郭東杰
(晉城煤業(yè)集團(tuán) 成莊礦,山西 晉城 048012)
晉城煤業(yè)集團(tuán)成莊礦主采的3 號煤層瓦斯含量高,需用“大U”套“小U”的多巷道布置方式治理瓦斯。為解決采掘接續(xù)困難,成莊礦工作面多用留巷布置,并需盡量減小護(hù)巷煤柱,節(jié)約資源。成莊礦工作面回采后的采空區(qū)邊緣進(jìn)行掘巷和留巷的支護(hù)問題,我們做了大量研究,取得一些成果;但在采空區(qū)邊緣留巷嚴(yán)重變形垮塌后與相鄰新掘巷道之間留設(shè)小煤柱掘巷未有先例。因此,如何控制此類巷道圍巖的有害變形,對成莊礦3310綜采工作面的安全高效回采具有重要意義。
成莊礦3220 副巷是3309 工作面回采后的留巷巷道,與采空區(qū)凈煤柱約為25 m;3220 正巷在3309 工作面回采完1 a 之后開始掘進(jìn),與3220 副巷之間凈煤柱為15 m。3220 正巷掘進(jìn)中,兩幫煤體非常破碎,前300 m沿煤層底板掘進(jìn),后因巷道成形極差、頂板下沉嚴(yán)重;便將巷道改成沿頂板掘進(jìn),頂板條件得到改善,但巷幫仍較破碎、變形較大。3220 副巷原計劃做為相鄰3310 工作面瓦斯尾巷,但因經(jīng)受3309 工作面回采和3220 正巷掘進(jìn)的多次動壓影響,3220 原副巷劇烈變形,導(dǎo)致從停采線往里約1 400 m 長的巷道垮塌;若重新布置掘進(jìn)巷道,將嚴(yán)重影響生產(chǎn)接替,且浪費(fèi)資源。因此為保證3310 工作面正?;夭?,經(jīng)研究決定在3220 正巷與已垮塌的3220 副巷之間15 m 煤柱內(nèi)新掘進(jìn)一條斷面寬×高=3 900 mm×3300 mm 的3220 新副巷;3220 新副巷與3220 正巷凈煤柱寬7 m,與3220 副巷之間凈煤柱寬4 m。由于3220 正巷與3220 副巷之間的煤柱受多次動壓影響、煤巖體很破碎,在該煤柱內(nèi)進(jìn)行小煤柱穿巷,加劇了3220 正巷兩幫和頂板圍巖變形。3220 新副巷為瓦斯尾巷,在回采期間只需保證足夠通風(fēng)斷面就能滿足使用要求,但3220 巷還作輔助運(yùn)輸巷,不僅保證通風(fēng)斷面,還要保證巷道內(nèi)人員和設(shè)備的安全;因此3220 新副巷掘進(jìn)時,要對其進(jìn)行加固,保證3310 工作面的順利回采。
3310 工作面頂?shù)装鍘r層,主要以粗粒砂巖為主。3220 正巷斷面4 520 mm×3 100 mm,巷道采用錨網(wǎng)索支護(hù),錨桿布置“幫3 根、頂板4 根”排距均為1 000 mm,頂、幫錨桿型號均為BHR500-φ22 mm-2 400 mm,樹脂加長錨固,120 mm×120 mm×10 mm 拱形高強(qiáng)度托盤,頂幫錨桿預(yù)緊力矩400 N·m,錨固力150 kN。頂板布置兩根錨索,間距1 720 mm,排距2 000 mm,錨索φ22 mm高強(qiáng)度低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞線,長度7 400 mm,采用300 mm×300 mm×16 mm 高強(qiáng)度可調(diào)心托板及配套鎖具,錨索預(yù)緊力250 kN。金屬網(wǎng)為10 號鐵絲的菱形網(wǎng),網(wǎng)孔規(guī)格50 mm×50 mm。
