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回采巷道過斷層長短錨索組合優化支護技術研究

2023-10-19 10:34:30何雷雷
山東煤炭科技 2023年9期
關鍵詞:錨桿圍巖變形

何雷雷

(山西高平科興云泉煤業有限公司,山西 高平 048400)

云泉煤業15102 運輸順槽過斷層時原支護方案不能有效控制巷道圍巖變形,巷道頂底板及兩幫圍巖破碎、支護困難。為解決巷道圍巖變形量,提出過斷層時采用長短錨索組合優化支護方案[1-4]。全錨索的支護形式在過斷層巷道中的有效應用,能夠確保煤礦巷道過斷層圍巖穩定性[5-7],創造安全的作業條件。

1 概況

山西高平科興云泉煤業有限公司開采的15 號煤層傾角為2°~7°,厚度為2.03~3.86 m,平均3.22 m,煤層結構相對簡單。15102 綜采工作面南鄰15 號回風大巷,北鄰實體煤,西鄰15116 運輸順槽,東鄰實體煤。15102 工作面煤層頂板為厚6.33~12.89 m的石灰巖,抗壓強度為54.60~60.57 MPa,底板為厚1.86~3.93 m 的泥巖,抗壓強度9.36~13.00 MPa。

15102 工作面運輸順槽設計長度為1600 m,沿著15 號煤煤層頂板掘進,掘寬5000 mm、高3100 mm。掘進至1415 m 時揭露落差1.2 m 的F4 斷層,掘進至1505 m 時揭露落差1.9 m 的F2 斷層。運輸順槽在F4、F2 斷層區域的圍巖破碎,巷道變形嚴重,支護困難。

2 巷道原支護方案及圍巖變形破壞特征

2.1 巷道原支護方案

1)頂板支護。巷道頂板錨索采用規格為Φ17.8 mm×6000 mm 鋼絞線錨索,每排2 根布置,距巷幫1500 mm,間排距2000 mm×2400 mm,預緊力≥ 210 kN,配套托盤及錨固劑;錨桿采用規格為Φ22 mm×2400 mm 的MG500 高強度螺紋鋼錨桿,間排距為1000 mm×1200 mm,邊錨桿距巷幫500 mm,向巷幫側傾斜10°布置,每排布置5 根頂板錨桿。

2)兩幫支護。巷道兩幫每排布置4 根錨桿,規格為Φ22 mm×2000 mm 的MG500 高強度螺紋鋼錨桿,間排距900 mm×1200 mm,上部錨桿距頂板150 mm,向上傾斜10°,下部錨桿距底板250 mm,與巷幫垂直,錨桿的扭矩為200 N·m。

2.2 原支護暴露問題分析

在揭露斷層前原支護圍巖控制效果良好,但當15102 工作面運輸順槽揭露F4 和F2 斷層時,巷道圍巖出現破壞,主要破壞特征如下:

1)巷道頂板圍巖出現應力集中顯現,局部區域破碎,頂板中部有明顯下沉,個別錨桿、錨索被剪斷,金屬網也被破壞,最大變形量為720 mm。

2)巷道兩幫出現收斂變形,在揭露斷層的第一周,巷道圍巖變形速度明顯增快,最大移近速率可達55 mm/d,最大變形量為650 mm,局部夾有較薄煤層,已出現局部片幫現象。

3)巷道底板因淋水后圍巖軟弱,底板中部變形破壞明顯,出現底鼓,向兩幫側開始擴展,最大變形量為560 mm。

3 斷層帶長短錨索優化支護方案

F4、F2 斷層帶優化后的設計采用長短錨索組合支護方案。頂板采用6 m、3.5 m 兩種錨索,配套使用鋼帶組合進行支護;幫部采用3.5 m 短錨索支護,如圖1、圖2。支護參數如下:

圖1 過斷層長短錨索支護斷面圖(mm)

圖2 過斷層長短錨索支護平面圖(mm)

