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        極近距離遺留煤柱底板破壞機(jī)理與巷道支護(hù)技術(shù)研究

        2021-05-13 08:30:40趙智楠
        山東煤炭科技 2021年4期
        關(guān)鍵詞:煤柱采空區(qū)間距

        趙智楠

        (霍州煤電集團(tuán)呂梁山煤電有限公司木瓜煤礦,山西 方山 033100)

        隨著煤炭資源的開采,在一些老舊開采礦區(qū),地質(zhì)賦存好的煤炭資源逐漸開采殆盡,遺留的煤炭資源中近距離煤層占比逐漸加大,近距離煤層群開采問題逐漸引起關(guān)注[1-3]。近距離煤層開采通常采用下行開采,煤層受到的擾動(dòng)影響主要與煤層間距相關(guān),由于上煤層開采形成的移動(dòng)支承應(yīng)力造成下煤層頂板巖層破壞,在下煤層開掘巷道時(shí),極易造成頂板垮落現(xiàn)象,同時(shí)由于上覆采空區(qū)垮落壓實(shí)程度的不同,造成下煤層開采時(shí)礦壓顯現(xiàn)規(guī)律復(fù)雜多變,增加了下煤層開采的難度[4-5]。

        1 概況

        木瓜礦位于呂梁市方山縣境內(nèi),礦井可采儲(chǔ)量約4902 萬t,可采煤層共四層,分別為3#煤、5#煤、9#煤、10#煤,目前主采10#煤層。二盤區(qū)9#煤和10#煤層間距2~10 m,屬極近煤層開采。二盤區(qū)9#煤層已開采結(jié)束,9#煤層工作面之間留設(shè)20 m 寬的保護(hù)煤柱,在布置10#煤層工作面時(shí),采用外錯(cuò)5 m 布置下層煤回采巷道。圖1 給出了9-101、9-103、10-103、10-105 工作面布置空間示意圖。其中,10-103 工作面煤層平均厚度2.95 m,直接頂為0.3~1.8 m(平均1.2 m)厚的黑色泥巖,基本頂為0.5~2.2 m(平均1.4 m)厚的灰黑色砂質(zhì)泥巖,直接底為平均0.8 m 厚的黑色泥巖,基本底為平均2.84 m厚的灰白色泥巖。

        圖1 工作面布置空間示意圖

        2 遺留煤柱底板變形破壞機(jī)理

        在下行開采煤層群時(shí),由于上方的煤層采出,其頂?shù)装鍘r層出現(xiàn)整體性破壞,底板巖層隨著開采程度的增加,其圍巖應(yīng)力環(huán)境逐漸調(diào)整,并通過未采煤體和遺留煤柱向下傳遞,直接影響下層煤的穩(wěn)定性。如圖2 所示,可將采空區(qū)下伏巖層分為3 個(gè)區(qū)域,包括主動(dòng)應(yīng)力Ⅰ區(qū)、過渡Ⅱ區(qū)以及被動(dòng)應(yīng)力Ⅲ區(qū)。主動(dòng)應(yīng)力Ⅰ區(qū)巖層受上覆附加應(yīng)力影響,表現(xiàn)為垂直壓縮變形;過渡Ⅱ區(qū)受上覆附加應(yīng)力和Ⅰ區(qū)巖層影響,表現(xiàn)為垂直壓縮變形和水平膨脹變形;被動(dòng)應(yīng)力Ⅲ區(qū)上覆煤層采空,約束力降低,表現(xiàn)為向采空區(qū)側(cè)向膨脹。

        圖2 底板巖層破壞機(jī)理示意圖

        由于9#煤層留設(shè)的煤柱為兩側(cè)采空狀態(tài)(9-101采空區(qū)和9-103 采空區(qū)),經(jīng)計(jì)算,上層煤底板破壞深度在3~5 m 范圍內(nèi),地質(zhì)資料顯示,二盤區(qū)9#煤和10#煤層間距在2~10 m,因此,存在煤層間距小于5 m,該范圍內(nèi)兩層煤間距較近,上煤層采空區(qū)直接影響到下煤層頂板的完整性和穩(wěn)定性,致使10-103 工作面形成復(fù)合軟弱頂板,給10-103 工作面開采和巷道頂板控制帶來一定的困難。

