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        高承壓水軟碎斷層巷道的施工技術(shù)

        2015-01-16 09:18:42黃小忠
        現(xiàn)代礦業(yè) 2015年9期
        關(guān)鍵詞:斷層巷道注漿

        黃小忠

        (馬鋼(集團(tuán))控股有限公司姑山礦業(yè)公司)

        高承壓水軟碎斷層巷道的施工技術(shù)

        黃小忠

        (馬鋼(集團(tuán))控股有限公司姑山礦業(yè)公司)

        在巷道開(kāi)挖過(guò)程中斷層及其破碎帶是常見(jiàn)的不良地質(zhì)條件,其斷層破碎性、富水性、圍巖穩(wěn)定性等地質(zhì)條件的確定及支護(hù)難度較大?;赥SP、瞬變電磁等物探與工程鉆探相結(jié)合的綜合超前地質(zhì)預(yù)報(bào)技術(shù),分析了馬鋼(集團(tuán))白象山鐵礦-390 m中段巷道F5斷層性質(zhì),采用地面與工作面預(yù)注漿等綜合注漿技術(shù),形成注漿堵水帷幕;基于綜合物探預(yù)報(bào)結(jié)果與理論分析,并針對(duì)后期承載和高抗?jié)B性要求,采用合理的二次支護(hù)結(jié)構(gòu)型式與防滲加固措施,較好地解決了斷層破碎帶處巷道掘進(jìn)與支護(hù)難題,為安全高效通過(guò)富水?dāng)鄬犹峁┝吮U稀?/p>

        斷層破碎帶 巷道掘進(jìn) 綜合物探 聯(lián)合支護(hù)

        1 區(qū)域地質(zhì)概況

        白象山鐵礦區(qū)位于寧蕪斷陷盆地南段,白象山鐵礦南部、西部為長(zhǎng)江沖積一級(jí)階地,地勢(shì)平坦,地面標(biāo)高6~7 m,分布有高壓線、公路、良田、村莊等。區(qū)內(nèi)地表水系十分發(fā)育,東有石臼湖,西有長(zhǎng)江,南北有長(zhǎng)江支流水陽(yáng)江與姑溪河。青山河南與水陽(yáng)江、北與姑溪河相連,由南向北流經(jīng)區(qū)內(nèi)。青山河位于礦區(qū)西部,由南向北流經(jīng)礦區(qū)。

        白象山鐵礦地質(zhì)勘探階段確定了F1~F1010條主要斷裂,其中F1~F3為成礦前張性斷裂;F4~F7為成礦后張性斷裂,破壞礦體但未發(fā)生位移;F8~F10為局部平移斷層。

        自2006年以來(lái),該礦通過(guò)斷層發(fā)生過(guò)兩次較大的突水事故。第一次過(guò)斷層時(shí)溝通了上部導(dǎo)水層,最大瞬時(shí)涌水量超過(guò)928 m3/h,水壓4.3 MPa;第二次巷道掘進(jìn)過(guò)斷層80 m后支護(hù)體頂板垮塌,初始涌水量30~40 m3/h,而后水量持續(xù)增大,最后超過(guò)800 m3/h, 水壓4.0 MPa。由此可以看出,白象山鐵礦斷層富水性及圍巖不穩(wěn)定性極強(qiáng),斷層通過(guò)難度大。

        2 綜合超前地質(zhì)預(yù)報(bào)技術(shù)

        為準(zhǔn)確探測(cè)風(fēng)井-390 m中段巷道過(guò)F5斷層前方地層與壁后圍巖狀況及含水情況,采用TSP、瞬變電磁對(duì)風(fēng)井-390 m中段巷道進(jìn)行探水[1],并對(duì)結(jié)果進(jìn)行綜合分析。

        2.1 TSP超前預(yù)報(bào)

        TSP法是利用地震波反射回波測(cè)量的原理。采用小藥量炸藥激發(fā)地震波震源,震源點(diǎn)位于巷道右側(cè),設(shè)計(jì)24炮布置一直線,實(shí)際激發(fā)23炮,炮間距為1.5 m。探測(cè)起始位置自井筒中心線256 m處,探測(cè)范圍為0~127 m(沿巷道掘進(jìn)方向)。

        2.1.1 超前探測(cè)結(jié)果

        用TSP win軟件對(duì)接收到的地震波信號(hào)進(jìn)行處理,得到工作面前方巖體波速、界面及巖體物性參數(shù)等成果。

        2.1.2 探測(cè)結(jié)果分析

        TSP超前探測(cè)結(jié)果分析見(jiàn)表1。

        表1 TSP超前探測(cè)結(jié)果分析

        2.2 瞬變電磁探測(cè)

