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        回風巷支護優(yōu)化數值模擬研究

        2023-01-26 10:11:02陳彥龍
        機械管理開發(fā) 2022年11期
        關鍵詞:云圖礦井底板

        陳彥龍

        (山西煤炭進出口集團左云長春興煤業(yè)有限公司,山西 大同 037000)

        引言

        我國煤炭儲量豐富,但煤炭資源覆存較為不均,據統(tǒng)計,我國能源的消耗比例占據總能源的59%,其在一次能源消耗中占比更是超過7 成,所以在未來很長一段時間內,煤炭資源仍是我國開采及利用的主要能源。隨著我國開采年限的不斷增加,開采的規(guī)模逐步增大,以及隨著機械化的不斷發(fā)展,使得巷道支護強度需求越來越高,同時難度也在逐步增大,在進行巷道支護過程中,由于支護不當造成的巷道變形及損壞事故常有發(fā)生[1-2],使得礦井開采安全受到極大的挑戰(zhàn),雖然過分的加大支護密度雖然能夠保證巷道的穩(wěn)定開采,但由于支護材料的成本問題,使得礦井經濟利益有所損失,所以合理的支護參數及支護方案不僅可以滿足礦井開采的需求,還能夠提升企業(yè)效益。此前眾多學者對礦井支護參數進行過一定的研究[3-4],但由于支護方案不具有通用性,無法直接使用,所以礦井支護都應當單獨進行設計,基于此以某礦為研究背景,通過對支護參數進行研究,從而確定最佳的支方案,為礦井安全開采提供保障,同時為礦井降本增效提供一定的參考。

        1 51103 工作面概況

        某礦51103 工作面當前開采5 號煤層,煤層的厚度為2.4~4.3 m,煤層的平均厚度為3.5 m,煤層平均傾角為1.2°,目前工作面長度301 m,煤層直接頂由粉砂巖、細砂巖組合而成,層位較穩(wěn)定,直接頂厚度為3.27 m。輔助巷和運輸巷的尺寸為5.4 m×3.6 m 和5.6 m×3.6 m。目前巷道內頂板采用錨索結合錨桿支護,錨索使用Φ 15.2 mm×5 000 mm 的螺紋錨桿,錨索的間排距為2 000 mm、3 000 mm。頂板使用Φ18 mm×2 100 mm 的A3 圓鋼錨桿,錨桿的間排距為1 000 mm、1 000 mm。巷道工作面煤壁側采用Φ16 mm×1 600 mm 的玻璃鋼錨桿,錨桿的間排距為900 mm、900 mm。煤柱側采用Φ16 m×1 600 mm 玻璃鋼錨桿,錨桿的間排距為1 200 mm、1 000 mm。在現(xiàn)有支護方案下,巷道頂板變形較大,無法滿足礦井安全生產要求,所以對巷道支護進行優(yōu)化設計。

        2 支護及驗證研究

        利用數值模擬軟件對支護方案進行優(yōu)化,首先根據實際地質情況,建立模型尺寸為55 m×39 m,巷道的尺寸為5.4 m×3.6 m,對模型進行網格劃分,在進行網格劃分時,將靠近巷道范圍的網格進行細劃分,距離巷道較遠范圍的尺寸進行粗劃分,這樣在保證模擬計算精度的同時,降低了模擬計算時間。在完成模型劃分后對模型進行物理參數設定,本文采用摩爾庫倫模型為本構模型。對模型進行邊界條件設定,福鼎模型左右及下邊界的X、Y 方向位移。在模型的上端施加3.2 MPa 的均布荷載,同時對模型整體施加9.8 m/s2的自重加速度,完成模型的建立,首先對為支護前的巷道應力進行分析,模擬云圖如圖1 所示。

        如圖1 所示為回風巷道開挖后垂直應力云圖及塑性分布云圖,從圖可知,在進行巷道開挖后,此時巷道圍巖應力重新分布,云圖顯示在巷道兩側3~8 m 范圍出現(xiàn)一定的應力增高區(qū),從而形成巷道側向支承壓力,應力增高系數約為1.5,垂直應力方向在距離巷道頂底板0~1.2 m 的范圍為主卸壓區(qū)。在此區(qū)域內應力分布值小于原巖應力的40%左右,隨著距離巷道頂板底板距離的不斷增加,再次形成一定范圍的次卸壓區(qū)。同時觀察塑性區(qū)分布云圖可以看出,發(fā)生變形的單元主要集中于巷道兩幫位置,在底板位置的塑性變形單位較少。

