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        軟巖巷道結(jié)構(gòu)高強穩(wěn)定型支護技術(shù)及工程應(yīng)用

        2018-12-13 07:02:04周斌淮北市濉溪縣鐵佛鎮(zhèn)臥龍湖煤礦調(diào)度指揮中心王向國淮北市濉溪縣鐵佛鎮(zhèn)臥龍湖煤礦生產(chǎn)技術(shù)部
        數(shù)碼世界 2018年11期
        關(guān)鍵詞:高強穩(wěn)定型錨索

        周斌 淮北市濉溪縣鐵佛鎮(zhèn)臥龍湖煤礦調(diào)度指揮中心 王向國 淮北市濉溪縣鐵佛鎮(zhèn)臥龍湖煤礦生產(chǎn)技術(shù)部

        1 前言

        目前,國內(nèi)軟巖巷道支護技術(shù)大多注重提高支護體的強度和剛度而忽略支護形成的承載結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,造成圍巖節(jié)理裂隙發(fā)育,自穩(wěn)能力和承載能力較小,使巷道變形嚴(yán)重。臥龍湖煤礦地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,巷道圍巖以粉砂巖、泥質(zhì)砂巖和泥巖為主,其中-480南翼軌道巷屬于典型的軟巖巷道。該巷道位于105工作面和104工作面之間(如圖1所示),由于受上述工作面回采引起的強烈采動影響,該段巷道雖然經(jīng)過2009年一次大修,多次臥底,但是修護效果不佳,表現(xiàn)在:兩幫位移較大,頂板局部冒落,兩肩窩破壞,底臌嚴(yán)重,給礦井的安全生產(chǎn)帶來了嚴(yán)重威脅。因此,必須對巷道破壞原因進行認(rèn)真研究。

        圖1 -480南翼軌道巷與工作面相對位置關(guān)系

        2 巷道破壞原因分析

        2.1 圍巖呈顯著的軟巖特征

        如圖2所示,G28測點后巷道圍巖巖性由黑色泥巖逐漸過渡到巖漿巖,而通過G29測點后巷道圍巖巖性又由巖漿巖逐漸過渡至泥巖,通過G30測點后巷道全斷面處于泥巖中。根據(jù)南翼軌道巷掘進過程中揭露的地質(zhì)條件,該段巷道圍巖主要為泥巖,強度較低,自穩(wěn)性差,硬度系數(shù)F=2~5。

        圖2 -480南翼軌道巷試驗段地質(zhì)素描圖

        2.2 采動壓力影響

        受105工作面和104工作面開采引起的側(cè)向支承壓力作用,巷道圍巖實際承受的應(yīng)力遠(yuǎn)高于泥質(zhì)巖體自身的強度,而且巷道經(jīng)過多次擴修后圍巖更加破碎,松動圈擴大,巖體強度進一步降低,造成巷道變形大,斷面縮小,底鼓嚴(yán)重。

        3 高強結(jié)構(gòu)穩(wěn)定型支護技術(shù)

        針對現(xiàn)場條件及安全生產(chǎn)需要,2010年臥龍湖煤礦與中國礦大合作,采用高強結(jié)構(gòu)穩(wěn)定型支護技術(shù)對-480南翼軌道巷進行加固。具體技術(shù)方案如下:

        第一,錨桿選用M20L3000mm的左旋無縱筋螺紋等強錨桿,錨桿間排距為800mm×800mm,每根錨桿孔采用2卷Z2350型樹脂錨固劑,加長錨固,兩幫底角錨桿向下扎角30 ,錨桿預(yù)緊力矩≥300N.m,錨固力≥80 KN。并且順巷道方向布置M型鋼帶。具體支護參數(shù)如圖3所示。

        第二,頂、幫均采用φ6mm鋼筋自聯(lián)網(wǎng);網(wǎng)片長度為1800mm,寬度為900mm;網(wǎng)孔規(guī)格均為100×100mm。

