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不同錨索參數(shù)對預(yù)應(yīng)力場影響的數(shù)值模擬研究

2018-08-02 01:32:10陳新宇
機械管理開發(fā) 2018年7期
關(guān)鍵詞:應(yīng)力場巖層錨索

陳新宇

(陽煤集團碾溝煤業(yè)有限公司, 山西 清徐 030400)

引言

錨索支護被廣泛應(yīng)用于礦井巷道圍巖控制中,錨索具有錨固深度大、承載能力高、可施加預(yù)應(yīng)力較大的特點。傳統(tǒng)的錨索支護理論認為錨索主要作用是將上部穩(wěn)定巖層與下部不穩(wěn)定巖層連接起來,起懸吊作用。因此,選取錨索時主要要求:錨索長度超過穩(wěn)定巖層厚度;錨索能夠保證懸吊住下部不穩(wěn)定巖層的重量,而對于錨索的其他參數(shù)沒有具體的要求。目前學者對錨索支護作用機理深入研究發(fā)現(xiàn),錨索不僅起到懸吊的作用,而且可以在圍巖中形成支護應(yīng)力場,對圍巖起到有效的控制,阻止了圍巖變形破壞,保證了圍巖的安全穩(wěn)定性。錨索的長度及預(yù)應(yīng)力在其中起到了決定性作用,因此,正確對錨索參數(shù)進行選取,能保證巷道圍巖穩(wěn)定,對礦井安全高效生產(chǎn)具有十分重要的意義。

1 工程概況

某煤礦現(xiàn)主采3號煤層,采用綜采放頂煤開采工藝,煤層厚度平均為6 m,煤層傾角6°~10°,平均8°,煤質(zhì)為貧煤,采空區(qū)頂板自由垮落。巷道埋深300 m左右,直接頂為7.2 m厚的砂質(zhì)泥巖,老頂為13 m厚的中粒砂巖,直接底為20 m厚的砂巖和砂紙泥巖。現(xiàn)對2105回風巷錨索參數(shù)進行數(shù)值模擬研究。該巷道使用全錨索支護,巷寬4.6 m,高3.6 m。本次模擬分別對該礦不同錨索長度和預(yù)緊力的支護效果進行研究。模擬方案如下:不同錨索長度(4 300 mm、6 300 mm、8 300 mm)對支護效果影響和不同錨索預(yù)緊力(100 kN、150 kN、200 kN、250 kN)對支護效果影響。

2 數(shù)值模型的建立

一般分析錨桿與錨索支護作用的模型,是在原巖應(yīng)力狀態(tài)下開挖巷道,然后安裝錨桿與錨索,巷道周圍應(yīng)力狀態(tài)重新分布,圍巖發(fā)生變形與破壞,錨桿與錨索受力、變形。但是,由于圍巖應(yīng)力比錨桿、錨索提供的應(yīng)力大得多,因此,錨桿與錨索支護在圍巖中產(chǎn)生的應(yīng)力場被完全覆蓋,無法進行分析與研究。為此,本部分數(shù)值模擬將在不考慮原巖應(yīng)力,即在零原巖應(yīng)力場條件下,分析全錨索支護方式中錨索長度和預(yù)應(yīng)力引起的應(yīng)力場分布特征與影響因素。

數(shù)值模擬水平方向長為200 m,垂直方向高為100 m,寬為50 m,模型上部上覆巖層重量取3 MPa,共建立網(wǎng)格的數(shù)量為239 580個。模型巖層劃分地質(zhì)柱狀圖,假設(shè)各巖層為均質(zhì)、各向同性材料。模型底部固支,側(cè)面設(shè)置水平位移,數(shù)值計算模型如圖1所示。

圖1 2105回風巷數(shù)值模型整體圖

3 不同錨索長度對預(yù)應(yīng)力場的影響

下頁圖2是不同錨索長度的預(yù)應(yīng)力場分布,錨索預(yù)應(yīng)力為200 kN。

由下頁圖2模擬結(jié)果分析發(fā)現(xiàn):

1)隨著錨索長度增加,有效壓應(yīng)力區(qū)的范圍在高度方向上逐漸增加,表明錨索主動支護作用的范圍不斷擴大,但在寬度方向上變化不明顯,而且隨著錨索長度增加有減小的趨勢[1-2]。

