摘? 要:在煤礦開采工作中,巷道支護(hù)技術(shù)的應(yīng)用是為了更好的保證井下生產(chǎn)活動(dòng)安全開展。煤礦企業(yè)在實(shí)際施工中,受到施工環(huán)境和地質(zhì)條件等制約,影響開采效率。因此,只有在開采過程中加強(qiáng)對(duì)巷道支護(hù)技術(shù)的應(yīng)用,才能更好的保證施工人員安全和工程質(zhì)量。本文主要分析巷道支護(hù)技術(shù)的應(yīng)用類型和相關(guān)問題,以便更好的解決技術(shù)應(yīng)用過程中存在的難點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:煤礦;井下掘進(jìn);支護(hù)技術(shù)
前言
隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,煤礦企業(yè)工作效率和質(zhì)量明顯提升,特別是煤礦井下掘進(jìn)巷道支護(hù)技術(shù)在煤炭挖掘過程中已經(jīng)得到十分廣泛的應(yīng)用。雖然支護(hù)技術(shù)的應(yīng)用可以為煤礦開采提供更多的安全保證,但是在各種惡劣的地質(zhì)條件下不可避免的會(huì)造成許多影響?,F(xiàn)階段,受各種內(nèi)外因素的影響[1],煤礦生產(chǎn)效率明顯下降,礦井各個(gè)巷道開采中存在不同程度的問題,這會(huì)給巷道掘進(jìn)環(huán)節(jié)造成許多安全隱患,無形中也會(huì)導(dǎo)致許多礦井事故發(fā)生,而支護(hù)技術(shù)直接對(duì)煤礦安全生產(chǎn)造成影響。因此,為了提升煤炭產(chǎn)量,加強(qiáng)煤礦井下掘進(jìn)巷道支護(hù)技術(shù)的應(yīng)用勢(shì)在必行。
1.巷道支護(hù)技術(shù)應(yīng)用類型分析
1.1 錨桿支護(hù)技術(shù)
在井下掘進(jìn)施工過程中,錨桿支護(hù)技術(shù)的應(yīng)用較為廣泛,這種技術(shù)對(duì)于調(diào)整巷道結(jié)構(gòu)具有直接影響,能夠達(dá)到提升產(chǎn)量的目的。就錨桿支護(hù)技術(shù)而言,起到關(guān)鍵性支護(hù)作用主要體現(xiàn)在兩方面:一方面體現(xiàn)在錨固劑的使用,另一方面體現(xiàn)在支護(hù)構(gòu)件托板。所以,錨桿支護(hù)時(shí),只有不斷調(diào)整扭矩螺母,增大托板壓力,從而使圍巖受到的應(yīng)力發(fā)生變化,防止巖石出現(xiàn)裂隙。
1.2 砌碹支護(hù)技術(shù)
砌碹支護(hù)技術(shù)與錨桿支護(hù)技術(shù)存在顯著性差異,該技術(shù)的作用是為了更好的明確支護(hù)圍巖表面的位置,主要應(yīng)用在特殊的位置,發(fā)揮關(guān)鍵性作用。雖然該技術(shù)的應(yīng)用難度不高,但是支護(hù)過程中對(duì)于使用材料類型要求十分嚴(yán)格,所以對(duì)于各種材料的參數(shù),都應(yīng)該合理的設(shè)置,從而降低該項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用局限,防止在礦山開采過程中產(chǎn)生不當(dāng)。
1.3棚式支護(hù)技術(shù)
棚式支護(hù)技術(shù)主要的應(yīng)用范圍就是鐵路隧道等項(xiàng)目的施工,煤礦巷道掘進(jìn)施工過程中,對(duì)于該技術(shù)的應(yīng)用和隧道工程存在顯著差別。井下施工應(yīng)用棚式支護(hù)技術(shù),目的是對(duì)施工場(chǎng)地進(jìn)行參數(shù)測(cè)量,測(cè)量的主要參數(shù)為孔洞的位置、巖柱厚度等,其在支護(hù)過程中,主要材料為金屬,操作起來總體較為簡單。
2.井下巷道支護(hù)中面臨的主要問題
在井下巷道掘進(jìn)時(shí),圍巖遇水會(huì)發(fā)生膨脹,在擠壓力的作用下發(fā)生變形,從而會(huì)對(duì)支護(hù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性造成影響,不可避免的會(huì)造成事故發(fā)生。所以在掘進(jìn)過程中,一方面需要重視地質(zhì)結(jié)構(gòu)對(duì)支護(hù)技術(shù)的影響;另一方面需要注意施工工藝所造成的影響。如果當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)結(jié)構(gòu)條件良好,那么掘進(jìn)工作的開展就會(huì)變得十分迅速,掘進(jìn)質(zhì)量會(huì)明顯提升;如果地質(zhì)結(jié)構(gòu)的條件十分復(fù)雜,會(huì)直接影響支護(hù)的質(zhì)量;如果選擇的掘進(jìn)方式為爆破法,此時(shí)就應(yīng)該選擇錨噴支護(hù)配合使用,以便更好的提升支護(hù)質(zhì)量。