        第三,錨桿托盤采用厚度為10mm平托盤,大小為150×150mm。

        圖3 支護斷面圖

        第四,錨索支護作為加強支護措施,提高了深部圍巖的穩(wěn)定性。錨索規(guī)格為φ17.8×6500mm,每個錨索孔使用4支Z2350型樹脂錨固劑,加長錨固。

        在提高結(jié)構(gòu)補償效果的同時有效降低支護成本,采用斷面(一)和斷面(二)交替布置,見圖4、圖5。錨索采用Φ17.8×6500mm鋼絞線,錨索排距1.5m,每根錨索使用4支Z2350型樹脂錨固劑,加長錨固,預(yù)緊力為120KN,錨固力為200KN。

        圖4 結(jié)構(gòu)補償錨索布置斷面(一)

        圖5 結(jié)構(gòu)補償錨索布置斷面(二)

        在底板錨網(wǎng)索支護方案中根據(jù)-480軌道巷的跨度,在兩排枕木之間布置底板錨桿(見圖6斷面一),同時采用底板錨索(見圖7斷面二)進行結(jié)構(gòu)補償。底板錨桿規(guī)格為M20L3000mm,錨桿或錨索間排距為1.1 m×1.6m,要求錨桿預(yù)緊力矩≥300N.m,錨固力為80KN,底板錨索預(yù)緊力≥120KN。

        圖6 底板支護布置圖(斷面一)

        圖7 底板支護布置圖(斷面二)

        為提高深部穩(wěn)定巖體的承載能力,在斷面二中,沿巷道中部布置2根Φ17.8×5000mm錨索,在巷道兩側(cè)底板布置2根Φ20×3000mm錨桿,底板錨索間排距為1.1m×1.6m。同時,為提高巷道底板的整體穩(wěn)定性,底板錨索、錨桿施工時配合使用M型鋼帶。底板支護采用錨索提高底板承載結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,并采用水泥砂漿進行錨固,具體技術(shù)措施如下:

        第一,為保證底板支護質(zhì)量,需將底板松散部分臥底后,再施工錨桿錨索;

        第二,為防止底板錨桿、錨索孔在施工中塌孔,在底板錨桿、錨索孔附近打底板注漿錨桿。然后對底板澆注50mm厚的混凝土,封閉底板后進行注漿;

        第三,注漿結(jié)束后施工底板錨索,鋪設(shè)底板鋼筋網(wǎng),安裝底板錨索、錨桿、托梁。要求底板錨索預(yù)應(yīng)力≥120KN,底板錨桿預(yù)緊力矩≥300N.m;

        第四,對底板澆注C20砼至設(shè)計標(biāo)高,同時將超出底板設(shè)計標(biāo)高的錨索頭加防護套,以防傷人。

        4 效果分析

        建立測站對修護的巷道圍巖表面位移進行觀測,發(fā)現(xiàn)頂板下沉量不到6mm/月,底鼓量不到10 mm/月,兩幫移近量不超過10 mm/月。雖然采用該支護技術(shù)一次性投入成本較原來的支護方式有所增加( 增加了二次支護的材料費用) ,但是提高了巷道修護質(zhì)量,減少了修復(fù)次數(shù),避免了短期內(nèi)反復(fù)修復(fù)的現(xiàn)象,從而降低了巷道修護成本。

        5 結(jié)論

        高強結(jié)構(gòu)穩(wěn)定型支護技術(shù)采用高強錨、網(wǎng)、索、鋼帶聯(lián)合支護,并對支護承載結(jié)構(gòu)進行結(jié)構(gòu)補償,提高承載結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,巷道變形得到明顯地控制,斷面變形小,能夠滿足安全生產(chǎn)需要?,F(xiàn)場工程實踐表明:高強結(jié)構(gòu)穩(wěn)定型支護技術(shù)在軟巖支護中能夠有效地控制巷道變形,增強圍巖整體承載能力,提高巷道修護質(zhì)量,避免巷道反復(fù)返修,降低巷道修護成本,在經(jīng)濟、技術(shù)上均取得了良好效果。

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