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王坡煤業綜放工作面區段煤柱優化及應用

2023-05-19 00:50:18蔣春林
煤炭與化工 2023年3期
關鍵詞:圍巖

蔣春林

(山西天地王坡煤業有限公司,山西 晉城 048021)

1 概 況

山西天地王坡煤業有限公司3209 工作面北部為井田邊界,東部與3207 工作面相鄰,南部為3條大巷,西部為實體煤,整體走向北高南低,工作面開采3 號煤層,平均厚度5.5m,開采范圍屬于簡單類構造,區段煤柱寬度多為19~20 m,為進一步提高資源利用率,以3209 工作面輔運順槽沿空掘巷為背景,對其煤柱留設寬度進行優化研究。王坡煤業采煤工作面采用U 型布置方式,即沿3號煤層底板布置工作面膠運順槽、輔運順槽及開切眼,回采巷道高度均為3.2 m,膠運順槽寬4.7 m,輔運順槽寬5.0 m,采用錨網與錨索聯合支護,錨桿采用φ22 mm 螺紋鋼,長度2.0~2.4 m,錨索直徑22 mm,長度4.3~7.3 m,錨桿外露不得大于200 mm,錨固長度1 208 mm,錨索外露不大于300 mm,錨固長度1 970 mm。起吊托盤400 mm×400 mm×15 mm,托盤使用15 mm 厚的鋼板與φ32 圓環鏈通過φ32 半圓環鏈連接。錨桿尾螺紋規格M24,采用滾壓加工工藝成型。錨索為1×19股低松弛高預應力鋼絞線,SKP22-1/1860-7300,直徑22 mm,長度7 300 mm,極限拉斷力550 kN,延伸率7%。錨桿布置間排距為900 mm×900 mm,頂板錨索采用“三二三”五花布置方式,布置間排距為1 800 mm×1 800 mm,煤柱幫短錨索布置排距為1 800 mm。以輔運順槽為例,其支護斷面如圖1 所示。

圖1 輔運順槽支護斷面Fig.1 Support section of auxiliary transport crossheading

2 煤柱表面松動破壞情況實測

為考察區段煤柱現有寬度條件下煤柱及巷道穩定性,在3205 工作面與3207 工作面間區段煤柱合理位置,采用彈性波測試法測試煤柱兩側及巷道頂板塑性破壞情況[1],測試鉆孔直徑不小于35 mm,幫部煤柱上測試鉆孔深度3 m,同一測試位置布置2 個鉆孔,間距20 cm,頂板測試孔垂直頂板施工,深2 m,每組1 個鉆孔,區段煤柱3205 工作面一側布置2 組鉆孔,均布置在超前支護區,第一組鉆孔距回采工作面10 m,每組鉆孔間相隔30 m,煤柱3207 工作面一側前2 個測站與另一側對稱布置,第三組測試鉆孔再向工作面推進方向移動30m,測試鉆孔布置如圖2(a)所示,采用彈性波測試儀測試鉆孔內不同深度的傳播速度,得到圖2(b)~(c)所示結果。

根據圖2 煤柱不同深度聲波傳播速度變化規律可以看出,煤柱兩側及頂板淺部圍巖內聲波傳播速度較慢,說明該部分圍巖內裂紋較多,煤巖體較破碎,當深度達到某個值后,聲波傳播速度增大,速度迅速減緩,說明該處煤巖體裂紋較少,整體性較好,且差異性不大,由此可判定該深度值即為松動圈發育的深度,得到煤柱在3205 膠運順槽側松動圈發育深度為0.8 m,煤柱在3207 輔運順槽側松動圈發育深度為0.7 m,3207 輔運順槽頂板松動破壞深度為0.6 m,根據巷道支護圍巖松動圈分類表可將王坡煤業3 號煤層二采區巷道圍巖判別為II 類較穩定圍巖,松動圈發育范圍為40~100 cm,現有支護條件下,巷道及煤柱穩定性好,具備區段煤柱寬度優化減小的條件。

圖2 松動圈測試位置及波速測試結果Fig.2 Loose ring test location and wave velocity test results

3 煤柱合理寬度模擬研究

為探究不同煤柱寬度條件下,巷道圍巖及煤柱的穩定性,根據3207/3209 工作面現場地質條件及工程實際,建立FLAC3D 數值模型[2],具體參數見表1。建立模型的走向長度為632 m,傾斜長度350 m,高度140 m,其中共有個766 656 個網格,808 424 個節點,模型如圖3 所示。

圖3 三維數值模型示意Fig.3 Three-dimensional numerical model

采用上述模型進行模擬分析,設置區段煤柱寬度為6~20 m,3207 工作面充分采動影響后,煤柱內塑性破壞分布規律如圖4(a)~圖4(d)所示,煤柱兩側均出現一定深度的塑性區,煤柱寬度越小,塑性區的發育深度和范圍越大,當煤柱寬度為6~8 m 時,煤柱中上方巖層由采空區側延伸至巷道肩角,此時煤柱對于上覆巖層的支撐能力下降[3-4],不利于二次采動時巷道圍巖的整體穩定,因此可知煤柱寬度不應小于8 m。圖4(e)為二次采動期間,超前工作面10 m 處3209 輔運順槽表面變形量隨煤柱寬度的變化規律,煤柱寬度在6~10 m變化時,巷道表面變形量降低明顯,煤柱寬度由10 m 繼續增大為12 m,圍巖變形量基本無明顯變化,表明10 m 煤柱能夠取得良好的護巷效果且經濟效益相對較好。圖4(f)為3209 工作面回采期間,工作面前方10 m 處煤柱內垂直應力分布規律,煤柱寬度大于10 m 時,垂直應力呈“M”形分布,說明此時煤柱具有良好的支撐性能,應力峰值比煤柱寬度為8 m 時顯著增大,且與煤柱寬度12~20 m 無明顯差異,進一步說明了煤柱寬度為10 m 時具有良好的支撐性能,綜上可得,3209 工作面區段煤柱最佳寬度為10 m。

圖4 數值模擬研究結果Fig.4 Numerical simulation results

4 應用效果

王坡煤業3209 工作面輔運順槽與3207 工作面膠運順槽間區段煤柱寬度為10 m,3209 輔運順槽掘巷階段及鄰近3207 工作面開采期間,圍巖穩定性良好,表面未出現明顯的變形破壞現象,在3209 工作面回采期間,采用十字交叉法監測巷道表面變形量,布置在3209 輔運順槽里程450 m 處測站的監測結果如圖5 所示,可以看出,當工作面回采至測站附近,兩幫累積移近量132 mm,頂底板累積移近量171 mm,圍巖未出現劇烈變形現象,整體穩定,不影響其正常使用功能。

圖5 3209 輔運順槽礦壓監測結果Fig.5 Mine pressure monitoring results of No.3209 auxiliary transport crossheading

5 結 語

王坡煤業3 號煤層回采工作面間區段煤柱為19~20 m,通過對3205 工作面與3207 工作面間區段煤柱松動圈實測,結果表明,回采巷道圍巖松動圈發育深度為40~100 cm,圍巖判別為II 類較穩定圍巖,區段煤柱存在過于保守現象,通過數值模擬研究表明,煤柱寬度8 m 時,在一次采動影響下發生貫通塑性破壞,設計最優區段煤柱寬度為10 m,在3209 工作面進行優化區段煤柱工程應用實踐,回采巷道及煤柱穩定性良好,表明將區段煤柱寬度優化為10 m 是可行的,可在王坡煤業3 號煤層后續回采工作面推廣使用。

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