1)頂板支護。頂板長錨索采用規格為Φ17.8 mm×6000 mm 鋼絞線錨索,間排距2000 mm×1200 mm,每排為“212”布置,配套使用托盤及錨固劑,張拉預緊力≥ 300 kN;短錨索每排布置5 根,規格為Φ15.24 mm×3500 mm 鋼絞線錨索,間排距1000 mm×1200 mm,配套使用托盤及錨固劑,錨固力≥110 kN,單根短錨索預應力不小于120 kN。頂部短錨索搭配鋼帶規格為長4900 mm、寬80 mm、厚35 mm,孔間距1000 mm。頂板網片為Φ6 mm 的鋼筋焊接,規格為2800 mm×1400 mm,網孔大小為100 mm×100 mm。

2)兩幫支護。巷道兩幫每排布置4 根短錨索,規格為Φ15.24 mm×3500 mm 鋼絞線錨索,間排距900 mm×1200 mm,配套使用托盤及錨固劑,張拉預緊力≥ 250 kN,錨固力≥110 kN,單根短錨索預應力不小于120 kN。兩幫搭配幫鋼帶規格為長2900 mm、寬80 mm、厚35 mm,孔間距為900 mm。兩幫網片采用12#鐵絲編制而成的菱形網,規格為3000 mm×1400 mm,網格大小為50 mm×50 mm。

4 支護效果

為檢驗在15102 工作面運輸順槽過F4 和F2 斷層帶時長短錨索組合優化支護方案后的支護效果,在1450 m 和1550 m 各布置1 個測點來監測巷道圍巖頂板下沉、底板底鼓和兩幫收縮位移量。2 個測點監測周期都為60 d,監測頻率為5 d/次。圖3 為測點1 和測點2 巷道表面位移監測結果。

圖3 巷道表面位移監測結果

根據圖3 可知,兩測點圍巖頂板下沉、底板底鼓和兩幫收縮量總體變化趨勢基本保持一致。測點1 和測點2 都是在監測前20 d 內巷道圍巖變形速度增快,到20 d 后圍邊變形量開始逐漸趨于穩定,頂板最大下沉量為158 mm,底板底鼓量最大為92 mm,兩幫收縮量最大為166 mm,頂板、底板及兩幫圍巖變形量分別為原變形量的21.9%、16.4%和25.5%。

結合井下現場觀測的頂板離層監測與錨索載荷監測數據表明,運輸順槽頂板離層量為0~1 mm,錨索載荷監測結果如圖4。從圖4 錨索載荷監測結果可以看出:測站1 和測站2 頂板和兩幫錨索受力趨勢為觀測前期增長幅度大,觀測中期錨索受力開始呈下降趨勢,觀測中期往后錨索受力開始趨于穩定并且有小幅度波動。頂板錨索在觀測的1~6 d 內錨索受力增長速度急劇,最大300 kN,在觀測的7~12 d 內錨索受力開始逐漸減少,在13~29 d 內錨索受力逐漸穩定,錨索受力值穩定在285 kN 且有小幅度波動。但是,兩幫上部和下部錨索的受力值相差明顯,兩幫上部錨索最大受力值為142 kN,在觀測的12 d 后開始逐漸趨于穩定,兩幫上部錨索受力穩定在120 kN;兩幫下部錨索受力變化趨勢大致和上部錨索相同,兩幫下部錨索最大受力值為310 kN,在觀測的13 d 后開始逐漸趨于穩定,兩幫下部錨索受力穩定在275 kN。分析原因,由于15102工作面運輸順槽沿15 號煤煤層頂板掘進,巷道直接底為煤體,煤體受力后變形量遠大于頂板巖層變形量,因此下部錨索受力大于上部錨索受力值。通過圖4 測站1 和測站2 數據可以看出,錨索受力穩定且承載能力還有較大富余。由此可見,15102 工作面運輸順槽采用長短錨索組合優化支護方案效果較好。

圖4 錨索受力監測結果

5 結論

過斷層時采用長短錨索組合優化支護方案,增強了15102 工作面運輸順槽巷道圍巖的整體性。通過現場支護效果監測可知,頂板、底板及兩幫圍巖變形量分別為原變形量的21.9%、16.4%和25.5%。結合頂板離層儀和頂板兩幫的錨索受力值可知,優化支護方案能夠有效控制巷道圍巖變形量,錨索受力良好且有富余,效果明顯。

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