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億隆煤業小煤柱沿空掘巷技術應用研究

2020-08-11 09:06:40
江西煤炭科技 2020年3期
關鍵詞:圍巖

(霍州煤電集團洪洞億隆煤業有限責任公司,山西 臨汾 041600)

1 工程概況

霍州煤電集團洪洞億隆煤業有限責任公司1-102回采工作面地表相對位于東梁村以東,地表為黃土丘陵和溝壑,黃土層厚度118~136m,基巖厚度為170~210m,地表形態屬中高山地形,地表丘陵為農田,溝壑內種植樹木。1-102回采工作面位于260水平南側,回采工作面以北為接替的1-103回采工作面(未掘),以南為260水平采區1-101回采工作面(正在回采),以西為采區三條上山,以東為萬安斷層保安煤柱及采區邊界,1-102工作面位置見圖1。1-102工作面所采1#煤層總厚為1.6~1.75m,煤層結構簡單無夾矸,煤層傾角6°~8°,地面標高為+610~+640m,井下標高為+180~+220m,工作面頂底板巖性特征見表1。根據億隆煤業《2019年度瓦斯等級鑒定報告》,1-102工作面在回采期間工作面預計最大絕對瓦斯涌出量為0.62m3/min,1#煤層瓦斯相對涌出量為0.023m3/t,億隆煤業屬于低瓦斯礦井。為提高億隆煤業1#煤層的采出率,該礦設計采用留小煤柱沿空掘巷技術,該礦采用單翼回采,若在上區段工作面回采完畢后進行沿空掘巷,將導致礦井無法正常的采掘接替,因此設計在工作面回采期間,進行接替工作面沿空掘巷的施工,為保證迎回采面沿空掘巷的安全,以1-102回風順槽的施工為背景展開相關研究。

表1 頂底板巖性特征

圖1 采掘布置平面

2 沿空掘巷煤柱寬度研究

為更加合理的確定億隆煤業1-102回風順槽沿空掘巷的煤柱寬度,根據億隆煤業1-102工作面的具體情況,采用FLAC3D軟件進行數值模擬[1-2],參考相關文獻[3]中類似地質條件下的數值計算模型。本次模擬需要進行臨近工作面的回采及沿空巷道的掘進,為有效避免工作面寬度方向的邊界效應,同時考慮計算的精度、速度等因素,設計工作面長度方向模型尺寸為100 m(X軸),工作面推進方向模型尺寸為200 m(Y軸),模擬巖層總厚為70 m(Z軸),模型尺寸為100(長)×200(寬)×70 m(高),三維數值模型見圖2(a)。在回采巷道附近加密網格的劃分,共劃分為468500個單元,模型中回風順槽和運輸順槽斷面尺寸為5.2(寬)×3.0 m(高),模型前后左右水平方向的位移為零,下部邊界為固定邊界,模型上部邊界施加10.25MPa的垂直應力。模擬方案:①1-101工作面回采巷道開挖→②1-101工作面回采10 m→③1-102回風順槽掘進10m,②和③交替進行,直至1-101工作面回采完畢。模擬方案見圖2(b),模擬選取煤柱寬度為3~10 m。

圖2 三維數值計算模型

圖3(a)所示結果為巷道掘進期間,窄煤柱中部沿其寬度方向垂直應力的變化規律,由圖可知,煤柱內垂直應力呈Ω型分布,煤柱中部區域垂直應力最大,隨著護巷煤柱寬度的增大,煤柱內垂直應力峰值不斷增大,煤柱寬度為3~4m時,煤柱內垂直應力均小于原巖應力,表明此時煤柱已全部塑性破壞,承載能力大大降低;煤柱寬度大于等于5m時,應力峰值均大于原巖應力,煤柱中部存在一定寬度的應力集中區,窄煤柱中部出現穩定承載區域,煤柱具有良好的承載性能,由此可知,護巷煤柱應大于等于5 m。

圖3 數值模擬過程及結果

圖3(b)中結果為不同煤柱寬度條件下,巷道掘進期間圍巖的位移量。由圖可以看出,沿空掘巷期間圍巖變形較大的為頂板和兩幫,受煤柱寬度變化影響較大的為頂板和兩幫,底板底鼓量無明顯變化,隨著護巷煤柱寬度的增大,巷道圍巖的位移量逐漸增大,煤柱由3 m增大至7m,巷道頂板和兩幫變形量增加明顯;煤柱寬度由7 m繼續增大至10m,頂板和兩幫變形量基本穩定不變。基于護巷煤柱的作用提出確定煤柱寬度的原則[4]:①改善沿空巷道的應力環境;②使沿空巷道圍巖位移較小;③提高煤炭資源的利用率。基于以上原則,最終設計億隆煤業1-102回風順槽沿空掘巷護巷煤柱寬度為5 m。

