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        圍巖松動(dòng)圈理論在巷道支護(hù)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

        2020-01-08 05:42:24原明帥
        山西焦煤科技 2019年11期
        關(guān)鍵詞:孔深聲波錨索

        原明帥

        (山西汾河焦煤股份有限公司 三交河煤礦, 山西 洪洞 041600)

        井下巷道開挖后,破壞了原巖的應(yīng)力平衡狀態(tài),對(duì)一定深度內(nèi)的圍巖產(chǎn)生影響,圍巖應(yīng)力重新分布會(huì)出現(xiàn)應(yīng)力集中現(xiàn)象,如果集中應(yīng)力超過圍巖強(qiáng)度,圍巖將發(fā)生破壞,這一破壞發(fā)展到一定深度后會(huì)取得新的應(yīng)力平衡,產(chǎn)生一定的松動(dòng)破壞范圍,即圍巖松動(dòng)圈。

        董方庭等提出了松動(dòng)圈支護(hù)理論[1],其認(rèn)為為保證巷道圍巖的穩(wěn)定,必須對(duì)巷道進(jìn)行有效的支護(hù),控制圍巖松動(dòng)圈的過度發(fā)展。結(jié)合錨噴支護(hù)機(jī)理,依松動(dòng)圈的大小可將圍巖分為小松動(dòng)圈(0~0.4 m)、中松動(dòng)圈(0.4~1.5 m)和大松動(dòng)圈(>1.5 m)3大類6個(gè)小類。因此,掌握巷道松動(dòng)圈范圍的大小,對(duì)于選擇恰當(dāng)?shù)南锏乐ёo(hù)方式與參數(shù),確定支護(hù)強(qiáng)度具有重要意義。

        1 巷道圍巖松動(dòng)圈的測(cè)定

        1.1 測(cè)試原理

        松動(dòng)圈測(cè)試主要采用超聲波圍巖裂隙探測(cè)儀,主要方法為單孔聲波法[2]. 聲波在煤巖體中的傳播速度與巖體受力狀態(tài)及裂隙程度有關(guān),當(dāng)圍巖裂隙(破裂縫)多時(shí),波速相對(duì)于深部完整無裂隙(未松動(dòng)破壞)巖(煤)體的波速低。此外,影響超聲波在圍巖體中傳播速度的還有圍巖體所在區(qū)域的地應(yīng)力、圍巖體礦物成分、構(gòu)造特性等因素。通過巖石(煤)鉆孔測(cè)出聲波縱波速度在圍巖鉆孔中的分布變化曲線或“時(shí)間-孔深”曲線,即可判定圍巖裂隙(松動(dòng))范圍。不同巖石中聲波速度不同,同種巖石隨破裂程度的增加,傳播時(shí)間越長(zhǎng),聲速越低。

        1.2 測(cè)試方法

        為了保證傳感器與孔壁的良好接觸,用水作為耦合劑,沿孔深方向每0.1 m布置一個(gè)測(cè)點(diǎn),對(duì)整孔進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試參數(shù)為縱波傳播時(shí)間。巷道兩幫布置鉆孔時(shí)應(yīng)當(dāng)略向下扎3°~5°以便存水,當(dāng)鉆孔仰斜或向上時(shí),為保證鉆孔內(nèi)注滿水,需采用封孔器。

        因在測(cè)試中,需利用井下風(fēng)水管路,且用水作為聲波探頭與孔壁的耦合媒介,對(duì)水的流量、壓力和水質(zhì)相對(duì)要求較高,因此施工鉆孔時(shí),必須將巖(煤)粉清理干凈。同時(shí),為了保證孔內(nèi)存滿水,且減少水流動(dòng)性的干擾,注水時(shí)盡量控制水的流速。

        2 工程實(shí)踐

        2.1 測(cè)點(diǎn)布置及測(cè)試工序

        三交河煤礦11-1042巷頂板為泥巖,兩幫為3.2 m厚的煤。現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試時(shí),在11-1042巷頂板、左幫、右?guī)头謩e布置鉆孔,因測(cè)桿(含探頭)2.6 m,故現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)幫部采用d43 mm的煤鉆頭,孔深2.6 m;頂板采用42 mm的合金鋼鉆頭,孔深2.6 m. 根據(jù)地質(zhì)條件不同,探頭無法推進(jìn)孔底時(shí),可進(jìn)行擴(kuò)孔,為保證測(cè)試效果,鉆頭直徑要控制在41~45 mm.