        2.2.1 探測(cè)結(jié)果

        瞬變電磁法是利用不接地回線或接地線源向地下發(fā)射一次脈沖磁場(chǎng),在一次脈沖磁場(chǎng)間歇期間,利用線圈或接地電極觀測(cè)二次渦流場(chǎng)的方法。通過(guò)測(cè)量斷電后各個(gè)時(shí)間段的二次場(chǎng)隨時(shí)間的變化規(guī)律,可得到不同深度的地電特征。

        采用瞬變電磁,探測(cè)-390 m巷道工作面前方10~100 m F5斷層破碎帶,其超前探視電阻率斷面如圖1所示。

        圖1 瞬變電磁超前探視電阻率斷面

        2.2.2 結(jié)果分析

        (1)工作面前方30 m范圍內(nèi)阻值相對(duì)較低,推斷可能為裂隙發(fā)育區(qū),富水性相對(duì)較弱,巷道在掘進(jìn)過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)少量淋水現(xiàn)象。

        (2)工作面前方50~80 m視電阻率阻值不連續(xù),推斷可能為巖性變化或裂隙發(fā)育區(qū),富水性相對(duì)較強(qiáng),巷道在掘進(jìn)過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)較大的涌水現(xiàn)象。

        2.3 井下鉆探

        (1)鉆探結(jié)果。為進(jìn)一步確定F5斷層的位置與含水特征,對(duì)TSP超前預(yù)報(bào)及瞬變電磁探測(cè)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,對(duì)井下工作面現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行鉆探。在巷道周邊布設(shè)5個(gè)探水注漿孔,單孔最大出水量為 186 m3/h,水壓4.0 MPa,其中在52,65 m處單孔分別出水達(dá)121,186 m3/h,并伴有黏泥涌出。

        (2)結(jié)果分析:①斷層含水量較大,富水性強(qiáng),圍巖破碎程度高,斷層裂隙發(fā)育;②鉆探結(jié)果驗(yàn)證了TSP及瞬變電磁超前預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性,三者探斷層結(jié)果較為統(tǒng)一,F(xiàn)5斷層在巷道前方50~70 m。

        3 過(guò)F5斷層注漿堵水技術(shù)方案

        采用地表預(yù)注漿與井下工作面注漿相結(jié)合的方法進(jìn)行施工,以保證注漿效果。

        3.1 地表預(yù)注漿

        共布置地面孔4個(gè),斷層右側(cè)布設(shè)1#、3#注漿孔,左側(cè)布設(shè)2#、4#注漿孔,其中1#孔深446.13 m,2#~4#孔深448.63 m。鉆孔平面投影如圖2所示。

        采用水泥-水玻璃漿液和單液水泥漿。巷道充填以雙液漿為主,單液漿為輔,其余均采用單液漿。水泥-水玻璃漿液中食鹽和三乙醇胺的加入量分別為水泥量(質(zhì)量)的5‰和0.5‰。

        圖2 鉆孔平面布置

        注漿終壓設(shè)置為12 MPa,1#孔注漿231 t,2#孔注漿169 t,3#孔注漿266 t,4#孔注漿133 t,注漿量基本滿足封堵斷層上部含水裂隙的需要。

        3.2 井下工作面注漿

        地表注漿封堵了大的導(dǎo)水構(gòu)造后,工作面注漿封堵巷道與斷層間圍巖內(nèi)的較小裂隙,在巷道外2~3 m形成一個(gè)封閉的堵水帷幕(見(jiàn)圖3),避免斷層水通過(guò)裂隙,溝通巷道。

        圖3中1#~16#為注漿鉆孔,注漿量共計(jì)144 t,注漿終壓12 MPa,注漿后施工17#、18#檢查孔。

        3.3 注漿效果分析

        為了驗(yàn)證綜合注漿效果,注漿結(jié)束后向前掘進(jìn)6 m,在巷道周邊打注漿檢驗(yàn)孔,孔深8.5~11.5 m(前期注漿推斷的斷層帶)未出現(xiàn)泥質(zhì)物涌出現(xiàn)象,單孔出水量在1 m3/h 以下,少量孔出現(xiàn)碎石、塌孔卡鉆現(xiàn)象,絕大多數(shù)鉆孔施工正常,表明注漿漿液與破碎巖體膠結(jié)較好,堵水效果明顯。

        圖3 風(fēng)井-390 m水平巷道工作面鉆孔布置

        4 過(guò)F5斷層掘進(jìn)與支護(hù)技術(shù)方案

        4.1 超前預(yù)加固處理

        首先在巷道迎面布置超前鉆孔,對(duì)巷道進(jìn)行噴漿封閉后,在超前鉆孔內(nèi)安裝超前導(dǎo)管進(jìn)行注漿加固,待漿液凝固后進(jìn)行巷道的擴(kuò)修、支護(hù)[2]。超前導(dǎo)管一般長(zhǎng)16 m,可保證進(jìn)入巷道斷層頂板巖層后約8 m。