從現(xiàn)場勘察看:3220 巷前300 m 底鼓較嚴(yán)重,頂板和兩幫變形較大,兩幫煤體受到3309 工作面回采的強(qiáng)烈動壓影響,表面煤體非常破碎,煤層頂板也有大量裂隙,部分區(qū)域出現(xiàn)網(wǎng)兜現(xiàn)象,巷道前300 m 部位離層儀出現(xiàn)淺部警戒現(xiàn)象。兩幫主要表現(xiàn)為整體鼓出,向巷道內(nèi)移動。有些幫錨桿受力后,托盤壓入煤壁,隨兩幫收斂向巷道內(nèi)部移動;大量幫錨桿受力不明顯,托盤附于巷道表面,隨巷道收斂整體內(nèi)移。
現(xiàn)場調(diào)查表明:3220 巷成巷后發(fā)生嚴(yán)重變形,主要由于巷道支護(hù)強(qiáng)度難以適應(yīng)3309 工作面回采動壓影響,3220 巷區(qū)域煤體的整體性遭到破壞,強(qiáng)度大大降低,結(jié)構(gòu)面發(fā)育,整體性和強(qiáng)度低,使同等支護(hù)條件的抗擾動能力進(jìn)一步削弱。這種圍巖又受3220 新副巷掘進(jìn)動壓影響,勢必導(dǎo)致圍巖破壞區(qū)域更向深部轉(zhuǎn)移,裂隙更加擴(kuò)展;3309 工作面剛回采完不久,采空區(qū)還沒有完全穩(wěn)定,所有這些因素都將導(dǎo)致承壓區(qū)域的3220 巷巷道發(fā)生大變形。
由于3220 正巷圍巖已受相當(dāng)破壞,裂隙發(fā)育,單純補(bǔ)打錨桿、錨索將難保證錨固性能,加固必須基于有效恢復(fù)圍巖完整性,提高巷道圍巖支護(hù)強(qiáng)度。根據(jù)巷道變形情況,結(jié)合圍巖結(jié)構(gòu)狀況,必須先用注漿加固,后對局部錨桿、錨索支護(hù)失效的圍巖變形嚴(yán)重巷道段,注漿后再進(jìn)行注漿錨索補(bǔ)強(qiáng)加固方案。
注漿的作用是填充受回采及掘進(jìn)多次動壓影響后的圍巖離層和裂隙,將破碎的巷道圍巖進(jìn)行重新組合,盡量恢復(fù)并構(gòu)成完整的巖體結(jié)構(gòu),進(jìn)而形成連續(xù)的結(jié)構(gòu)體,提高圍巖的完整性,增強(qiáng)圍巖自身承載能力,提高圍巖的可錨性;通過漿液填充圍巖裂隙,增強(qiáng)破碎圍巖力的傳導(dǎo)作用,將錨索的預(yù)應(yīng)力有效向深部的圍巖體擴(kuò)散。
強(qiáng)力錨索加固旨在巷道圍巖恢復(fù)連續(xù)性后,對圍巖周邊加上強(qiáng)力的邊界條件,使其提高主動承載能力,進(jìn)而抵抗應(yīng)力重新分布過程中巷道圍巖的變形,確保巷道受采動影響后的有效斷面。
由于圍巖裂隙發(fā)育,決定采用水泥漿加固。注漿使用525 號(42.5 MPa)普通硅酸鹽水泥配合XPM添加劑制備素水泥漿,水灰比0.6∶1~1∶1;表面堵漏及大范圍漏漿進(jìn)行注漿堵漏時,壓注水泥- 水玻璃雙液漿,水泥與水玻璃體積比1∶0.4。
1)淺孔注漿技術(shù)參數(shù):由于3220 正巷為順槽巷道,巷道表面嚴(yán)重破壞,為防止注漿時漏漿,施工前須先清理巷道內(nèi)冒落垮塌的圍巖,之后對巷道兩幫淺部進(jìn)行注漿堵漏,淺孔注漿全部采用水泥漿;當(dāng)出現(xiàn)大面積漏漿時,采用水泥- 水玻璃雙液漿。3220 正巷幫部水泥淺孔注漿鉆孔孔布置,見圖1-a,排距2 000 mm。
