陶彥名
摘 要:隨著經濟的不斷發展,我國社會對于煤礦資源的需求量逐漸增多,但是煤礦資源有限,因此煤礦企業無論是在哪一個階段的發展都存在一定的難度,很難保障社會各個層面對于煤礦資源的需求,尤其是在礦壓比較明顯的區域中,掘進巷道支護形式的選擇更加重要。鑒于此,本文將以察哈素煤礦作為例子,對其礦壓顯現的區域掘進巷道支護形式進行研討和分析,希望有助于該煤礦的發展。
關鍵詞:察哈素煤礦;礦壓;顯現區域綜;掘進巷道;支護形式
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.24.066
察哈素煤礦是我國重點創辦的煤礦之一,在國家經濟的發展中,該煤礦發揮著重要的推動作用,礦壓顯現明顯區域是察哈素煤礦中比較多見的一種開采環境,因此,對于相關人員來說,需要加強研究,深入分析該區域所適用的掘進巷道支護形式,進而保障工作的順利開展,推動我國煤炭企業的進一步發展,為經濟的可持續發展做好重要保障。
1 分析已掘巷道的變形現狀
察哈素煤礦企業發展的重要工作之一就是采礦工作的順利開展,對于礦壓顯現明顯的區域中,一般來說采礦巷道的設計長度是1500m,該區域巷道的開挖要順著頂頂開挖進行,所具備的地應力比較大,尤其是水平應力非常大;在周圍巖石中缺乏一致的巖性,同時,巖石發生的變形不具備均勻性,使得周圍巷道發生嚴重變形;避免爆發的策略使得巷道巖石的巖性逐漸降低,已經形成的支持參數缺乏合理性。
(1)已掘巷道巷頂的分析。在這一過程中,運用強度比較高的左旋鋼筋強度進行錨桿,一般而言,規格是φ22×2400mm,同時,配套產品選擇拱形托盤與輕度較高的螺母。對樹脂的錨固進行延長,鉆孔的直徑是28mm,所遵循的藥物體積是K2350一卷和Z2350一卷,其錨長是1.76m,此外,巷頂的設計選擇的是W鋼梁與金屬網成為輔助性的支撐,其中,W鋼規格具備風巷,其長度為4800mm,一共由七個錨孔組成,對于金屬網來說,其構成是由8#導線的緯度與經度金屬網所形成的,做遵循的規格是5000×1100mm,與其相鄰的網圈長度是200mm,連接線扣。具有7股強度較高的低松弛線,該線的直徑是17.8mm,長度是7.2m,能夠被運用的長度是7.0m,中間的行距為1.6m,此外,電纜和16到20個通道之間進行連接,就其長度而言,只需要電纜之間存在間距就行了,側面的距離以300mm為宜,也就是3600mm,在錨具問題上,一共存在四卷Z2350的樹脂進行錨固,其長度是2.26m。此外,在兩孔問題上,要通過左手使用鋼筋強度較高的錨桿,一般的規格是φ20×2400mm,需要注意的是鉆孔的直徑是28mm,對錨桿適當加長,在每個孔中都有兩個樹脂的藥量,所遵循的規格是Z2350,一般通過金屬網與W鋼皮帶進行保護有助于W鋼帶的適度延長。
(2)確定螺栓的設計。設計螺栓支撐的過程中,并沒有實際測量巖石參數本身的原始地應力。所以,在對這一問題進行分析的前提下,利用實證方法促進螺栓排列初步方案的制定,還實施了計算機模擬。在經過觀察之后還要注意修改螺栓設計的問題。具備支持形式的一些錨索需要做好協調性的支持。其中,巷頂是七錨,之間的距離是750mm,受到五錨和四錨的輔助,間距是800mm,繼而將錨桿的間距確定成為800mm為宜。
(3)分析幫錨索。7股強度較高的低松弛股,其直徑為17.8mm,長度是6.0m,能夠被運用的長度是5.5m。每股之間的行距都是3.2m,同時,電纜和16到20通道的連接中,通道的長度為300mm就可以了,也就是能夠幫助2000mm,受到1400mm的輔助一共具備四卷Z2350樹脂進行錨固,其錨固的長度計算是2.26m,錨點處的錨點長度是2.2m。
2 巷道觀測中的測點布置分析
觀察段的布置為,由道路側面墻面之前的距離道路發生變形的觀測段前10米開始,歷經5米的間隔布置。所有的部分在不同的方向集合,同時,頂部與底部位移的基準點方向。這兩組的方向將錨的末端看做是基點,將釬焊上下方向看做是基點,選擇鋼帶與測量桿閱讀。因為設備順著工作區域進行布置的,運輸道路旁邊的巖石偏差只是在頂部與底部的趨勢上進行觀察。在和切割煤墻相距10米的槽當中,需要每間隔3-5米就安裝壓力計一個。一共安裝5個壓力表。在壓力表的作用下,能夠對單體壓力進行提前支撐,30米之前開展觀察和記錄工作。
3 淺析施工技術的要求
螺栓鉆孔的實際位置與設計之間允許存在±50mm的誤差;頂部螺栓的鉆孔深度是2.3m,可以幫助錨定深度的加強;螺栓鉆孔的角度與設計角度之間的誤差在±5°以內;剛開始的時候進入到快速藥物的體積中,之后再進入到藥物卷速度,通過螺紋鋼桿到達孔的底部,對底部孔進行攪拌,一直到末端螺栓的接觸機器末端,一般以10-15秒為宜;在安裝各個螺栓時,都需要運用大扭矩扳進行擰緊,繼而實現預載的目的。需要對網進行緊固,進而讓其與道路表面相貼近;網圈之間的長度是200mm,同時,搭接的部分是200-300mm選擇線扣的使用。
4 回采工作面中礦壓顯現的特點分析
(1)動態分析巷道的變形速度。運輸車道頂部與底部的位移速度出現高峰時間,主要是因為工作面的下端舊巷頂出現斷裂沉降并且累積到今天為止。軌道頂部與底部間的關系和兩行頂部以及底部間的距離。
(2)動態分析巷道的收斂量。在面孔逐漸推進的基礎上,道路隨之減少。將A和b作為表示軌道4#與8#的頂部與底部,還有兩組之間的所累積的距離工作表面距離。將其中的變化關系看做是所分析的結果,因此能夠得到,頂板與底板之間的偏差ΔH出現在和工作表面之間53米的位置,然而斜率是非常慢的。
5 結束語
綜上所述,按照礦山高應力的開采巷道具體存在的地質條件分析,螺栓錨索以及金屬網進行支撐的煤巷道技術都有一定的測試與推廣。同時,支護道路和錨固錨應力都有所收斂。從結果中可以看出,道路方向發生變形比任何部位螺栓以及錨桿的變形都重要。
參考文獻:
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