8 m 灰岩直覆半煤岩巷锚网支护技术研究

2021-08-31 12:29李立社
煤炭与化工 2021年7期
关键词:离层钢带型钢

李立社

(冀中能源邢矿集团 山西古县金谷煤业有限公司,山西 临汾 041000)

1 巷道布置情况

1.1 10904 工作面地质状况

金谷煤业10904 工作面煤层较稳定,煤层厚度在2.46~3.00 m,平均煤厚2.845 m,在断层附近煤层有压薄或增厚现象。9 号、10 号煤层中间带有1 层夹矸,矸厚0.93~1.36 m,平均厚度1.11 m。10904 工作面运输顺槽长度2 573 m,掘进方位均为0,巷道为矩形,规格为4.5 m×3 m(宽×高)。

10904 运输顺槽掘进工作面为一单斜构造,煤层倾角0°30′~8°30′。10904 掘进工作面在一采区北翼,工作面四周均未进行采掘活动,在工作面内未发现其他地质构造。地质钻孔ZK502 在10904 工作面内,距工作面运输顺槽最近距离36.8 m,经实际调查ZK502 孔口封闭完好。

1.2 10904 掘进工作面工程难点

(1) 由于巷道较长,达到2 500 m,导致巷道经历的时间漫长。巷道的变形速度相对稳定时,时间越长,巷道累计变形量越大。

(2) 根据以往经验,巷道可能会遇到地质构造较多,必要巷道地段应考虑架棚和注浆加固。

(3) 由于煤层埋藏较浅,尤其是雨季,巷道水文地质复杂,涌水量大,对锚固的时效性挑战较大。

2 10904 工作面支护方案及参数

2.1 支护方案分类原则

(1) 根据10904 工作面地质条件分析,排距具备0.8~2.0 m 的应用前提。

(2) 10904 运输顺槽为一次采动巷道,在距10904 工作面切眼附近200 m 左右的区域,可对支护进一步优化。

(3) 对于淋水、断层、陷落柱等特殊区域应采用架棚或联合支护方式。

2.2 大排距支护方案及参数

在巷道顶板灰岩直覆段整层厚度1.2 m 以上的区域,地质构造赋存稳定,分层厚度在1.5 m 以下;9+10 号煤层以及夹矸厚度总和在3.5 m 以内;无淋水。

巷道顶板的支护采用MSGLW-335/M20-18×1 800 mm 高强锚杆,顶板4 根,顶锚杆间排距1 400×1 400 mm;两帮各1 根,上下交错布置,上部在顶帮交界处,下部在夹矸部分上边界,锚杆排距为1 400 mm。顶板两角锚杆外扎15°~20°,中间锚杆垂直顶板施工。两帮锚杆、顶锚杆和底锚杆分别上扎下扎20°。顶托盘规格为140 mm×140 mm×8 mm 碟形托盘;帮托盘规格为120 mm×100 mm×8 mm 碟形托盘。每根锚杆使用1 卷CK2335 和1 卷Z2350 锚固剂。先放入超快锚固剂(CK- 超快速,Z- 中速,23- 直径,23 mm,50-长度,50 cm)。预紧力矩大于250 N·m。

顶板使用2 片2 800 mm×1 500 mm 的4 mm 钢筋网进行护表,巷道为4 500 mm,多余部分折叠布置在巷道帮部。网孔100 mm×100 mm,使用过程中用钢带固定,且采用14 号铁丝按200 mm 有效连网。网片排与排间搭接100 mm,同一排2 网片搭接200 mm。

采用H 型钢带,顶钢带长4 700 mm,帮钢带长1 700 mm,H 型钢带垂直巷道轴向布置。顶帮钢带搭接200 mm。

2.3 小排距支护方案及参数

在淋水或巷道出现裂隙区域,顶板采用锚杆+锚索联合支护。帮部全锚杆支护,采用4 根锚杆。顶板及两帮支护采用MSGLW- 335/M20-18×1 800 mm 高强锚杆,顶板4 根,顶锚杆间排距1 400 mm×1 200 mm;两帮各3 根,锚杆间排距1 200 mm×1 200 mm。顶板两角锚杆外扎15° ~ 20°,中间锚杆垂直顶板施工。两帮锚杆,顶锚杆和底锚杆分别上扎下扎20°。顶托盘规格为140 mm×140 mm×8 mm 碟形托盘;帮托盘规格为120 mm×100 mm×8 mm 碟形托盘。每根锚杆使用1 卷CK2335 和1 卷Z2350 锚固剂。先放入超快锚固剂,预紧力矩大于250 N·m。

顶板锚索支护每排布置2 根锚索,在顶板施工锚索,锚索形式为间排布置,每施工两排锚杆施工一组锚索,锚索交替布置。间排距2 000×2 400 mm,每排锚索布置在两排锚杆中间。锚索规格为φ22 mm×6 200 mm,SKP22-1/1860 高强度低松弛钢绞线。

