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順槽沿空留巷弱化孔切頂及加強支護技術應用研究

2022-03-15 08:12:54劉曉龍
山東煤炭科技 2022年2期
關鍵詞:錨桿

劉曉龍

(山西科興能源發展有限公司,山西 高平 048400)

1 工程概況

山西科興能源發展有限公司主采的15 號煤層厚度約2.2~2.9 m,煤層傾角3°,有一層夾矸約0.2~0.4 m,結構較簡單,屬穩定可采煤層。頂板為粉砂質泥巖、粉砂巖、細砂巖,中厚層狀,含有少量云母片,厚度3.8~5.4 m;底板為灰色粉砂巖,含有大量植物根莖化石,厚度2.4~3.6 m。15#煤層及頂底板巖層均較松軟,屬于典型的“三軟”煤層。15113 工作面位于井田的南部,南為規劃的15115回采面,西為主要大巷,東為二采區開拓巷道,北為15111工作面。為減少巷道掘進量、節約留巷成本,對15113 運輸順槽沿空留巷無煤柱開采技術展開研究。15113 工作面采掘布置圖如圖1。

圖1 15113 工作面采掘布置圖

2 沿空巷道支護方案設計

2.1 留巷切頂階段支護研究

采用無煤柱沿空留巷技術時,回采工作面及其后方一定范圍內的沿空巷道圍巖穩定是支護的重點,該區段采空區上覆巖層垮落下沉,沿空巷道頂板與采空區巖層之間破斷,沿空巷道頂板巖層向采空區側回轉下沉,此階段為切頂留巷的重要環節,此時是考驗巷道支護的最關鍵時期,因此可通過此時所需的支護阻力來設計巷道支護方案。參考相關研究成果[1-2],切頂階段巷道頂板的力學模型如圖2。

沿空巷道一側工作面基本頂AC 巖塊受到采空區上方基本頂的水平推力Tc:

式中:l為基本頂斷裂步距,根據鄰近工作面周期來壓情況,取15 m;q為上覆巖層給予基本頂的垂直應力及其自身重力,240 N/m;h為基本頂厚度,為5.9 m;ΔSc為基本頂AC 巖塊靠近采空區一側端點的下沉量,ΔSc=M-t·(kp-1),M為工作面采高2.3 m,t為直接頂厚度3.5 m,kp為上覆巖層的碎脹系數1.4,計算得到ΔSc=0.9 m。代入式(1)計算可得Tc=229.89 N/m。

鄰近接替工作面煤幫提供的垂直應力σy計算公式[3]:

式中:σy為煤幫內垂直應力,MPa;M為工作面采高,2.3 m;C為煤層粘聚力,1.87 MPa;φ為老頂內摩擦角,23°;ξ為系數,ξ= (1 + sinφ) (1 - sinφ),計算得到ξ=2.28;f為摩擦系數,f=tanφ=0.42;γ為上覆巖層容重,25 kN/m3;H為工作面埋深,350 m;k為應力集中系數,2.5;Pi為單體液壓支柱支護阻力;k為應力集中系數,2.5。

分別建立巖塊AB、BC 的受力平衡方程,巖塊BCΣFy=0,即:

巖塊BC 水平方向受力平衡TB=TC,巖塊BCΣMB=0,計算可得:

巖塊ABΣMA=0,計算可得式(5):

將式(3)、(4)代入式(5)可得到巷道內支護阻力的計算公式(6):

2.2 支護方案

根據15113 運輸順槽頂板巖層特征,采用組合梁理論設計巷內錨桿、錨索支護參數,頂板錨桿長度為2.4 m,直徑為22 mm,每排5 根錨桿,間距為0.95 m,排距為0.8 mm,錨桿直徑22 mm;采用4840 mm 托梁配合冷拔絲網聯合支護,頂板錨桿采用MSK2335(在上)和MSZ2360(在下)型樹脂藥卷各一支;頂板普通錨索索體采用直徑為21.8 mm、長度6.0 m 預應力鋼絞線,采用“三花”布置,每排兩根錨索時距巷道中線950 mm 布置,錨索間距1900 mm,每排1 根時布置在巷道中線位置,排距為2.4 m;補強錨索索體采用直徑21.8 mm、長度8.0 m 預應力鋼絞線,距15113 工作面實體煤幫980 mm 布置,垂直頂板安裝,排距800 mm;普通錨索、補強錨索均采用一支MSK2335 和兩支MSZ-2360 樹脂藥卷錨固。幫補支護的設計參考現有實際經驗,幫角部位采用直徑22 mm、長度2.4 m 的全長自攻固螺紋鋼錨桿,錨桿分別向上方、下方偏斜10°安裝,中部兩根錨桿采用直徑22 mm、長度3.0 m 全長自攻固螺紋鋼錨桿,幫錨桿間排距為0.8 m,兩幫采用聚丙烯雙抗網護幫。15113 回風順槽支護詳情如圖3。