        4.2 掘進(jìn)與支護(hù)方案

        4.2.1 掘進(jìn)方案

        采用短掘短支方案,掘進(jìn)循環(huán)進(jìn)尺控制在800~1 000 mm,以便于支護(hù)。距離突水點(diǎn)3 m時(shí)采用臺(tái)階法施工,上層高度控制在1.5 m,長(zhǎng)度2.2 m,寬度2.8 m。在完成小導(dǎo)管施工與注漿加固后,再進(jìn)行下分層掘進(jìn)施工,然后對(duì)底板進(jìn)行支護(hù)[3]。

        4.2.2 第一次支護(hù)方案

        在完成巷道掘進(jìn)2~3 m后,采用U29型鋼支架與鋼筋網(wǎng)(見(jiàn)圖4)進(jìn)行一次支護(hù),并及時(shí)噴漿封閉[4];在掘進(jìn)2~3個(gè)循環(huán)后,對(duì)巷道圍巖及工作面進(jìn)行噴漿封閉,并對(duì)前方巷道采取超前導(dǎo)管探水注漿,然后再掘進(jìn)。直至穿越斷層破碎帶進(jìn)入穩(wěn)定地層為止。

        圖4 型鋼支架與噴網(wǎng)支護(hù)結(jié)構(gòu)(單位:mm)

        4.2.3 巷道二次防滲加固

        為防止發(fā)生出水、坍塌等情況,在初次支護(hù)的基礎(chǔ)上澆灌鋼筋混凝土襯砌,各部位配筋量根據(jù)受力和結(jié)構(gòu)要求進(jìn)行調(diào)整,巷道底角采用螺紋鋼,并在面層鋪設(shè)鋼筋網(wǎng),整體澆灌混凝土。初次支護(hù)和二次支護(hù)總厚度為500 mm?;炷翝补嗲邦A(yù)綁扎好注漿管,根據(jù)賦水情況布置間排距,保證注漿管孔口外露30 mm以上,確保正常注漿。完成襯砌混凝土整體澆灌后通過(guò)預(yù)埋的注漿管對(duì)襯砌壁再注漿加固,防止出現(xiàn)襯砌結(jié)構(gòu)混凝土充填不密實(shí)的問(wèn)題。

        風(fēng)井巷道過(guò)F5斷層初次支護(hù)與二次防滲結(jié)構(gòu)如圖5所示。

        圖5 風(fēng)井巷道過(guò)F5斷層支護(hù)結(jié)構(gòu)與配筋(單位:mm)

        4.2.4 巷道過(guò)斷層

        巷道實(shí)際揭露斷層位置在本次巷道向前51~72 m,運(yùn)用該掘進(jìn)支護(hù)方案后每循環(huán)進(jìn)尺平均0.7 m,每12 h一循環(huán),共計(jì)15 d完成斷層掘進(jìn),后期二次支護(hù)31 d,共46 d安全通過(guò)斷層。

        5 結(jié) 論

        結(jié)合白象山鐵礦過(guò)F5斷層的實(shí)際,通過(guò)綜合超前地質(zhì)探測(cè)與分析,確定了巷道掘進(jìn)前方地層中的斷層與含水特性,針對(duì)斷層賦水情況采用地面與工作面預(yù)注漿等綜合注漿技術(shù),形成了較為完整的堵水帷幕;針對(duì)后期巷道承載和抗?jié)B要求,運(yùn)用二次支護(hù)結(jié)構(gòu)型式與防滲加固措施,提出了“初次型鋼支架+鋼筋混凝土襯砌+二次注漿”的聯(lián)合支護(hù)方案,確保了風(fēng)井巷道安全、高效的通過(guò)了該斷層。

        [1] 卜萬(wàn)奎,茅獻(xiàn)彪.斷層傾角對(duì)斷層活化及底板突水的影響研究[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2009,28(2):386-394.

        [2] 趙毅鑫,姜耀東,孟 磊,等.超前管棚注漿支護(hù)技術(shù)在極復(fù)雜斷層帶中的應(yīng)用[J].采礦與安全工程學(xué)報(bào),2013,30(2):262-266.

        [3] 勾攀峰,胡有光.斷層附近回采巷道頂板巖層運(yùn)動(dòng)特征研究[J].采礦與安全工程學(xué)報(bào),2006,23(3):285-288.

        [4] 劉泉聲,張 偉,盧興利,等.斷層破碎帶大斷面巷道的安全監(jiān)控與穩(wěn)定性分析[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2010,29(10):1954-1962.

        2015-04-14)

        黃小忠(1978—),男,工程師,243184 安徽省馬鞍山市當(dāng)涂縣太白鎮(zhèn)。

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