任保紅
(山西凌志達煤業(yè)有限公司,山西 長治 046606)
凌志達煤礦位于長治市長子縣南端的首羊山下,礦井設(shè)計生產(chǎn)能力為1.2 Mt/a,可采煤層為石炭系上統(tǒng)太原組3#、15#煤層,現(xiàn)開采15#煤。礦井采用斜井單水平分區(qū)布置的開拓方式,通風(fēng)方式為中央邊界式,采用機械抽出式通風(fēng)方法,輕型綜采放頂煤采煤法。
15208工作面位于二采區(qū)東南部,東部為15206工作面,北部為東翼回風(fēng)大巷。該工作面開采15#煤層。15#煤層平均厚度3.1 m,煤層傾角1°~3°,結(jié)構(gòu)簡單—復(fù)雜,含0~4層夾矸,夾矸為炭質(zhì)泥巖或泥巖,屬近水平中厚煤層。頂?shù)装鍘r性特征見表1。
表1 15208工作面運輸順槽頂?shù)装鍘r性特征
15208運輸順槽采用綜掘機全斷面一次成巷的掘進方式。過陷落柱等地質(zhì)構(gòu)造時,輔助以爆破施工的技術(shù)手段。施工前由地測科提供施工中線,施工隊組嚴格按要求施工。巷道在掘進過程中,應(yīng)加強瓦斯監(jiān)控、通風(fēng)管理,嚴格執(zhí)行專項安全技術(shù)措施。巷道在掘進過程中遇局部頂板破碎地段,采用加密錨桿,錨索補強支護或采用加設(shè)礦工鋼棚進行聯(lián)合支護。
15208運輸順槽采用EBZ-160型掘進機進行施工時,開掘后的煤由掘進機裝載部自行裝煤。
其掘進工藝流程為: 交接班→延長皮帶→割煤、運煤→敲幫問頂→臨時支護→永久支護→清煤→驗收。
檢修工藝流程為:檢修前準備→檢修掘進機各部位、加油、檢修各部刮板輸送機、其他工作→正常掘進。
掘進機截割工藝為: 進刀→截割→修邊→成形;15208運輸順槽掘進施工配套設(shè)備見表2。
表2 15208運輸順槽掘進施工配套設(shè)備
(1)過陷落柱施工方案
通過對15#煤層地質(zhì)報告的分析研究,15208工作面運輸順槽掘進至1350 m處時,會揭露Q28陷落柱,地質(zhì)剖面見圖1。該陷落柱分為兩個區(qū)段,第一區(qū)段長44.3 m,傾斜度為1°;第二區(qū)段長17.9 m,傾斜度為10°。為避免該運輸順槽出現(xiàn)較大拐彎,便于運輸和通風(fēng),根據(jù)設(shè)計施工要求采取爆破技術(shù)直接穿過陷落柱的施工方法,同時加強頂板支護管理,保障順槽掘進施工的正常進行[1]。
圖1 15208工作面運輸順槽Q28陷落柱的地質(zhì)剖面
(2)過陷落柱爆破技術(shù)參數(shù)
爆破炮眼主要分為掏槽眼、輔助眼和周邊眼。掏槽眼需要布置5個,布置在運輸順槽掘進面的中下部,掏槽眼的布置采用三角楔形掏槽,其裝藥量為0.6 kg;輔助眼需要布置11個,其作用是進一步擴大槽口體積和爆破量,并逐步接近開挖斷面形狀,為周邊眼創(chuàng)造有利的條件,其裝藥量為0.4 kg;周邊眼需要布置21個,布置于巷道四周,包括頂眼、幫眼和底眼,其裝藥量為0.4 kg。
爆破過程中,必須根據(jù)煤(矸)的軟硬程度,煤層裂隙變化情況靈活掌握炮眼布置數(shù)量和裝藥量。為了掌握巷道的掘進方向,鉆眼前首先檢查中線所處工作面位置,保證按規(guī)格掘進。起爆順序:掏槽眼→輔助眼→幫眼→頂眼→底眼。放炮時,施工隊組必須將放炮地點的人員全部撤離警戒線以外。
