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        青洼煤業(yè)2103工作面留小煤柱沿空掘巷技術(shù)研究與應(yīng)用

        2020-04-07 06:33:16劉江華
        山東煤炭科技 2020年3期
        關(guān)鍵詞:錨桿圍巖變形

        劉江華

        (晉煤集團(tuán)翼城晟泰青洼煤業(yè),山西 翼城 043500)

        1 工程概況

        晉煤集團(tuán)翼城晟泰青洼煤業(yè)2103綜采放頂煤工作面開采2#煤層,容重為1.43t/m3。煤層傾角為8~11°,平均9.5°,煤層厚度為3.85~6.2m,平均厚度4.66m,穩(wěn)定可采。2號(hào)煤層結(jié)構(gòu)較簡(jiǎn)單,煤層的實(shí)際埋藏深度為216.4~237.7m。2103工作面直接頂板為粉砂巖,厚4.0m,黑灰色,厚層狀;老頂為泥巖,厚3.25m;直接底為泥巖,厚1.5m,深灰色;老底為粉砂巖,厚7.0m。2103綜放工作面生產(chǎn)系統(tǒng)由21031巷(進(jìn)風(fēng)巷)、2103開切眼、21032巷(回風(fēng)巷)組成。2103工作面位于礦井一盤區(qū)北部,工作面東北部為實(shí)體煤,西北側(cè)為礦井邊界保護(hù)煤柱,西南側(cè)為正在回采的2102工作面,東南側(cè)為一采區(qū)回風(fēng)下山。2102工作面與2101工作面間區(qū)段煤柱寬度為30m。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況表明,巷道圍巖變形量很小。為了提高2#煤層采出率,設(shè)計(jì)減小2103工作面和2102工作面間區(qū)段煤柱的寬度,即設(shè)計(jì)21031巷采用留小煤柱沿空掘巷技術(shù)進(jìn)行施工。本文以21031巷的掘進(jìn)和支護(hù)為工程背景,對(duì)護(hù)巷煤柱的合理寬度及支護(hù)方案進(jìn)行研究分析。

        2 煤柱合理寬度研究分析

        留小煤柱沿空掘巷通常指護(hù)巷煤柱寬度小于10m的條件下進(jìn)行巷道的掘進(jìn),采用護(hù)巷小煤柱和錨網(wǎng)索聯(lián)合支護(hù)時(shí),合理煤柱寬度的確定主要依據(jù)以下原則[1-2]:(1)煤柱和巷道圍巖內(nèi)應(yīng)力水平較低的原則;(2)煤柱幫錨桿可錨性原則;(3)預(yù)留巷道變形原則;(4)隔離采空區(qū)的原則;(4)提高工作面采出率的原則。確定沿空掘巷護(hù)巷小煤柱寬度方法主要有工程類比法、數(shù)值模擬分析及理論計(jì)算等方法。根據(jù)青洼煤業(yè)2103工作面具體的地質(zhì)條件,選用理論計(jì)算的方法確定21031巷合理的煤柱寬度。為控制巷道變形、提高工作面采出率,應(yīng)盡可能地減小煤柱寬度。但煤柱過窄時(shí),煤柱內(nèi)煤體將完全處于破碎狀態(tài),錨桿錨固效果差,巷道易快速嚴(yán)重變形。綜合考慮以上因素得出合理的最小煤柱寬度B為[3]:

        其中:

        x1-臨近的2102工作面回采引起21031巷煤柱幫內(nèi)破碎區(qū)的寬度, m;

        x2-煤柱幫錨桿有效長(zhǎng)度, m;

        x3-與煤層厚度的相關(guān)性系數(shù),通常取0.2(x1+x2),m;

        x1的計(jì)算公式為:

        式中:

        m-巷道高度,21031巷高度為3.4m;

        λ-測(cè)壓系數(shù),取0.3;

        φ-煤層內(nèi)摩擦角,為30°;

        C-煤層內(nèi)聚力,為0.8MPa;

