圍巖的穩(wěn)定控制成為諸多專(zhuān)家學(xué)者研究的熱題[1-3]。目前較為成熟的圍巖控制理論包括懸吊理論、組合梁理論、壓縮拱理論以及圍巖強(qiáng)度強(qiáng)化理論等。在諸多理論假說(shuō)的支撐下形成了錨桿支護(hù)、注漿支護(hù)、架棚支護(hù)為主的圍巖控制技術(shù)[4-5]。其中錨桿支護(hù)具有施工速度快、材料成本低、圍巖控制效果好等特點(diǎn),已廣泛應(yīng)用到全國(guó)大中小礦井,其還可與錨索、注漿等支護(hù)工藝形成錨注、錨網(wǎng)索等聯(lián)合控制技術(shù),進(jìn)一步豐富了巷道圍巖控制理論和技術(shù)[6-7]。
木瓜煤礦南區(qū)左翼下組煤輔助運(yùn)輸巷從集中大巷末端后216 m 處開(kāi)口,位于采區(qū)中部,沿東西方向布置,開(kāi)口穿層見(jiàn)9#煤頂板后沿煤層頂板掘進(jìn)。巷道服務(wù)于整個(gè)南擴(kuò)區(qū),位于南區(qū)集中開(kāi)拓大巷東側(cè)。工作面以北35 m 為左翼下組煤皮帶巷,以北70 m 為下組煤回風(fēng)巷。巷道布置在石炭系下統(tǒng)太原組的9#、10#煤層中,煤巖層賦存較穩(wěn)定,頂板均為石灰?guī)r,平均厚度為19.7 m,底板為砂質(zhì)泥巖,厚度為0.8~2.6 m。9#煤層厚度為2.2~3.8 m,10#煤層厚度為1.4~1.8 m,9#煤與10#煤層夾矸厚度為0.3~1.0 m。巷道所穿煤巖層情況見(jiàn)表1。
表1 巷道所穿煤巖層情況
基于試驗(yàn)巷道生產(chǎn)地質(zhì)條件,提出適用于南區(qū)左翼下組煤輔助運(yùn)輸巷的圍巖控制思路,具體如下:(1)高預(yù)緊力及時(shí)主動(dòng)控制。試驗(yàn)巷道掘出后,極易出現(xiàn)擴(kuò)容變形現(xiàn)象,及時(shí)采用高預(yù)緊力錨桿(索)形成主動(dòng)支護(hù)結(jié)構(gòu),避免巷道初掘后表層巖體碎脹擴(kuò)容造成巷道圍巖控制困難;(2)充分發(fā)揮圍巖巖層承載能力。試驗(yàn)巷道大部分區(qū)域沿9#煤層頂板掘進(jìn),其頂板巖層為19.76 m 厚的二疊系石灰?guī)r,性質(zhì)堅(jiān)硬,中厚層狀分布,具備良好的承載性能。在設(shè)計(jì)巷道圍巖控制技術(shù)時(shí),應(yīng)充分發(fā)揮其本身承載能力,促使支護(hù)結(jié)構(gòu)與圍巖形成整體承載體,實(shí)現(xiàn)支護(hù)圍巖協(xié)同承載,改善巷道圍巖條件。
試驗(yàn)巷道掘進(jìn)寬度為5700 mm,掘進(jìn)高度為4200 mm,如圖1 所示,具體支護(hù)參數(shù)如下:
圖1 試驗(yàn)巷道支護(hù)斷面圖
(1)頂錨桿參數(shù):“七·七”布置,間排距為880 mm×1000 mm,靠近幫部的兩根錨桿與頂板呈75°夾角布置,其余垂直于頂板布置;錨桿規(guī)格均為Φ20 mm×L2500 mm 左旋螺紋鋼錨桿,頂錨桿預(yù)緊扭矩不低于280 N·m。
(2)幫錨桿參數(shù):兩幫采用“五·五”布置,間排距為900 mm×1000 mm,靠近底板的一根錨桿與頂板方向呈20°夾角布置,其余垂直于幫部布置,錨桿規(guī)格均為Φ18 mm×L2000 mm 左旋螺紋鋼錨桿,幫錨桿預(yù)緊扭矩不低于200 N·m。
(3)頂錨索參數(shù):采用“二·二”布置,間排距為2500 mm×3000 mm,頂錨索規(guī)格型號(hào)為Φ18.9 mm×L6200 mm 的鋼絞線(xiàn),錨索托板采用300 mm×300 mm×16 mm 鋼板,錨索預(yù)緊力不低于180 kN。
