白文斌
(潞安化工集團(tuán) 山西新元煤炭有限責(zé)任公司,山西 晉中 045400)
新元煤礦3210工作面位于一水平西采區(qū),主采3號(hào)煤層,煤層埋深558.5~611.0 m,煤層厚度1.60~2.24 m,平均厚度1.91 m,傾角為2~6°,煤層中一般含1~2層泥質(zhì)夾矸,厚度一般為0.02~0.05 m,總體賦存穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)較簡(jiǎn)單。煤層頂?shù)装鍘r性情況如表1所示。
表1 煤層頂?shù)装褰Y(jié)構(gòu)
3210工作面東鄰3209工作面(未掘),西鄰陳家溝回風(fēng)大巷,北鄰西膠帶運(yùn)輸大巷,南部未布置巷道。3210工作面輔運(yùn)巷沿煤層頂板掘進(jìn),巷道設(shè)計(jì)為矩形斷面,凈寬5.4 m,凈高3.5 m,巷道在掘進(jìn)過程中變形嚴(yán)重,需要進(jìn)行多次修復(fù),嚴(yán)重制約了巷道的正常掘進(jìn)速度。因此,需對(duì)3210輔運(yùn)巷的變形破壞機(jī)理展開研究,并采取針對(duì)性的措施對(duì)巷道圍巖進(jìn)行控制。
在3210輔運(yùn)巷已掘區(qū)域內(nèi)布置監(jiān)測(cè)點(diǎn),分析巷道圍巖的變形特征,將監(jiān)測(cè)得到的變形數(shù)據(jù)繪制成曲線如圖1所示。
圖1 巷道圍巖變形曲線圖
由圖1可知,3210輔運(yùn)巷圍巖變形主要有以下幾點(diǎn)特征:①圍巖早期變形速度較快,在巷道掘進(jìn)過監(jiān)測(cè)點(diǎn)8 d的時(shí)間內(nèi),圍巖快速變形,其頂板下沉速度最大可達(dá)32 mm/d,煤柱幫的變形速度最大為36 mm/d,底板向上移近速度最大為17 mm/d;②圍巖持續(xù)變形的時(shí)間較長(zhǎng),在掘巷過監(jiān)測(cè)點(diǎn)26 d后,監(jiān)測(cè)點(diǎn)的位移才逐漸趨于穩(wěn)定;③巷道斷面整體變形量較大,其中,頂板最大下沉量達(dá)到了385 mm,底板最大變形量達(dá)到了200 mm,煤柱幫及煤壁幫的最大移近量分別達(dá)到了490 mm及370 mm;④巷道圍巖呈不對(duì)稱變形,煤柱幫的變形程度明顯大于煤壁幫。
1) 大埋深,高應(yīng)力。3號(hào)煤層平均埋深580 m,屬于深井,巷道圍巖處于高應(yīng)力環(huán)境中容易產(chǎn)生大變形。在3210輔運(yùn)巷內(nèi)布置2個(gè)測(cè)站,通過水壓致裂法對(duì)巷道周圍的地應(yīng)力大小及方位進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量結(jié)果如表2所示。
表2 地應(yīng)力測(cè)量結(jié)果
由表2可知,3210輔運(yùn)巷周圍的應(yīng)力較高,其垂直應(yīng)力平均為11.91 MPa,最大水平主應(yīng)力平均為21.96 MPa。水平應(yīng)力明顯高于垂直應(yīng)力,說明巷道附近以水平應(yīng)力為主導(dǎo),水平應(yīng)力對(duì)于巷道圍巖的穩(wěn)定性影響較大,另外最大水平主應(yīng)力的方位為北偏西7~10°,與巷道節(jié)理夾角較小,導(dǎo)致巷道變形較大,難以維護(hù)。
2) 圍巖強(qiáng)度低,節(jié)理裂隙較發(fā)育。在3210輔運(yùn)巷內(nèi)對(duì)頂?shù)装鍑鷰r進(jìn)行打鉆取芯,通過紗線切割機(jī)將煤巖樣制成標(biāo)準(zhǔn)試件,采用伺服機(jī)等設(shè)備,對(duì)煤巖樣本的抗壓強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、內(nèi)聚力等力學(xué)參數(shù)進(jìn)行測(cè)定,測(cè)試結(jié)果如表3所示。
表3 煤巖物理力學(xué)參數(shù)測(cè)定結(jié)果
由表3測(cè)試結(jié)果可知,3號(hào)煤及其頂?shù)装鍘r層的強(qiáng)度均較低。
通過窺視孔觀察巷道圍巖的內(nèi)部結(jié)構(gòu)情況,發(fā)現(xiàn)巷道頂板有較多的縱向及橫向裂隙,且基本互相貫通,直接頂有輕微離層的現(xiàn)象,兩幫有明顯的劈裂縱向裂隙,離層量較大。因此,圍巖強(qiáng)度低,內(nèi)部裂隙發(fā)育是導(dǎo)致巷道破壞的內(nèi)部因素。
3) 頂板淋水。3號(hào)煤層上方有K8下和K8砂巖,屬含水層,在掘進(jìn)過程中出現(xiàn)頂板滴淋水現(xiàn)象,頂?shù)装逯械哪鄮r及砂質(zhì)泥巖的礦物成分多為高嶺石,遇水后極易發(fā)生膨脹變形,導(dǎo)致圍巖強(qiáng)度降低,同時(shí),由于3210輔運(yùn)巷圍巖自身節(jié)理裂隙較為發(fā)育,提供了更多的水利流動(dòng)通道,導(dǎo)致圍巖破壞形成惡性循環(huán),變形量持續(xù)增大。