2)深孔注漿技術(shù)參數(shù):3220 正巷幫部水泥深孔注漿鉆孔布置,見圖1-b,7 m 煤柱側(cè)幫部注漿鉆孔深度4 000 mm;工作面?zhèn)茸{鉆孔深度5 000 mm,排距均為2 000 mm。
圖1 注漿孔布置圖
3)補(bǔ)強(qiáng)錨索支護(hù)參數(shù):全部采用φ22 mm 的1×19股高強(qiáng)度低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞線,錨索長度4 300 mm。錨索排距3 000 mm,幫底角和幫中部錨索分別距底板300 mm、1 550 mm,相互之間成“之”字型布置,見圖2。注漿前錨索張拉預(yù)緊力≥150 kN。錨索張拉預(yù)緊后注漿方式:使用預(yù)置孔內(nèi)的鋁塑注漿管,鉆孔全長一次注漿。注漿壓力:注漿終止壓力4~6 MPa。錨索注漿完畢超過3天后,進(jìn)行二次預(yù)緊(預(yù)緊力≥250 kN)。
圖2 注漿錨索布置
為了監(jiān)測注漿加固后的支護(hù)效果,注漿加固后回采前3220 正巷安裝了2 組表面位移測站(在距巷口410 m 和500 m 處);回采期間在超前工作面200 m 處的注漿加固段安裝了一組測站。巷道圍巖變形量見圖3。從圖3-a 看出,對受3220 新副巷掘進(jìn)動壓影響的3220 正巷注漿加固后,兩幫最大收縮量23 mm,頂?shù)装遄畲笠平?7 mm,說明注漿加固有效控制了掘進(jìn)動壓影響下的采空區(qū)邊緣掘進(jìn)巷道的變形。圖3-b 是回采工作面距測站不同位置時巷道圍巖表面的位移變化曲線,巷道在超前壓力影響下,開始時位移較平緩;隨著工作面的推進(jìn),巷道圍巖變形逐漸強(qiáng)烈,工作面推進(jìn)到測站附近10 m 范圍內(nèi),兩幫最大位移量440 mm,底鼓量390 mm,頂板下沉量控制在110 mm 左右,能基本滿足回采期間安全使用要求;說明對小煤柱穿巷的相鄰巷道進(jìn)行注漿加固后,很好地控制了巷道圍巖變形。
圖3 3220 正巷表面位移監(jiān)測曲線
通過現(xiàn)場調(diào)查和鉆孔窺視結(jié)果得知,受強(qiáng)烈動壓影響后采空區(qū)邊緣煤柱圍巖體內(nèi)裂隙較發(fā)育,針對此類圍巖加固必須基于恢復(fù)圍巖完整,提高圍巖體的支護(hù)強(qiáng)度。
采用注漿對破碎煤巖體進(jìn)行原位加固,不僅能提高圍巖的完整性,增強(qiáng)圍巖自身承載能力,更能提高錨網(wǎng)支護(hù)與圍巖形成的支護(hù)結(jié)構(gòu)承載抗擾動能力。
注漿加固基礎(chǔ)上,采用注漿錨索補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),通過漿液填充圍巖裂隙,增強(qiáng)了破碎圍巖力的傳導(dǎo)作用和圍巖自身的承載能力,將錨索的預(yù)應(yīng)力有效地向地深部圍巖體擴(kuò)散,并對已形成的圍巖承載支護(hù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行加強(qiáng),能有效控制受多次動壓影響的采空區(qū)邊緣掘進(jìn)巷道圍巖變形。
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