        測(cè)試工序:1) 鉆孔掃眼,清出孔中巖(煤)粉和碎石(煤)渣,保證孔壁光滑平直,使傳感器順利插入、拔出。2) 將探頭送至孔底,封孔器插入孔口并固定好。3) 注水,測(cè)桿尾端有連續(xù)水流出時(shí),表示水已注滿。4) 測(cè)試讀數(shù),將探頭向外逐次抽動(dòng)10 mm,讀數(shù)計(jì)時(shí)。5) 檢查記錄數(shù)據(jù),為保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,需關(guān)閉主機(jī)多次讀取數(shù)據(jù),初步判定圍巖裂隙松動(dòng)范圍。

        2.2 測(cè)試結(jié)果

        聲波速度可通過以下公式進(jìn)行計(jì)算:

        V≈l/t×106

        式中:

        V—聲波速度,m/s;

        l—換能器之間的間距,m,取0.14;

        t—測(cè)試時(shí)間,μs.

        因聲波在不同煤巖體中不同力學(xué)性質(zhì)的結(jié)構(gòu)面上,傳播速度變化較為明顯。故通過建立“時(shí)間-孔深”或“速度-孔深”變化曲線均能測(cè)試出圍巖裂隙范圍。

        11-1042巷松動(dòng)圈測(cè)試結(jié)果部分圖見圖1,2,3,4,5,6.

        圖1 右?guī)退蓜?dòng)圈測(cè)試結(jié)果圖

        圖2 右?guī)豌@孔0.8 m處窺視結(jié)果圖

        圖3 左幫松動(dòng)圈測(cè)試結(jié)果圖

        圖4 左幫鉆孔1.0 m處窺視結(jié)果圖

        圖5 頂板松動(dòng)圈測(cè)試結(jié)果圖

        圖6 頂板鉆孔1.7 m處窺視結(jié)果圖

        右?guī)驮?.8~0.9 m處,左幫在0.9~1.0 m處,聲波傳播時(shí)間急劇變短,說明波速變大,右?guī)推扑閰^(qū)在0.8~0.9 m,左幫破碎區(qū)在0.9~1.0 m. 因頂板右高左低,所以左幫承受壓力較大,故破碎程度較右?guī)痛蟆?/p>

        頂板在1.7~1.8 m處,聲波傳播時(shí)間急劇變小,說明波速變大,得到頂板破碎區(qū)在1.7~1.8 m.

        為進(jìn)一步確定巷道圍巖破碎程度及范圍,采用鉆孔窺視法對(duì)鉆孔內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行窺視[3]. 窺視結(jié)果與聲波法測(cè)試結(jié)果基本一致。

        通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,結(jié)合圍巖松動(dòng)圈分類(具體分類見表1)可知,頂板松動(dòng)圈厚度為1.7~1.8 m,屬于大松動(dòng)圈Ⅳ類圍巖(軟巖);兩幫松動(dòng)圈厚度在0.8~1.0 m,屬于中松動(dòng)圈Ⅱ類圍巖。

        表1 巷道支護(hù)圍巖松動(dòng)圈分類表

        3 支護(hù)設(shè)計(jì)

        根據(jù)松動(dòng)圈支護(hù)理論,按照測(cè)得的松動(dòng)圈值進(jìn)行支護(hù)設(shè)計(jì)。其中,頂板松動(dòng)圈厚度為1.7~1.8 m,采用錨桿組合拱理論進(jìn)行設(shè)計(jì);兩幫松動(dòng)圈厚度在0.8~1.0 m,采用錨桿懸吊支護(hù)理論進(jìn)行設(shè)計(jì)。

        3.1 支護(hù)參數(shù)選取

        1) 頂板支護(hù)參數(shù)選取。

        a) 錨桿間排距的確定。根據(jù)工程實(shí)踐可知,軟巖巷道支護(hù)錨桿的間排距一般不小于0.5 m,不大于0.8 m. 結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,確定錨桿間排距為0.8 m.

        b) 錨桿長(zhǎng)度的計(jì)算。根據(jù)組合拱理論可知,錨桿長(zhǎng)度L按下式計(jì)算:

        L=b+a+L2

        式中:

        b—組合拱厚度,m,根據(jù)組合拱理論,大松動(dòng)圈Ⅳ類圍巖組合拱厚度為1.0~1.1,實(shí)取1.1;

        a—錨桿間排距,m,取0.8;

        L2—錨桿無效長(zhǎng)度,m,取0.1.

        通過計(jì)算,錨桿支護(hù)長(zhǎng)度為2.0 m,實(shí)際支護(hù)時(shí)取值2.5 m.

        2) 幫部支護(hù)參數(shù)選取。

        a) 錨桿長(zhǎng)度的計(jì)算。根據(jù)懸吊理論可知,錨桿長(zhǎng)度L按下式計(jì)算:

        L=L1+L2+LP

        式中:

        L1—錨桿外露長(zhǎng)度,m,取0.1;

        L2—錨桿錨固深度,m,一般取0.3~0.4,實(shí)取0.4;

        LP—錨桿有效長(zhǎng)度,m,不小于圍巖松動(dòng)圈的厚度,實(shí)取1.0.

