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        佳峰煤礦極近距離煤層回采巷道布置及支護(hù)技術(shù)研究

        2022-11-05 10:17:16丁雪峰
        山東煤炭科技 2022年10期
        關(guān)鍵詞:煤柱邊界底板

        丁雪峰

        (山西離柳焦煤集團(tuán)有限公司佳峰煤礦,山西 呂梁 032300)

        1 工程概況

        山西離柳焦煤集團(tuán)有限公司佳峰煤礦主采10#和11#煤層間距較小,部分區(qū)域合并為一層,需進(jìn)行合并開(kāi)采。10#+11#煤層平均厚度6.4 m,煤層傾角0°~8°,煤層普氏系數(shù)f =1.5~2,容重1.35 t/m,如表1 所示。

        表1 頂?shù)装鍘r性

        10#+11#煤層上方依次為均厚0.8 m 的泥巖、均厚1.68 m 的9#煤層和均厚6.87 m 的K2 石灰?guī)r,下方為均厚4.0 m 的粘土泥巖。

        目前準(zhǔn)備布置的1114 工作面北鄰1113 工作面采空區(qū),東為礦井邊界,南鄰1115 工作面采空區(qū),西為南軌道及膠帶大巷,上覆為原0909 工作面采空區(qū)。1114 工作面切眼掘進(jìn)寬度6.7 m,掘進(jìn)高度2.6 m,凈寬為6.5 m,凈高為2.5 m,沿11#煤層底板掘進(jìn)。1114 回采巷道掘進(jìn)寬度4.7 m,掘進(jìn)高度為2.7 m,凈寬為4.5 m,凈高為2.6 m,沿11#煤層底板掘進(jìn)。

        2 1114 回采巷道布置

        結(jié)合礦井邊界、上覆采空區(qū)情況,1114 工作面切眼布置方式有如下三種方案:內(nèi)錯(cuò)布置于0909面采空區(qū)下、與0909 面切眼重疊布置、外錯(cuò)布置于邊界煤柱下[1-5],具體如圖1。各布置方案的優(yōu)缺點(diǎn)如下:

        圖1 1114 工作面切眼位置關(guān)系圖

        (1)內(nèi)錯(cuò)布置時(shí),錯(cuò)開(kāi)的煤柱垂直應(yīng)力較低,且處于0909 面邊界煤柱對(duì)應(yīng)的底板破壞帶內(nèi),易進(jìn)一步發(fā)生剪切破壞。因此,為了保證煤柱幫、煤柱的穩(wěn)定性,內(nèi)錯(cuò)距離應(yīng)不小于8~10 m。該方案對(duì)應(yīng)的切眼在開(kāi)采之初不存在進(jìn)出煤柱的問(wèn)題,切眼圍巖受9#煤層采動(dòng)破壞,但是圍巖應(yīng)力水平較低,整體而言支護(hù)后頂板穩(wěn)定,但頂板不能通過(guò)單軌吊運(yùn)輸重物。此外,該方案浪費(fèi)煤炭資源。

        (2)重疊布置時(shí),煤柱幫及頂板處于0909 面邊界煤柱對(duì)應(yīng)的底板破壞帶內(nèi),局部區(qū)域圍巖處于應(yīng)力集中區(qū),圍巖較破碎,但是支護(hù)后頂板整體能穩(wěn)定。該方案對(duì)應(yīng)的切眼破碎圍巖區(qū)域較多,支護(hù)工作量增多,頂板不能通過(guò)單軌吊運(yùn)輸重物,但是不存在切眼附近進(jìn)出煤柱的問(wèn)題。此外,該方案提高了煤炭回采率。

