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        厚煤層綜采放頂煤工藝區(qū)段小煤柱技術(shù)創(chuàng)新分析

        2018-03-16 07:24:15鄧勇軍
        機械管理開發(fā) 2018年2期
        關(guān)鍵詞:空掘巷煤柱寬度

        鄧勇軍

        (陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司五礦,山西 陽泉 045209)

        引言

        隨著時代科技的不斷發(fā)展,沿空掘巷技術(shù)的應(yīng)用范圍越來越廣,已然成為一項成熟的新技術(shù)。現(xiàn)如今的沿空掘巷技術(shù)一般都應(yīng)用于中厚煤層,采用預(yù)留一部分區(qū)域設(shè)置小煤柱的方法,采放的高度通常不超過6m,礦山所造成的壓力比較穩(wěn)定。但是,硯北煤礦屬于礦山壓力超強的顯現(xiàn)礦井,開采的方式屬于特厚每層的分層開采法,若是在此種條件下,仍然能將沿空掘巷技術(shù)實驗成功,那對于此類技術(shù)的發(fā)展無疑是具有相當(dāng)大的意義的,也將開創(chuàng)厚煤層開采技術(shù)的先河,為拓寬沿空掘巷技術(shù)的使用范圍做出重大貢獻,為煤礦開采的從業(yè)人員提供更多的思路和選擇,同時還可以節(jié)約資源,減少不必要的浪費,也能大大提高礦井的安全性。

        1 小煤柱技術(shù)的定義

        小煤柱開采技術(shù)實際上源于無煤柱開采技術(shù),就是在區(qū)段和區(qū)段中預(yù)留3~5m的小煤柱來支撐礦井下的壓力從而保護巷道不變形。

        2 小煤柱技術(shù)的優(yōu)點

        1)小煤柱技術(shù)在地應(yīng)力上具有優(yōu)勢,其所設(shè)置的回風(fēng)槽恰好規(guī)避了外營力較為集中的區(qū)域,巷道所受到的壓力較小,變形程度較小,支護起來十分方便。另外小煤柱對于頂板情況的適應(yīng)性強,不論完整程度如何都可以架設(shè)。

        2)小煤柱技術(shù)在瓦斯治理時的效果十分突出,治理效果明顯。

        3)小煤柱技術(shù)可以減少對于臨近煤層的瓦斯治理。小煤柱技術(shù)的效果和持續(xù)性都是相當(dāng)優(yōu)異的,這種優(yōu)勢甚至可以對于臨近煤層有一定影響,簡直可以稱得上一勞永逸,這就使得工人不必經(jīng)常擔(dān)心瓦斯問題而不得不反復(fù)治理,節(jié)省了大量工作成本。

        4)小煤柱技術(shù)對于煤炭資源的節(jié)省大為有利。相較于之前的技術(shù),小煤柱技術(shù)不但操作簡便、使用方便,而且對于煤炭資源的節(jié)省也極為可觀,對于煤炭資源的利用率最高。

        3 硯北煤礦概述

        硯北煤礦現(xiàn)在已經(jīng)開始對5號煤層進行開采,最深的地方可以達到800m。5號煤層的傾斜角度為0°~9°,屬于特厚型煤層[1],煤層的平均厚度可以達到37.5m,沖擊地壓性表現(xiàn)的相當(dāng)強烈,具體情況見表1。

        表1 5號煤層巖性

        4 實驗工作面布置

        本次試驗的地點初步定為硯北煤礦250206上的工作面運輸巷,工作面的傾向長為200m,走向長為2 000m[2]。工作面地處于5號煤層的中間地帶,頂部和底部均有十米左右的頂煤或底煤[3];位于其東邊的是預(yù)留了7.6m小煤柱的另一工作面,而西部就是煤層了。工作面的高度為1 039~1 157m,運輸巷的埋藏深度為410m,具體情況見下頁圖1。

        5 對煤柱寬度的計算

        圖1 實驗布置圖

        區(qū)域煤柱的最佳尺寸就是在受到工作面回采的影響時,煤柱可以保持穩(wěn)定的最小尺寸,而限制巷道縫隙與采空區(qū)縫隙的聯(lián)通以及煤柱抗壓強度極限大于受到開采影響時產(chǎn)前側(cè)向支撐壓力的峰值則是保持煤柱穩(wěn)定的基本條件,也就是要做到煤柱一定要留存一些保持寬度的彈性區(qū)間。

        煤柱抗壓強度的極限的計算方式如下:

        式中:η是煤層的流變系數(shù),取0.38;σc是煤層試塊的抗壓強度[4],取17.37MPa。按照煤巷的應(yīng)力平衡理論,煤柱的最小寬度計算方法為:

