郭衛(wèi)衛(wèi)
(山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 望云煤礦分公司,山西 晉城 048400)
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司望云煤礦15號煤層位于太原組下部K2灰?guī)r之下,15號煤層與9號煤層間的平均間距為41 m,15號煤層均厚度為4.86 m,煤層傾角平緩,平均傾角6°,煤層內(nèi)平均含有1層夾矸。
150101運(yùn)輸巷沿煤層頂板掘進(jìn),斷面為矩形,掘進(jìn)寬度×高度=5.0 m×4.5 m,巷道原有支護(hù)方案為錨網(wǎng)支護(hù),錨桿采用D20 mm×2 100 mm的螺紋鋼錨桿,頂板和兩幫間排距均為800 mm×1 000 mm,巷道表面采用金屬網(wǎng)護(hù)表。巷道掘進(jìn)期間,在現(xiàn)有支護(hù)下圍巖變形量小,為選取更為合理的支護(hù)參數(shù),特進(jìn)行支護(hù)參數(shù)優(yōu)化分析。
為掌握150101運(yùn)輸巷頂板巖層的賦存情況,在運(yùn)輸巷中距回風(fēng)大巷550 m處布置測站,該測站與下一個(gè)工作面的回風(fēng)巷相鄰,因此需要詳細(xì)了解巷道頂板圍巖的破壞情況。
通過對鉆孔現(xiàn)場監(jiān)測采集到的頂板窺視視頻進(jìn)行分析,得到了鉆孔位置處的頂板巖層分布情況。
1) 頂板上方圍巖均為灰?guī)r:孔口0.34 m處有一縱向裂隙存在,長度約為0.13 m;0.46~0.60 m范圍內(nèi)存在一充填開裂結(jié)構(gòu)面,孔壁成型差。
2) 2.65~2.72 m范圍內(nèi)有一煤線存在,煤線內(nèi)裂隙發(fā)育,含少量縱向裂隙;3.22 m處有一構(gòu)造空竅;4.35 m處有兩個(gè)縱向裂隙存在,長度約為0.11 m;4.60 m處有一縱向裂隙,長度約為0.15 m;6.39 m處有一微小縱向裂隙,長度約為0.06 m;6.76 m處有一縱向充填開裂結(jié)構(gòu)面。
對于150101工作面運(yùn)輸巷而言,頂板灰?guī)r的穩(wěn)定性較好,大部分孔壁成型好、孔壁光滑、無明顯裂隙,除了在孔口范圍內(nèi)有裂隙存在,在巷道頂板圍巖5.30 m的范圍內(nèi)也有部分裂隙發(fā)育。因此僅僅采用錨桿支護(hù)時(shí),無法保障巷道圍巖的穩(wěn)定,還需要對巷道進(jìn)行錨索支護(hù)。根據(jù)鉆孔分析得出裂隙分布范圍最大為5.30 m,可以確定錨索長度應(yīng)大于6.0 m.
巷道采用錨桿索支護(hù)時(shí),錨桿索中各項(xiàng)支護(hù)參數(shù)會(huì)直接影響圍巖的支護(hù)效果。錨桿支護(hù)中支護(hù)參數(shù)眾多,主要包括錨桿規(guī)格、間排距、預(yù)緊力等。由于150101運(yùn)輸巷原有支護(hù)參數(shù)均通過工程類比法確定,現(xiàn)主要考慮支護(hù)成本及施工速率,采用FLAC3D數(shù)值模擬軟件進(jìn)行錨桿支護(hù)合理間距和排距的模擬分析,具體分析過程如下:
1) 錨桿間距:根據(jù)眾多理論分析可知[1-3],巷道開挖后,淺部圍巖變形破壞,圍巖強(qiáng)度降低,錨桿支護(hù)可以改變圍巖物理力學(xué)參數(shù),提高圍巖峰值強(qiáng)度和峰后殘余強(qiáng)度,所以錨桿間距直接影響圍巖錨固體支護(hù)強(qiáng)度。選擇FLAC3D數(shù)值計(jì)算軟件為研究手段,通過對不同間距下錨桿預(yù)應(yīng)力場分布特征分析,確定回風(fēng)巷錨桿合理間距。
根據(jù)巷道現(xiàn)有支護(hù)參數(shù),結(jié)合礦井生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),分別設(shè)置頂板錨桿間距為1 100 mm、1 200 mm和1 300 mm,通過建立數(shù)值模型,分別固定采用相同的錨桿長度,分別進(jìn)行三種錨桿間距下支護(hù)效果的分析,根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果能得出巷道圍巖在采用不同的錨桿支護(hù)時(shí),頂板錨桿預(yù)應(yīng)力場的擴(kuò)散規(guī)律。
巷道頂板錨桿間距為1 100 mm時(shí),在錨桿長度的1/2左右范圍內(nèi),相鄰錨桿間形成了連成整體的、平均壓應(yīng)力大于0.35 MPa的有效壓應(yīng)力區(qū),此時(shí)錨桿對錨桿間的圍巖起到很強(qiáng)的支護(hù)作用。當(dāng)錨桿間距增大到1 200 mm時(shí),在錨桿長度1/2左右的范圍內(nèi)形成了壓應(yīng)力大于0.24 MPa的有效壓應(yīng)力區(qū),相較于間距為1 100 mm時(shí),有效壓應(yīng)力區(qū)范圍及平均壓應(yīng)力值明顯降低,對錨桿間圍巖的控制效果一般。錨桿間距增大到1 300 mm時(shí),相鄰錨桿間未形成面積較大的、連成整體的有效壓應(yīng)力區(qū),此時(shí)對圍巖的支護(hù)作用較差。綜上所述,最終確定巷道頂板錨桿間距為1 100 mm.