        σym-巷道煤柱內(nèi)垂直應(yīng)力;

        K-應(yīng)力集中系數(shù),取2.5;

        γ-上覆巖層體積力,取0.025MN/m3;

        H-巷道平均埋深,取220m;

        Px-臨近工作面回采后原有的錨網(wǎng)支護(hù)系統(tǒng)對(duì)煤柱的水平應(yīng)力,取0。

        將以上參數(shù)代入式(2)計(jì)算可得x1=1.89m。x2根據(jù)臨近工作面回采巷道的支護(hù)參數(shù)取2.0m,代入式(1)計(jì)算得B=4.67m。因此可知21031巷合理煤柱寬度為5m。

        3 留小煤柱沿空掘巷高強(qiáng)錨網(wǎng)索支護(hù)技術(shù)

        對(duì)21031巷進(jìn)行采礦地質(zhì)條件及煤巖物理力學(xué)性能試驗(yàn)研究表明,21031巷兩幫煤樣的堅(jiān)固系數(shù)為0.5879,頂板粉砂巖巖樣的平均單軸抗壓強(qiáng)度為19.69MPa,底板泥巖巖樣的平均單軸抗壓強(qiáng)度為16.34MPa。綜上可以看出21031巷屬于典型“三軟”煤巷,10-102軌道順槽屬于典型的“三軟”煤巷,該條件下巷道圍巖變形控制較困難[4]。21031巷護(hù)巷煤柱由30m大煤柱改為5m小煤柱,巷道受到上區(qū)段采空區(qū)側(cè)向支承壓力及鄰近2102工作面采動(dòng)的影響將更加劇烈。為有效控制圍巖的變形,故應(yīng)提高21031巷支護(hù)的強(qiáng)度。

        2102工作面回采巷道采用錨網(wǎng)索支護(hù)技術(shù)。為更加合理地確定21031巷錨網(wǎng)支護(hù)的參數(shù),類比21021巷原有支護(hù)方案及控制效果,提出以下支護(hù)方案。

        方案一(21021巷支護(hù)方案):21031巷采用矩形斷面,斷面尺寸寬×高=5.6×3.4m,頂板和兩幫錨桿采用Φ20×2000mm左旋高強(qiáng)錨桿,每排14根,其中頂板6根,兩幫各4根,間排距1000×900mm,每根錨桿采用CK2360和Z2388樹脂錨固劑各一卷,頂板靠近肩窩處的錨桿向外側(cè)傾斜15°安裝,兩幫靠近頂角、底角的錨桿安裝時(shí)分別設(shè)置15°的仰角、俯角,其余錨桿均垂直圍巖表面安裝,錨桿安裝時(shí)預(yù)緊力為40kN,扭矩為150N·m,頂板同排錨桿及兩幫同排錨桿間通過H型鋼帶進(jìn)行聯(lián)結(jié);頂板錨索采用Ф17.8×6200mm的1×7預(yù)應(yīng)力鋼絞線,采用“二二”布置方式,采用W型鋼帶沿巷道軸向連接,間排距為2000×1800mm,采用2條Z2388樹脂錨固劑,安裝預(yù)緊力120kN。巷道表面采用雙層網(wǎng),內(nèi)外層分別為鋼筋網(wǎng)和塑料網(wǎng)。21031巷支護(hù)斷面如圖1所示。

        方案二:錨桿間排距減小為800×800mm,兩幫和頂板各增加一根錨桿,每排共17根錨桿,錨索采用“三花”布置方式,間排距為2200×800mm,其余參數(shù)不變。