        式中,B是煤柱的寬度,m;x1是煤柱的塑性區(qū)寬度,m;x2是錨桿插入煤柱的深度,取2.2m;x3是安全寬度,為 0.15(x1+x2);m 是煤層厚度,取 15.6m;A 是側(cè)壓系數(shù),取 0.4;C0是煤層內(nèi)聚力,取 6.34MPa;φ0是煤層內(nèi)摩擦角,取25.2°;Px是支護強度[5],取0.3 MPa。

        根據(jù)硯北煤礦自身煤層的特點以及物理學(xué)原理,計算出的最小寬度為7.31m。

        6 計算結(jié)果分析

        根據(jù)硯北煤礦的巖性特點和剛才計算得出的數(shù)值,建立FLAC3D模擬數(shù)值模型,見表2。

        為了對煤柱寬度不同而造成煤巖變形程度不同進行詳細(xì)分析,特選取煤柱寬度為3m、5m、10m、15m、30m五種方法,結(jié)果見圖2。

        表2 硯北煤礦不同性質(zhì)FLAC3D模擬數(shù)值基礎(chǔ)表

        圖2 煤柱寬度與巷道圍巖變形的關(guān)系

        在對煤礦煤巖層的數(shù)值進行分析時,應(yīng)以煤層柱狀圖及物力學(xué)參數(shù)為依據(jù),構(gòu)建FLAC3D數(shù)值模擬模型,為了確保能夠完成對煤柱不同寬度區(qū)域內(nèi)的煤巖受力變形情況進行分析,煤柱的寬度應(yīng)分別設(shè)置為3m、5m、10m、15m、30m,對不同的煤柱寬度分別進行計算,煤柱寬度與巷道圍巖變形的關(guān)系如圖2所示,通過對圖2中的數(shù)據(jù)進行分析可知,煤柱的尺寸會隨著巷道變形而發(fā)生變化,煤柱尺寸越小,巷道的變形量越大。在煤柱寬度為5m時,與寬度為10m進行對比,可知巷道頂板的下沉量會隨時增加,而兩側(cè)的移近量呈現(xiàn)出減少趨勢,煤柱內(nèi)部會遭受到嚴(yán)重的剪切及破壞。以上研究結(jié)果表明,模擬分析結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)果相符合,在選擇煤柱寬度時,以10m左右為最佳。

        7 現(xiàn)場分析

        粗略來看,在工作面上按照計算得出的7.6m預(yù)留煤柱,巷道變形不明顯,頂層煤層不坍落,實驗基本成功。

        若想得出比較準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),監(jiān)測站的布置必不可少,而布置監(jiān)測站的時候,一定要按照相應(yīng)的規(guī)定進行,而且因為初期支護時的變形程度高,每天監(jiān)測的頻次必須要高于四次,檢測結(jié)果的反饋一定要及時。若是發(fā)現(xiàn)圍巖劇烈變形。一定要立刻將一切工程停止并分析原因,爭取找出解決方案。通過在工作面巷道內(nèi)設(shè)立的7個監(jiān)測站檢測錨桿的受力情況和煤柱應(yīng)力,分析出三點情況:第一,小煤柱之中有一個應(yīng)力峰值區(qū)域,其位置基本不發(fā)生改變,距離側(cè)壁大約3m,在工作面不斷前進時,峰值右側(cè)2m的應(yīng)力升高,達到最大之后回落,說明煤體經(jīng)歷了彈性形變和塑性形變兩種方式。第二,小煤柱的應(yīng)力峰值兩側(cè)應(yīng)力降低速度快且明顯,這標(biāo)志著巖層運動對于煤柱的影響已經(jīng)完成。第三,峰值區(qū)左邊煤柱應(yīng)力高于右邊,意味著支護形式和參數(shù)的合理選用對煤柱的強度有所加強。

        [1]王剛.厚煤層綜采放頂煤工藝區(qū)段煤柱采用小煤柱技術(shù)創(chuàng)新[J].現(xiàn)代企業(yè),2016(9):65-66.

        [2]韋全軍,張曉波.3310綜采工作面小煤柱補強技術(shù)創(chuàng)新[J].科技傳播,2013(3):119.

        [3]楊英明.動力擾動下深部高應(yīng)力煤體沖擊失穩(wěn)機理及防治技術(shù)研究[D].北京:中國礦業(yè)大學(xué),2016.

        [4]宋平.斜溝礦厚煤層錯層位外錯式沿空掘巷與支護技術(shù)研究[D].北京:中國礦業(yè)大學(xué),2016.

        [5]牛建立.煤層底板采動巖水耦合作用與高承壓水體上安全開采技術(shù)研究[D].北京:煤炭科學(xué)研究總院,2008.

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