采用H 型钢带,顶钢带长4 700 mm,帮钢带长3 000 mm;H 型钢带垂直巷道轴向布置。顶帮钢带搭接200 mm。

顶板使用两片2 500 mm×1 300 mm 的4 mm 钢筋网进行护表,两帮各用1 片3 000 mm×1 300 mm 的4 mm 钢筋网进行护表;网孔100 mm×100 mm,使用过程中用钢带固定,且采用14 号铁丝按200 mm 有效连网。网片排与排间搭接100 mm,同一排两网片搭接200 mm。

2.4 断层、构造带影响区域支护方案及参数

在构造地段,巷道掘进过程中“短支短掘”,即巷道一次最大允许掘进1 排。主要采用锚杆+锚索联合支护,必要时架棚支护甚至注浆加固。具体内容如下。

巷道顶板的支护采用MSGLW-335/M20-18×2 200 mm 高强锚杆,顶板5 根,顶锚杆间排距为1 000 mm×800 mm;两帮各3 根,锚杆排距为800 mm。

在顶板施工锚索,锚索形式为间排布置,每2排锚杆施工一组锚索,锚索交替布置。间排距为2 000 mm×1 600 mm,规格φ22 mm×6 200 mm,SKP22-1/1860 高强度低松弛钢绞线。采用H 型钢带,顶钢带长4 700 mm,帮钢带长3 000 mm;H型钢带垂直巷道轴向布置。顶帮钢带搭接200 mm。

支架采用12 号矿用工字钢,此区域巷道断面优先采用矩形断面。巷道断面宽度×中高为4.5 m×2.97 m。

3 巷道矿压监测方案

巷道表面收敛反映巷道表面位移的大小及巷道断面缩小程度,可以判断围岩的运动是否超过其安全最大允许值,是否影响巷道的正常使用。具体包括顶板下沉量及下沉速度、底鼓量及底鼓速度、两帮移近量及移近速度。

3.1 巷道围岩变形观测

(1) 测点布置一般采用十字布点法,如图1所示。

图1 表面位移测点布置示意Fig.1 Layout of surface displacement measurement points

(2) 测量方法。

按一定的时间间隔,分别测量AB、CD、AO、CO 各测点间的距离,即可计算出巷道顶底两帮的位移量和位移速度。

量测频度:成巷10 d 以内1 次/d,10 d 以后2~3 次/周,一个月后1~2 次/周。

3.2 巷道顶板离层观测

(1) 观测对象:9 号+10 号煤顺槽。

(2) 观测内容:顶板离层量。

(3) 观测目的:通过顶板离层仪监测顶板锚杆锚固范围内离层值变化趋势,进而得到顶板离层情况提供连续的直观信息显示,掌握巷道顶板离层及围岩移动量情况,能及早发现顶板失稳的征兆,对顶板的变化情况预报并处理,为安全生产提供保障。巷道两帮记录两帮移近量。

(4) 每隔50 m、巷道交叉口和地质构造处巷道中间布置顶板离层仪(深层点6 m,浅层点2 m,附顶板离层仪安装示意图),用顶板离层仪检测顶板离层。迎头工作面50 m 内,每天观测离层仪的位移值,迎头工作面50m 外每7 d 观测一次离层仪的位移值以及掘进巷道顶板压力显示情况,根据位移变化情况,针对性制定防范措施。顶板离层仪安装示意如图2 所示。

图2 顶板离层仪安装示意Fig.2 Installation of roof separation meter

(5) 离层等级划分见表1。

表1 离层等级划分Table 1 Separation grade division

(6) 两帮移近量小于400 mm,在不影响巷道使用的情况下,且锚杆检测锚固力不小于规程措施规定的,可暂不进行处理。当两帮移近量大于400 mm 且巷道净宽小于4.1 m 时,影响巷道使用或锚杆检测锚固力不合格、失效的,应及时进行扩掘整修,然后重新打设锚杆,并根据现场情况采取缩小锚杆间排距、加打帮锚杆、套U 钢等加强支护措施。

4 结 论

(1) 10904 工作面为北翼第一个工作面且采用沿空留巷方式布置,需要同时布置3 条顺槽,同时,北翼工作面走向达到2 500 m 长度,布置10904 工作面所需掘进工程量较大。对巷道支护强度进行合理的优化后,提高了掘进速度,避免出现采掘接替紧张的局面,对企业发展具有重大意义。

(2) 9+10 号煤巷道原锚杆支护排距1.2 m,每排11 根锚杆;支护优化后锚杆支护排距1.4 m,每排8 根锚杆,平均5.7 根/m,按锚杆成本40 元/套计算,每米可节省支护材料(11-5.7) ×40=212元,10904 顺槽设计长度2 573 m,可节约支护成本2 573×212=545 476 元,具有良好的经济效益。

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