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试论采矿工程中煤矿深部岩巷围岩稳定与支护对策

2023-04-24 来源:乌哈旅游
能源技术

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试论采矿工程中煤矿深部岩巷围岩

稳定与支护对策

王余银

(郑州煤炭工业(集团)有限责任公司西村煤矿筹建处,郑州 450002)

摘 要:近些年来,随着我国经济发展速度不断加快,部分煤炭企业矿井的浅部煤炭资源开发殆尽,矿井开采活动逐渐向井田深部转移。而随着开采深度的增加,井下巷道围岩应力也在不断增加,经常会出现巷道底鼓以及巷道变形的情况,导致围岩条件变得越来越复杂,不仅对围岩的稳定性和安全生产造成了严重的影响。同时也给支护工作带来了极大的压力,不利于井下煤矿开采工作的正常开展。因此,做好深部岩巷围岩支护工作,提高围岩的稳定性对保证井下煤矿开采工作的顺利进行有着重要的意义。本文首先对煤矿深部围岩稳定性控制理论进行了简单阐述,分析了围岩稳定性的控制要点,最后提出了提高煤矿深部岩巷围岩稳定性的对策,为保证煤矿生产安全提供一定的参考。关键词:煤矿深部岩巷;围岩;稳定性;支护DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.19.054

0 引言

  改革开放以来,我国工业化发展速度不断加快,对煤矿资源的需求也在日益上升。随着开采不断的深入,如何保证巷道围岩稳定性成为了当前的难题。虽然当前的巷道支护方式有很多,但是各种支护方式多少存在一些缺陷和问题,对于煤矿深部巷道来说,如果支护方式不合理,支护措施形同虚设。那么巷道中的变形及破坏问题极容易导致巷道的崩塌,所以需要对这些变形和破坏进行反复的维护和翻修,导致支护成本大大增加。同时也极大的影响了煤矿开采的进度,对煤矿开采工作的安全生产和经济效益带来了不良的影响。

1 煤矿深部围岩稳定性控制理论

  从力学角度来分析,岩体自身强度以及变形性质是影响煤矿深部岩巷围岩稳定性的决定性因素。此外,其稳定性还在一定程度上受到围岩自身应力的影响。围岩体本身主要包括两个部分,分别是结构面和岩石骨架。在煤矿深部的围岩,经过长年的发展以及受到高压的影响,自身骨架强度已经变得非常大,所以真正能够对围岩强度和变形性质造成影响的主要是结构面[1]。为了能够进一步保证煤矿深部围岩的稳定性,应当从围岩的结构面以及受到的应力状态着手。在进行开挖时,煤矿深部岩巷围岩体受到的应力会发生改变,围岩自身的稳定状态也会受到影响,虽然在刚开始受到的影响较小,但是随着开挖工作的持续进行,围岩侧压降低,应力开始转向巷道,会使巷道周向应力明显增加。一般情况下,对于800m左右深度的巷道来说,近表围岩围压卸荷大概为20MPa,巷道周向应力大概为60MPa,受到巨大应力的影响,会使围岩劣化速度以及裂缝扩散速度不断加快,最终使围岩失去稳定性。因此,在开挖巷道后应当及时采取支护措施,从而使围岩的稳定性得到有效保证。

(3)注浆加固。如果岩体破碎情况比较严重,采用锚杆无法起到较好的加固效果,那么可以考虑采用注浆加固,有效提升破碎围岩的强度。

2.3 将围岩自身承载能力发挥出来

  (1)全断面支护。在煤矿深部巷道支护中,其承载的压力大多数都是围岩变形压力,此压力主要来自巷道的四周与底板。在巷道支护中,底板的支护环节相对较为薄弱,如果支护不当容易发生底鼓情况,会降低整体支护结构的承载力,无法发挥支护效果,所以在支护过程中要求做到全断面支护。(2)可缩性支护。由于巷道支护中,受到的荷载大多数来自于围岩变形压力,所以一旦变形压力过大,普通的刚性支护就无法起到支护作用,整个支护结构也就无法发挥支护效果,无法将围岩的承载能力发挥出来。但是可缩性支护的应用可以有效解决这种问题,当围岩承载力低于变形压力时,支护体通过可缩让压,有利于减少支护结构的受力情况,所以在巷道支护中,针对主体结构要选择锚喷网支护等可缩性支护[3]。(3)二次支护。由过去的经验以及理论得出,在煤矿深部巷道仅仅采用刚性支护很难起到较好的支护效果。在进行支护工作的前期阶段,由于巷道变形速度较快,变形量也比较大,仅采用一次支护很难满足变化过程,所以为了使围岩的变形特征需求得到满足,还需要采取二次支护的方式。在实际支护中,要对二次支护时间进行充分掌握,应当在围岩变形稳定后选择最佳的支护时间,具体还要以工程监测数据作为参考进行合理选择。