(3)安全防護措施
爆破時,堅決執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度,合理利用爆破器材,實現(xiàn)安全爆破作業(yè)。爆破前要用廢舊皮帶對巷道周圍的電纜、電器設(shè)備等進行有效保護,并且爆破工作必須由專職爆破工擔(dān)任。爆破工必須把炸藥、電雷管分別存放在專用的爆破材料箱內(nèi),并加鎖保管,嚴禁亂扔、亂放,嚴禁坐在爆炸材料箱上裝配引藥。每次爆破前必須把材料箱放到警戒線以外的安全地點,爆炸材料箱必須放在頂板完好、避開機械、電氣設(shè)備的地點,其安全間距必須大于20 m。
陷落柱發(fā)育的地區(qū),煤系地層中的煤層及其周圍的巖石遭到嚴重的破壞,因此在巷道的掘進施工過程中必須做好頂板的支護工作,防止頂板出現(xiàn)片幫、掉塊及塌陷風(fēng)險[2]。15208運輸順槽的凈斷面為:寬5.0 m,高3.5 m,斷面積17.5 m2。
(1)利用懸吊理論計算錨桿支護參數(shù)
a、錨桿長度計算
錨桿最小長度:L=K·H+L1+L2,H=B/(2·F)式中:L為錨桿長度,m;H為冒落拱高度,m;K為安全系數(shù),一般取2.0;L1為錨桿錨入穩(wěn)定基巖的深度,取0.5 m;L2為錨桿在巷道中的外露長度,取0.1 m;B為正常開掘巷道的寬度,5.0 m;F為巖石堅固性系數(shù),取4。
代入數(shù)據(jù)可以得到錨桿最小長度L=1.85 m,施工過程中為了安全起見,選取長度為2.4 m的錨桿。
b、錨桿間排距計算
式中:a為錨桿間距,m;Q為錨桿設(shè)計錨固力,N;H為冒落帶高度,H=0.625m;R為被懸吊巖石重力密度,取26 kN/m3;K為安全系數(shù),一般取2.0。
代入數(shù)據(jù)可以的得到錨桿最大間排距a=1.75 m,施工過程中間距取0.9 m,排距取1.2 m。
c、錨桿直徑確定
根據(jù)經(jīng)驗公式,錨桿最小直徑D計算為:
式中:D為錨桿直徑,mm;P為錨桿截面載荷,取110 kN;σ為螺紋鋼錨桿屈服強度,取400 MPa。
代入數(shù)據(jù)可以得到錨桿最小直徑D=19.6 mm,在實際施工過程中選取直徑為20 mm的錨桿。
(2)錨桿支護密度校核驗算
沿運輸順槽掘進方向選取高3.5 m,寬5.0 m的支護斷面進行驗算,錨桿支護密度,間、排距為900 mm×1200 mm,則每米范圍內(nèi)有4.98根錨桿(每根錨桿設(shè)計錨固力為100 kN)。
因此,總錨固力為:F總=4.98×100/9.8=50.8 t。
頂板選取最大密度為2.7 t/m3,該范圍內(nèi)2.4 m厚懸吊圍巖重量為:G圍=1.0×5.0×2.4×2.7=32.4 t。
計算得到F總>G圍,因此所選錨桿的支護密度符合要求[3-4]。
通過以上計算,選用直徑20 mm,長度為2400 m等強度螺紋鋼錨桿,錨桿間排距均為900 mm×1200 mm,能滿足支護要求。施工過程中,如果采用長2400 mm螺紋鋼錨桿不能牢固地錨入穩(wěn)定巖層0.5 m以上,必須及時調(diào)整錨桿長度或采用錨索進行加強支護。