        3 遺留煤柱下錨網(wǎng)索主動(dòng)聯(lián)合支護(hù)技術(shù)

        10-103 運(yùn)輸巷掘進(jìn)斷面為矩形,尺寸為5.0 m×3.2 m,巷道采用錨網(wǎng)索主動(dòng)聯(lián)合支護(hù),如圖3。其中,頂板采用高強(qiáng)錨桿+預(yù)應(yīng)力錨索以提高頂板巖層強(qiáng)度,支護(hù)參數(shù)如下:

        (1)頂板采用Φ20 mm×L2500 mm的高強(qiáng)錨桿,配套使用1 支CK2340、1 支Z2360 樹脂錨固劑,錨固長度不低于1.0 m,配套使用特制的沖擊碟形墊片,規(guī)格130 mm×8 mm×22.5 mm,錨桿間距880 mm、排距為1000 mm,預(yù)緊扭矩不低于280 Nm。

        (2)幫部采用Φ16 mm×L1500 mm 的等強(qiáng)錨桿,配套使用1 支CK2340 樹脂錨固劑,同時(shí)配套普通墊片,規(guī)格130 mm×8 mm×16.5 mm,錨桿間距為880 mm,排距為1000 mm,預(yù)緊扭矩不低于

        100 Nm。

        (3)頂板采用錨索加強(qiáng)支護(hù),錨索采用規(guī)格為Φ18.9 mm×L6200 mm 的鋼絞線,配套使用2 支CK2340、2 支Z2360 樹脂錨固劑,錨固長度不低于2.0 m,配套錨索鋼板托盤,規(guī)格300 mm×300 mm×16 mm,錨索間距為2000 mm,排距為3000 mm,預(yù)緊力不低于40 MPa。

        (4)頂幫錨桿均采用雙筋梯子梁連接,梯子梁由Φ12 mm 圓鋼焊接而成。

        (5)頂幫均鋪設(shè)菱形金屬網(wǎng),菱形金屬網(wǎng)采用12#鐵絲編制而成,頂網(wǎng)和幫網(wǎng)規(guī)格分別為4800 mm×1200 mm、2600 mm×1200 mm。

        圖3 巷道支護(hù)斷面圖

        4 巷道圍巖控制效果分析

        采用錨網(wǎng)索主動(dòng)聯(lián)合支護(hù)技術(shù)后,進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)性試驗(yàn),采用位移收斂儀監(jiān)測(cè)了巷道變形情況。圖4 和圖5 分別給出了10-103 運(yùn)輸巷四個(gè)位移觀測(cè)站的頂?shù)装遄冃魏蛢蓭妥冃吻€。巷道變形主要發(fā)生在開掘60 d 內(nèi),巷道掘出60 d 后圍巖趨于穩(wěn)定,巷道頂?shù)装遄畲笞冃瘟吭?5~70 mm 之間。頂板快速變形發(fā)生在掘出30~40 d 內(nèi),平均變形速度約為1.2 mm/d,后期變形速度逐漸減小并趨于穩(wěn)定。巷道兩幫最大變形在60~68 mm 之間,兩幫快速變形發(fā)生在掘出50 d 內(nèi),平均變形速度約1.1 mm/d,后期變形速度逐漸減小并趨于穩(wěn)定。整體來看巷道變形量均在可控范圍內(nèi),表明了支護(hù)技術(shù)和參數(shù)的合理性。

        圖4 巷道頂?shù)装遄冃吻€

        圖5 巷道兩幫變形曲線

        5 結(jié)論

        (1)極近距離煤層的底板破壞變形劃分為三個(gè)區(qū)域:主動(dòng)應(yīng)力Ⅰ區(qū)、過渡Ⅱ區(qū)以及被動(dòng)應(yīng)力Ⅲ區(qū)。

        (2)設(shè)計(jì)了極近距離遺留煤柱下回采巷道錨網(wǎng)索主動(dòng)聯(lián)合支護(hù)方案,現(xiàn)場(chǎng)礦壓監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示,巷道頂?shù)装遄畲笞冃卧?5~70 mm 之間,巷道兩幫最大變形在60~68 mm 之間,均在可控范圍內(nèi),表明了支護(hù)技術(shù)的合理性和可靠性。

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