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        辛置煤礦厚煤層開采留小煤柱寬度實踐

        2022-08-10 03:36:58相林昊
        江西煤炭科技 2022年3期
        關(guān)鍵詞:錨桿圍巖變形

        相林昊

        (霍州煤電集團,山西 霍州 031400)

        1 工程概況

        辛置煤礦位于山西省霍州市辛置鎮(zhèn),東依霍山,西臨汾水,108國道、霍侯一級公路、南同蒲鐵路從礦區(qū)西部通過,東距大運高速公路約5 km,交通十分便利。目前主采的2#煤層,煤層厚度為3.8~4.3 m,平均厚度4.1 m,煤層傾角2°~6°,平均傾角4°。2#煤層直接頂為均厚3.0 m的泥巖、砂泥巖互層,老頂為均厚7.2 m的K8中細砂巖,直接底為均厚4.5 m的泥巖,老底為均厚6.5 m的中砂巖,煤層穩(wěn)定可采,頂?shù)装鍘r層情況如表1所示。

        表1 2#煤層頂?shù)装鍘r層情況

        名稱 巖石名稱 厚度/m 巖性特征直接頂 泥巖、砂泥巖 0~7.5 3.0灰黑色,薄層狀,層面含豐富植物化石,半堅硬,下部為泥巖,局部相變?yōu)樯皫r。直接底 泥巖 4.0~6.54.5灰黑色,厚層狀,水平層理,半堅硬,中上部含有菱鐵礦結(jié)核。老 底 中砂巖 4.0~7.8 6.5灰白色,中厚層狀,分選中等,堅硬。

        2 小煤柱合理寬度設(shè)計

        2.1 小煤柱合理寬度計算

        工作面間留設(shè)保護煤柱的合理寬度應在保證煤柱兩側(cè)穩(wěn)定的前提下,盡可能減小煤柱尺寸,減少煤炭資源的浪費[1-5],煤柱尺寸計算模型如圖1所示。

        圖1 煤柱合理寬度

        煤柱寬度可由下式計算:

        B=X1+X2+X3

        式中:B為煤柱寬度,m;X1為上一工作面回采后產(chǎn)生塑性區(qū)范圍,按照極限平衡理論,取2.4 m;X2為巷幫支護錨索的有效長度,取4.2 m;X3為煤柱預留的富余量,一般取0.15~0.35(X1+X2),即0.99~2.31 m。

        代入上述辛置煤礦實際參數(shù)計算可得2#煤層合理煤柱寬度為7.59~8.91 m。

        2.2 數(shù)值模擬

        為進一步驗算2#煤層小煤柱合理尺寸,分別模擬煤柱寬度為6 m、8 m、10 m時,煤柱塑性區(qū)范圍、應力分布及圍巖變形情況,模擬結(jié)果如圖2~圖4所示。

        圖2 煤柱塑性區(qū)范圍

        圖3 煤柱垂直應力分布

        圖4 巷道圍巖垂直位移

        (1)塑性區(qū)范圍

        如圖2所示,當煤柱寬度為6 m時,煤柱塑性區(qū)范圍很廣,只有小部分區(qū)域為彈性區(qū)域,表明6 m寬的煤柱支撐力較小,具有很大的安全隱患;當煤柱寬度為8 m時,塑性區(qū)范圍約占煤柱整體的38.5%,而且塑性區(qū)域均分布在煤柱兩側(cè),煤柱中間部分全部為彈性區(qū),表明此時煤柱支撐力較大,可以滿足現(xiàn)場的安全生產(chǎn)需求;當煤柱寬度為10 m時,煤柱塑性區(qū)域進一步減少,僅占煤柱整體的30.3%,煤柱支撐能力進一步增大,但是由于煤柱寬度的增大,勢必會增加煤炭資源的浪費。

        (2)垂直應力分布

        如圖3所示,煤柱寬度為6 m時,應力峰值為9.61 MPa,應力集中系數(shù)為2.91;煤柱寬度為8 m時,應力峰值為12.23 MPa,與6 m煤柱相比,增大約27.3%,應力集中系數(shù)為3.72,與6 m煤柱相比,增大約27.8%;煤柱寬度為10 m時,應力峰值為13.11 MPa,與6 m煤柱相比,增大約36.4%,與8 m煤柱相比,增大約7.2%;應力集中系數(shù)為3.98,與6 m煤柱相比,增大約36.8%,與8 m煤柱相比,增大約7.0%。模擬結(jié)果表明,煤柱寬度由6 m增大到8 m時,煤柱所受應力值增大幅度明顯,而煤柱寬度由8 m增大到10 m時,所受應力值增幅并不大。