4) 原有支護(hù)方案不合理。通過現(xiàn)場(chǎng)觀察及對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)原有支護(hù)存在以下幾點(diǎn)問題:①錨桿預(yù)緊力不足,無法較好地持續(xù)加固頂板及兩幫;②錨索網(wǎng)等支護(hù)構(gòu)件沒有形成互相協(xié)調(diào)的統(tǒng)一整體,主動(dòng)支護(hù)作用不能充分發(fā)揮;③未進(jìn)行有效的探放水及防水措施。
預(yù)緊力是錨桿支護(hù)系統(tǒng)的決定性參數(shù),增加錨桿預(yù)緊力能有效增大巷道圍巖壓應(yīng)力場(chǎng)應(yīng)力值及擴(kuò)散范圍;錨桿長(zhǎng)度的選擇應(yīng)充分考慮錨桿預(yù)應(yīng)力、巷道圍巖破碎程度與可錨性;對(duì)于相同錨桿材料,直徑越大強(qiáng)度越高,預(yù)應(yīng)力擴(kuò)散范圍越大;錨桿垂直于巖面布置時(shí),巷道圍巖形成的壓應(yīng)力區(qū)分布更加均勻,錨桿預(yù)應(yīng)力疊加效果更好。研究表明,當(dāng)錨桿預(yù)緊力達(dá)到桿體屈服強(qiáng)度的30%~50%時(shí),可以保證預(yù)應(yīng)力的有效擴(kuò)散。
3210輔運(yùn)巷原先支護(hù)中所用錨桿的扭矩為150 N·m,即預(yù)緊力為25 kN,僅為桿體屈服強(qiáng)度的20%,明顯偏小,主動(dòng)支護(hù)作用不能充分發(fā)揮。為此,改用高強(qiáng)度螺紋錨桿進(jìn)行支護(hù),并將扭矩提高到300 N·m,使得錨桿預(yù)應(yīng)力得以有效擴(kuò)散,保證支護(hù)的有效性。
由圖1可知,巷幫的變性破壞程度明顯高于頂?shù)装?,為此需?duì)巷幫進(jìn)行加強(qiáng)支護(hù)??紤]先采用錨索支護(hù),將巷幫淺部的離層區(qū)固定于深部穩(wěn)定區(qū)上,再配合桁架連接器對(duì)錨索進(jìn)行張緊,增強(qiáng)預(yù)應(yīng)力,并視圍巖變形情況采取一定的讓壓措施,使巷幫保持穩(wěn)定性。
頂板錨桿為直徑20 mm、長(zhǎng)度2 300 mm的高強(qiáng)度螺紋鋼錨桿,間距為700 mm,排距為800 mm,一排布置7根錨桿;頂錨索采用直徑18.9 mm,長(zhǎng)度7 100 mm的鋼絞線,一排布置3根,間距為1 400 mm,排距為800 mm。
兩幫采用“錨索+塑鋼網(wǎng)+桁架”的形式進(jìn)行聯(lián)合支護(hù),其中錨索采用直徑18.9 mm,長(zhǎng)度3 500 mm的鋼絞線,一排布置4根,間距為1 000 mm,排距為800 mm,錨索下鋪塑鋼網(wǎng),配合D14 mm×1 000 mm規(guī)格的金屬桁架加強(qiáng)支護(hù)。支護(hù)方案如圖2所示。
圖2 巷道支護(hù)方案(mm)
針對(duì)巷道的頂板淋水來源,采用物探、鉆探等方法對(duì)掘進(jìn)工作面前方的含水量進(jìn)行探測(cè),并進(jìn)行針對(duì)性的放水。另外,錨索及錨桿的錨固劑均采用防水型,并對(duì)孔口進(jìn)行泥漿封堵處理,同時(shí),對(duì)淋水段的巷道表面進(jìn)行噴漿處理。
為分析3210輔運(yùn)巷軟弱圍巖支護(hù)方案的應(yīng)用效果,在巷道內(nèi)布置監(jiān)測(cè)站,采用十字布點(diǎn)法監(jiān)測(cè)巷道在掘進(jìn)期間的圍巖變形量,監(jiān)測(cè)結(jié)果如圖3所示。
圖3 改進(jìn)支護(hù)后的巷道圍巖變形量
由圖3可知,采用該圍巖控制方案后,頂板最大下沉量為152 mm,較原支護(hù)降低了60.5%;底板最大變形量為81 mm,較原支護(hù)降低了59.5%;煤柱幫及煤壁幫的最大移近量分別為158 mm及112 mm,較原支護(hù)分別降低了67.8%、69.7%。巷道圍巖的變形量大幅減小,說明該方案的控制效果顯著。
1) 3210輔運(yùn)巷圍巖變形特征為早期變形速度快、變形量大,且圍巖呈不對(duì)稱變形,煤柱幫的變形程度明顯大于煤壁幫。
2) 影響3210輔運(yùn)巷圍巖變形破壞的主要因素為:巷道的埋深大、應(yīng)力高、圍巖強(qiáng)度低、節(jié)理裂隙較發(fā)育、頂板淋水及原支護(hù)參數(shù)不合理。
3) 基于圍巖變形特征及影響因素,提出了圍巖控制方案并應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng),結(jié)果表明:圍巖變形量大幅降低,取得了良好的控制效果。