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基本FLAC模擬與邊際分析的錨桿方案選擇

2020-11-23 12:55:59張穎超曹佳
裝備維修技術(shù) 2020年4期

張穎超 曹佳

摘要本文通過建立巷道模型,通過使用計(jì)算機(jī)仿真軟件FLAC,模擬描述錨桿直徑變化對(duì)巷道受到應(yīng)力的變化,形成變量關(guān)系;運(yùn)用邊際理論分析,結(jié)合支護(hù)投入,確定最優(yōu)方案。

關(guān)鍵詞:? FLAC;錨桿直徑;巷道應(yīng)力; 邊際理論;? 最優(yōu)方案

引言

錨網(wǎng)索支護(hù)是目前煤礦巷道支護(hù)采用的主要方法,它從成巷道作業(yè)成本,作業(yè)速度,斷面的可重復(fù)利用率,人員勞動(dòng)強(qiáng)度,安全作業(yè)等方面有巨大優(yōu)勢(shì)[1],對(duì)于錨網(wǎng)索支護(hù)的選擇應(yīng)用,除了巖層等外界條件外,其本身的性能也很重要,如影響巷道支護(hù)的具體參數(shù)有錨桿直徑,長(zhǎng)度,間距等 。

本文從錨桿直徑角度入手,基于模擬軟件數(shù)值,運(yùn)用邊際成本分析法,從桿徑,圍巖變量,支護(hù)成本三方面,對(duì)影響巷道圍巖穩(wěn)定性的錨桿直徑進(jìn)行評(píng)價(jià)篩選,來(lái)確定合理最優(yōu)的方案。

1錨網(wǎng)索支護(hù)初步支護(hù)參數(shù)的確定

在現(xiàn)場(chǎng)采礦過程中,受重的載荷主要來(lái)自于巖層上部,也就是上部巖層的自重;根據(jù)采集到的某礦一段采煤區(qū)域,簡(jiǎn)化為以下模型:1)只考慮上層地質(zhì)與巖重,巖石材料與重量為厚砂巖26m、,厚粉砂巖3.0m、厚砂巖10.8m,弱層1.2m;2)開采區(qū)域模型為長(zhǎng)方形,采集數(shù)據(jù)為長(zhǎng)65m,寬65米,高55m ;3)掘進(jìn)巷道為梯形,位于開采區(qū)域的中間,底5m,上幫高4m,下幫高3m。

其中:A、B、C、D是頂板上隨機(jī)取的四個(gè)點(diǎn),用來(lái)作為觀察模擬持續(xù)受到相同同的巖重壓力,不同的桿徑產(chǎn)生的相應(yīng)的變形量。

運(yùn)用FLAC軟件模擬巷道的各個(gè)點(diǎn)的應(yīng)力,隨機(jī)取頂板上的A,B,C,D四點(diǎn)位移變化,因此我們可以得到在FLAC模擬軟件下頂板四個(gè)點(diǎn)的不同變形量按照順序?yàn)椋?50.4mm,173.3mm,173.3mm,167mm,這四個(gè)數(shù)值可以作為選擇影響圍巖穩(wěn)定性其中因子錨桿直徑的參考對(duì)比值。

2.錨桿直徑變化與圍巖變形量的函數(shù)關(guān)系

本文研究錨桿直徑對(duì)圍巖變形量的影響,其它因素忽落假設(shè)桿長(zhǎng)一定為,頂板的錨桿的間排的距離一定,在如上A,B,C,D參數(shù)基礎(chǔ)上,取錨桿常用的直徑16,18,20,22,25 mm[2],進(jìn)行分析。

1)桿徑與巷道支撐的模擬

成本核算:16m桿徑對(duì)應(yīng)價(jià)格為41.9元,計(jì)算頂板的支護(hù)成本為:499.2元。運(yùn)用FLAC對(duì)整個(gè)巷道支護(hù)的效果模擬:重點(diǎn)對(duì)巷道的A,B,C,D點(diǎn)進(jìn)行取數(shù),變形量?jī)煞謩e為150.8mm,173.8mm,173.7mm,167.5mm

這樣,我們可以出16,18.20.22.25桿徑的相應(yīng)模擬參數(shù)如表1:

3 邊際分析法方案選擇

按照如上的模擬分析可以看出方案的選擇在于平衡錨桿,圍巖變化量,成本,三者之間的關(guān)系,最優(yōu)者為最佳桿徑,邊際分析法廣泛應(yīng)用于多個(gè)目標(biāo)的成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化[3],因此,我們對(duì)于如上的數(shù)據(jù)分析引用邊際分析。

通過表1與基礎(chǔ)數(shù)值對(duì)比,我們可以得到邊際圍量與桿徑關(guān)系表2:

邊際成本在幾何中代表從表“U”型曲線[3],最初隨投入增加產(chǎn)出減少,當(dāng)達(dá)到U型最低點(diǎn)后,隨投入的增加而產(chǎn)出增加;因此我們把桿徑看作投入,圍巖變形量看作產(chǎn)出,當(dāng)圍巖變形量為0理論上為最佳,實(shí)際選取時(shí)應(yīng)選擇趨向0,并不可持續(xù)增加桿徑,基礎(chǔ)于此分析A點(diǎn)為例。

根據(jù)表2,A點(diǎn)在不同的直徑下有對(duì)應(yīng)的邊際圍巖變形量,當(dāng)桿徑從22mm增加為25mm時(shí),邊際圍巖變形量已減少為0。根據(jù)邊際理論我們選擇的桿徑為22mm。

同理我們可以得出:B點(diǎn)角度考慮最優(yōu)選擇桿徑22mm.C點(diǎn)角度考慮最優(yōu)選擇桿徑20mm;D點(diǎn)角度最優(yōu)選擇桿徑22mm,因此該煤礦可以選擇桿徑22mm或者20mm。

最后結(jié)合我們的支護(hù)成本,按照成本最低選擇,最優(yōu)方案為桿徑為20mm的錨桿支護(hù)。

4結(jié)束語(yǔ)

本文針對(duì)影響圍巖變形的錨桿直徑,建立巷道模型,運(yùn)用FLAC仿真軟件隨機(jī)對(duì)整個(gè)巷道中挑出的四個(gè)支護(hù)點(diǎn)進(jìn)行分析,并在方案確定中將邊際分析法引入到支護(hù)效果評(píng)價(jià)中來(lái),此方法也可以對(duì)其他影響圍巖變形的因素進(jìn)行科學(xué)分析,為我們進(jìn)一步研究錨桿對(duì)巷道的支護(hù)提供了一種方法。

參考文獻(xiàn)

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