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高强度综采工作面巷道围岩控制技术研究

2023-09-09张江浩

山东煤炭科技 2023年8期
关键词:高强度锚索锚杆

张江浩

(阳城县阳泰集团实业有限公司,山西 阳城 048100)

1 工程概况

阳泰集团西沟煤业3703 综采工作面地面标高+680~+725 m,井下标高+560~+580 m,位于3#煤层七采区北翼,煤层均厚4.23 m。3703 工作面设计长度320 m,可采长度约1440 m,参考邻近3701综采工作面生产经验,工作面每天推采16 个循环(12.8 m),属于高强度开采工作面。回采期间,工作面两侧顺槽矿压显现强烈,围岩变形过度、返修频繁。为避免3703 工作面出现类似问题,以3703 辅运顺槽为例,研究围岩变形规律及支护方案。

2 高强度综采面巷道变形规律研究

3703 辅运顺槽采用矩形断面,锚网索支护,巷道毛宽5.4 m,毛高3.8 m,顶板采用锚网+锚索联合支护。锚杆直径22 mm,锚杆长度2200 mm。顶锚杆垂直于顶板布置,考虑施工因素,允许存在5°的偏差,每排6 根,间排距1000 mm,距两帮各200 mm,顶板锚杆的预紧力扭矩不低于200 N·m。菱形金属网,长5000 mm,宽1200 mm。顶板锚杆间均采用π 型钢带,同排锚杆间钢带长5200 mm,宽度140 mm,厚8 mm,限位孔间距1000 mm;顶板锚索为Φ28.6 mm 的钢绞线锚索,长度8000 mm,垂直于顶板打设(考虑施工因素,可以存在5°的偏差),布置于两排锚杆之间,“三·三”隔排布置,间排距为2100 mm×2000 mm,距巷帮600 mm。巷帮支护采用锚杆+塑料网,垂直于巷帮布置,回采帮锚杆直径31 mm,长度2100 mm,每排5 根。3703 辅运顺槽原支护详情如图1(a)。

图1 巷道原支护方案及数值模型示意图

高强度开采工作面主要体现在三方面:采高大、推采速度快、工作面长度长[1-2]。采用FLAC3D进行数值模拟试验研究,模型采用摩尔-库伦弹塑性模型[3],尺寸长、宽、高=500 m、400 m、125 m,模型四周边界设定竖直固定约束,底面边界设定水平固定约束。模型如图1(b)。

为分析工作面推采速度对矿压特征的影响,设计模拟试验时工作面推进速度分别为7 m/d、10 m/d、13 m/d。模拟计算时首先进行工作面两侧顺槽的开挖和支护,然后进行工作面回采模拟,在工作面前方布置测线,测量工作面回采期间前方煤层内垂直应力的变化规律,并监测工作面前方5 m 处巷道围岩变形情况,整理得到图2 所示结果。

图2 工作面矿压特征模拟结果

由图2(a)可知,工作面前方超前支承压力呈现骤然增大然后缓慢减小并最终稳定。工作面回采60 m 时,不同推进速度条件下,支承压力峰值差别不大,为12.5~13.6 MPa 之间,超前影响范围约为40 m;工作面回采120 m 时,超前支承压力峰值显著增大。推进速度为7 m/d、10 m/d、13 m/d 条件下应力峰值分别为16.9 MPa、19.1 MPa、20.2 MPa,随着工作面推采速度增大,超前支承压力峰值增大,工作面超前支承压力影响范围达到80 m。

图2(b)、(c)所示为工作面回采120 m 时工作面前方10 m 处巷道位移变化曲线。分析可知,随着推进速度的增大,巷道表面变形量明显增大,推进速度为7 m/d、10 m/d、13 m/d 条件下顶板最大下沉量分别为138 mm、181 mm、312 mm,回采帮最大水平位移分别为121 mm、208 mm、402 mm。推进速度为13 m/d 较推进速度7 m/d 时顶板下沉量增长1.26 倍,回采帮内移量增长2.32 倍,表明工作面推进速度较大对于巷道动压影响更明显,是导致巷道围岩变形过大的重要因素。

3 高强度综采面巷道控制技术

高强度开采工作面不同于常规的综采工作面,此类工作面具有超前支承压力影响范围大、支承压力峰值高、动压影响剧烈特点,回采巷道更易失稳破坏,据此结合3703 辅运顺槽原有支护方案设计其补强支护方案:1)顶板补强支护:一方面在顶板锚索所在位置补打锚杆,施工在3 根锚索之间,每排补打两根,规格同原顶板支护;另一方面超前回采工作面80 m 范围内的顶板采用单体柱进行超前支护,每排3 根,布置间排距2.0 m。2)煤柱帮补强支护:在煤柱帮原锚杆支护之间补打三根长锚索,锚索规格Φ28.6 mm×8000 mm,同排锚索交替采用π 型钢带联结,相同高度的三列锚索分别采用π 钢带联结;3)回采帮补强支护:同样在原锚杆支护之间打设长锚索,锚索采用“一二一”布置,排距1.0 m,相同高度的三列锚索分别采用π 钢带联结。3703 辅运顺槽补强支护如图3。

4 方案可行性及效果考察

4.1 模拟验证

采用FLAC3D软件模拟研究3703 辅运顺槽采用上述补强支护方案的可行性[4],设计工作面推采速度为13 m/d。工作面回采120 m 条件下,超前工作面10 m 处巷道围岩变形情况如图4。原支护方案条件下,顶板岩层发生垂直位移的范围较大,下沉量最大达到185.6 mm,两帮围岩发生水平位移的范围也较大,两帮相对移近量达394.5 mm;补强支护后,顶板和两帮发生明显位移变形的范围减小,顶板下沉量为106.2 mm,两帮移近量为238.4 mm,较原支护分别减小42.8%、39.6%,巷道表面变形量明显降低,说明补强支护方案较合理有效。

4.2 实际支护效果验证

3703 工作面回采前,依前文所述补强支护方案对3703辅运顺槽进行加固,巷道表面整体光洁平整,断面无明显的变形,顶板未出现明显下沉,消除了两帮内移,支护效果较好。相较于3701 工作面巷道返修费用减少了约20 万元,平均日产量提高了936 t,取得了良好的经济效益。

5 结论

西沟煤业3#煤层综采工作面属于高强度开采工作面,为保障工作面两侧回采巷道围岩稳定,运用数值模拟手段进行研究。研究表明,高强度开采工作面具有超前支承压力影响范围大、峰值高的特点,回采巷道超前矿压显现更为强烈,预计现有支护无法满足支护要求。根据高强度开采工作面矿压特征设计3703 辅运顺槽补强支护方案,数值模拟研究验证表明,补强支护方案可使巷道顶板下沉量、两帮移近量分别减小42.8%、39.6%。3703 辅运顺槽现场工程实践表明,补强支护后巷道围岩稳定性良好,保障了矿井高强度综采工作面的安全高效生产。

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