掘進機截割完畢且敲幫問頂后,進行超前臨時支護時采用吊環(huán)配合4根不小于4 m長的10#槽鋼進行超前臨時支護。
落下綜掘機截割臂并切斷電源,首先進行敲幫問頂,清理掉頂幫的危巖、活炭。然后人工將4組吊環(huán)分別固定在最前一排和倒數(shù)第二排錨桿上,再將槽鋼穿在四組吊環(huán)之間,槽鋼必須伸出最外邊吊環(huán)外100 mm以上。穿槽鋼時,要先上鋼筋網(wǎng)片再穿槽鋼,槽鋼與頂板之間要用木楔打緊背牢,頂板不平整時,可選擇不同規(guī)格的背板支、絞、勾實頂板。
在臨時支護架設(shè)好后,開始永久支護。打注錨桿時要由外向里逐排進行,當(dāng)本循環(huán)的第一排錨桿打注完畢后,將備用的吊環(huán)分別固定在剛打注完成的最前一排錨桿上,然后將10#槽鋼前移穿過吊環(huán)至迎頭煤壁,作為本循環(huán)第二排錨桿的超前臨時支護。先打注頂板中部的錨桿,待中部錨桿打注完畢后,再向兩幫打注錨桿,臨時支護見圖2。
圖2 15208工作面運輸順槽臨時支護
在永久支護過程中,根據(jù)頂板及圍巖情況,幫部頂錨桿可滯后迎頭頂錨桿2.4 m支護,幫部底錨桿可滯后頂部錨桿20 m支護。同時巷道兩幫錨桿應(yīng)及時緊跟掘進工作面,待永久支護完整后,綜掘機緩緩開進工作面,繼續(xù)施工作業(yè)。
在錨桿安裝后,通過采用力矩示值扳手對錨桿預(yù)緊力矩的檢測分析,檢查結(jié)果顯示頂部錨桿平均預(yù)緊力矩為109 kN·m,最小預(yù)緊力矩為105 kN·m;幫部螺紋鋼錨桿平均預(yù)緊力矩為105 kN·m,最小預(yù)緊力矩達到102 kN·m;幫部樹脂玻璃鋼鋼錨桿平均預(yù)緊力矩為66 kN·m,最小預(yù)緊力矩達到63 kN·m。檢測結(jié)果表明,巷道支護錨桿的預(yù)緊力矩均達到了規(guī)定預(yù)緊力,并且同一部位的錨桿承受的頂板圍巖載荷大小比較平穩(wěn),錨桿支護效果較好,錨固區(qū)范圍內(nèi)的圍巖離層、滑動等變形得到比較有效的控制。
通過對凌志達礦15208工作面運輸順槽掘進施工技術(shù)的分析,取得以下經(jīng)驗、認識:
1)為避免該運輸順槽出現(xiàn)較大拐彎,便于運輸和通風(fēng),根據(jù)設(shè)計施工要求采取爆破技術(shù)直接穿過陷落柱的施工方法,同時加強頂板支護管理,保障順槽掘進施工的正常進行。
2)運輸順槽頂板支護時,巷道支護選用直徑20 mm,長度為2400 m等強度螺紋鋼錨桿,錨桿間排距均為900 mm×1200 mm,能滿足支護要求。施工過程中,如果采用長2400 mm螺紋鋼錨桿不能牢固地錨入穩(wěn)定巖層0.5 m以上,必須及時調(diào)整錨桿長度或采用錨索進行加強支護。
3)通過采用力矩示值扳手對錨桿預(yù)緊力矩的檢測分析,結(jié)果表明:巷道支護錨桿的預(yù)緊力矩均達到了規(guī)定預(yù)緊力,并且同一部位的錨桿承受的頂板圍巖載荷大小比較平穩(wěn),錨桿支護效果較好,錨固區(qū)范圍內(nèi)的圍巖離層、滑動等變形得到比較有效的控制。