3 提高煤矿深部岩巷围岩稳定性的支护对策

3.1 锚杆支护技术

2 煤矿深部岩巷围岩稳定与支护的要点

2.1 尽量维护围岩体残余强度

  通常情况下,当巷道内水和风化对围岩产生影响后,围岩自身强度必然会出现下降趋势。所以,在开挖巷道后要立即进行混凝土的喷射,封闭好围岩表面,避免围岩发生潮解和过度风化,减少围岩强度的损失。在实际施工时,应当选择光面爆破的方式,能够使围岩强度得到进一步的维护。2.2 提升围岩残余强度

  (1)将支护阻力提高。通过将支护阻力提高,能够有效改善围岩受到的应力。在开挖巷道之后,应当及时做好主体支护结构,利用支护的方式改变过去围岩的两向应力状态,让其往三向应力状态进行转变,从而使围岩的强度得到提升;(2)锚杆支护加固围岩。有研究表明,对于已经发生破碎的围岩,利用锚杆能够在一定程度上提升围岩的残余强度,让其形成锚固层,提高整体的承载能力和可塑性。随着锚杆锚固力的增加和密度的提升,锚杆加固的作用也会更加明显[2]。

图1 锚杆支护

  锚杆的特性主要包括四种,分别是:锚固点高、刚度高、强度高

以及预拉力高。在实施锚杆支护技术的过程中,要对锚杆四个特性的运用进行重视,不同的特性在实际应用过程中发挥的作用也不相同。 (下转第43页)

工业技术

进的科学技术以外,形成完善的质量检验与控制体系也是至关重要的。相关工作人员应该根据实际工作情况,在科学性原则和实用性原则的指导下,明确基本工作目标,总结以往工作经验,致力于形成健全的质量检验与控制体系。  一方面,要提高超大型海洋钢结构质量检验与控制体系的科学性。工作人员必须具备专业知识,熟悉超大型海洋钢结构与其焊接质量检验与控制的相关内容,同时在科学理念与科学手段的指导下,从科学的角度出发,明确工作要求。把握全局,尽可能的满足超大型海洋钢结构焊接质量检验与控制的客观要求,充分利用已有的技术条件与工作经验,促进焊接质量检验与控制工作的高效开展。

  另一方面,超大型海洋钢结构在海洋资源开采中的重要作用,要求焊接质量检验与控制体系必须遵循实用性原则。超大型海洋钢结构涉及领域较多,工作内容也十分丰富,相关信息较为繁多。这就很容易出现多余的环节,从而拖慢整项工作的进度。工作人员必须在整个流程允许的条件下,充分考虑应用方案的实用性,以此为基础,学会简化工作内容,增加工作的可操作度,提高方案的实用性。这有利于将工作计划的实用性发挥到最大,节省工作时间,提高超大型海洋钢结构的焊接质量,保证海洋资源开采活动的顺利进行。

  总而言之,越来越多海洋活动的开采以及海洋环境的复杂性,对

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超大型海洋钢结构焊接质量的检验与控制提出了迫切要求。相关工作人员必须将确保钢结构质量放在重要位置,利用现代化技术手段,依靠完善的焊接质量检验与控制体系,提高超大型海洋钢结构的质量,为海洋资源开采活动的顺利进行提供保证。

参考文献:

[1]熊奇,李楠.超大型海洋钢结构的焊接质量检验与控制[J].中国设备工程,2018(18):60-61.

[2]崔国庆,贾必玉,刘亚杰,吴敏敏,徐景林.焊接质量在超大型海洋钢结构的检验控制[J].中国石油石化,2017(11):86-87.

[3]宋洪波,李忠坪,程晋宜,杭建伟,辛宏光,王名利.焊接质量检验技术在超大型海洋钢结构的运用[J].中国石油石化,2017(08):55-56.

[4]张志宽,孙钟,孙小磊,徐现东,李江,孙云虎,王九方.超大型海洋钢结构焊接质量检验技术创新应用[J].焊接技术,2014,43(01):48-51.

[5]孙钟,孙小磊,张志宽,徐现东,赵顺利,唐旭东.超大型海洋钢结构焊接质量检验与控制[J].电焊机,2014,44(01):91-94.