        方案三:在方案二的基礎(chǔ)上將頂板和實(shí)體煤幫的錨桿長(zhǎng)度增大至2400mm,其余參數(shù)不變。

        圖1 21031巷支護(hù)斷面

        為具體分析青洼煤業(yè)21031巷采用留小煤柱沿空掘巷的可行性,并確定其合理的支護(hù)方案,采用FLAC3D數(shù)值模擬軟件,以21031巷掘進(jìn)為工程背景,研究分析不同支護(hù)方案條件下圍巖的應(yīng)力分布和巷道圍巖的位移情況。模型尺寸長(zhǎng)×寬×高=210×300×100m,煤層平均埋深為220m,2102工作面采空區(qū)采用一次性換充填材料模擬采空區(qū)冒落矸石,模型上方邊界施加5.5MPa的均布載荷。21031巷掘進(jìn)斷面寬×高=5.6×3.4m。模擬方案:首先進(jìn)行2102工作面的開挖,然后在不同支護(hù)條件下進(jìn)行21031巷的開挖和支護(hù)。不同支護(hù)方案條件下,巷道圍巖內(nèi)垂直應(yīng)力分布情況如圖2所示。不同支護(hù)方案條件下,21031巷淺部圍巖均出現(xiàn)一定面積的應(yīng)力降低區(qū)。其中方案一淺部圍巖的應(yīng)力降低區(qū)面積較大,方案三相對(duì)于方案一和方案二巷道淺部圍巖的應(yīng)力降低區(qū)面積較小。由此可知,不同支護(hù)方案能夠顯著影響淺部圍巖內(nèi)的應(yīng)力分布,隨著支護(hù)強(qiáng)度的提高,圍巖的整體性和承載能力明顯上升,方案三支護(hù)效果最為明顯。

        圖2 不同煤柱寬度條件下巷道掘進(jìn)圍巖應(yīng)力分布

        不同支護(hù)方案條件下,21031巷圍巖變形情況如圖3所示。由圖可知,巷道的變形量隨著圍巖深度的增大逐漸減小,巷道表面的圍巖變形量最大,不同支護(hù)方案條件下圍巖的位移量存在很大差異。支護(hù)方案二相對(duì)于支護(hù)方案一,煤柱幫、頂板、實(shí)體煤幫、底板的位移量分別減小31%、34%、25%、30%;方案三相對(duì)于方案二,煤柱幫、頂板、實(shí)體煤幫、底板的位移量分別減小28%、22%、23%、29%。通過提高支護(hù)強(qiáng)度能夠顯著減小圍巖的位移量,其中支護(hù)方案一支護(hù)強(qiáng)度較低,圍巖的位移量較大,方案三支護(hù)效果最好,圍巖位移量在合理范圍內(nèi),因此設(shè)計(jì)采用支護(hù)方案三。

        圖3 不同支護(hù)方案條件下圍巖位移量

        4 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果監(jiān)測(cè)

        青洼煤業(yè)21031巷掘巷時(shí)與鄰近工作面區(qū)段煤柱寬度為5m,巷道掘進(jìn)期間采用上節(jié)所述的方案三進(jìn)行支護(hù)。為考察其煤柱留設(shè)和支護(hù)方案的合理性,在21031巷掘進(jìn)期間進(jìn)行圍巖位移監(jiān)測(cè),得到圖4所示的結(jié)果。

        圖4 21031巷掘進(jìn)期間圍巖位移情況

        巷道圍巖在成巷后10d內(nèi)變形速度較快,隨著時(shí)間的增加,圍巖的變形速度逐漸減小,成巷后30d圍巖位移速度趨近于零,頂?shù)装遄畲笠平繛?42mm,煤柱幫內(nèi)移量最大為75mm,實(shí)體煤幫內(nèi)移量最大為62mm,圍巖位移量控制在合理的范圍內(nèi),圍巖控制效果良好。

        5 結(jié)論

        為提高青洼煤業(yè)2#煤層的采出率,設(shè)計(jì)在2103工作面進(jìn)行留小煤柱沿空掘巷應(yīng)用試驗(yàn),確定21031巷護(hù)巷煤柱寬度為5.0m,確定合理的支護(hù)方案。21031巷掘進(jìn)期間圍巖變形量較小,為礦井的安全高效生產(chǎn)提供保障。

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