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大斷面軟巖巷道穩定性研究與控制

2020-07-07 06:08:20郭凱明
山東煤炭科技 2020年6期
關鍵詞:錨桿圍巖水平

郭凱明

(山西陽泉煤業集團有限責任公司五礦,山西 陽泉 045209)

1 工程背景

陽煤五礦五采區南回風巷斷面為直墻半圓拱形,巷道寬5.0m,高4.10m,直墻高1.6m。巷道開口位置在南翼回風巷現停掘位置,沿13°下坡施工。巷道地質條件多變,掘進過程中穿越泥巖時,由于巷道斷面大,巖性較為松軟,加之圍巖裂隙發育,導致巷道變形嚴重,巷道整體穩定性差,需優化原有巷道支護方案。

2 數值模型建立

根據五采區南回風巷地質條件建立二維數值模型,巷道平均埋深420m,模型尺寸為(長×寬×高)40×40×1m。模型上表面與左右邊界分別施加相應埋深的垂直與水平應力,模型左右邊界與下表面分別固定水平與垂直位移。巷道開挖采用空單元模型進行模擬,數值計算基于摩爾-庫倫破壞準則。建模選用的圍巖力學參數如表1 所示。

表1 圍巖物理力學參數

3 應力分析

為研究大斷面軟巖巷道的變形機理,分別模擬不同巖性巷道開挖后的圍巖應力分布。在數值模型中巷道頂板與幫部分別布置10m 的測線,測線中每0.5m 布置一個測點,分析垂直應力與水平應力的分布情況。

3.1 垂直應力分析

泥巖巷道開挖后,巷道兩底角與拱角應力集中現象顯著,垂直應力最大值分別為6.38MPa 與4.21MPa。圖1、圖2 為巷道開挖后頂板及幫部的垂直應力曲線。由應力曲線變化趨勢可知,巷道開挖后,圍巖原有的應力平衡被打破,由開挖前的平面應力狀態轉變為開挖后的單軸應力狀態。根據巷道圍巖的受力狀態可分為三區:應力降低區、應力集中區、原巖應力區。

頂板垂直應力隨著距頂板距離的增加而增大,巷道巖性為泥巖時,應力由0.63MPa 增加至距頂板10m 處的9.31MPa。隨著巷道巖性強度的降低,巷道的應力降低區范圍隨之增大,距巷道頂板5m 時,垂直應力由9.67MPa 減小至7.73MPa。由巷幫垂直應力變化曲線可知,巷道巖性為泥巖時,垂直應力由4.19MPa 增加至距巷幫2m 處的12.27MPa,隨著距兩幫距離的繼續增加,垂直應力逐漸趨于原巖應力。巷道巖性由灰巖變為泥巖,應力降低區范圍增大,應力集中區的應力峰值降低,由17.73MPa 降低至12.72MPa。

圖1 不同巖性頂板垂直應力分布

圖2 不同巖性兩幫垂直應力分布

3.2 水平應力分析

泥巖巷道開挖后,巷道兩底角與頂角應力集中現象顯著,水平應力最大值分別為6.24MPa 與5.07MPa。圖3、圖4 為巷道開挖后頂板及幫部的水平應力曲線。水平應力隨著距頂板距離的增加而增大,頂板水平應力由4.95MPa 增加至峰值17.58MPa(距頂板3m 處),隨著距頂板距離的繼續增加,水平應力逐漸減小,并最終趨于原巖應力。隨著巷道巖性強度的降低,應力降低區范圍增大,應力集中區的應力峰值降低,由23.52MPa 降低至17.28MPa。巷幫水平應力隨著距巷幫距離的增加而增大,巷道巖性為泥巖時,垂直應力由0.38MPa 增加至距巷幫10m 處的11.8MPa。巷道巖性由灰巖變為泥巖,巷道的應力降低區范圍隨之增大,距巷道兩幫5m 時,水平應力由11.26MPa 減小至9.04MPa。

圖3 不同巖性頂板水平應力分布

圖4 不同巖性兩幫水平應力分布

3.3 塑性區分析

圖5 為不同巖性巷道開挖后的塑性區分布。如圖可知,巷道巖性為灰巖時,巷道附近塑性區主要表現為拉伸破壞,隨著巷道巖性強度的降低,巷道附近破壞形式變為拉剪破壞,巷道塑性區范圍逐漸增大,由灰巖的8.92m2增加至泥巖時的62.57m2,塑性區范圍與上文應力分布規律一致。

圖5 巷道塑性區分布

4 巷道支護優化

4.1 支護方案

結合上文數值模擬的分析結果,對五采區南回風巷支護方案進行優化,支護方案如圖6 所示。巷道開挖后,巖體中應力平衡破壞,圍巖卸荷軟化,由于巷道斷面大,圍巖巖性較軟,裂隙發育,進一步降低了圍巖承載能力,使得巷道有效跨度增加。因而巷道頂板采用全錨索支護,將錨索錨入巷道上部穩定巖層,有效控制頂板變形;兩幫采用錨網支護,增加兩幫的承載能力,對巷道形成有效支撐,保證巷道整體穩定。

(1)拱部支護

每 排 正 頂 打 注3 根Ф17.8mm×5200mm 錨索,錨索采用Ф17.8×5200mm1×7-17.8-1860 型鋼絞線,錨索間排距1000mm×1000mm。錨索使用300×300×12mm 的可調心拱形托板,錨索初始張拉不低于230kN,錨索端頭外露150~250mm,錨固長度1100mm。 拱部兩側各布置2 根Ф20mm×2400mm 麻花鋼錨桿支護,錨桿材質為Q235 圓型鋼,錨桿間排距900mm×1000mm。錨桿錨固力應大于74kN,扭力矩應大于200N?m,錨桿端頭外露10~50mm,錨固長度800mm。

(2)兩幫支護

每幫各布置2 根Ф20mm×2400mm 麻花鋼錨桿支護,錨桿材質為Q235 圓型鋼,錨桿間排距900mm× 1000mm。錨桿使用150×150×8mm 的可調心拱形托板承載,配套使用可調心球墊和1010尼龍減摩墊片。

圖6 優化方案示意圖

4.2 支護效果監測

為驗證優化方案對五采區南回風巷的支護效果,對試驗巷道進行為期90d 的監測,監測巷道開挖后的頂板下沉量與兩幫移近量。巷道頂板下沉量最終穩定在86mm,兩幫移近量穩定在103mm,錨桿、錨索受力較為穩定,試驗巷道的變形得到有效控制。

5 結論

通過數值模擬對五采區南回風巷開挖后應力分布進行分析,得到巷道頂板與兩幫的應力隨距巷道距離的分布曲線,分析不同巖性時巷道開挖后的應力與塑性區分布規律,研究大斷面軟巖巷道的變形機理,并對巷道原有支護方案進行優化。由礦壓監測結果可知,巷道變形得到了有效控制,優化方案可有效保障試驗巷道穩定,并可為相似巷道圍巖穩定性控制提供一定參考。

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