(上接第49页)

业安全与环保,2004,30(12):25-27.

[4]费轶,金满平等.初始压力对烃类物质试验研究爆炸极限的影响及其预测模型研究[J].2013(11):31-34.

[5] 许文,张毅民.化工安全工程概论(第2版)[M].化学工业出版社,2011:158-165.

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[7]青岛安工院.液化气深度脱硫醇尾气回用工艺安全技术研究[J]. 2015:5-9.

(上接第59页)

通过不断提高预拉力,能够使锚固内部岩层离层得到减小,从而在巷道表面建立承载壳结构,或者在巷道顶板位置建立梁结构,将巷道上方的应力向巷道侧面进行转移,有利于对巷道顶板稳定性的维护,并且可以更好的发挥控制片帮的作用;锚杆支护强度较高时,可以做到高阻让压,有利于围岩稳定性的控制;锚固材料组件刚度越高,越有利于扩散螺栓的荷载,同时对于强烈动压有着较好的抵抗作用,能够有效控制巷道围岩的变形。见图1。3.2 注浆锚索加固技术

  注浆锚索加固技术的应用,能够改善围岩的物理学性能,能够使围岩稳定性得到一定程度的提高。在进行围岩加固时,利用注浆的方式充实围岩弱面,能够让其与围岩岩体胶结成为一个整体,使围岩的受压能力以及稳定性得到有效的提高。合理运用注浆锚索加固技术,还能够有利于支护成本的节省,注浆加固支护体位置的不同,产生的作用也存在着一定的差异。同时,利用注浆锚索可以隔离水域空气,能够对围岩缝隙起到较好的密封效果,还可以对围岩缝隙进行充填。通过建立组合拱结构的方式提高围岩的承载范围和承载力,对于破碎围岩也能够起到胶结的作用,有利于围岩整体稳定性的提升[4]。此外,注浆锚索加固技术可以均匀分布支架与喷层的荷载,能够更好的承载受到的应力。

3.3 岩巷帮顶协同支护

  深部岩巷帮顶支护技术是保证巷道围岩稳定性的主要支护技术之一,而岩巷帮顶协同支护技术就是在此技术基础上建立的。在实际运用过程中,要求各个子系统之间进行协同支护,以整体协同为目标,对锚固参数进行深度优化,使锚固结构物理学性能得到一定程度的提升。通过应用岩巷帮顶协同支护技术,能够对巷道围岩锚固结构的应力状态进行有效改善,使集中应力下降,有利于减少围岩变形情况的发生。另外,深部岩巷帮顶协同支护技术还可以使锚固结构的抗变形能力得到提升,进一步的稳定锚固结构,在实际运用过程中能够为保证围岩稳定技术的应用效果提供有效支持。

3.4 底板主动卸压

  卸压能力的高低不仅受到开巷间隔时间的影响,同时与卸压槽的形状、宽度、深度以及方向有着紧密的联系。在运用底板主动卸压技术的过程中,底板中部卸压槽能够改善底板应力的分布情况,将底板应力转移到围岩深层,从而减少巷道浅层围岩受到的应力[5]。由于巷道浅层围岩应力的降低,使得巷道变形以及毁坏情况能够得到更好的控制,有利于提升巷道围岩的承载能力。

4 结语

  综上所述,随着社会的持续发展,对煤矿资源的需求也在不断增加,在深部煤矿开采过程中,为了有效解决巷道围岩出现的变形及破坏问题,应当采取科学有效的支护措施,通过采取锚杆支护技术、注浆锚索加固技术、岩巷帮顶协同支护以及底板主动卸压等措施,能够有效提高围岩的稳定性和支护效果,促进煤矿开采工作的顺利进行,提高煤矿开采的产量以及经济效益。

参考文献:

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[2]蔡峰.深部泵房吸水井硐室群围岩稳定性一体化控制技术[J].煤矿开采,2017,22(01):60-64.

[3]任立武.煤矿深部软岩巷道综合支护技术[J].工业设计,2017(12):126-127.

[4]黄肖,阮怀宁,王小伟,etal.不同侧压系数下深部软岩巷道稳定性分析及控制[J].中国煤炭,2018,44(07):62-66.

[5]佚名.深部煤矿巷道等强梁支护理论模型及模拟研究[J].煤炭学报,2018,43(z1):1-11.

作者简介:王余银(1982-),男,河南太康人,本科,工程师,研究方向:采矿工程中煤矿深部岩巷围岩稳定与支护对策。

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