        為了優(yōu)化巷道支護方案,選定兩種支護方案,分別模擬兩種方案的巷道應力分布圖,從而確定最佳支護方案。方案一:巷道頂板錨桿采用型號Φ16 mm×1 800 mm 的A3 圓鋼錨桿,錨桿的間排距設定為1 000 mm、1 000 mm,在煤柱側與煤壁側分別采用Φ16 mm×1 700 mm 的玻璃鋼錨桿與A3 的圓鋼錨桿進行支護,支護的間排距同樣為1 000 mm、1 000 mm,采用端錨加固,錨固長度設定為300 mm。錨網選用網孔尺寸為30 mm×30 mm 的菱形鋼絲網進行補強。巷道兩幫采用尺寸為30 mm×30 mm 塑料網支護。方案二:巷道頂板錨桿采用型號Φ18 mm×1 800 mm 的左旋無縱筋錨桿,錨桿的間排距設定為1 200 mm、1 200 mm,在煤柱側與煤壁側分別采用Φ16 mm×1 700 mm的玻璃鋼錨桿與左旋無縱筋錨桿進行支護,支護的間排距為1 200 mm、1 200 mm,采用端錨加固,錨固長度設定為300 mm。錨網選用網孔尺寸為30 mm×30 mm的菱形鋼絲網進行補強。巷道兩幫采用尺寸為30 mm×30 mm 塑料網支護。兩種支護方案支護斷面示意圖如2 所示。

        圖2 支護斷面圖(單位:mm)

        兩種支護方案下巷道垂直應力云圖如圖3 所示。

        圖3 回風巷模擬云圖

        從方案一下巷道垂直應力云圖可以看出,巷道開挖后圍巖應力重新分布,距離巷道兩幫1.3~3.7 m 的范圍內出現(xiàn)應力增高區(qū),在距離巷道頂底板0~1.36 m的范圍為主卸壓區(qū)。較優(yōu)化前主卸壓區(qū)的范圍均有了明顯的降低,巷道壓力小于原巖應力的35%,此時巷道整體的應力分布有了較大幅度的改變,巷道的完整性得到了有效的提升。觀察方案二垂直應力云圖可以看出,巷道開挖,巷道圍巖應力重新分布,此時在巷道兩側1.5~4 m 范圍內出現(xiàn)應力增高區(qū),在距離巷道頂底板0~1.39 m 的范圍為主卸壓區(qū)。此時應力值均不超過原巖應力的35%,巷道穩(wěn)定性支護也較好。對比兩種支護方案下巷道圍巖支護效果差別不大,均能起到較好的支護效果,考慮到支護成本問題,最終選定方案二。

        對支護后巷道圍巖變形情況進行分析,在回風巷布置應力監(jiān)測點,分別巷道頂板及兩幫的變形量進行監(jiān)測,巷道變形曲線如圖4 所示。

        圖4 巷道變形曲線

        從圖4 中可以看出,回風巷道圍巖變形量與距離工作面距離呈現(xiàn)反比例關系,距離越近巷道圍巖變形越大,在工作面0~25 m 時,此時巷道的兩幫移近量為372 mm,頂底板移近量為800 mm,當距工作面的距離超過25 m 以后,此時巷道的兩幫移近量與頂底板移近量變化幅度不大,幾乎未有明顯變化??梢钥闯鲈诖朔秶鷥认锏绹鷰r受到擾動影響較小,綜合分析支護方案下巷道圍巖變形后,發(fā)現(xiàn)巷道圍巖的變形量得到了有效的控制,支護方案可行。

        3 結論

        1)利用數值模擬軟件對巷道未支護條件下進行模擬研究,發(fā)現(xiàn)巷道兩側3~8 m 范圍出現(xiàn)一定的應力增高區(qū),應力集中系數為1.5。

        2)給出了圓鋼錨桿、左旋無縱筋兩種支護方案,同時利用數值模擬軟件對巷道垂直應力進行分析,發(fā)現(xiàn)兩種支護方案支護效果差距不大,對比經濟效益選定方案二。

        3)對支護方案進行現(xiàn)場驗證,發(fā)現(xiàn)經過支護后巷道兩幫移近量為372 mm,頂底板移近量為724 mm,巷道圍巖的變形量得到了有效的控制,支護方案可行。

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