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山西杜兒坪煤礦壓力顯現巷道高預緊力錨桿錨索聯合支護方案

2018-04-12 08:29:04王國明
現代礦業 2018年3期
關鍵詞:錨桿圍巖

王國明

(山西焦煤集團有限責任公司杜兒坪煤礦)

杜兒坪煤礦現開采1 010 m水平,礦井以北大巷為中軸,分別以南大巷、北一大巷、北二大巷3條大巷分割井田布置盤區,布置有南九3#煤層、南十2#煤層、北三8#煤層等7個生產盤區[1-3]。3#煤層盤區由于受到上層煤柱及巷道側壓的影響,巷道整體變形、斷面縮小、頂板破碎、底鼓、錨桿失效等現象時有發生,形成回采系統前,需要再次對綜采工作面兩順槽進行擴幫等工作。不足在于:①大幅增加了支護材料、人工成本的重復投入和浪費;②機電設備循環利用率降低,增加了機電設備租用費,提高了噸煤成本;③再次擴幫整巷時,巷道受二次、三次采動影響,增加了人員作業的危險系數,給安全生產帶來了直接影響;④礦井整體的采、掘、抽等生產環節銜接受到了影響,后續抽采打鉆、綜采設備安裝、初采調試等工作受到拖延,影響了整個礦井生產的正常銜接,降低了礦井的抗風險能力。本研究針對該礦3#煤層盤區地應力分布特征以及錨桿支護存在的問題,對該礦73903軌道巷的支護方案進行優化。

1 錨桿支護失效原因

本研究以杜兒坪煤礦73903軌道巷為例分析錨桿支護失效的原因。該巷道蓋山厚度為349~534 m;2#煤層厚度為3.6 m(已采空),3#煤層厚度為3.2 m。該巷道沿3#煤層頂板掘進,直接頂為細粒砂巖(厚度為3.7 m)。該巷道的支護方案為φ22 mm 螺紋鋼錨桿(長度2 000 mm;排距0.8 m)+W型鋼帶墊片(230 mm×230 mm×4 mm)(長×寬×高)+方鐵片(110 mm×110 mm×14 mm)(長×寬×高)+加厚型螺帽;1×7結構φ21.6 mm、長5 000 mm錨索,排距0.8 m,一排2根;錨桿的錨固力為50 kN,扭矩為180 N·m,錨索預應力為100 kN。由于該巷道受上層煤柱及巷道側壓的影響,兩幫變形嚴重,斷面縮小,局部地段發生了漏頂事故。通過對73903軌道巷錨桿支護現場情況的分析,認為該巷道錨桿支護失效的原因為:

(1)原支護方案中錨桿預緊力較小,在低預緊力支護狀態下,原支護方案無法及時有效地控制圍巖的離層、滑動、裂隙張開等非連續變形,導致圍巖的整體性以及承載能力大幅下降[4]。

(2)錨桿的強度、結構與其附屬件不匹配,錨桿墊片與錨桿螺帽之間形成了“點”接觸,錨桿受到了一定的剪切力影響,在高地壓或強烈動壓影響的巷道地段,會出現錨桿破斷現象。

(3)現有托板無減摩墊片和調心球墊。托板存在的不足為:①托盤拱高小、強度低、易壓翻;②托板結構不合理,孔口直徑小,錨桿托板易“蹩勁”;③錨桿托板厚度大,經濟不合理;④無調心球墊和減摩墊片;⑤托板底部加工不整齊,易剪切鋼帶。

2 圍巖體強度特征及支護材料力學性能

2.1 圍巖體強度特征

2#煤層直接巖層為砂質泥巖,抗壓強度為20~40 MPa,屬于Ⅲ類中等穩定性巖層頂板;2#煤厚度為2.4 m,2#煤層抗壓強度為15.44 MPa,屬中等強度;2#煤層與3#煤層間距為7.4 m;3#煤層直接頂由泥巖(厚0.5 m)和細砂巖(厚3.7 m)組成,抗壓強度為30~70 MPa;3#煤層老頂為粗粒砂巖(厚3 m),直接底為砂質泥巖(厚5.6 m),老底為K5含礫粗粒砂巖(厚8.5 m),3#煤層抗壓強度為13.65 MPa,屬中等強度。

