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        巖巷高產(chǎn)高效掘進技術(shù)及設(shè)備選型

        2020-07-31 17:46:52
        機械管理開發(fā) 2020年6期
        關(guān)鍵詞:巖巷選型施工工藝

        郭 帆

        (山西平舒煤業(yè)有限公司, 山西 壽陽 045400)

        引言

        近年來,隨著采煤技術(shù)、采煤工藝以及綜采設(shè)備自動化水平的不斷提升,綜采工作面的采煤效率得到顯著提升,主要表現(xiàn)為工作面每個月的推進距離可達(dá)到150~250 m。但是,我國的巷道掘進技術(shù)及掘進速度無法與工作面的推進速度相匹配。經(jīng)研究可知,導(dǎo)致工作面巷道掘進速度緩慢的主要因素有:掘進設(shè)備的自動化程度不高、掘進工作設(shè)計不合理以及巷道支護效果不佳等[1]。為了與綜采工作面高產(chǎn)高效生產(chǎn)要求相匹配,需提升工作面巷道的掘進技術(shù),優(yōu)化巷道掘進的施工工藝和掘進設(shè)備的配置,提升工作面巷道的支護效果等。本文著重對巖巷的掘進技術(shù)和施工工藝進行優(yōu)化設(shè)計,具體闡述如下。

        1 工程概況

        以某礦水平東翼的軌道大巷為研究對象。該巷道的全長為2 390 m,經(jīng)現(xiàn)場測量得知,該巷道可能會遇到三條較大的斷層,三條斷層的具體情況如表1 所示。

        此外,該巷道在掘進過程中還可能遇到隱伏的地質(zhì)構(gòu)造。該巷道的頂?shù)装迩闆r如表2 所示。

        經(jīng)探測可知,在頂板砂巖裂隙的含水層水性較強。也就是說,如果在巷道掘進過程中遇到砂巖裂隙會導(dǎo)致可能有大量的礦井水涌出,進而導(dǎo)致透水事故的發(fā)生。經(jīng)對該巷道圍巖特性分析后可:得出準(zhǔn)確的巖石單軸抗壓強度和壓縮極限應(yīng)變;巷道巖層中的巖石結(jié)構(gòu)緊密,其中所含的裂隙較少;巷道巖層不具有膨脹特性,但是可能遇涌水后導(dǎo)致吸水膨脹[2]。

        表2 巷道頂?shù)装迩闆r

        分析巖層掘進現(xiàn)狀:目前,針對該巷道的掘進雖然采用了機械化施工技術(shù),但是其對應(yīng)的施工工藝和掘進設(shè)備的配套無法滿足采煤工作面高產(chǎn)高效的生產(chǎn)特點。

        2 提升巷道掘進效率的技術(shù)研究

        提升工作面巷道的掘進效率需分析影響巷道高產(chǎn)高效掘進的因素,并分析當(dāng)前巷道掘進施工工藝存在的缺陷,提出實現(xiàn)巷道高產(chǎn)高效掘進的關(guān)鍵技術(shù)。

        2.1 巷道掘進工藝研究

        工作面巷道的掘進工藝包括有鉆眼爆破、掘進通風(fēng)、裝巖與運輸、巷道支護等主要工藝。

        1)鉆眼爆破主要從鉆孔設(shè)備及方式的選擇及爆破技術(shù)的選擇兩方面進行優(yōu)化。其中,針對爆破技術(shù)需明確炸藥的消耗量、炮眼的直徑、炮眼的深度、炮眼的數(shù)目等參數(shù),還需根據(jù)巷道情況選擇最佳的炮眼排列方式。

        2)掘進工作面的通風(fēng)主要包括有總風(fēng)壓通風(fēng)、局部通風(fēng)以及引射器通風(fēng)等。目前,我國巷道工作面應(yīng)用最為廣泛的通風(fēng)方式為局部通風(fēng),其中較為常見的局部通風(fēng)方式包括有壓入式通風(fēng)、抽出式通風(fēng)以及混合式通風(fēng)[3]。

