专题-浅析巷道围岩控制方法之锚注支护.doc
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- 专题 浅析 巷道 围岩 控制 方法 支护
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1、浅析巷道围岩控制方法之锚注支护摘要:近年来,我国经济得到了的飞速发展,作为主要能源的煤炭起到了决定性作用。但伴随着煤炭产量的日益提高,煤炭资源逐渐减少,开采条件也日益复杂。其中,在复杂开采条件下,保证正常、高效、安全生产,巷道围岩控制、支护问题也成为我们必须解决的首要难题。通过研究分析与现场应用,锚注支护在一定条件下能很好的解决以上问题。本文先后系统介绍了我国巷道维护现状、锚注支护的机理、支护材料和设备、工艺流程及应用情况,提出了煤矿井下高应力、软岩条件、采动影响下巷道的有效支护措施。关键词: 复杂条件, 围岩控制, 巷道维护, 锚注支护1概述目前,煤矿井下高应力区、软岩条件、采动影响下巷道支
2、护方式、支护参数的确定是一个世界性难题,尤其是开掘在既是高应力区又是软岩中的巷道支护难度更大,国内外都对此进行了大量的研究工作,取得了一定的研究成果,为高应力、软岩等复杂条件下的巷道支护提供了比较可靠的安全保证。现在国内外普遍采用加大支护密度,锚架联合支护、卸压等方式来增加支护强度,力求减少巷道使用过程中的破坏变形量,但效果不是很理想,在巷道服务年限内仍需要翻修多次。近年来随着锚网索支护技术的推广,由于锚网索支护方式在支护强度上有了很大的提高,支护效果显著改善,但仍未彻底解决问题。其支护成本高、施工速度慢,巷道表面变形破坏不可避免,尤其在软岩中仍存在安全威胁。采用注浆材料和注浆锚杆支护方式加固
3、巷道围岩,增加围岩自身承载能力,在支护理论上是先进的,在材料、设备供应、施工工艺上已有成功的先例。结合生产实际中的具体条件,可进一步引进试用,研究几种支护加固方式,摸索出适合煤矿井下高应力区、软岩条件、采动影响下巷道支护技术和方式,很有必要。2巷道围岩破坏现状及破坏影响因素分析随着煤矿机械化程度的提高,煤炭产量不断增加,开采范围、开采深度也不断增加,巷道断面破坏也越来越严重,这给矿井施工和生产带来更多的困难,对井下作业人员在安全上造成更大的威胁。为寻求合理有效的支护体系以及安全可靠的修复加固方法,首先应研究巷道的破坏机理一般情况下,巷道具体破坏因素有: 地质构造:巷道所受地质应力除大地构造应力
4、控制外,主要影响是临近巷道的地质构造,如断层,褶皱,褶曲等,由于巷道所处的位置不同,所受到的主应力的大小及方向也不同。例如当断层为正断层时,巷道围岩应力主要来自断层构造残余应力,其主应力方向为垂直方向;而当断层为逆断层时,其构造应力为其残余应力,主应力方向为水平方向。当巷道位于构造应力带时,巷道一旦开挖,构造应力残余应力将重新分布以保持平衡,当支护体系不能承受这个荷载时,巷道将受到破坏。 重力:巷道开挖后,重力需重新平衡,这时如巷道周边有软弱岩层,可能会出现碎胀破坏,或者由于软岩流变,巷道也可能出现变形破坏,巷道位于破碎带内,破碎带内除残余应力外,更多的是自然平衡拱下的松散岩块的重力将成为巷道
5、变形破坏的重要因素。 膨胀应力:围岩中如果含有膨胀性粘土矿物,如蒙脱石、高岭石、伊利石等,这些岩石遇水会软化、膨胀。膨胀量高达几倍、几十倍,完全可能使巷道破坏。 设计及施工不合理:巷道设计施工方法不合理和施工质量差,也是巷道破坏的一个主要因素。比如巷道布置较密,相互间的岩柱宽度小,受采煤工作面的多次动压影响,巷道的成型差,破坏严重,支护厚度达不到设计要求。 受采煤方法和工作面超前压力影响:采煤工艺不同,其顶板来压规律和超前压力对巷道的影响有根本的差别,特别是工作面巷道布置及回采顺序安排是否合理,直接关系到工作面顶板压力对待采巷道的影响。 其它因素:如水能使围岩强度降低,造成围岩软化、泥化膨胀;
6、空气可能加速围岩风化;冲击地压,地震波,生产矿井的动压,特别是设计、管理不当更会造成巷道变形破坏。从以上分析结合现场实际应用情况,我们可以得出结论:传统的加大支柱支护密度,混凝土支护,锚杆支护,錨喷支护,锚网支护,锚架联合支护以及卸压等方式来增加支护强度,力求减少巷道使用过程中的破坏变形量,但效果都不是很理想,不能完全解决煤矿井下高应力区、软岩条件、采动影响下的巷道支护问题。而锚杆加注浆的锚注支护方式却可以很好的解决以上问题。3锚注支护原理浅析随着矿山开采技术的发展与丰富,矿山地层条件的变化,如前所述,使得单纯的锚杆支护或混凝土支护技术不能满足巷道稳定和安全的需要,从而在锚杆支护和混凝土支护的
7、基础上形成了一系列新的支护方式,而锚注支护更是取得了前所未有的技术经济效果。所谓锚注支护,就是利用锚杆注浆技术改变围岩松散破碎结构,提高其粘结力、内摩擦角和围岩的整体性,使围岩为锚杆提供可靠的着力基础,充分发挥锚杆对松散破碎软弱岩层的锚固作用。注浆锚杆即是锚杆又能用其进行注浆。注浆锚杆注浆支护加固机理如图1-1所示。围岩注浆后,一方面将松散破碎软弱岩块胶结成为一个整体,从而提高岩体的内摩擦角和内摩擦力,使岩体本身成为一种支护结构;另一方面,使普通端锚式锚杆成为全长锚固锚杆,使锚杆与围岩形成整体,充分发挥锚杆锚固作用,组成可靠有效的组合拱。利用浆液充填围岩裂隙,与錨喷网支护相结合,形成多层组合拱
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