李 剛
(潞安集團潞寧煤業有限責任公司,山西 寧武 036706)
堅硬頂板是指煤層上方存在的高強度完整性巖層。與普通頂板相比較,堅硬頂板易造成大面積懸頂結構,導致煤體壓力增大,同時頂板破斷往往伴隨著巨大的能量釋放,易引發礦井災害。目前處理堅硬頂板的措施主要有高壓注水技術、煤柱支撐技術、預裂爆破技術等。其中預裂爆破技術由于其操作簡單、成本較低而作為主要技術手段。本文以潞寧煤礦24012 工作面為研究背景,針對厚層堅硬頂板大面積懸露現象,設計相匹配的強制放頂技術,并結合現場實測確定合理的爆破參數,實踐成果可為類似工程案例提供借鑒。
24102工作面位于井田西南部的二四采區,上部、下部均為未采動區域。開采侏羅系大同組上部的2#煤,煤層厚度1.0~5.0 m,平均厚度3.5 m,f=3.5,煤層傾角為2°~3°,平均傾角2.5°。煤層直接頂為3~7.3 m 厚的泥巖與粉砂巖,多為交替出現,強度低且易破碎,抗壓強度為10.6~17 MPa;基本頂為細粒砂巖,厚15 m,石英為主,鈣質膠結,致密完整,裂隙不發育,單軸抗壓強度為50~80 MPa,屬于堅硬厚頂板。
在進行強制放頂爆破方案設計前,通過建立采場結構力學模型進行初次來壓和周期來壓步距計算,依此確定采用何種放頂方式。當采場頂板初次來壓時是由切眼后煤體及工作面前方煤體雙支撐,因此將頂板初次來壓時的基本頂當做兩端固支梁計算,計算公式如下:

式中
Lc-初次來壓步距,m;
h-基本頂厚度,m;
R-基本頂抗拉強度,MPa;
q-基本頂承受載荷,MPa。
當初次來壓后,隨著工作面的推進,基本頂將會發生周期性破斷。此時只有工作面前方煤體作為巖梁的一個支點,所以周期來壓時應當把基本頂當作一端固支的懸臂梁,計算公式如下:

式中
Lz-周期來壓步距,m;
h-基本頂厚度,m;
R-基本頂抗拉強度,MPa;
q-基本頂承受載荷,MPa。
根據24102 工作面實際地質參數,取h=15 m,R=80 MPa,q=10.0 MPa,代入式(1)和(2)得,初次來壓步距為Lc=60 m,周期來壓步距Lz=25 m。由此可以預計,在不采取弱化頂板的措施情況下,24012 工作面將會出現較大來壓步距,對安全生產造成隱患。因此考慮在工作面切眼與兩巷內均進行強制放頂操作。
24102 工作面切眼全長245.72 m,強制放頂共布置41 個炮孔,如圖1 所示。其中A、B、C、D1~D14、G、H 布置在切眼靠近老塘側,距切眼靠老塘側煤墻距離≤500 mm,所有炮孔平行于切眼向下山方向鉆進;E1~E16 布置在距D 排孔1 m 的平行線上,所有炮孔與切眼軸線成60°角向下山方向鉆進。M1、M2 和N1、N2、N3、N4 炮眼分別布置在運巷、風巷超前支護段內。其中M1、M2 與水平方向成36°和43°,N1、N2、N3、N4 與水平方向成58°、70°、70°、70°。詳細爆破參數見表1。

圖1 切眼深孔爆破布置圖

表1 切眼深孔爆破參數
為減小周期來壓步距,在兩巷采用周期性深孔預裂爆破進行輔助爆破放頂,如圖2 所示。炮孔沿兩巷分組間隔布置,相鄰兩組炮孔中心B 間距18m,兩巷每組各有7 個炮孔,分別為A、B、C、D1、D2、D3、D4 孔。 其 中D1、D2、D3、D4 孔均勻分布在兩組炮孔的中間,兩巷的A、B、C 三孔間距均為0.5 m,在距頂板1 m 位置處,沿垂直煤墻方向打設炮孔。詳細爆破參數見表2。

圖2 兩巷深孔爆破布置圖

表2 兩巷深孔爆破參數
鉆孔采用ZLJ-650 鉆機,鉆頭直徑65 mm,鉆桿直徑Φ42 mm,每根鉆桿長度1.5 m。根據設計的炮孔布置方式和參數進行打孔,打孔最少超前工作面煤壁40 m。爆破相關設備與材料均采用煤礦許用產品,炸藥使用藥卷規格Φ45×450 mm 的3 號乳化炸藥,雷管采用普通8#瞬發電雷管,導爆索采用規格為Φ5.2~5.5 mm 的導爆索。為確保爆破效果,采用連續耦合方式進行裝藥,配合雙雷管加雙導爆索引爆。封孔材料選用顆粒度<5 mm 黃土,用水濕潤至可用手捏成團狀。采用MFB-200 型起爆器起爆,起爆前將電雷管纏繞于起爆藥包,并將起爆器導線與起爆藥包牢固連接,采取“局部并聯,整體串聯”的方式進行起爆。
施工中將工作面分為三塊監測區域,分別記錄各區域周期來壓步距數據,統計結果見表3。以理論計算為參考,實施強制放頂后,初次來壓步距為35.3 m,減少約25 m,周期來壓步距減小至15.7 m,減少約10 m。實踐證明,所設計深孔爆破方案達到設計初衷,有效降低了來壓步距。

表3 24102 工作面來壓步距統計
(1)通過對24102 工作面整體考慮,將爆破放頂設計為切眼內與兩巷處分別進行的方案。其中切眼處共布置41 個炮孔,兩巷每組7 個炮孔,18 m一組間隔循環,既能滿足爆破效果,又節約了資源,對相關工程案例的實施提供了借鑒。
(2)通過構建采場結構力學模型,計算得初次來壓步距為60 m,周期來壓步距為25 m。實施強制放頂后,經現場觀測相較于理論預估,初次來壓步距提前25 m,周期來壓提前約10 m,表明強制放頂操作取得了良好效果,確保了安全生產的需要。