(山西汾西礦業(集團)有限責任公司供用電分公司 山西 032000)
近年來,隨著我國開展了全面的煤礦開采、建設,相應的線路以及布線成為了我國首要關注目標。在電力輸送過程當中,其線路與煤礦開采的采空區進行了有效連接。迄今為止,以山西省為例,其采空區的線路接近千里,受影響線路達50多條。因此,采空區塌陷會導致我國居民的用電損失,影響線路的安全運行,更影響了后續煤礦開采的有效性。在調整過程當中,必須對整體的線路進行有效保障,針對于其變形等缺陷,實現完全優化。通過設計、修復等操作,實現全面改良,為后續工程提供有效參考。
(1)采空區的基本概述。采空區通常在煤礦開采過程當中產生,對其形成原理進行分析,可以得知其“人為因素”或“天然地勢運動”所產生的空洞。在礦山開采過程當中,采空區會使人員出現較大的安全問題,采集人員以及機械設備均有可能掉入采空區內部,受到重力傷害[1]。此外,采空區具有隱蔽性強、規律性差、采空區頂板掉落塌陷難以預測等特點,對后續工程造成了不小的阻礙。因此,如何對其進行量化判斷,一直是我國技術人員的重點。通常對采空區的處理方法包含“崩落處理法”“充填處理法”“封閉處理法”。根據采空區的不同形態,采用不同的處理方法。
(2)采空區的沉陷特點。煤礦采空區在煤礦開采后,會出現沉陷。因此,會導致其上方的巖石層失去支撐,破壞自有平衡狀態,隨后產生彎曲,出現斷裂、坍塌的現象。采空區從變形至破壞需要一個循序漸進的過程,受某些因素影響,此過程也可迅速加快。例如,地震或人為因素等。對采空區的地表變形分析當中,當煤礦開采深度超過200m后,會出現地表移動以及變形性質。而部分地段會出現破裂現象,誘發采空區沉陷。此外,其地表沉陷時間具有一定的連續性,在煤礦開采8個月后,沉陷即可發生。沉陷量在第1年會達至總成降量的76%;第2年則為總沉陷量的13%;第3年則為總沉陷量的2%;第4年則為總沉陷量的1%。在三年內,即可完成96%的沉陷量。因此,在煤礦開采過程當中,必須對采礦區輸電線路進行全面整理,以防止其出現后續的工程問題。
(1)下沉導致的輸電桿塔影響分析
煤礦開采會導致巖石出現一定層次的變形,這種變形會隨著整體的放射性波動,延伸至地面,導致輸電桿塔基礎發生變形以及損壞。通常,當輸電桿塔所處的地表出現下沉時,其輸電桿塔的自有力度會產生一定的附加應力。形成地表下沉量大、地下水滲透的現象,這種現象會改變輸電桿塔的環境。此外,輸電桿塔長期處于潮濕環境,也會影響其自身的耐久性,導致輸電桿塔出現損壞無法使用的情況。
(2)傾斜所導致的輸電桿塔影響分析
首先,當輸電桿塔自身發生傾斜等現象時,其通常會對輸電桿塔的重心產生一定的影響。例如,增加桿塔的傾斜力度,導致桿塔出現損壞,影響輸電桿塔的整體安全性。此外,當桿塔發生傾斜等現象時,還會引起導線整體的應力變革,使其發生不可阻擋的“不平衡張力”。當整體的輸電桿塔傾斜至一定角度時,還會導致桿間間距縮小,產生線路糾纏的后果,埋下事故安全隱患。
(3)地表變形所導致的輸電桿塔影響分析
當地表的區域發生變形,會使原來的平面狀態發生改變,整體呈曲面狀態。由于其整體的變形過程非常復雜,且涉及到各種水平方向的移動,因此,其破壞了輸電桿塔的作用。導致其自身的荷載以及基礎底面呈現出了不平衡的現狀,地基反力重新分布,使輸電桿塔產生“剪力”影響,削弱自身的綜合性以及有效性。
(4)地表水平對輸電桿塔的影響分析
在后續的運行過程當中,其地表會產生一定的“拉伸”以及“壓縮”,發生變形。這種變形稱之為“水平變形”“水平變形”將會對輸電桿塔的支撐性產生較大的附加應力,使輸電桿塔的下部根開增大,使其抗拉能力降低。
在采空區的深厚比分類處理過程當中,必須對其深厚度實現一定層次的規定。當踩空區厚度Hlm<100時。地下采空區的整體水平以及垂直移動會發生一定的變形能力??稍诖嘶A上,設置鋼筋混凝土板。此外,也可加強設置長角螺栓,以確保與復合板之間的滑動層穩定,以保證在出現垂直移動時進行有效調整。
而當采空區厚度Hlm<100時,其采礦區地表變形特點呈現一定的連續性以及規律性。因此,可以設置長角螺栓,在鐵塔基礎上對外露絲扣進行長度設置,一般長度應加長150mm左右為宜。