圖2 不同錨索長度時預(yù)應(yīng)力場分布

2)隨著錨索長度增加,錨索中部及以上部分的壓應(yīng)力逐步減小,表明錨索對中部及上部圍巖的支護作用不斷減??;

3)隨著錨索長度增加,兩錨索之間中部圍巖的壓應(yīng)力逐步減小,表明錨索對其間圍巖的支護作用不斷減小。

可見,在預(yù)應(yīng)力一定的條件下,錨索長度的選擇應(yīng)根據(jù)頂板巖層條件及地應(yīng)力大小綜合考慮,在錨固端錨固在穩(wěn)定巖體內(nèi)部后,錨索的長度不宜過長,可以通過提高預(yù)應(yīng)力的方式來適當縮短錨索長度[3]。

4 不同錨索預(yù)應(yīng)力對預(yù)應(yīng)力場分布特征的影響

模擬錨索預(yù)應(yīng)力從100~150 kN(間隔50 kN)形成的應(yīng)力場分布,在此,將錨索預(yù)應(yīng)力在圍巖中形成的應(yīng)力場稱為錨索預(yù)應(yīng)力場。圖3是錨索預(yù)應(yīng)力分別為100~150 kN時巷道圍巖的預(yù)應(yīng)力場分布。

圖3 不同錨索預(yù)應(yīng)力時應(yīng)力場分布

從圖3模擬結(jié)果可以看出,由于錨索的長度遠大于錨桿,當錨索預(yù)應(yīng)力為100 kN時,頂板和兩幫錨索預(yù)應(yīng)力都未能擴散到錨索整個長度范圍,頂部錨索僅在錨索錨固段附近和錨索尾部1 m范圍內(nèi)預(yù)應(yīng)力擴散較為良好,且?guī)r體內(nèi)部壓應(yīng)力值較低。當預(yù)應(yīng)力為150 kN時,頂板兩根錨索之間煤巖體內(nèi)壓應(yīng)力值僅為0.1~0.13 MPa。當錨索預(yù)應(yīng)力增加到200 kN時,頂板兩根錨索之間煤巖體內(nèi)壓應(yīng)力值可以達到0.3 MPa,且壓應(yīng)力擴散范圍在長度方向為錨索整個長度范圍內(nèi)。當錨索預(yù)應(yīng)力值從200 kN增大到250 kN時,巖體內(nèi)部壓應(yīng)力擴散范圍相差不大,頂板兩根錨索之間煤巖體內(nèi)壓應(yīng)力值增加速度逐漸趨于緩慢,預(yù)應(yīng)力為250 kN時,頂板兩根錨索之間煤巖體內(nèi)壓應(yīng)力值為0.35 MPa。因此在2105回風巷中,4.3 m長錨索的預(yù)應(yīng)力選擇為200 kN。由于6.3 m長錨索長度較大,考慮到錨索長度越大,預(yù)應(yīng)力損失越大,預(yù)應(yīng)力值初步設(shè)計為250 kN[4-5]。

5 結(jié)論

根據(jù)以上數(shù)值模擬結(jié)果分析,對不同錨索參數(shù)對支護效果的影響得到以下結(jié)論:

1)隨著錨索長度增加,有效壓應(yīng)力區(qū)的范圍在高度方向上逐漸增加,但在寬度方向上變化不明顯,而且隨著錨索長度增加有減小的趨勢;錨索長度中部及以上部分的壓應(yīng)力逐步減小,表明錨索對中部及上部圍巖的支護作用不斷減??;兩錨索之間中部圍巖的壓應(yīng)力逐步減小,表明錨索對其間圍巖的支護作用不斷減小。

2)當錨索預(yù)應(yīng)力越大,支護效果越好。當錨索預(yù)應(yīng)力值從200 kN增大到250 kN時,巖體內(nèi)部壓應(yīng)力擴散范圍相差不大,頂板兩根錨索之間煤巖體內(nèi)壓應(yīng)力值增加速度逐漸趨于緩慢。

3)錨索長度和預(yù)應(yīng)力的選取應(yīng)相匹配起來,才能達到較好的支護效果。

最終確定,在2105回風巷中,對于不同長度錨索,其預(yù)應(yīng)力的選擇方案是:4.3 m長錨索的預(yù)應(yīng)力為200 kN;將6.3 m長錨索的預(yù)應(yīng)力值初步設(shè)計為250 kN。

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