王軍平
(山西省陽泉煤業集團創日泊里煤業有限公司,山西 晉中 032700)
隨著我國煤礦開采技術的不斷創新,煤礦巷道掘進支護技術的實踐也在不斷提升。掘進技術的進步,就是煤炭開采新技術的代表,該技術的有效實踐,將傳統的掘進方法與支護方式,轉變為統一定點式管理策略,為現代煤炭資源安全開發提供了更為廣闊的新視野。
當前煤礦掘進工作的開展,逐步從簡單化向著復雜區域推進。為了分析煤礦掘進技術在實踐中應用的作用,以國內A區域煤礦地質環境為例進行技術分析。A區域位于我國西南部地區,是國內開采時間較早的煤礦區域之一。煤礦開采前,結合國內現有資料,對A區域進行地質勘查,發現A區域主要以斷層山為主,煤礦受力相互關聯、相互重合,同時,該區域的部分地區資源常年受到地下水的侵蝕,導致底部煤層關聯處,形成較為脆弱軟土層,技術人員運用地質電子儀表對區域煤層的穩定性進行檢驗后,將其區域煤層檢測信息歸納為表1。

表1 區域煤炭監測分析表
結合表1分析發現,A區域煤層主要集中在山頂和山腰處,且煤層深度分別為60.07 m、40.65 m。兩處煤礦資源的分布上,頂部煤層呈現縱向延伸趨向,而山腰部分的煤礦存儲,則處于橫向延伸。A區域煤礦存儲結構上發生這種變化的主要原因,是由于該山體在形成過程中,山腰部分常年受到外力的擠壓,造成山腰部分發生空間位移,而山體底部和頂部同時對山腰部分的煤層產生壓力沖擊,致使煤層結構由縱向延伸,向著橫向延伸變化。同時,A區域煤炭資源定位過程中,也發現A區域山體煤層受壓強度存在著一定的差異,其頂部和底部的煤層受壓能力較強,但山腳處的煤層質量一般,而山頂與山腰處煤炭資源質量較好,但煤層處的受壓強度均低于山腳處的受壓程度。此外,當前A區域煤炭資源存儲中,山腰部分煤炭層區域的軟土層較多,山頂區域堅硬性圍巖較多,山腳部分煤層開采環境良好,因此,實行A區域煤層掘進時,也要注意該區域的這一地理特征。
結合A區域地質條件分析情況,在施行掘進支護的過程中,應注重A區域山體巖層的變化情況,實行有效的防護與定點分析。
由于A區域煤層分布區域較為廣泛,且山體總體受力情況各有不同,在開展A區域煤層開采的過程中,首要條件就是確定支護技術實施的受力支撐點。為了保障實踐工作的安全性,技術人員首先應用紅外射線進行定點分析,然后直接在山頂處采取破頂定位法、退后臥底法,確定A區域煤礦支護標桿處理的核心定位置。并借助U型鋼支護鋼架,進行初期定點固定,監測A區域山體受壓變化情況。最后確定支護位置后,按照山體軟土層2 m落差圍巖處理的方式,逐層進行頂部圍巖層處理,直到頂層支護桿與底層支護桿相互對接后,完成A區域煤礦掘進支護上部定點防護工作。
值得注意的是,復雜地質條件下,礦山結構支護點的設定工作,不是經過以上一次性定點分析,就能夠達到永久性保障的,而是需要技術人員在實際掘進過程中,以區域小型支護點為引導,進一步實行A區域煤礦掘進支護點的移動,才能夠發揮支護點在實踐中發揮作用。
結合A區域山體情況分析來看,本次煤礦掘進區域,應采取反向掘進與順向掘進同步推進的方式施行,因此,進行煤礦掘進支護高度調整時,應注重支護區域主體框架高度與穩定度的解析,圖1為本次A區域煤礦掘進的支護框架圖。

圖1 區域煤礦掘進的支護框架圖
從圖中結構設計來看,A區域山體掘進支護時,沿著山體內部掘進需要拓展的空間區域,實行高度、平穩度的二次定位。同時,能夠發現本次區域支護的排列上,橫向應用空心管,按照縱橫交錯的排列方式,進行支護頂部局域設計,然后在中心區域兩側,各對應一個金屬骨架結構,用于煤層底部區域性煤礦處理的輔助性支護體系,實現了圖中結構由整體到部分的對應性排列。一旦A區域煤礦掘進過程中,山腰部分的煤炭掘進工作受到軟土層的干擾,出現頂部支護層坍塌問題,則各個部分輔助性支護結構,依舊可以發揮山體支護的作用,在一段時間內,保障山體底部煤炭開采作業的安全性。
技術人員實行A區域煤礦掘進處理的過程中,也從A區域煤炭開采層的總體特征入手,實行煤礦層支護角度的變動性調整。本次對于A區域檢測后,得到的檢測數據信息為:A區域煤礦支護角度的最佳值為48.17°,但為了確保支護掘進工作開展的安全性,將區域煤礦掘進的角度控制在36.66°~52.15°之間。施工人員進行工程施工的過程中,借助電子紅外跟蹤儀器,開展動態煤礦掘進角度動態化調整,一旦發現A區域煤礦掘進角度超出拓展安全范圍,施工人員則立即停止煤礦開采工作,實行區域煤礦支護視角重新測量。
同時,復雜地質區域煤礦掘進工作的實施,必須始終保障區域檢測與結構檢測之間的靈活溝通,適當進行煤礦區位性調整,確保頂層圍巖打通過程,不會對山體底層煤層產生振動。盡量避免現代煤礦掘進支護過程時,出現煤層坍塌的問題,提升A區域煤礦掘進的安全程度。
A區域掘進支護技術的有效運用,也應做好支護技術推進時,掘進區域切割,即煤層掘進工作開展,應按照煤層巖石強度進行綜合調整。如A區域頂層煤層掘進時,掘進強度為1 500 Pa,而針對山腳和山腰區域,煤層較為松軟區域進行掘進時,將其壓力控制在1 400~1 200 Pa之間即可。同時,當A區域煤層切割過程中,遇到高難度煤層掘進區域時,應采用中高度切割壓力進行煤層處理。此外,為了防止煤層切割過程中,掘進設備出現大量磨損,可采取小區域定點爆破處理后,再次實行區域煤礦掘進工作。
分析復雜地質條件下煤礦巷道支護技術,是煤礦開發技術綜合應用的理論基礎,在此基礎上確定支護核心點、調整支護主體高度與穩定度、實現掘進支護角度的變動性設計、合理應用掘進支護設備資源,確保掘進工作的有序推進。