根據(jù)頂板錨桿合理間距的模擬分析結(jié)果,采取同樣的分析方式進(jìn)行巷道兩幫錨桿合理間距的模擬分析,錨桿間距對比方案同頂板錨桿間距,通過對比分析不同幫錨桿間距下的預(yù)應(yīng)力場分布規(guī)律,得出兩幫錨桿合理間距為1 300 mm.
2) 錨桿排距:合理的錨桿排距不僅能夠保障巷道圍巖穩(wěn)定,還能夠加快巷道整體的施工速度。錨桿排距過大不利于圍巖錨固體的形成,容易導(dǎo)致巷道局部圍巖變形過大,從而帶動(dòng)巷道整體變形,使圍巖錨固體失穩(wěn)[4-6]。錨桿排距過小,影響施工速度和支護(hù)成本。與錨桿間距分析方法相同,錨桿排距亦通過對預(yù)應(yīng)力場分布特征分析而確定。
兩幫錨桿排距為1 100 mm時(shí),每根錨桿所形成的壓應(yīng)力區(qū)相互疊加,形成了整體的、均勻的有效壓應(yīng)力區(qū),表示每排錨桿對排間圍巖產(chǎn)生了很強(qiáng)的支護(hù)作用;當(dāng)錨桿排距增大到1 200 mm時(shí),相鄰錨桿產(chǎn)生的有效壓應(yīng)力區(qū)相較于1 100 mm時(shí)未見明顯減弱,此時(shí)錨桿對兩幫的控制效果依舊很好;當(dāng)錨桿排距再增大到1 300 mm時(shí),相鄰錨桿產(chǎn)生的壓應(yīng)力疊加作用急劇減弱,形成的壓應(yīng)力區(qū)不均勻、不完整,此時(shí)錨桿產(chǎn)生的支護(hù)效果較差。采用同樣的分析方式進(jìn)行頂板錨桿合理排距的模擬分析,綜合模擬分析結(jié)果能夠確定出頂板及兩幫錨桿合理排距均為1 100 mm.
4) 錨桿規(guī)格的確定:由于臨空側(cè)巷道經(jīng)歷動(dòng)壓的影響,服務(wù)時(shí)間較長,又考慮到現(xiàn)場已有的支護(hù)材料規(guī)格,本次設(shè)計(jì)臨空側(cè)巷道選用螺紋鋼錨桿,直徑20 mm.