        通過計(jì)算,錨桿支護(hù)長(zhǎng)度為1.5 m,實(shí)際支護(hù)時(shí)取值2.0 m.

        b) 錨桿間排距的確定。

        當(dāng)錨桿間排距相等時(shí),可按下式計(jì)算:

        式中:

        a—錨桿間排距,m;

        Q—錨桿錨固力,kN,現(xiàn)場(chǎng)選用d20 mm的錨桿,錨固力取105;

        K—安全系數(shù),一般取1.5~2,實(shí)取2;

        γ—不穩(wěn)定巖層平均重力密度, kN/m3,取30;

        L2—松動(dòng)圈厚度,m,取1.0;

        通過計(jì)算,錨桿間排距為1.32 m,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,支護(hù)時(shí)取值1.2 m.

        3.2 支護(hù)設(shè)計(jì)

        試驗(yàn)巷道沿11#煤層頂板掘進(jìn),巷高4.5 m×巷寬3.2 m,巷道斷面14.4 m2. 根據(jù)松動(dòng)圈探測(cè)結(jié)果,確定支護(hù)方式為:頂板支護(hù)采用錨網(wǎng)、錨桿、錨索、鋼帶聯(lián)合支護(hù)方式,頂錨桿選用d20 mm×2 500 mm的高強(qiáng)錨桿,“六·六”布置,間排距800 mm×800 mm,頂板肩角錨桿距幫250 mm;頂錨索選用d21.6 mm×7 200 mm鋼絞線,“二·二”布置,間排距1 800 mm×2 400 mm,錨索施工在兩排頂錨桿正中,頂板肩角錨索距幫1 350 mm;幫錨桿選用d20 mm×2 000 mm的高強(qiáng)錨桿,“三·三”布置,間排距1 200 mm×1 200 mm,第一根幫錨距頂板300 mm. 巷道斷面支護(hù)圖見圖7.

        圖7 巷道斷面支護(hù)圖

        4 效果監(jiān)測(cè)

        4.1 頂板監(jiān)測(cè)

        現(xiàn)場(chǎng)采用該支護(hù)后,安設(shè)頂板離層儀對(duì)頂板進(jìn)行監(jiān)測(cè),巷道掘進(jìn)期間,頂板未發(fā)現(xiàn)離層現(xiàn)象,說明頂板穩(wěn)定。分別在幫錨桿、頂錨桿、頂錨索上安設(shè)測(cè)力計(jì)對(duì)錨桿/索受力情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),通過監(jiān)測(cè)分析,巷道在掘進(jìn)期間,前8 m受力變化最大,之后變化速度趨緩,在掘進(jìn)50 m后錨桿、錨索受力穩(wěn)定,其中幫錨桿變化值為21 kN,頂錨桿變化值為15 kN,頂錨索變化值為33 kN,均未超過屈服載荷,說明支護(hù)設(shè)計(jì)合理、可靠有效。頂板離層儀變化曲線見圖8,錨桿/索受力變化曲線見圖9.

        4.2 現(xiàn)場(chǎng)反饋

        通過現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)可知,巷道圍巖淺部局部破碎現(xiàn)象明顯改善,說明能夠阻止松動(dòng)圈內(nèi)巖石的進(jìn)一步軟化,并對(duì)圍巖強(qiáng)度進(jìn)行恢復(fù),至少使一部分恢復(fù)到彈性狀態(tài),以提高其殘余強(qiáng)度,提高巷道穩(wěn)定性,提高承載能力,阻止圍巖變形。

        圖8 頂板離層儀變化曲線圖

        圖9 錨桿/索受力變化曲線圖

        5 結(jié) 論

        1) 通過聲波探測(cè)及頂板窺視,頂板松動(dòng)圈厚度為1.7~1.8 m,屬于大松動(dòng)圈Ⅳ類圍巖;兩幫松動(dòng)圈厚度在0.8~1.0 m,屬于中松動(dòng)圈Ⅲ類圍巖。

        2) 根據(jù)松動(dòng)圈理論,選擇了錨桿支護(hù)參數(shù),并進(jìn)行合理的支護(hù)設(shè)計(jì)。

        3) 通過對(duì)支護(hù)效果進(jìn)行監(jiān)測(cè),采用錨桿錨索聯(lián)合支護(hù)方式后頂板未發(fā)生離層,錨桿錨索受力變化在合理范圍之內(nèi),說明支護(hù)有效。

        4) 錨桿支護(hù)能夠有效對(duì)巷道圍巖進(jìn)行控制,特別是錨桿支護(hù)能夠改善淺部圍巖的破碎現(xiàn)象,提高完整性及承載能力。

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