        (3)外錯(cuò)布置時(shí),切眼盡量錯(cuò)開(kāi)0909 切眼對(duì)應(yīng)的邊界應(yīng)力集中區(qū)。由于邊界煤柱的限制,最大錯(cuò)距為11.7 m,即切眼的工作面幫最大深入0909 面切眼邊界煤柱內(nèi)部5 m。結(jié)合前述松動(dòng)圈觀測(cè)中的分析,煤柱幫2.5~4.5 m 深度應(yīng)力水平較高,同時(shí)結(jié)合理論分析,可推斷0909 面切眼煤柱幫4.5 m 深度為應(yīng)力峰值影響范圍,5~8 m 深度為應(yīng)力增高區(qū),因此1114工作面切眼最優(yōu)外錯(cuò)距離應(yīng)大于8~10 m。結(jié)合實(shí)際情況,切眼外錯(cuò)11.7 m 布置時(shí),切眼寬度橫跨5~11.7 m 深度,局部區(qū)域受到高應(yīng)力影響,但圍巖較為完整,通過(guò)合理的支護(hù)也能滿足支護(hù)要求。該方案對(duì)應(yīng)的切眼,頂板可通過(guò)單軌吊運(yùn)輸重物。此外,該方案煤層回采率較高。

        通過(guò)綜合對(duì)比可知,外錯(cuò)11.7 m 布置1114 工作面開(kāi)切眼為首選方案。因此1114 回采巷道布置如圖2,回風(fēng)順槽與上覆9#煤層巷道重疊布置,運(yùn)輸順槽布置于9#煤層0909 采空區(qū)下。

        圖2 1114 回采巷道位置關(guān)系圖(m)

        3 巷道支護(hù)

        3.1 支護(hù)方案設(shè)計(jì)

        根據(jù)相鄰工作面的現(xiàn)場(chǎng)支護(hù)效果,1114 回采巷道支護(hù)參數(shù)設(shè)計(jì)如圖3。頂板錨桿選用Φ22 mm×2400 mm 的左旋無(wú)縱筋螺紋鋼錨桿,間排距為900 mm×800 mm,全部垂直頂板打設(shè)。為保證錨桿的整體支護(hù)效果,采用6500 mm×280 mm×3 mm 的W 鋼帶護(hù)頂。錨索規(guī)格為Φ21.6 mm×6300 mm,間排距為2200 mm×800 mm?;夭上锏拦ぷ髅?zhèn)儒^桿選用Φ20 mm×2000 mm 的玻璃鋼錨桿,間排距900 mm×800 mm,回采巷道煤柱側(cè)選用Φ22 mm×2400 mm 的左旋無(wú)縱筋螺紋鋼錨桿,間排距為900 mm×800 mm,最上一根錨桿距離頂板400 mm,垂直巷幫打設(shè)。

        圖3 巷道支護(hù)方案(mm)

        3.2 支護(hù)效果分析

        以煤層賦存條件為基礎(chǔ),借助FLAC3D數(shù)值模擬軟件建立數(shù)值模型,對(duì)前述支護(hù)方案進(jìn)行數(shù)值模擬,分析研究其支護(hù)效果。煤巖層物理力學(xué)參數(shù)見(jiàn)表1,建立模型如圖4。

        圖4 數(shù)值計(jì)算模型及網(wǎng)格劃分

        如圖4 所示,建立模型尺寸為長(zhǎng)×寬×高=200 m×200 m×80 m,左右邊界只約束x 方向上的位移,前后邊界只約束y 方向上的位移,下部邊界為全約束邊界,上部邊界施加5 MPa 的垂直應(yīng)力。按照前述支護(hù)方案加設(shè)錨桿(索),當(dāng)工作面回采后,距離工作面10 m 的巷道圍巖應(yīng)力、位移及塑性區(qū)范圍如圖5。

        圖5 支護(hù)效果模擬圖

        如圖5 所示:

        (1)圍巖垂直應(yīng)力分布云圖中高應(yīng)力集中區(qū)范圍相比超前50 m時(shí)明顯增大,應(yīng)力峰值相對(duì)較高,應(yīng)力降低區(qū)范圍較小。巷道淺部圍巖應(yīng)力值較大且均勻,說(shuō)明支護(hù)體-圍巖系統(tǒng)的整體性得到增強(qiáng),能起到抵抗深部圍巖作用的效果。