(4)錨固劑參數(shù):頂、幫錨桿孔均充填CK2340 及Z2360 樹(shù)脂錨固劑各一條;錨索孔充填CK2340 及Z2360 樹(shù)脂錨固劑各兩條。
(5)金屬網(wǎng)參數(shù):頂、幫網(wǎng)采用規(guī)格為2000 mm×1050 mm 和1000 mm×1050 mm 的鋼筋片網(wǎng)(長(zhǎng)×寬),網(wǎng)孔規(guī)格為80 mm×80 mm。
(6)錨梁參數(shù):頂幫錨梁全部采用Φ12 mm的鋼筋焊接而成的雙筋梯子梁,錨桿正常布置時(shí)頂錨梁長(zhǎng)度為5.5 m(7 孔,孔距880 mm);兩幫錨梁長(zhǎng)度為3.8 m(5 孔,孔距900 mm)。
(7)墊片參數(shù):頂幫錨桿托盤(pán)全部采用沖擊蝶形墊片,頂錨桿(索)墊片規(guī)格均為130 mm×8 mm×22.5 mm;幫錨桿墊片規(guī)格為130 mm×8 mm×20.5 mm。
將開(kāi)發(fā)的堅(jiān)硬頂板下巷道圍巖控制技術(shù)應(yīng)用于南區(qū)左翼下組煤輔助運(yùn)輸巷,采用十字測(cè)試法監(jiān)測(cè)巷道頂?shù)装搴蛢蓭蛧鷰r移近情況,圖2 給出了試驗(yàn)巷道掘進(jìn)90 d 內(nèi)巷道圍巖移近情況。巷道掘進(jìn)期間,圍巖變形主要發(fā)生在試驗(yàn)巷道掘巷初期40 d 內(nèi)。該階段內(nèi)頂?shù)装鍘r層累計(jì)移近量約為119 mm,移近速度約為3.0 mm/d,兩幫圍巖累計(jì)移近量約為86 mm,移近速度約為2.15 mm/d。試驗(yàn)巷道掘巷40~65 d 內(nèi),巷道變形速度減緩。該階段頂?shù)装鍘r層累計(jì)移近量約50 mm,移近速度約1.25 mm/d,兩幫圍巖累計(jì)移近量約為32 mm,移近速度約為0.8 mm/d。此時(shí)巷道頂?shù)装鍘r層最大移近量約169 mm,兩幫圍巖最大移近量約為116 mm。試驗(yàn)巷道掘巷65 d 后,巷道變形逐漸趨于穩(wěn)定。該階段內(nèi)頂?shù)装鍘r層和兩幫圍巖移近速度小于0.5 mm/d。此時(shí)巷道頂?shù)装鍘r層最大移近量約為175 mm,兩幫圍巖最大移近量約為122 mm。同時(shí),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際考察結(jié)果顯示:試驗(yàn)巷道未發(fā)生明顯的片幫、冒頂?shù)却笞冃维F(xiàn)象,且巷道整體變形均在可控范圍內(nèi),變形后的巷道斷面尺寸滿(mǎn)足服務(wù)需求,證明了木瓜煤礦堅(jiān)硬頂板下巷道圍巖控制技術(shù)的合理性和優(yōu)越性。
圖2 試驗(yàn)巷道掘進(jìn)90 d 內(nèi)巷道圍巖移近情況
錨桿支護(hù)具有施工速度快、材料成本低、圍巖控制效果好等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于大中小礦井巷道支護(hù)。以木瓜煤礦南區(qū)左翼下組煤輔助運(yùn)輸巷賦存堅(jiān)硬頂板為工程背景,提出了以高預(yù)緊力及時(shí)主動(dòng)控制和充分發(fā)揮圍巖巖層承載能力為核心的堅(jiān)硬頂板下巷道圍巖控制思路,基于此,開(kāi)發(fā)了木瓜煤礦堅(jiān)硬頂板下巷道圍巖控制技術(shù)。該技術(shù)以高強(qiáng)度、高預(yù)緊力錨桿索為核心,配以鋼筋梯子梁、金屬網(wǎng),形成錨網(wǎng)索梁聯(lián)合支護(hù)技術(shù)。技術(shù)應(yīng)用后,監(jiān)測(cè)了巷道圍巖移近情況,證明了堅(jiān)硬頂板下圍巖控制技術(shù)的合理性和優(yōu)越性。