摘 要:介紹在軟巖巷道中空注漿錨索支護原理,施工參數確定及施工方法,通過與錨噴支護、錨架支護分析對比,論述中空注漿錨索支護優點及選擇。
關鍵詞:煤礦軟巖巷道中空注漿錨索注漿
中圖分類號:U45文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2011)06(b)-0063-01
中空強力注漿錨索是軟巖巷道支護中先進技術,是當今巷道支護技術的主要發展趨勢,淮北礦業集團祁南煤礦2009年以來,積極引進中空強力注漿錨索,配合錨桿、金屬網、噴漿、注漿支護技術在巷道施工中推廣,服務于生產,特別在軟巖巷道施工中取得新的突破,取得了顯著的安全效益和經濟效益。
84采區人行上山為大跨度、大角度上山且穿層施工,長度650m。標高處于-370m至-540m,巖層傾角8°~18°,巖性主要以泥(鋁質)巖、砂巖、頁巖和松軟泥灰巖。巖性主要特點是整體穩定性極差,滑面多,節理發育較為明顯,圍巖強度低(巖體強度小于20Mpa),屬于軟巖,遇斷層多且地應力較大,圍巖變形位移量大。對后期安全生產和掘進進度有較大影響。
1 巷道支護
1.1 支護方式選擇
軟巖支護設計必須采取卸壓、讓壓與加固圍巖、提高圍巖自身承載能力相結合方法。采用U型棚支護,雖然承載能力高,可縮性強,但巷道跨度大,施工困難,成本高,且不能對巷道圍巖提供主動支護作用;若采用錨(網)噴配合普通錨索支護形式,雖然是一種主動支護,但由于巷道地壓大、跨度大、軟巖自身承載力弱,造成后期錨索、錨桿出現不同程度失效,巷道變形破壞嚴重,不得不進行修復。
中空強力注漿錨索采用錨索與深孔注漿相結合的雙重作用,以達到提高和改善圍巖力學性能、控制圍巖變形的效果,在巖層中形成一個強度更大的整體結構。中空強力注漿錨索與錨桿、金屬網、混凝土、圍巖一起構成“剛性梁”承受外來壓力,通過剛性梁將壓力傳到圍巖深處,從而保證巷道穩定。
1.2 中空強力注漿錨索錨索支護機理
(1)注漿后能夠將松軟破碎的圍巖膠結成整體,提高巖體強度,實現了圍巖本身作為支護結構的一部分,從而保證巷道穩定性。
(2)利用注漿充填圍巖裂隙,配合錨噴支護,形成一個多層有效組合拱,即錨網組合拱、錨桿壓縮區組合拱及漿液擴散組合拱,從而擴大了支護結構有效承載范圍,提高了支護結構整體性和承載力。
(3)中空強力注漿錨索集錨、注于一體,索體為新型中空結構,內有注漿芯管,反向注漿,可以封堵圍巖,隔絕空氣,防止圍巖風化,實現深度圍巖加固和錨索全長錨固。
(4)通過對注漿錨索施加預緊力和對巖體注漿,將頂板壓力有效傳遞到圍巖深處,降低了兩幫、底板產生的應力集中,有利于控制兩幫及底板變形,從而保證了頂板的穩定。
(5)中空強力注漿錨索其支護強度高、預緊力高、錨固力大,實行了一體化快速安裝、承載,大大提高了支護系統的穩定性,從根本上改善軟巖巷道支護條件,保證了安全生產。
2 施工方案
為解決84采區人行上山在軟巖施工中支護難點問題,結合祁南礦84采區圍巖的實際情況,對設計依據進行了詳盡分析,確定采用以中空強力注漿錨索為主的錨、網、噴聯合支護。首先將錨桿配合鋼筋網、噴漿錨入頂、幫巖層中,有效控制巷道變形。其次利用中空強力注漿錨索進行補強支護,通過實現深孔注漿提高頂板整體強度、穩定性。巷道設計為直墻拱型斷面,凈寬×凈高=4200×3600mm。
2.1 支護參數
(1)錨桿規格:型號為GQ—22/2400、材質為無縱筋螺紋鋼式樹脂錨桿金屬桿體,采用200×200mm新型托盤,每根錨桿采用快速、中速各一卷K2950型樹脂藥卷加長錨固;錨桿間排距900×900mm。
(2)鋼筋網:鋼筋網由φ6.5mm圓鋼編焊而成,規格為1500×1000mm,網孔規格為100×100mm,鋼筋網設計成掛鉤式,搭接須嚴實,相鄰鋼筋網鋪設、搭接必須做到環環相扣。
(3)混凝土噴厚:混凝土噴射厚度設計150mm,強度等級C20。
(4)中空強力注漿錨索:規格為φ20.6×6500mm,采用400×400mm大托盤,株排距=1800×2000mm,每根錨索配置快速和中速樹脂錨固劑各2卷;錨索索體結構及所用螺旋肋鋼絲參數:9根φ5周邊絲+φ10注漿芯管,破斷載荷為330kN,鎖緊螺紋規格為M33×2。
(5)注漿參數:水灰配比1∶0.75~1∶1,注漿壓力3.0Mpa,水泥為425#普通硅酸鹽水泥,采用ACZ-1型添加劑,用量為水泥重量的4%~6%。
2.2 注漿錨索施工工藝
(1)鉆孔:采用錨索鉆機φ32鉆頭配合φ26鉆桿進行鉆孔,深度為6.5m。
(2)裝錨索及封孔:安裝中空強力注漿錨索配合4根2950錨固劑使用,先裝快速,后裝中速。錨固劑用錨索送至孔底后邊攪拌邊推進,然后裝上橡膠塞,保持與孔壁充分接觸,樹脂錨固劑凝固1小時后,方可進行張拉預緊上托盤工作;封孔深度不小于300mm,保證注漿過程中不漏漿液。
(3)注漿采用先進ZBSB-52~8/10-15煤礦專用雙液注漿泵,注漿時逐排逐孔、自下而上進行,兩拱同時注漿、后中頂原則,保證每孔注漿質量。由于錨索安裝后能立即承載,因此注漿可以安排在迎頭后方一定范圍內錨索一次性注完。
(4)巷道變形量監測采用“十字”設置,測點布置牢固、可靠,定期進行觀測、分析、總結。
3 支護效果分析
通過定期對變形點收集原始數據分析,原支護兩幫收縮速度3.6mm/d,兩幫最大位移量達160mm,兩幫變形在45~48d后逐漸趨于穩定;新支護兩幫收縮速度2.0mm/d,兩幫位移量70mm,兩幫變形在30~35d左右趨于穩定,兩幫位移量最大值下降了56%;原支護頂板收縮速度2.4mm/d,頂板在40~42d逐漸過度到穩定階段,頂板最大下沉量95mm,后期出現不同程度錨桿、錨索失效、炸皮放線現象;采用新支護頂板收縮速度1.4mm/d,一個月后,頂板變形基本上趨于穩定,頂板最大下沉量42mm,頂板位移量最大值下降了55%。
由變形對比分析可知,祁南礦84采區人行上山由于受軟巖影響,通過采用中空強力注漿錨索代替普通錨索,取得較好的支護效果,說明該項支護技術合理,能有效控制巷道變形及破壞,確保了安全生產。
4 結語
(1)采用中空強力注漿錨索支護有利于巷道長期穩定,避免了后期的修復,產生的經濟價值和安全價值不可估量。
(2)通過中空強力注漿錨索在祁南煤礦的成功實踐,表明在軟巖巷道中采用此技術可有效提高圍巖整體承載力,有效控制巷道變形,為軟巖區巷道支護提供了借鑒經驗。