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采動壓力下掘進巷道支護技術探究范文

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采動壓力下掘進巷道支護技術探究

摘要:在目前采深和開采強度不斷加大的情況下,采動壓力掘進巷道支護帶來了更大的技術難度,而上個世紀末期逐漸成熟起來的預應力錨桿聯合支護是國內外普遍采用的支護技術。而且隨著其應用的普及出現了多種相關的應用理論,可以用于對具體的支護方案進行數據計算與模擬分析,以便優化支護方案的設計參數。本文介紹采動壓力對巷道圍巖的破壞作用以及巷道支護技術的基本原理,并且分析目前在采動壓力影響下掘進巷道支護的幾種主要技術方案的應用,探究了在設計具體的支護技術方案時支護參數的選擇、計算、模擬分析以及優化方法。

關鍵詞:支護技術;掘進巷道;采動壓力;支護理論;支護參數

科學合理的巷道支護方案能夠在確保企業生產安全的情況下節約施工成本,并且減少巷道的維護與加固次數,從而讓開采作業具有連續性,提高企業的生產效率。而目前由于礦藏的開采條件日益復雜,支護技術方案的設計難度也在不斷加大,深層開采和高作業強度導致采動壓力、地應力和相應的圍巖應力場變化的復雜程度都在不斷地提升。因此,對于采動壓力影響下的掘進巷道支護技術的研究越發引起了人們的重視。

1采動壓力對掘進巷道圍巖穩定性與完整性的影響

1.1掘進巷道圍巖的主要載荷及其破壞作用機理

掘進巷道圍巖在采掘活動開始前主要受到自重影響,應力分部狀況處于相對平衡狀態,因而不同層面之間以及巖體本身在拉應力、剪切應力與壓應力在三個方向的作用下相對位置比較穩定。而當采掘活動開始后,處于地下深處的圍巖會因采空區的形成而受到擾動,原本已經達到平衡的內部應力不可避免被破壞,從而引發巖體內部應力場的重新分布。在應力場形成新的平衡的過程中,巷道頂板、底板以及兩幫都會因應力作用出現不同程度和循序漸進的彈性變形、塑性變形直至巖層破裂。體現為巷道的兩幫向內側收斂、頂板下沉以及地鼓現象,并且破裂與松散的巖體會出現剝落,造成巷道截面積變小與巷道的不規則變形,對采掘活動的安全形成很大威脅。巷道的圍巖變形和破壞程度與圍巖的巖性、地應力大小以及巷道的布置有關,一般巷道布置需要避開地質結構不穩定的區域,選擇圍巖結構穩定、巖性較硬且水文地質環境理想的方案。

1.2采動壓力對掘進巷道圍巖穩定性與完整性的影響

在巷道開拓或回采的過程中,巷道圍巖所受到的三向平衡應力隨著工作面的推進而受到擾動,原本與巷道內壁形成穩定應力作用關系的礦層被破壞,從而使圍巖內部形成壓應力。而由于目前開采深度和開采強度的增加,這種壓應力的水平對巖體自身的強度來說越來越大,形成巖體受壓破碎、受剪離層和受拉斷裂等現象,破壞了圍巖的整體性并降低了圍巖的強度,引起部分巖體的約束力失效并脫落,使圍巖整體結構失去了穩定性。因此,采動壓力對圍巖結構的穩定性和完整性的影響是企業生產中需要面對的重要課題。

2巷道支護技術的基本原理及其發展概述

2.1巷道支護技術的基本原理與應用

支護技術是確保巷道的圍巖結構在生產活動進行過程中的穩定性的手段,根據對巷道地質環境的勘查,了解巷道圍巖的地質結構特點、巖性以及水文地質條件后,對于不同功用以及不同設計使用年限的巷道選擇科學的支護技術、材料與支護構件以及施工工藝,能夠對受到采掘活動擾動和破壞的圍巖形成支撐與防護,防止破碎巖體墜落、裂隙擴大和控制圍巖變形位移,從而確保應力重新分部的過程中巷道的安全。并且需要在受到擾動的巖體內部應力逐漸達到新的應力平衡的過程中,盡量確保支護構件不會因承受過大的應力作用而破壞和失效。

