柴銀亮
(西山煤電股份有限公司西曲礦, 山西 古交 030200)
煤炭開采過程中,由于地下地質(zhì)條件復(fù)雜多變,掘巷時經(jīng)常會遇到不同的地質(zhì)構(gòu)造,如褶曲、斷層、陷落柱等,其中陷落柱又稱巖溶,主要由地下流水長期侵蝕巖石形成小規(guī)模溶洞,在經(jīng)過長期構(gòu)造應(yīng)力、覆巖載荷作用下,溶洞坍塌上部巖層陷落,形成不規(guī)則圓柱狀體[1,2]。我國華北、西北大多煤礦均存在較為發(fā)育的陷落柱,由于陷落柱附近巖體應(yīng)力及其力學(xué)性質(zhì)極為復(fù)雜,極易形成塑性破壞區(qū),當(dāng)巷道掘進過程中遇到陷落柱時,巷道經(jīng)常出現(xiàn)大變形現(xiàn)象,且一般的支護結(jié)構(gòu)容易失效,直接影響到礦井的高產(chǎn)高效[3,4]。
近年來,越來越多專家學(xué)者聚焦在復(fù)雜應(yīng)力環(huán)境下巷道圍巖控制技術(shù)的研究中,如張村等[5]根據(jù)圍巖變形特征,建立了陷落柱“厚筒壁四區(qū)”模型,通過數(shù)值模擬、現(xiàn)場測試等手段進行驗證模型的可靠性。結(jié)果表明,該模型較好地描述陷落柱圍巖演化特征。宋彥琦等[6]進行了橢圓陷落柱模型圍巖的應(yīng)力分析,得到了橢圓陷落柱圍巖應(yīng)力解析解,即截面長軸端部應(yīng)力值最大,而短軸端部最小。許進鵬等[7]通過薄板理論、極限平衡理論分析了陷落柱形成機理,闡述了陷落柱形成、發(fā)展的過程。何富連和張廣超[8]提出了“高強密集支護+新型噴層+滯后注漿”為核心的支護體系,分別從支護密度、噴層結(jié)構(gòu)等角度分析了軟巖巷道圍巖應(yīng)力演化及變形特征,現(xiàn)場應(yīng)用提出的支護體系后,圍巖得到良好控制。
地質(zhì)資料顯示,西曲礦18401工作面所布置的軌道巷附近存在陷落柱構(gòu)造,若不及時進行陷落柱局部圍巖的加固,現(xiàn)場極有可能出現(xiàn)圍巖大變形情況,影響正常采煤工作,為防止試驗巷道服務(wù)期間受陷落柱影響變形嚴(yán)重,中斷工作面生產(chǎn),本文從陷落柱附近巷道圍巖變形特點出發(fā),針對性提出陷落柱局部圍巖控制原則,最終開發(fā)形成了西曲礦18401軌道巷陷落柱局部圍巖控制技術(shù),該技術(shù)可為陷落柱等構(gòu)造附近或其他復(fù)雜應(yīng)力環(huán)境巷道圍巖控制提供參考,進一步豐富礦山支護領(lǐng)域技術(shù)體系。
18401工作面開采太原組8號煤層,圖1給出了工作面采掘工程平面圖及煤層柱狀圖,煤層平均厚度4.0 m,西南傾向,為近水平煤層(約4°),8號煤層節(jié)理較為發(fā)育,煤體普氏系數(shù)2,直接頂為石灰?guī)r(極易形成陷落柱),約2.4 m,基本頂及上覆巖層強度較高,約55~65 MPa,直接底、基本底分別為細(xì)砂巖(1.54 m)、粉砂巖(3.13 m),試驗巷道頂?shù)装鍡l件較好,但是巷道附近存在陷落柱等構(gòu)造(如E1507陷落柱),因此需要對該影響區(qū)域附近進行加強支護,試驗巷道斷面尺寸(寬×高)4.5 m×3.5 m。
圖1 18401工作面采掘工程平面圖及煤層柱狀圖
受陷落柱構(gòu)造的影響,其附近巷道圍巖應(yīng)力環(huán)境極為復(fù)雜,圍巖力學(xué)性質(zhì)、變形特征類似于高應(yīng)力軟巖巷道,其流變現(xiàn)象嚴(yán)重,具有應(yīng)力環(huán)境惡劣、圍巖體破碎、自穩(wěn)困難等特點,需要采用局部特殊的圍巖控制手段,圖2給出了幾張陷落柱附近的一些巷道變形情況。從圖2可以看出巷道變形均較為嚴(yán)重,因此在巷道掘巷時,若遇到陷落柱等地質(zhì)構(gòu)造應(yīng)及時進行加強支護,同時加強礦壓觀測,必要時采取架棚等措施,避免巷道將由于變形嚴(yán)重而中斷服務(wù),影響礦井正常開采。