        3)巖巷掘進的裝巖可通過裝巖機完成,比較常見的裝巖機類型為鏟斗式裝巖機。巖巷掘進的運輸多采用電機車牽引礦車完成。

        4)巖巷掘進的主要支護方式包括有錨桿支護、噴混凝土支護技術(shù)以及采用木和金屬等普通支架進行支護[4]。

        2.2 影響巷道掘進的因素分析

        影響巷道掘進的主要因素可從巷道地質(zhì)情況、掘進設(shè)備以及施工工藝三個方面展開研究。

        1)巷道地質(zhì)情況主要包括有巖巷內(nèi)巖石的硬度、瓦斯的涌出量、頂?shù)装宓那闆r等。巖巷的地勢條件是制約其掘進效率的關(guān)鍵因素,也是無法優(yōu)化的因素。

        2)目前,巷道掘進的常見設(shè)備有風(fēng)錘鑿巖、耙矸機裝巖和電機車牽引礦車排矸,此類設(shè)備自動化程度低、性能較差,嚴(yán)重制約著巷道的掘進速度;工作面的錨桿支護的自動化程度低,導(dǎo)致作業(yè)人員的勞動強度大等;當(dāng)前錨桿支護設(shè)計中錨桿定位沒有可靠的裝置,導(dǎo)致錨桿的質(zhì)量施工不符合要求,為工作面的安全生產(chǎn)帶來隱患[5]。

        3)目前,針對巖巷的掘進和支護主要采用兩掘一噴的工作方式。此種工作方式存在支護效果和工程實施質(zhì)量差、掘進工作面的迎頭不安全和掘進單進不高等問題。

        總之,影響巷道掘進速度和巷道成形效果的主要因素包括所選型設(shè)備性能不佳、自動化程度低以及巷道支護效果不佳等。

        3 巖巷掘進設(shè)計及施工設(shè)計

        為提升巖巷的掘進效率和掘進質(zhì)量,本文從巖巷支護和掘進設(shè)備選型兩個方面著手。

        3.1 巖巷支護設(shè)計

        巖巷的工作斷面結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

        如圖1 所示,本文所研究巖巷的規(guī)格尺寸為4.8 m×3.4 m,巷道的寬度為5.1 m,巷道的高度為3.75 m。針對該巖巷地質(zhì)及頂?shù)装迩闆r采用如下支護方法:

        圖1 巖巷斷面結(jié)構(gòu)示意圖(單位:mm)

        1)針對巖巷的完整段,所選型錨桿的直徑為22.5 mm,錨桿長度為1.8 m,錨桿之間的間距為1 000 mm;針對巖巷的破碎段,所選型錨桿的直徑為22.5 mm,錨桿的長度為1.8 m,錨桿之間的間距為800 mm。

        2)針對巖巷采用永久支護的方式,臨時支護的方案為錨桿+掛網(wǎng)片的設(shè)計。錨桿參數(shù)為:錨桿直徑為22.5 mm,長度為1.8 m;網(wǎng)片的尺寸規(guī)格為1 m×1 m,網(wǎng)片網(wǎng)格的尺寸為100 mm×100 mm。

        3.2 巖巷設(shè)備選型

        為確保巖巷的掘進效率和掘進質(zhì)量,選用自動化程度較高的設(shè)備。在對市場調(diào)研的基礎(chǔ)上,針對該巖巷的掘進任務(wù)所選型的設(shè)備型號和數(shù)量如表3所示。

        表3 巖巷掘進設(shè)備及數(shù)量

        4 結(jié)語

        煤炭的開采需要工作面所有工序、設(shè)備的密切配合。當(dāng)前,我國采煤工藝、采煤技術(shù)及綜采設(shè)備自動化水平的提高極大提升采煤工作面的推進速度,但是巷道的掘進速度和掘進質(zhì)量無法與采煤工作面推進速度相匹配。影響巷道掘進速度和掘進質(zhì)量的主要因素包括有掘進設(shè)備及其輔助設(shè)備的自動化程度低、巷道的支護效果不佳以及掘進工藝不合理。因此,需根據(jù)巷道的地質(zhì)條件、頂?shù)装迩闆r為其選擇最佳掘進設(shè)備及輔助設(shè)備,設(shè)計效果最佳的支護方案和施工工藝。

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