专题-煤巷低密度高强度支护技术.doc
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- 专题 煤巷低 密度 强度 支护 技术
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1、煤巷低密度高强度支护技术摘要:本文针对现有煤巷锚网索支护与掘进存在的问题,分析了影响煤巷施工速度的主要因素,提出了煤巷低密度高强度快速成巷支护技术,对其支护原理、技术与工艺过程以及施工机具改进等进行精细化研究,形成煤巷快速成巷成套技术体系,研究成果将提高煤巷施工速度、减少支护成本,完善煤巷支护技术与施工工艺,确保矿井正常生产接续,实现矿井安全经济高产高效生产,同时也为进入深部巷道支护与掘进提供理论基础。此技术在实际的生产中会节约成本,提高施工效率。关键词: 低密度高强度; 快速成巷; 减少成本; 生产接续1 概述目前,在一些回采巷道甚至是大巷中布置煤巷,煤巷的掘进量占整个矿井巷道掘进量的70%
2、左右。高效综采工作面的快速推进,必然会依赖煤巷的大量掘进。采掘采掘巷道之间的接替的快慢与煤巷掘进有直接的关系,因为煤巷大多为回采、准备巷道。煤巷岩性基础、煤巷支护方式与支护设计的参数、以及采掘设备与技术水平直接影响煤巷掘进施工速度以及接替速度。现在的煤道支护中主要采用锚杆支护,并辅以其他支护,矿区中锚杆支护率以及很高。但锚杆、锚索间距或排距偏小,普遍在1m以下,支护密度偏大,严重影响煤巷施工速度,同时一味提高锚杆、锚索长度、杆体直径,盲目增加支护强度,结果造成支护成本增加,施工难度加大,支护效果也不明显。锚杆支护理论与技术也得到了长足的发展,像围岩强度理论、悬吊理论、组合拱(梁)理论,高强度锚
3、杆支护理论等,也逐渐完善,同时也被广泛应用于工程实际。但缺少对支护参数对掘进速度影响规律的研究,没有从考虑巷道支护成本、施工速度、控制巷道稳定性三个方面进行系统研究,相关的支护理论也不完善。在煤炭市场不太景气的环境下,实现矿井安全高产高效,研究巷道低密度高强度支护是发展的必然。苏子和高强度锚杆支护在矿区的广泛应用,使得一些大断面以及全煤巷道等支护难题得到了很好的解决,技术经济效益明显。但也带来了一系列的问题,掘进速度难以满足生产的需要,支护成本也较高,特别是一些高瓦斯复杂围岩条件下的巷道锚杆支护技术与理论,大多都是以控制围岩变形,确保围岩稳定性为目的,由于前几年煤炭效益较好,不太考虑支护成本,
4、一味提高锚杆支护强度,增大支护密度,增大锚杆、锚索杆体长度,增加预紧力,增加锚固长度等,由于缺少对锚网索支护系统精细化研究,结果造成支护强度过高,对于大变形动压巷道,不仅支护效果不好,而且支护成本高、巷道施工速度慢,无法满足矿井正常生产接续。亟待开发研究一种新的支护理论与技术,既能控制巷道变形,同时又能降低支护成本,关键是能够提高巷道施工速度。因此研究巷道低密度高强度支护技术及其加快推进速度十分必要。针对以上煤巷支护与掘进存在的问题,在掌握国内煤巷锚网索支护现状以及掘进速度现状,研究改变煤巷锚网索支护方式与支护参数,优化施工工艺、改进施工机具,解决煤巷支护与掘进的中问题,达到支护效果好,支护成
5、本低,掘进速度快的目的。因此进行此项研究具有较强的实际意义和广泛应用前景。总上所述,针对煤巷锚网索支护与掘进的现状,基于支护参数对巷道施工速度的影响规律,研究开发煤巷低密度高强度支护理论与技术,实现煤矿快速施工,势在必行。在本文中,基于从以上分析中存在的问题以及煤巷的研究,分析了影响巷道施工速度的主要影响因素,深入细化研究煤巷的快速开挖、锚杆快速支护机理,并研究开发适合矿煤巷低密度高强度支护技术与施工工艺,改进施工机具,降低煤巷施工成本,提高煤巷施工效率。2 煤巷掘进中锚杆支护的力学原理分析锚杆支护的使用充分利用围岩的自承作用,即使围岩成为承载体。在有差异的地质条件下,锚杆的作用机理有区别,但
6、都是对巷道中支护的围岩内部,通过施加预应力,使围岩形成整体受力,进而加固,构成围岩自承载体,使其具有整体应力。这其中主要利用了围岩的自身结构的稳定性。矿区的锚杆支护实践应用表明,在同一条件下锚杆支护使得巷道围岩位移量与金属支架相比减少了一半左右,这体现了锚杆支护的巨大优势。以下内容从不同的角度对锚杆支护作用的原理、围岩条件的区别出发,把锚杆支护作为一个系统来研究进一步揭示锚杆支护的本质。2.1悬吊理论图2.1为悬吊理论的示意图 图2.1 悬吊理论悬吊理论认为,锚杆支护的作用是将巷道顶板较软弱岩层悬吊在上部稳定岩层上。如果在煤巷浅部的围岩裂隙比较发育,顶板将会出现破碎松动区,极不稳定,此时锚杆的
7、悬吊作用是将破碎松动区的煤岩锚固在更深部的未松动的岩体结构上。但这种理论只有在一定条件下,才能实现其价值。悬吊理论适用于两种情况:1) 在巷道中会遇到的层状岩体,这在巷道掘出后,直接顶会因为应力过大,发生变形,直接顶与老顶会分离。此时及时将锚杆通过挤压直接顶并且将其锚固在老顶的围岩上,直接顶的下沉和离层会得到有效地抑制,来保证支护效果。2)巷道顶板的一部分容易松动冒落成拱,回采过程中,由于岩层之间的干扰,巷道顶板裂隙发育变得更为破碎,大量的岩石之间存在裂隙,因为彼此之间的咬合、摩擦、挤压形成了冒落的拱状。由于冒落拱内部和外部的煤岩的裂隙程度不一致,导致两者的冒落程度不一致,内部会变得容比外部煤
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