3.井下掘進(jìn)巷道支護(hù)技術(shù)的應(yīng)用優(yōu)化策略
3.1 加強(qiáng)正確的支護(hù)選擇
井下掘進(jìn)中,應(yīng)該做好支護(hù)技術(shù)的選擇。實(shí)際工作中較為常見的支護(hù)技術(shù)包括幾種不同類型,具體對(duì)于支護(hù)技術(shù)的選擇,還需要根據(jù)巷道種類和圍巖強(qiáng)度選擇,根據(jù)圍巖的發(fā)展?fàn)顟B(tài)加強(qiáng)巷道支護(hù)技術(shù)的確定。一個(gè)正確的巷道支護(hù)技術(shù)對(duì)于施工質(zhì)量的提升具有顯著作用,所以在選擇合適的技術(shù)類型之前,最為關(guān)鍵的是對(duì)巷道真實(shí)情況進(jìn)行確認(rèn),如果發(fā)現(xiàn)存在圍巖強(qiáng)度不足的問題,就要積極強(qiáng)化支護(hù)選擇,通過錨桿支護(hù)技術(shù)的應(yīng)用來保證施工;至于穩(wěn)定性較強(qiáng)的巷道類型,可以選擇棚式支護(hù)技術(shù)。
3.2 科學(xué)制定支護(hù)施工方案
施工方案會(huì)對(duì)整個(gè)工程的實(shí)施造成影響,所以良好的施工方案,能夠?yàn)槭┕ぬ峁┌踩WC。如果施工方案的確定不夠合理,就會(huì)直接影響支護(hù)施工的有序進(jìn)行,所以一個(gè)合理可靠施工方案的制定,需要在施工方案確定之前,安排設(shè)計(jì)人員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)實(shí)際情況進(jìn)行勘察,對(duì)施工方案進(jìn)行詳細(xì)確定,明確施工細(xì)節(jié),觀察圍巖的真實(shí)狀態(tài),如此方可保證支護(hù)方案的合理性。
3.3 建立完善的支護(hù)技術(shù)監(jiān)管制度
為了保證支護(hù)技術(shù)的有效應(yīng)用,需要積極構(gòu)建完善的支護(hù)監(jiān)管制度,通過制度的實(shí)施,保證監(jiān)管工作的有效性。施工過程中,必須時(shí)刻對(duì)支護(hù)系統(tǒng)實(shí)施監(jiān)管,方能及時(shí)掌握各方面信息,對(duì)有效的巷道管理數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,一方面可以詳細(xì)得到圍巖的基本情況,分析巷道支護(hù)技術(shù)的應(yīng)用狀態(tài),另一方面能夠從實(shí)際情況出發(fā),促進(jìn)各類施工問題解決,為相關(guān)工作的開展提供制度保障。
3.4 設(shè)備維護(hù)與技術(shù)革新措施
隨著深部煤礦開采工程的增多,國家和相關(guān)政府部門加大對(duì)井下掘進(jìn)巷道支護(hù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)投入和政策支持,積極加強(qiáng)對(duì)深層支護(hù)技術(shù)研究和改造,雖然整個(gè)過程中出現(xiàn)許多新型支護(hù)技術(shù),其在開采過程中發(fā)揮著效果,但是其在研究層面與實(shí)際應(yīng)用層面還存在許多脫軌情況[2]。目前,存在技術(shù)引入速度過慢、施工設(shè)備經(jīng)常失修、養(yǎng)護(hù)工作無法全面開展等問題,從而導(dǎo)致新技術(shù)應(yīng)用和設(shè)備無法匹配。為了實(shí)現(xiàn)煤礦安全、高效生產(chǎn),必須在應(yīng)用新技術(shù)的同時(shí),加強(qiáng)對(duì)新設(shè)備的投入、使用,以便保持設(shè)備處于同步更新的狀態(tài)。
結(jié)束語
綜上所述,為了保證掘進(jìn)巷道的支護(hù)水平,應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)支護(hù)環(huán)境的改善,有效的分析支護(hù)內(nèi)部結(jié)構(gòu)和礦井巖石成分、性質(zhì)等,根據(jù)實(shí)際情況選擇合理的支護(hù)技術(shù),保證掘進(jìn)作業(yè)的安全性,降低企業(yè)生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)安全和經(jīng)濟(jì)效益同步提升,為提高掘進(jìn)效率提供強(qiáng)有力的保障。
參考文獻(xiàn):
[1]李俊杰. 煤礦巷道支護(hù)技術(shù)在掘進(jìn)中的應(yīng)用分析[J]. 冶金與材料, 2021, 41(3):3.
[2]王宇寧. 巷道支護(hù)技術(shù)在煤礦井下掘進(jìn)中的應(yīng)用分析[J]. 建筑·建材·裝飾, 2019, 000(008):111.
作者簡介:李坤(1986-),男,安徽宿州人,工程師,2010年畢業(yè)于安徽理工大學(xué),現(xiàn)在皖北煤電集團(tuán)祁東煤礦從事煤礦安全生產(chǎn)工作。