2.2巷道支護技術的發展簡介

近年來,巷道支護技術從原材料的使用到支護構件的結構形式,以及支護技術的理論研究都發生了很大變化。由于新材料、新技術以及新理論的應用,巷道支護技術從過去的對已經被破壞的巷道圍巖施加支撐與防護,轉變為通過支護體系的設計維護圍巖的整體性和穩定性,使其荷載能力在采掘活動開始后始終得以保持,讓支護構件與圍巖共同形成新的整體承載結構[1]。基于這一支護理念的巷道支護技術,得益于近年來普遍被使用的圍巖錨固技術及其理論的日漸完善,解決了過去使用木材、鋼材或鋼筋混凝土為主要支護材料時面對的材料強度和抗腐蝕性問題的同時,簡化了施工工藝,并實現了支護構件與圍巖之間的緊密連接。而相關理論的發展則為精確的設計支護構件和支護系統的技術參數提供了分析與計算的依據。因而,目前巷道支護技術方案的設計主要以經濟實用的圍巖錨固技術為主。

3采動壓力影響下常見的支護技術簡介

3.1錨桿支護技術及其應用理論概況

錨桿支護是圍巖錨固支護技術最常用到的一種支護形式,早期的錨桿支護理念是給遭受破壞的圍巖施加被動的支撐,避免其變形和破壞加劇。而隨著粘結劑性能、錨桿施工技術以及其應用理論的不斷進步,通過粘結劑將打入巖體深部的錨桿與圍巖緊密的錨固為一體,已經能夠通過預應力對不穩定的巖體結構主動施加壓應力,從而讓松動和出現破裂的巖體結構重新穩固,并且通過多個錨桿支護作用的疊加,形成一定范圍內巖體與支護系統構成的整體承載結構。而錨桿支護的理論研究基于錨桿與巖體之間的緊密連接和形成的承載結構的作用,以其對圍巖的懸吊作用、承壓作用或新的結構內部圍巖各部分之間的相互作用力為主要研究對象,探究其作用的形成機理與規律,給不同巖體性質、不同支護位置和不同巖體結構形式的支護系統設計提供了建立力學模型和進行設計參數分析計算的依據。

3.2錨索支護技術的應用理論

錨索支護技術相對于錨桿支護具有更大的靈活性,并且可以形成更大范圍的支護。目前,錨索支護可以分為全長錨固與端部錨固兩種形式,前者的錨固劑與打入圍巖的錨索桿體形成共同的承載結構,共同控制巖層的錯動、離層與壓力下的變形,因而其粘結劑與桿體需要共同抗壓、抗剪與抗切[2]。而端部錨固的錨索的粘結劑主要提供粘結力。在實際的工程運用中,錨索支護通常與錨桿支護聯合應用,利用各自的優點給采動壓力影響下復雜的圍巖結構提供可靠的支護。尤其是在巖性不理想和應力相對集中區域,可以帶來更好的支護效果并保證支護方案的經濟性。

3.3聯合支護系統的構成與設計原理

通常由于采動壓力影響下的巷道全長范圍內的圍巖構造、巖性差異以及煤層分布等各自因素都非常復雜。在采動壓力下,圍巖內部應力重新分配的過程中,巷道的頂板、兩側以及底板的變形和破壞形式多種多樣,因此需要采取聯合支護方案才能夠取得理想的支護效果和確保其經濟性[3]。一般情況下,除了采用還需要在錨桿與錨索的支護間隙布置鋼帶或金屬網,起到輔助加固和防止巖層破壞脫落事故的發生。