        (3)巷道圍巖變形

        由圖4、圖5可知,當煤柱寬度為6 m時,巷道頂板下沉量為181.5 mm,煤柱側(cè)位移量為224.8 mm;當煤柱寬度為8 m時,巷道頂板下沉量為156.1 mm,與6 m煤柱相比,降低約14.0%,煤柱側(cè)位移量為186.8 mm,與6 m煤柱相比,降低約16.9%;當煤柱寬度為10 m時,巷道頂板下沉量為147.2 mm,與8 m煤柱相比,降低約5.7%,煤柱側(cè)位移量為172.3 mm,與8 m煤柱相比,降低約7.8%。模擬結(jié)果表明,煤柱寬度由6 m增大到8 m時,頂板下沉量及煤柱側(cè)變形量均有所減小,且降低幅度較大,而煤柱寬度由8 m增大到10 m時,頂板下沉量及煤柱側(cè)變形量也有所減小,但是減少幅度較小。

        圖5 巷道圍巖水平位移

        綜上所述,在盡可能減少煤柱煤炭損失量的前提下,綜合考慮巷道圍巖塑性區(qū)范圍、應力分布特征及巷道圍巖變形量,確定辛置煤礦2#煤留設(shè)區(qū)段保護煤柱合理寬度為8 m。

        3 工業(yè)性試驗

        以辛置煤礦2-216運輸巷為工程背景進行工業(yè)性試驗,2-216運輸巷與上一工作面2-212回風巷間留設(shè)寬度為8 m的煤柱。巷道斷面尺寸為寬×高=5.0 m×3.9 m,頂錨桿為φ20 mm×3 000 mm的螺紋鋼錨桿,間排距為800 mm×800 mm,每排布置6根錨桿,巷道肩角位置錨桿與豎直方向夾角為15°,其余錨桿垂直于頂板布置。錨索選用φ17.8 mm×8 300 mm的鋼絞線,間排距為800 mm×1 600 mm,每排在巷道頂板中部位置布置兩根錨索。兩幫選用φ18 mm×2 400 mm的螺紋鋼錨桿,間排距為1 000 mm×800 mm,每幫布置4根錨桿。

        為確定留設(shè)8 m煤柱是否合理,在相鄰工作面2-212工作面回采過程中,在2-216運輸巷每隔100 m布置一個礦壓監(jiān)測點,對2-216運輸巷的應力分布及圍巖變形情況進行現(xiàn)場監(jiān)測,現(xiàn)場監(jiān)測曲線如圖6所示。

        圖6 現(xiàn)場監(jiān)測曲線

        如圖6(a)和6(b)所示,相鄰工作面2-212工作面回采過程中,2-216運輸巷頂?shù)装逡平考皟蓭妥冃瘟孔畲笾捣謩e為74 mm和82 mm,三個監(jiān)測點巷道頂?shù)装逡平考皟蓭妥冃瘟科骄祪H為65 mm和58 mm,表明當區(qū)段煤柱為8 m時,巷道圍巖變形量并不大。現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,在2-212工作面前方50 m和后方120 m范圍內(nèi),巷道圍巖變形較為明顯,為采動影響區(qū),在滯后工作面120 m后,巷道圍巖逐漸趨于穩(wěn)定,為穩(wěn)定區(qū)。

        如圖6(c)所示,在2-212工作面回采期間,2-216運輸巷錨桿受力呈現(xiàn)頂板位置>煤柱幫側(cè)>實體煤幫側(cè)的受力特點,錨桿受力穩(wěn)定后,頂板位置、煤柱幫側(cè)及實體煤幫側(cè)錨桿受力值分別為9.8 MPa、9.36 MPa和8.58 MPa。錨桿支護效果良好。

        4 結(jié)語

        以辛置煤礦為工程背景,通過理論分析、工程類比及數(shù)值模擬的方法,分析得出辛置煤礦2#煤層回采工作面間,在既保證盡可能多的回收煤炭資源,又保證現(xiàn)場安全生產(chǎn)的前提條件下,合理的區(qū)段煤柱寬度為8 m。并在辛置煤礦進行現(xiàn)場試驗,在2-216運輸巷與2-212工作面間留設(shè)寬度為8 m的保護煤柱,在2-216運輸巷每隔100 m布置一個監(jiān)測點,用于監(jiān)測巷道圍巖變形量及錨桿受力。監(jiān)測結(jié)果顯示,在2-212工作面回采過程中,2-216運輸巷頂?shù)装遄冃瘟孔畲笾禐?4 mm,平均變形量僅為65 mm;兩幫移近量最大值為82 mm,平均變形量僅為58 mm;頂錨桿受力最大,穩(wěn)定后受力值為9.8 MPa,實體煤側(cè)幫錨桿受力最小,穩(wěn)定后受力值為8.58 MPa,煤柱側(cè)幫錨桿受力居中,穩(wěn)定后受力值為9.36 MPa。整體來看,2#煤層回采工作面間留設(shè)8 m小煤柱,巷道錨桿受力穩(wěn)定,支護效果良好,巷道圍巖變形量較小,可以滿足現(xiàn)場的安全生產(chǎn)需求。

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