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不穩定圍巖掘進巷道支護優化

2022-06-21 00:36:42牛劍韜
山東煤炭科技 2022年5期
關鍵詞:錨桿圍巖

牛劍韜

(高平市煤炭安全生產中心,山西 高平 048000)

1 概述

晉能控股煤業集團四明山煤礦9104 運輸順槽位于一采區南翼,巷道沿9#煤層頂板掘進,9104運輸順槽掘進斷面規格為寬×高=4.5 m×3.7 m。9#煤層傾角為2°~10°,視(相對)密度為1.49 t/m3,真(相對)密度為1.63 t/m3。9#煤層厚度1.51~1.93 m,平均厚度1.60 m,無夾矸,結構簡單,普氏硬度系數:煤f=1~2。煤層頂底板巖性見表1。

表1 9104 運輸順槽掘進的9#煤層頂底板巖性表

2 巷道原支護設計及存在問題

2.1 原頂板支護設計

9104 運輸順槽原支護采用錨桿+鋼筋網(塑料網、菱形網)+錨索聯合支護。

(1)錨桿形式和規格。錨桿由MSGLW-400鋼材制成,桿體直徑為20 mm,長度為2.4 m,桿尾螺紋長度為100 mm,直徑為22 mm,錨桿排距1.2 m,每排6 根錨桿,錨桿間距0.95 m。錨桿采用樹脂加長錨固,采用兩支樹脂錨固劑,一支規格為MSK2335,另一支規格為MSZ2360,預緊力矩不低于300 N·m。

(2)錨索支護。頂板錨索采用9 股預應力鋼絞線,錨索排距3.6 m,每排打設2 根錨索,間距1.6 m,距頂角1.8 m(2-0-0-2 布置);錨索直徑17.8 mm,長度6.3 m。錨索托盤采用300 mm×300 mm×16 mm 的高強度拱形托盤,配套使用調心球墊,要求托盤承載力大于353 kN。

(3)護表構件。頂板采用Φ6 mm 鋼筋焊接鋼筋網進行護表,網格尺寸為100 mm×100 mm,鋼筋網長度為2.6 m,寬度為1.3 m。鋪網時相鄰兩片鋼筋網采用疊加連接方式,疊加寬度為0.2 m,采用14#鉛絲五花連接。

2.2 巷道掘進現狀

9104 運輸順槽采用機械化掘進工藝,巷道已掘進至620 m 處。由于掘進巷道上部為3#煤層采空區,層間距為27 m,巷道掘進前已對上覆采空區進行探放水,基本消除上覆采空區積水影響。巷道掘進至603 m 處時巷道頂板出現局部淋水現象,預計是3#煤層與9#煤層之間巖體裂隙殘留積水,頂板淋水量為0.83 m3/h,對巷道掘進影響不大。但巷道進入頂板淋水區后,由于直接頂為砂質泥巖,巖體在淋水浸泡作用下出現“軟化”現象,巖體由原來的層狀結構變為泥狀結構,巖體單軸抗壓強度不足25 MPa,導致原頂板支護時支護失效率高達11%,伴隨著頂板下沉、破碎現象。

3 頂板淋水區支護優化

為了進一步提高淋水區頂板圍巖穩定性,提高支護質量,保證巷道安全快速掘進,決定對淋水區頂板支護進行優化,在原頂板支護的基礎上,增加了“注漿+錨索架棚”聯合支護技術[1-5]。

3.1 注漿加固

頂板采用淺深孔注漿加固工藝,深孔注漿使巷道圍巖形成注漿帷幕圈,控制裂隙水滲入頂板巖體內,淺孔注漿主要對頂板支護區圍巖進行加固重組。

(1)深孔布置參數:① 頂板共計布置5 個深孔(鉆孔編號為1#~5#),鉆孔開口位置位于巷道設計頂板位置,布置間距為1.1 m,所有鉆孔布置仰角為60°,鉆孔深度為8.0 m,直徑為40 mm。其中1#鉆孔與巷幫偏角為60°,2#鉆孔與巷幫偏角為30°,3#鉆孔與巷幫偏角為0°,4#、5#鉆孔與1#、2#鉆孔對稱布置。② 帷幕注漿孔施工完后,對鉆孔內安裝注漿花管,注漿花管長度為1.5 m,直徑為38 mm,花管兩側均勻布置注漿射孔,每個鉆孔內安裝一個帷幕注漿花管。

