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        無煤柱開采掘進期間加強巷道支護探討

        2011-01-22 01:46:54
        中國礦業(yè) 2011年12期
        關鍵詞:煤柱規(guī)格錨索

        李 毅

        (汾西礦業(yè)集團交城煤礦管理分公司, 山西 交城 030501)

        1 工作面掘進期間巷道支護參數(shù)的確定

        無煤柱開采沿空留巷還要保持到下一個工作面回采使用,所留巷道要經(jīng)過兩次采動影響和集中地應力的破壞。為了在采煤期間避免采動影響給采煤巷道造成變形嚴重的現(xiàn)象,保證沿空留巷充填墻體順利進行,在掘進期間高密度的錨索、錨桿聯(lián)合支護和留巷前采動過程中再補強支護是Y型通風無煤柱開采得以實現(xiàn)的重要保證。我們結合礦井鄰近采區(qū)2#下煤層回采巷道的礦壓觀測數(shù)據(jù)及巷道支護經(jīng)驗,采用工程類比法進行該巷道的支護設計,確定出了在Y型通風無煤柱開采掘進期間巷道支護參數(shù)(圖1)。掘進期間巷道一次支護采用錨桿+W鋼帶+鋼塑復合網(wǎng)+錨索聯(lián)合支護方式,兩幫均采用錨桿+鋼筋托梁+鋼塑復合網(wǎng)+錨索聯(lián)合支護。在沿空留巷前受采動影響后我們還將進行二次加強支護。根據(jù)巷道斷面和我礦地壓觀察數(shù)據(jù),應用類比法確定了無煤柱開采掘進期間一次高密度大直徑錨索,錨桿聯(lián)合支護參數(shù),并在我礦取得了成功。下面是無煤柱開采掘進期間一次支護參數(shù)。

        巷道支護參數(shù)及支護材料規(guī)格為:

        1)錨桿:頂錨桿、角錨桿和幫錨桿均采用Φ20mm×2200mm的左旋螺紋鋼錨桿。

        圖1 運輸巷掘進期間支護參數(shù)示意圖

        2)錨固劑:頂(角)錨桿安裝兩支錨固劑,即K2355型一支、Z2355型一支,其中K2355型在上、Z2355型在下;幫錨桿安裝一支K2355和一支Z2355型錨固劑;錨索安裝三支錨固劑,其中一支K2355型在上、兩支Z2355型在下。

        3)鋼筋托梁:巷道兩幫均采用Φ14mm的圓鋼制作的鋼筋托梁,其規(guī)格為Φ14mm×1800mm,其上有預留孔。

        4)W鋼帶:采用W-280-3-4900型,用厚3mm的鋼板滾壓而成,寬度280mm,長度4900mm,其上有預留孔。

        5)頂錨桿間排距:設計間排距為790mm×800mm,錨桿呈矩形布置。

        6)頂錨索間排距:錨索間排距:采用“五花”布置,即隔一排打三根再隔一排打四根,三根錨索布置間距為1300mm,距兩幫各為1200mm,排距為3200mm,四根錨索布置間距為1000mm,距兩幫各為1000mm,排距為3200mm;錨索采用Φ21.6mm的鋼絞線錨索,長度為7000mm。

        7)幫錨桿:設計間排距為800mm×800mm,呈矩形布置,每排3根,第一根幫錨桿距頂板300mm,第二根距第一根800mm布置,第三根距第二根800mm布置,幫錨桿均配合Φ14mm×2600mm鋼筋托梁施工。幫上的第二、三根幫錨桿用Φ14mm×1800mm鋼筋托梁橫拉進行支護,鋼筋托梁與頂板平行布置。

        8)錨固力:頂錨桿的設計錨固力110kN,預緊扭矩不小于140N·m;幫錨桿的設計錨固力70kN,預緊扭矩不小于100N·m;頂錨索張拉力為150kN,錨索機壓力表讀數(shù)不小于30MPa。

        9)錨桿角度:角錨桿與巷道輪廓線呈75°角布置,其余錨桿垂直于巷道輪廓線布置,角錨桿必須使用斜托餅。

        10)鋪網(wǎng):頂板鋪設鋼塑復合網(wǎng),其規(guī)格為5200mm×1000mm,兩幫為2500mm×1000mm,鋼塑復合網(wǎng)貼頂貼幫對稱下垂,幫錨桿必須壓在鋼塑復合網(wǎng)上面。鋼塑復合網(wǎng),其網(wǎng)孔規(guī)格為53mm×53mm,要求網(wǎng)與網(wǎng)搭接寬度不小于100mm,聯(lián)網(wǎng)絲采用16#鉛絲剪成長400mm的小段,雙股對折且扭結圈數(shù)不小于3圈,聯(lián)網(wǎng)聯(lián)緊,環(huán)距不大于200mm。

        11)錨桿托盤采用拱型高強度托盤,托盤規(guī)格為厚度δ=10mm,Φ=120mm;錨索鋼板采用δ=16mm的鋼板制作,錨索孔Φ=23mm,鋼板規(guī)格δ16mm×300mm×300mm。

        具體支護參數(shù)見圖表1。

        表1 支護材料規(guī)格及消耗表

        通過錨索、錨桿高密加固支護技術在我礦1205的實踐應用,從觀察到的頂板下沉量和底臌量都不明顯,相比傳統(tǒng)的巷道,變形量只是傳統(tǒng)變形量的百分之十五。由于變形量減少了百分之八十五,巷道的起底和維修量減少了百分之八十五以上,為沿空留巷充填墻工作創(chuàng)造了良好的空間環(huán)境和充足的時間??梢?,Y型通風無煤柱開采掘進期間一次巷道支護取得了良好的效果,為下一步的充填墻體沿空留巷奠定了良好的基礎。