圖3 15113 運輸順槽支護(mm)

3 切頂弱化孔參數研究

3.1 弱化切頂鉆孔深度

預裂切頂需通過頂板爆破孔連線形成適當深度的切縫,使得工作面回采期間采空區頂板與沿空巷道頂板沿切縫處垮落。根據15113 運輸順槽地質條件,設計采用“密集弱化鉆孔”來替代傳統的預裂爆破切頂工藝,弱化孔的深度決定著頂板切落的高度,故超前工作面弱化孔深度的計算公式[4]:

式中:ΔH1為沿空巷道頂板下沉量,m;ΔH2為底板底鼓量,m;K為頂板巖層碎脹系數,1.3~1.5,根據科興能源3#煤層上覆巖層巖性,碎脹系數K取1.4。工作面采高取最大值2.3 m 時,計算可得弱化孔深度應為5.75 m,結合地質柱狀圖,確定15113 運輸順槽超前弱化孔深度為6.0 m,布置間距為0.3 m,鉆孔直徑為42 mm。

3.2 弱化孔角度研究

為取得最佳的切頂效果,采用數值模擬對最佳的弱化孔角度進行研究,三維數值模型尺寸長、寬、高為30 m、40 m、20 m,模型四周及底面邊界為位移約束條件。根據15113 運輸順槽的留巷特點,工作面一次開挖到位,巷道位于模型左側,距模型左側邊界6.0 m,斷面寬×高=4.4 m×2.6 m,模型如圖4(a)。頂板弱化鉆孔深度6.0 m,鉆孔與頂板的夾角分別為70°、80°、90°,孔間距為0.3 m,巷道頂板和兩幫采用前述的錨網索聯合支護方式,分別監測不同切頂角度條件下沿空巷道頂板下沉量,得到圖4(b)所示結果。

圖 4 數值模型及模擬結果

可以看出,切頂角度為80°、70°時,沿空巷道頂板下沉一定階段后,頂板下沉量不再增大,表明巷道頂板受到采空區冒落矸石的支撐作用形成穩定的結構。切頂鉆孔為70°時,頂板最大下沉量為334 mm;切頂角度為80°時,頂板最大下沉量為151 mm;切頂角度為90°時,雖然沿空巷道頂板下沉量較小,但是持續增大,表明采空區矸石為有效支撐巷道頂板,未形成穩定結構,不利于沿空巷道圍巖穩定。綜上表明,15113 運輸順槽弱化孔的最佳角度為80°。

4 應用效果分析

15113 運輸順槽為首個采用“巷內基本支護+密集支柱+弱化孔+錨索補強支護”切頂留巷技術的巷道,工作面回采期間,超前工作面50 m 進行打孔弱化頂板,超前工作面100 m 進行補強錨索安裝,工作面前方30 m 和后方100 m 范圍內采用單體柱+π 型鋼梁加固。現場應用期間15113 運輸順槽表面變形變化規律如圖5,工作面前方巷道變形量很小,留巷期間,巷道表面變形呈現逐漸增大至穩定不變的趨勢。滯后工作面80~90 m 時,巷道圍巖趨于穩定,兩個測點處頂底板最大移近量分別為285 mm、324 mm,頂底板移近量在合理可控范圍內,留巷效果較好。

圖5 15113 運輸順槽表面變形特征

5 結論

結合科興能源15113 運輸順槽詳細的條件,通過理論分析計算得到切頂留巷所需的巷內支護阻力為1519 kN/m,采用能夠滿足切頂強度要求的補強錨索配合單體柱+π 型鋼梁補強支護,理論分析計算確定“弱化孔”深度為6.0 m,數值模擬研究確定最佳切頂角度為80°。

15113 運輸順槽留巷試驗期間,兩個測點處頂底板最大移近量分別為285 mm、324 mm,巷道圍巖整體穩定性較好,弱化孔切頂卸壓沿空留巷技術可以推廣使用。

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