(2)淺孔布置參數:① 頂板支護區共計布置3 個注漿淺孔(鉆孔編號為a、b、c),鉆孔開口位置位于頂板往下1.0 m處迎頭煤壁上,鉆孔間距為1.5 m,鉆孔直徑為40 mm,深度為4.0 m。② 其中a、c 鉆孔為兩幫鉆孔,鉆孔與兩幫夾角為45°,b 鉆孔與兩幫夾角為0°。

(3)注漿工藝:① 頂板淺深孔施工完后進行注漿施工,注漿時先進行深孔注漿后進行淺孔注漿,注漿前對鉆孔內安裝注漿軟管并對鉆孔進行封孔,深孔封孔長度為6.0 m,淺孔封孔長度為1.0 m。②鉆孔封孔后將注漿軟管與專用注漿泵進行對接,最后進行注漿施工,注漿液采用聚氨酯化學材料。

3.2 錨索架棚支護

為了進一步提高淋水區頂板穩定性,降低頂板下沉現象,決定對不穩定圍巖區架設錨索棚。

(1)9104 運輸順槽架設的錨索棚主要由棚腿、JW型頂梁、底座、固定錨索等部分組成,如圖1所示。棚腿長度為3.7 m,由槽鋼焊制而成,棚腿頂部焊接一個凹槽,主要用于安裝頂梁。

圖1 9104 運輸順槽錨索棚支護斷面示意圖(mm)

(2)JW 型頂梁長度為4.2 m,寬度為0.35 m,厚度為8 mm,抗載荷強度為650 MPa,鋼梁上均勻布置5 個錨索支護孔,孔間距為1.0 m,安裝時頂梁及棚腿凹槽采用卡纜進行固定。固定錨索長度為7.0 m,直徑為21.8 mm。

(3)錨索棚支護順序為:施工錨索鉆孔→安裝JW 型頂梁→安裝棚腿。錨索棚安裝后必須保證頂梁與頂板接觸嚴實,同時保證棚腿與頂梁之間具有被動支護效果,鋼棚架設間距為2.0 m。

(4)為了有效監控架棚區圍巖變形情況,每隔3 架錨索棚安裝一套圍巖監測裝置。圍巖監測裝置主要由頂板下沉監測儀和巷幫位移監測儀兩部分組成,圍巖監測裝置安裝JW 型頂梁下方,當圍巖變形時可通過裝置實時監測變形量。

4 結論

(1)淋水區圍巖采用深孔注漿加固后,圍巖外部形成扇形注漿帷幕圈,對內部圍巖起到封堵作用,有效阻止了裂隙水侵入。現場觀察表明:深孔注漿加固后,巷道在后期掘進過程中頂板淋水量降低至0.17 m3/h;同時,對圍巖采取淺孔注漿后,支護區圍巖得到有效加固,實測注漿后頂巖單軸抗壓強度提高至45.5 MPa,頂板支護失效率降低至3%以下。

(2)通過對不穩定圍巖架設錨索棚,提高了頂板抗壓能力,在圍巖變形前錨索棚為主動支護,當圍巖出現變形時錨索棚在主動支護的同時實現被動支護,提高了錨索棚支護效果,對圍巖變形、下沉起到有效的控制作用;通過安裝在錨索棚下方的監測裝置進行圍巖變形監測發現,巷道在后期掘進過程中頂板下沉量控制在0.16 m 以下,兩幫收斂量控制在0.23 m 以下。

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