        2 留巷前巷道二次加固方案及參數(shù)

        雖然沿空留掘進期間應用了錨索、錨桿高密大直徑錨索聯(lián)合支護,但為防止采動影響造成巷道變形,所以在采動范圍內我們還要對巷道進行預先加固。下面是巷道加固支護參數(shù)的確定。

        2.1 頂板加固

        將目前頂板“4-0-3-0”的錨索支護形式加強為“4-3-3-3”的支護形式(圖2),即每兩排錨索中間補充施工一排錨索梁。錨索規(guī)格為Φ21.6mm×7000mm,配合20#槽鋼并壓大托盤施工。20#槽鋼長度為3400mm,布置三孔,孔中心距1500mm。錨索間距1500mm,排距1600mm。垂直頂板鉆眼,眼孔深度6700mm,每孔采用一節(jié)K2355、兩節(jié)Z2355樹脂藥卷加長錨固。錨索預緊力不低于90kN,錨固力不低于200kN。

        注:圖中虛線部分為掘進期間支護形式圖2 運輸巷加強支護示意圖

        2.2 工作面?zhèn)葞筒考庸?/h3>

        工作面?zhèn)葞筒烤嗟装?00mm斜向下20°施工一根單體錨桿,如圖2所示,配合150mm×150mm×10mm拱形可調心托盤,錨桿規(guī)格為M22-Ф20-2200mm,采用2節(jié)Z2355型樹脂藥卷加長錨固,錨桿預緊扭矩不低于300N·m。

        2.3 實體煤幫加固

        實體煤幫與頂板同為留巷加固的重點,提高實體煤幫的承載能力,減少圍巖松散變形,對提高巷道的整體穩(wěn)定性起到重要的作用。由于巷道掘進期間,實體煤幫的底角空幫距過大,首先須補充施工錨桿,然后采用走向錨索梁支護形式對幫部煤體進一步加(圖3)。

        1)距底板200mm處,采用走向錨帶支護。錨桿排距800mm,左旋螺紋鋼錨桿規(guī)格為M22-Ф20-2200mm,每根采用2節(jié)Z2355型樹脂藥卷加長錨固,錨桿預緊扭矩不低于300N·m。

        2)加強支護采用走向錨索梁,每4排布置2套錨索梁,分別距頂?shù)装?00mm和1100mm。鋼絞線規(guī)格為Φ21.6mm×5300mm,2.0m輕型20#槽鋼眼孔間距為1600mm。垂直巷幫鉆眼,眼孔深度5.0m,每孔采用一節(jié)K2355、二節(jié)Z2355型樹脂藥卷加長錨固。錨索預緊力90kN,錨固力不低于200kN。

        留巷前二次加強支護技術應用后,沿空所留巷道,在工作面采完后,最大變形量保持在了百分之三十以內,平均平形量未超百分之二十,取得了意想不到的效果。巷道基本小修小補就可以直接被下個工作面繼續(xù)使用。維修巷道時間的大量縮短,為回采工作面的準備和瓦斯治理贏得了大量保貴的時間,使趨于緊張的采掘銜接變得緩和下來。

        圖3 實體煤幫加固示意圖

        3 效果顯現(xiàn)

        通過對對沿空留掘進期間應用了高密大直徑錨索、錨桿聯(lián)合支護和留巷前補強支護后,使得我們取得了一套行之有效的高效節(jié)能的采煤方法,為以后的采掘布署和瓦斯治理得到了重要的技術參數(shù)和經(jīng)驗,為降低成本節(jié)約能源尋找到了一條珍貴的途徑。使得巷道的最大變形量小于百分之

        三十,平均變形量不及百分之二十。所留巷道頂板完好,底臌比原尾巷減少,巷道維修量減少百分之八十。無煤柱開采少掘了一條掘進巷道和500m聯(lián)巷,一個工作面節(jié)約成本近百分之五十。采煤工作面的回收率由百分之八十五提高到了百分之百,對節(jié)能減排和環(huán)保工作的貢獻也是突出的。Y型通風無煤柱開采掘進期間巷道支護的成功應用解決了在較軟圍巖中沿空留巷掘進期間支護的難題,我礦Y型通風無煤柱開采掘進巷道處在3#中,頂板為較碎軟的沙巖,兩幫是松軟的煤體,底板為1.2m的沙質泥巖,再往下是1.2m厚的5#煤,巷道頂板下沉、底臌的重要原因就是圍巖相對松軟,兩幫和頂、底板易變型,加劇了底臌的不斷積累,如果果同時能把兩幫和頂、底板鋼性化一定程度,在相對的時間就會大幅度減少巷道斷面的變形,而大直徑錨索、錨桿高密加固支護正好應用了這個原理,使得巷道周邊圍巖鋼性化了一定程度,而不易變型,所以至支護到沿空留巷充填墻時巷道基本底臌、下沉達不到百分之十,到最終沿空留巷充填墻體后,累計底臌、下沉總量平均也超不過百分之二十。Y型通風無煤柱開采掘進期間巷道支護技術使得巷道周邊圍巖鋼性化了一定程度,而接著鋼性的沿空充填墻體的底面和頂面的反作用力更加有力地對抗著頂、底板的變形,有效地扼制了頂板下沉、底板臌起。所以錨索、錨桿高密加固支護解決了Y型通風無煤柱開采掘進期間軟巖支護的難題。

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