在進行治理過程當中,為了增加本文的理解性,以某工程為例。某工程地區分布擁有多座煤礦,其煤礦均屬民營企業,因此,其整體的煤礦開采規模以及質量未能符合相關要求[2]。在開采煤礦中,巖石的覆蓋層厚度一般為幾米至幾十米。因此,在后續的發展過程中,鐵塔附近后期會發生變形是不可避免的。為了防止其發生變形所導致出現“倒桿”“斷桿”“斷線”等現象,必須提前對工程展開有效處理。
(1)加大整體面積與地基的接觸面積。首先,在調整過程當中,必須加大整體的接觸面積。為了防止其出現不對稱沉降給輸電線路的鐵塔帶來一定的危害,因此,可在其基礎底面設置鋼筋混凝土板,墊厚為100mm,并在設置完畢后額外附加卵石砂層,保證其與大板之間具有一定的滑動性,以便于在發生地基沉降后,隨時調整復位。當鐵塔后期發生沉降過程當中,根據傾斜角度,可以通過調整鐵塔基礎地腳螺栓,控制鐵塔的傾斜程度。在塔角,必須采用螺栓進行連接,加固長度,加長100mm至200mm,以防止不均勻沉降后期發生的不良因素。
(2)根據線路以及周圍地形進行設置。在后續的推進過程當中,必須了解線路以及桿塔周圍的地形、地貌,根據實際特征進行綜合設定[3]。考量到桿塔的下沉趨勢,在符合相關技術標準要求的前提下,對其基本位置進行加強,以防止其出現滑移現象。在判斷過程當中,必須提升相關人員的工作模式以及工藝標準,對其進行安全系數培訓。加強對于隱蔽工程的處理,必須實現詳細的施工記錄以及技術資料備份,妥善保管,以便后續工程取用、借鑒、參考。
(3)加強相關的線路運行管理。在治理過程當中,對采空區的巡視周期進行縮短。同時,對其次數進行加強,應保證每月不少于兩次。其中,在雨季應增加至每周一次,在大雨、雷雨、大風等氣候過后,應安排特殊巡視,并就現場情況做好記錄。對沉陷區塔桿的傾斜狀況、基礎根變化情況、基礎不均勻沉降情況等進行登記,以保證后續工程的考量應用,以便制定相關的應急預案。
(4)對相關的線路進行必要的調整優化。在后續的線路運行當中,對線路自身的“懸垂線夾”“絕緣子”“防震垂”等進行全面調整。對超出運行標準的傾斜塔桿實現全面校正,對于塔桿變形嚴重、基礎根變化過大時,必須實現全面考量,進行塔根更換或相關路徑的更改。在工程設立當中,對于相關線路的優化調整,必須實現精準、全面。因此,提前設計規劃成為了非常重要的關鍵性因素。相關的施工人員可以將其與我國現有的互聯網進行融合,運用互聯網的相關軟件進行全面調整。例如,可將相關數據進行換算,實現“三維模擬”,對相關的線路等,用計算機進行構建,以便相關方案的提前演示。在演示過程當中,針對出現的問題進行有效調整,為后續工程的開展提供必要保障。
(5)根據實際情況新建相關線路。在后續的設立過程當中,由于我國整體的煤礦均采用綜合設備,因此,其采集率高,挖掘速度快,后續引起地表缺陷以及裂縫較為嚴重,對于整體的輸電線路產生極為嚴重的影響。為了有效避免此類現狀,必須積極與煤礦企業進行有效聯系,掌握精準明確的資料,建立采空區桿塔臺賬,全面實行預防措施。此外,針對于全新的線路,必須與政府進行協調,規劃出輸電線路走廊。設計部門應在相關的規劃設計走廊當中進行相關線路的布線,提升整體的運行措施。
(6)安裝相關的監控儀。此外,為了對相關的塔桿進行全面監測,應在施工完畢后加裝GSM塔桿傾斜監視儀。根據其提供的數據,對線路塔桿進行全面監控,并對傾斜的線路塔桿實現全面調整,避免踩空區發生“倒桿”“斷線”的事故,以確保輸電線路的安全運行,實現有效優化,進行全面增長。在安裝監控儀的過程當中,必須保障監控儀的數量以及分布呈現“圍繞式”設計原則。在塔桿的前、后兩側設立監控儀,實現以監控儀為半徑的有效監督。
綜上所述,為了全面保障煤礦后續開采質量以及輸電線路的有效運用,必須基于現場現狀進行采空區輸電線路的治理。根據其自有問題,運用相關的技術以及措施,實現有效掌控,避免其出現后續的不確定現象。
通過長期的實踐以及經驗掌握,針對煤礦采空區輸電線路的整理方法實現全面加強,對其開采引起的地表沉陷變形的進行有效治理。完成全面優化,達成有效提升的效果。在設立過程當中,相關的施工人員必須進行現場監測,提升自有職業技能,完成雙向成長。經過集中調整,我國的煤礦采空區輸電線路將實現有效治理,為其后續發展提供堅實的基礎。