5) 錨索長度的確定:錨索長度是錨桿支護(hù)系統(tǒng)中的重要支護(hù)參數(shù)之一。錨索本身較長,可以將錨桿錨固范圍圍巖與深層次較穩(wěn)定的圍巖錨固在一起,形成較大范圍的圍巖錨固體,提高錨固體的穩(wěn)定性。其次,錨索長度不能過長,因錨索相對錨桿而言屬于柔性支護(hù)體,過長錨索絕對延伸量較大,頂板離層空間較大,容易使煤巖體發(fā)生軸向和橫向錯(cuò)動(dòng)剪斷支護(hù)體。所以錨索長度應(yīng)該根據(jù)圍巖條件進(jìn)行選擇。由150101運(yùn)輸巷與南翼軌道大巷頂板鉆孔窺視分析得出,在150101運(yùn)輸巷3.22~4.60 m范圍內(nèi)存在一構(gòu)造空竅和部分縱向裂隙,在南翼軌道大巷穿層處頂板圍巖5.30 m的范圍內(nèi)也有部分裂隙發(fā)育,因此,結(jié)合望云礦錨索錨固方式與生產(chǎn)條件擬用D17.8 mm×L6 300 mm的七股鋼絞線錨索。
根據(jù)15101工作面運(yùn)輸巷在原有支護(hù)方案下的效果,圍巖在原有支護(hù)方案下變形量小,可進(jìn)一步降低支護(hù)強(qiáng)度;根據(jù)錨桿支護(hù)參數(shù)的模擬分析結(jié)果,綜合巷道地質(zhì)條件及圍巖松動(dòng)圈測試結(jié)果,確定優(yōu)化后頂部與幫部各節(jié)約了1套錨桿,每排共節(jié)約3套錨桿,同時(shí)錨桿排距也有一定程度加大,明顯降低了支護(hù)成本與勞動(dòng)量。
巷道在掘進(jìn)過程中應(yīng)嚴(yán)格控制控頂距。在圍巖條件較穩(wěn)定時(shí),最多每掘夠兩個(gè)排距即對頂板進(jìn)行支護(hù),嚴(yán)禁超掘,幫部錨桿中每側(cè)最上兩根錨桿與頂板同時(shí)支護(hù),其余幫部錨桿可視具體圍巖情況滯后10~15 m進(jìn)行支護(hù);具體優(yōu)化后方案如下:
1) 頂板支護(hù):錨桿規(guī)格參數(shù)為D20 mm×L2 100 mm的左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,間排距1 100 mm×1 200 mm,配合12號菱形金屬網(wǎng)支護(hù),錨桿采用端頭錨固,采用1支MSCKA2335和1支MSZ2360型樹脂錨固劑進(jìn)行端頭錨固,預(yù)緊扭矩為300 N·m,頂板錨桿托盤為扁形鋼板,規(guī)格為150 mm×150 mm×10 mm.金屬網(wǎng)采用12號鐵絲編制的菱形金屬網(wǎng),孔徑50 mm×50 mm,網(wǎng)片5 200 mm×1 400 mm,采用對接方式聯(lián)網(wǎng),用14號鉛絲雙絲雙扣,隔孔相聯(lián),扭結(jié)三圈以上。
2) 兩幫控制:兩幫采用左旋螺紋鋼錨桿(開采幫采用玻璃鋼纖維錨桿)配合12號菱形金屬網(wǎng)支護(hù)。錨桿規(guī)格為D20 mm×2 100 mm,間排距1 300 mm×1 200 mm,預(yù)緊扭矩不低于250 N·m,錨桿采用MSCKa2335和MSZ2360各1支進(jìn)行錨固,托盤為扁形鋼板,規(guī)格為150 mm×150 mm×10 mm.金屬網(wǎng)采用12號鐵絲編制的菱形金屬網(wǎng),孔徑50 mm×50 mm,網(wǎng)片4 500 mm×1 400 mm,采用對接方式聯(lián)網(wǎng),用14號鉛絲雙絲雙扣,隔孔相聯(lián),扭結(jié)3圈以上。
150101運(yùn)輸巷優(yōu)化后支護(hù)參數(shù)如圖1所示。
圖1 150101運(yùn)輸巷支護(hù)布置圖(mm)
150101運(yùn)輸巷采用優(yōu)化后的支護(hù)方案后,巷道掘進(jìn)期間采用十字布點(diǎn)法進(jìn)行圍巖變形監(jiān)測,測點(diǎn)設(shè)置在掘進(jìn)迎頭位置,持續(xù)進(jìn)行40 d的監(jiān)測作業(yè),具體監(jiān)測結(jié)果如圖2所示。
圖2 巷道掘進(jìn)期間圍巖變形曲線圖
分析圖2可知,150101運(yùn)輸巷采用優(yōu)化后的支護(hù)方案后,巷道掘進(jìn)期間,圍巖變形主要集中在掘出后0~10 d,巷道掘出20 d后圍巖基本達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài);根據(jù)現(xiàn)場記錄數(shù)據(jù)可知,圍巖變形主要集中在滯后掘進(jìn)迎頭0~28 m內(nèi),監(jiān)測斷面滯后迎頭55 m后圍巖達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),最終巷道頂?shù)装遄畲笠平繛?6 mm,兩幫最大移近量為32.5 mm.據(jù)此可知,巷道在現(xiàn)有支護(hù)方案下圍巖處于穩(wěn)定狀態(tài)。
根據(jù)150101工作面原有支護(hù)方案的效果,通過數(shù)值模擬軟件進(jìn)行錨桿合理支護(hù)參數(shù)的分析,確定頂板和兩幫錨桿合理間排距分別為1 100 mm×1 200 mm和1 300 mm×1 200 mm,結(jié)合巷道地質(zhì)條件進(jìn)行支護(hù)優(yōu)化方案的設(shè)計(jì),根據(jù)優(yōu)化方案實(shí)施后圍巖變形情況可知,支護(hù)優(yōu)化方案降低支護(hù)密度后,能夠有效保障圍巖的穩(wěn)定。