        (2)支護(hù)作用下,位移分布云圖均呈現(xiàn)明顯的煤-底板分界面,說(shuō)明煤層松軟,受工作面開(kāi)采擾動(dòng),煤體相對(duì)變形較大。但巷道底板3~5 m 范圍內(nèi)圍巖位移量不大,有利于維護(hù)巷道圍巖穩(wěn)定,同時(shí)對(duì)煤壁片幫也起到一定的抑制作用。

        (3)巷道圍巖最大主應(yīng)力集中區(qū)均位于煤和底板的交接處,最大主應(yīng)力降低區(qū)均位于巷道底板圍巖處,因此最大主應(yīng)力分布狀態(tài)大致相同。從錨桿(索)應(yīng)力分布來(lái)看,錨桿與錨索對(duì)圍巖的作用范圍內(nèi),桿體所受應(yīng)力峰值為12 MPa,與巷道掘進(jìn)初期及工作面超前50 m 處相比,增長(zhǎng)幅度更大,說(shuō)明當(dāng)巷道位于超前支承壓力峰值區(qū)域時(shí),支護(hù)方式發(fā)揮的效應(yīng)明顯增加。總體來(lái)看,在工作面超前支承壓力峰值區(qū)域內(nèi),充分發(fā)揮了錨索的懸吊作用,錨桿著力部位深入于底板堅(jiān)硬巖層之內(nèi),增強(qiáng)了支護(hù)體-圍巖的整體性,能適應(yīng)于綜放開(kāi)采時(shí)工作面的擾動(dòng)。

        (4)巷幫煤壁側(cè)4 m以外圍巖塑性區(qū)范圍較小,巷道兩幫1~1.5 m 范圍內(nèi)受拉破壞的圍巖范圍也較少,說(shuō)明當(dāng)巷道位于工作面超前支承壓力峰值區(qū)域內(nèi)時(shí),支護(hù)起到了明顯作用。

        4 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)

        在1114 回風(fēng)巷進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),對(duì)巷道圍巖變形量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè),現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)曲線如圖6。

        圖6 巷道圍巖變形量監(jiān)測(cè)曲線

        如圖6 所示,在距離巷道掘進(jìn)頭40 m 后,巷道圍巖基本處于穩(wěn)定狀態(tài),兩幫移近量及頂板下沉量基本不再發(fā)生變化,最終巷道兩幫移近量最大值僅為10 mm,頂板下沉量最大值僅為6 mm,表明巷道布置合理,支護(hù)效果良好,可以滿足現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)需求。

        5 結(jié)論

        本文以1114 工作面為工程背景,針對(duì)佳峰煤礦煤層群煤層間距較小,煤層間相互影響大的問(wèn)題,采用理論分析、工程類比及數(shù)值模擬的方法,得到以下結(jié)論:

        (1)最佳布置方案為:1114 工作面開(kāi)切眼外錯(cuò)11.7 m 布置,回風(fēng)順槽與上覆9#煤層巷道重疊布置,運(yùn)輸順槽布置于9#煤層0909 采空區(qū)下。

        (2)最佳支護(hù)方案為:頂板錨桿選用Φ22 mm×2400 mm 的左旋無(wú)縱筋螺紋鋼錨桿,間排距為900 mm×800 mm, 錨索規(guī)格為Φ21.6 mm×6300 mm,間排距為2200 mm×800 mm,回采巷道工作面?zhèn)儒^桿選用Φ20 mm×2000 mm 的玻璃鋼錨桿,間排距900 mm×800 mm,回采巷道煤柱側(cè)選用Φ22 mm×2400 mm 的左旋無(wú)縱筋螺紋鋼錨桿,間排距為900 mm×800 mm。

        (3)經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),對(duì)1114 回風(fēng)巷圍巖變形進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè),巷道頂板下沉量和兩幫移近量均較小,表明巷道布置方案及支護(hù)方案合理,可以滿足現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)需求。

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