4采動壓力影響下的掘進巷道支護技術方案設計

4.1掘進巷道支護方案的初步設計

對受到采動壓力影響的掘進巷道進行支護設計,首先需要研究掘進巷道所在位置的圍巖巖性、礦層分部、水文地質環境以及既有的支護狀況等,根據已有的支護設計經驗初步確定支護方案。確認支護所用的錨桿與錨索的種類、數量、具體的安裝位置以及輔助支護構件的選擇,并且對巷道保護煤柱的預留位置和預留寬度進行規劃,盡量利用煤柱的預留形成對巷道頂板的支撐,并減少掘進巷道兩側與底板因采動壓力而出現向巷道內側的位移,降低巷道邊幫的支護設計難度和支護強度[4]。而煤柱的預留寬度既要滿足支護需要,也要避免寬度參數設計過于保守。

4.2掘進巷道支護系統設計參數的計算及優化

由于錨桿與錨索支護理論研究的進步與計算機技術的應用,讓優化采動壓力影響下的掘進巷道支護設計,并得到最佳支護效果與經濟性成為了可能。首先,依據較為成熟的理論依據和巷道的幾何參數對錨桿與錨索的長度、直徑和強度等設計參數進行計算和校核,并且根據工程的類比計算所需的支護密度、錨桿與錨索的排距以及間距等[5]。其次,可以運用計算機軟件模擬采動壓力下巷道不同部位的巖體內部應力場的變化,找到應力隨工作面推進的變化和應力分布規律,并且在不同的預留寬度條件下模擬分析煤柱的內部應力情況,從而進一步優化錨桿、錨索以及預留保護煤柱的支護設計參數,合理的布置錨桿與錨索的間距、排距以及精確的選擇支護強度。單一支護構件的有效支護范圍必須形成一定程度的疊加,從而形成對巷道圍巖整體的壓縮連接作用。在通過增加預緊力和加強單一支護構件的支護強度能夠解決支護需要的前提下,要盡量降低支護密度,達到支護效果與支護系統安裝施工的經濟性的統一。

4.3掘進巷道支護系統的施工工藝對支護效果的影響

基于主動預防巷道圍巖變形和破壞形成的支護系統,其支護效果的形成需要有嚴格的施工工藝控制來保證。首先,錨桿與錨索的安裝需要精確的控制粘結劑的攪拌與固化時間,才能夠按照設計形成支護系統與圍巖的整體性,達到共同承載采動壓力的效果[6]。其次,錨桿與錨索的安裝角度、深度以及預緊力的施加也必須控制在一定的誤差范圍,否則支護系統無法形成預期的有效支護范圍。

4.4掘進巷道支護效果的檢測與改進

在采動壓力影響下的掘進巷道支護系統安裝完畢后,應進行必要的檢測,測量支護系統的各項應力參數和巷道頂板或兩側的位移等,校核和評估支護系統是否足夠穩固和總體支護效果能否達到掘進巷道使用的設計要求,并且在必要的情況下加以改進,直至所有細節滿足設計要求。

5結語

在優化采動壓力影響下的掘進巷道支護設計參數方面,國內的研究人員還在不斷地進行探索,對于應用理論的研究以及模擬分析模型的建立還有很多問題有待解決。相信不久就可以實現對錨桿與錨索聯合支護系統進行更加科學和標準化的參數設計,為開采帶來更經濟和安全的支護解決方案。

參考文獻

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[3]楊張杰,王慶牛.近距離煤層下采上掘動壓影響巷道支護技術研究[J].中國煤炭,2017,43(4):62-64.

[4]樊勇,袁麗俊.近距煤層動壓影響下巷道支護技術研究[J].煤礦現代化,2017(3):84-86.

[5]王震,婁芳,金世魁,等.強動壓影響下煤層底板大巷支護技術研究[J].能源與環保,2017,39(1):151-155.

[6]郭龍龍.煤礦掘進巷道支護設計分析研究[J].能源技術與管理,2017,42(6):34-35.

作者:楊志勇 單位:神華寧夏煤業集團羊場灣煤礦

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