3 迎采沿空巷道圍巖應力分布

為準確的探究沿空巷道掘進受臨近工作面采動的具體影響,數值模擬護巷煤柱寬度為5.2m的條件下,統計與臨近回采工作面不同距離條件下掘進迎頭處垂直應力的峰值,整理得到圖4中的結果。由圖可知,當回采工作面距巷道迎頭距離較大時(大于48 m),掘進迎頭處圍巖應力不受臨近工作面采動的影響;當掘進迎頭距臨近采煤工作面距離小于48m時,巷道圍巖應力開始由原巖應力迅速增大,直至掘進迎頭與臨近采煤工作面交匯且距離增大至-18m時,圍巖應力達到峰值,應力集中系數為3.32;隨著掘進迎頭和臨近采煤工作面距離繼續增大,圍巖垂直應力在-18~-105m范圍內呈雙峰分布并逐漸減弱,掘進迎頭距采煤工作面105 m以后垂直應力趨于穩定。綜上可知,掘進迎頭與采煤工作面距離在+48~-105m范圍內時,巷道掘進受到劇烈的采動影響,滯后采煤工作面約18m時,受到的采動影響最為劇烈。

圖4 迎采巷道軸向方向應力峰值分布

4 迎采沿空掘巷圍巖控制技術

4.1 掘巷時機的選擇

根據以上研究成果可知,沿空巷道掘進工作面與臨近工作面距離不同條件下,受到的采動影響程度不同,掘進迎頭距臨近采煤工作面+48~-105m范圍內受到的采動影響最為劇烈,圍巖內垂直應力出現3次峰值,應力波動明顯。為防止1-102回風順槽掘進期間受到毗鄰1-101工作面采動的影響,圍巖出現大變形、難以維護的現象,沿空巷道掘進時應避免出現掘進和采動疊加影響的現象,又考慮到礦井采掘接替的問題,設計1-102回風順槽掘進按照以下步驟進行,掘進工作面距臨近采煤工作面較遠時,巷道正常掘進,當掘進迎頭距臨近工作面72m時(設計1.5的掘進安全系數),巷道停止掘進,直至掘進迎頭滯后采煤工作面120 m后,重新開始巷道的掘進,并采取適當的措施對停采前的成巷段進行加固補強。

4.2 支護參數

1-102回風順槽采用矩形斷面,掘進期間永久支護方式為錨網索+鋼筋梯子梁,主要支護參數:頂板和兩幫錨桿采用桿體規格為直徑0.02m、長度2.4m的HRB335 左旋螺紋鋼,采用樹脂錨固劑加長錨固,采用CK2335型和Z2360型樹脂藥卷各一支,頂板錨桿間排距為0.8 m×1m,每排7根均勻布置,靠近外側的2根錨桿向巷道外側傾斜20°,兩幫錨桿間排距為0.9 m×1m,每幫4根,靠近頂板和底板的錨桿與水平方向呈20°施工。頂板錨索采用直徑0.0178m,長度7.3m的鋼絞線,錨固劑為一支CK2335和兩支Z2360樹脂藥卷,錨索間排距為2.4 m×2.4m,每排兩根,垂直巷道頂板安裝。金屬網采用10#鐵絲焊制的經緯網,頂板和兩幫鋼筋梯子梁采用直徑0.014m的圓鋼制成。當1-102回風順槽掘進至1-101工作面72m時,停止掘進,并采用單體柱+π型梁對已經成巷的巷段進行補強加固,單體柱間距為1.8m,每排三根,排距為1m,頂梁長度為4 m。1-102回風順槽支護見圖5。

圖5 1-102回風順槽支護詳情

5 1-102回風順槽支護效果考察

為具體考察億隆煤業1-102回風順槽的支護效果,在巷道掘進前期布置巷道表面位移監測站[5],根據現場記錄的數據整理得到圖6中的結果,距臨近1-101回采工作面60 m以上時,巷道圍巖位移量基本零,測點距工作面60m時,巷道圍巖位移開始明顯增大,臨近工作面推過測點后,巷道圍巖位移仍不斷增大,距工作面約140 m后圍巖的位移量不再增大。相較于數值模擬結果,沿空巷道受到臨近工作面采動影響的范圍略大于數值模擬結果,主要由于實際地質條件與數值模型存在一定差異,模擬時未考慮斷層、陷落柱等地質構造的影響。總體而言,數值模擬結果較貼合實際情況,模擬分析結果可靠。測點位于工作面后方40 m附近圍巖的位移速度最大,最終頂底板相對移近量為0.341m,兩幫移近量為0.265m,巷道整體位移較小,能夠滿足工作正常安全生產的需求。

圖6 巷道礦壓顯現監測數據

6 結語

通過數值模擬研究確定億隆煤業1-102回風順槽護巷煤柱合理寬度為5.0m,巷道掘進工作面距離臨近回采工作面+48~105m范圍內,為采動影響劇烈階段,因此設計1-102回風順槽掘進至距臨近回采工作面70 m停掘,采煤工作面推過掘進工作面120 m后,重新開始掘進,現場應用期間礦壓監測結果表明,沿空掘巷期間頂底板相對移近量為0.341m,兩幫移近量為0.265m,圍巖位移量均在合理范圍內,取得了良好的應用效果。

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