馬福軍 李宗超
(山東魯泰控股集團有限公司)
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厚煤層綜放開采沖擊地壓防治及工程實踐
馬福軍 李宗超
(山東魯泰控股集團有限公司)
基于東灘煤礦43上13綜放工作面沖擊地壓顯現強烈,采用RFPA軟件對工作面回采過程沖擊地壓進行數值模擬,并制定了鉆孔卸壓、深孔爆破等技術措施,有效降低了工作面發生沖擊地壓的可能性。實踐表明:大采深、煤層結構、頂板特性、地質構造復雜是導致43上13工作面發生沖擊地壓的主要因素。
厚煤層 RFPA數值模擬 沖擊地壓 鉆孔卸壓 深孔爆破
(1)采區及工作面概況。東灘煤礦43上13綜放工作面位于四采區南部,主采3上煤層傾角10°,平均厚度6 m,埋藏深度596.86~672.86 m。煤層結構發育兩層夾矸:一層位于3上煤底板之上1.80~2.40 m,厚0.02~0.03 m,巖性為粉砂質泥巖;另一層位于3上煤底板之上4.00~5.37 m,厚0.30~1.28 m。煤層結構復雜,煤厚穩定。
直接頂為粉砂巖,深灰色,性脆,泥質膠結,層理較發育,f=4~5,平均厚4.30 m;基本頂為中砂巖,淺灰~灰白色,以石英為主,含少量長石及云母碎片,南薄北厚,f=6~7,平均厚14.70 m。
(2)沖擊地壓顯現特征。43上13綜放面切眼北側對應43上14工作面運順初始段,43上14工作面軌順與切眼沿空布置,自軌順掘進到距開門點 780 m 時切眼擴刷完畢,掘進過程中,全程監測沖擊地壓,礦壓正常;當運輸順槽掘進23 m時,迎頭及煤幫壓力正常,但在迎頭后側南幫發生吸鉆、卡鉆現象,在超標鉆孔對應位置北幫處施工監測孔,監測數據超標。
為了解43上13工作面回采過程中沖擊地壓顯現狀況,采用RFPA數值模擬軟件進行模擬分析。
2.1 網格劃分
模型網格劃分為170 m×240 m(圖1),在Y方向上均布加載15 MPa,X方向加零位移約束,計算步數為3步(包括步中步)。

圖1 43上13工作面數值模擬網格
2.2 數值模擬各巖層參數
力學參數以地質報告和現場實測數據為準,結合數值模擬反演所得數據進行綜合分析。巖層參數如表1所示。

表1 模型巖層力學參數
2.3 數值模擬分析
經過數值模擬,分析43上13工作面超前支承壓力分布情況,見圖2。

圖2 43上13工作面垂直應力監測
由圖2可知,工作面超前支承壓力明顯影響范圍超前14~15 m處,峰值位置超前6~7 m處。
2.4 現場實測分析
從頂板動態儀監測結果(圖3)可得出,在工作面前方3~16 m存在超前壓力影響。對43上13工作面進行了30 m的超前支護,能夠有效地控制開采對工作面巷道的影響。

圖3 43上13工作面頂板動態儀監測
遵照沖擊地壓危險區域的治理程序“監測→解危→效果檢驗→再治理→危險解除”,及時消除沖擊地壓危險隱患[1-3]。
3.1 大直徑鉆孔卸壓方法
在監測出沖擊地壓危險區域,采取大直徑鉆孔卸壓[4-6]。鉆孔直徑不小于110 mm,垂直于巷幫,孔間距不大于3 m,深度16 m,鉆孔距底板1.2 m左右,單排布置。
若沖擊危險區域不易施工大直徑鉆孔,也可采取中等直徑鉆孔卸壓預處理。采用德國哈澤瑪格公司生產的FIV型手持式氣動鉆機,鉆頭直徑65 mm或國產ZQS-65/2.5手持式氣動鉆機,鉆頭直徑75 mm,施工卸壓鉆孔,垂直于巷幫,間距1 m(或采用2 m/組,3孔/組布置),鉆孔深度16 m,鉆孔距底板1.2 m左右,單排布置。
3.2 深孔爆破卸壓方法
在巷道幫部每隔3 m布置一個深孔爆破卸壓孔,孔徑42 mm,孔深10 m。選用礦用乳化炸藥(藥卷長度150 mm,重100 g),每孔裝30卷,重3.0 kg,長度為4.5 m;采用正向裝藥,孔內均勻布置4個并聯的雷管,采用MFD-150型起爆器,一次起爆1個炮眼。
按照東灘煤礦特厚煤層綜放工作面沖擊危險監測體系、沖擊危險控制體系和安全管理制度的要求,采取爆破卸壓、大直徑鉆孔卸壓解危等綜合防治措施,并實行監測→解危→效果檢驗→再治理→危險解除的管理流程,有效地減少了礦壓顯現的強度,取得顯著的防治效果。
[1] 齊慶新,竇林名.沖擊地壓理論與技術[M].徐州:中國礦業大學出版社,2008.
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2016-09-09)
馬福軍(1978—),男,通防部部長,助理工程師,272100 山東省濟寧市。