2.2 支護材料力學性能

錨桿型號為φ20 mm錨桿,牌號335#,桿體屈服強度375 MPa,抗拉強度566 MPa,延伸率34.7%;φ22 mm錨桿,牌號400#,桿體屈服強度464 MPa,抗拉強度644 MPa,延伸率31.5%;螺紋段長度為100 mm,螺母厚約4 mm,桿體外露長度控制在50 mm 以內,經材料力學性能檢測,滿足要求。錨桿螺母可以與現加工的錨桿配套使用,其承載力滿足要求。MSCK2360錨固劑的最大抗拔力為157 kN;MSK2380錨固劑的最大抗拔為167 kN,均大于所用錨桿桿體屈服載荷的1.2倍(150 kN),滿足要求。可見,目前該礦使用的錨桿桿體、錨桿螺母、錨固劑的力學性能較好,滿足支護要求,但錨桿托板未采用可調心拱形托板、調心球閥、減摩墊片,故而需要改進。

3 高預緊力錨桿錨索聯合支護方案

73903軌道巷工作面內煤層厚度穩定,為3.2~3.4 m,平均3.3 m,煤層結構復雜,頂部往下約0.3 m 含一層均厚0.05 m、巖性為砂質泥巖的夾矸,局部頂板往下含一層厚0.5 m的泥巖偽頂,設計巷道內沿掘進方向煤層傾角為2°~6°,平均4°。

3.1 支護方案

錨桿高預緊力設計時,既要避免預緊力較小而影響圍巖穩定性,又要避免預緊力過大而影響巷道掘進施工進度[5-9]。但是僅提高單根錨桿的預緊力難以有效控制巷道圍巖變形。巷道穩定性的影響因素為:①巷道圍巖穩定性;②巷道支護材料與圍巖相互作用,共同形成一個具有較強承載能力的錨固層,即承載圈,承載圈厚度越大,圈內應力分布越均勻,承載能力則越大[10-13]。為此,本研究針對73903軌道巷提出了高預緊力錨桿錨索聯合支護方案。方案中錨桿采用拱形高強度托板、調心球墊、減摩墊片,改善錨桿的受力狀態,提高錨桿預緊力,為實現高預緊力,可使用專用工具,如風動扳手或液壓扳手進行螺母安裝預緊。新支護方案為φ20 mm螺紋鋼錨桿(長度2 000 mm;排距1 m)+W型鋼帶墊片(280 mm×300 mm×4 mm)(長×寬×高)+方鐵片(150 mm×150 mm×10 mm)(長×寬×高)+調心球墊和尼龍墊圈+加厚型螺帽,1×7結構φ21.6 mm,長5 000 mm錨索;排距1.0 m,錨桿的錨固力為90 kN,錨桿扭矩為300 N·m,錨索預應力為200 kN。

3.2 支護效果

高預緊力錨桿錨索巷道支護方案以錨桿、錨索共同支護為主,錨索的深層錨固,增加了錨固區范圍,并對圍巖施加了較強的預緊力,進一步增加了圍巖的穩定性,提高了巷道頂板的承載能力。錨桿直徑由22 mm調整為20 mm,錨桿排距由0.9 m調整為1 m,預緊力為300 N·m;采用減磨措施,改變了錨桿墊片與錨桿螺帽之間的“點”接觸,使得“點”接觸變為“面”接觸,巷道掘進初期施加了較高的錨桿預緊力,提高了錨桿支護的主動性。采用本研究高預緊力錨桿錨索聯合支護方案后,巷道兩幫變形量較小,巷道頂板位移控制在100 mm以內,兩幫變形控制在60 mm以內,支護效果顯著(圖1)。新方案增大了錨桿排距、減少了掘進循環個數,使得巷道掘進效率得以大幅提升(表1)。此外,新方案的巷道支護材料成本較原方案減少了242.64元/m;調心球墊成本與原方案相比,降低了3元/m。

圖1 73903軌道巷表面位移觀測曲線

方案巷道平均月進尺/m原方案73902皮帶巷221新方案73903軌道巷300

4 結 語

分析了杜兒坪煤礦錨桿支護失效的原因,通過對支護材料進行力學性能檢測,以該礦73903軌道巷為例,提出了高預緊力錨桿錨索聯合支護方案。該方案實施后,巷道頂板及兩幫的圍巖穩定性得到了有效控制,巷道掘進效率得以大幅提升,巷道支護成本也得到了一定程度降低。

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