圖2 陷落柱附近巷道變形特征
由于受陷落柱構(gòu)造影響,附近巷道所處環(huán)境特殊,在提出局部圍巖控制技術(shù)之前首先提出該類復(fù)雜巷道控制原則。
1)圍巖體力學(xué)性質(zhì)強化原則。由于巷道附近圍巖環(huán)境惡劣,在充分調(diào)查測試圍巖體力學(xué)性質(zhì)的基礎(chǔ)上通過注漿、表面噴層等措施強化圍巖體力學(xué)性質(zhì),使之能夠形成承載結(jié)構(gòu)。
2)支護結(jié)構(gòu)強主動承載原則。巷道掘出后,提前形成人為進行高強度主動支護,如高預(yù)應(yīng)力錨網(wǎng)索支護,避免巷道圍巖過度變形破壞,誘發(fā)巷道整體失穩(wěn)。
3)圍巖-支護結(jié)構(gòu)協(xié)同承載原則。優(yōu)化支護參數(shù)促使圍巖支護-結(jié)構(gòu)一體化,改善支護體與圍巖完整性,形成整體協(xié)同承載,約束圍巖碎脹特性。
根據(jù)試驗巷道圍巖力學(xué)特征、陷落柱附近圍巖變形特征及所提出的陷落柱局部圍巖控制原則,開發(fā)形成試驗巷道陷落柱局部圍巖控制技術(shù),試驗巷道尺寸4500 mm×3500 mm(寬×高),具體支護技術(shù)參數(shù)如下。
3.2.1 注漿錨桿提高圍巖體力學(xué)性質(zhì)
頂板及兩幫均采用長度為L 2500 mm的注漿錨桿,間排距1200 mm×1400 mm(配合高預(yù)應(yīng)力錨索交叉分布)。巷道幫部每排3根,下幫部錨桿向下傾斜15°,距底板600 mm;上幫部錨桿向上傾斜15°,距頂板500 mm。巷道頂板每排4根,靠近左右?guī)偷腻^桿均傾斜15°,距幫部450 mm,具體支護參數(shù)如圖3所示。注漿材料選用硅酸鹽水泥(425號),壓力3 MPa,巷道掘出后15 d注漿,并充分注漿提高圍巖體力學(xué)性質(zhì)。
3.2.2 高預(yù)應(yīng)力錨桿索形成強主動承載結(jié)構(gòu)
頂板和兩幫均采用高預(yù)應(yīng)力錨桿索進行支護,錨桿規(guī)格L2200 m×Φ24 mm左旋高強度錨桿,間排距700 mm×700 mm,幫部錨桿每排5根,頂板錨桿每排7根,均配厚12 mm、尺寸120 mm×120 mm的蝶形托盤和Φ12 mm雙筋梯子梁;錨索規(guī)格Φ21.6 mm,頂板L6300 mm、幫部L4300 mm,頂板及幫部錨索間排距分別為1500 mm×1400 mm、1200 mm×1400 mm(配合注漿錨桿交叉分布),幫部錨索每排2根,頂板錨索每排3根,均配厚15mm、尺寸300 mm×300 mm的蝶形托盤和3 mm厚的W鋼帶,鋼筋網(wǎng)采用12號鋼筋編制,規(guī)格3700 mm×1000 mm、4700 mm×1000 mm搭接而成,錨桿預(yù)緊扭矩不低于300 N·m,錨索預(yù)緊力不低于50 MPa,預(yù)應(yīng)力錨桿索施工過程中要保證其預(yù)緊力達到要求,從而形成高預(yù)應(yīng)力錨桿索強主動承載結(jié)構(gòu),實現(xiàn)巷道圍巖的穩(wěn)定控制。
圖3 局部圍巖控制支護斷面圖(mm)
該技術(shù)在西曲礦18401軌道巷陷落柱附近巷道進行了應(yīng)用,礦壓監(jiān)測表明技術(shù)的適用性,并在該礦進行了推廣應(yīng)用,效果均反映良好。下頁圖4給出了采用該技術(shù)后80 d內(nèi)的圍巖變形情況。從圖4可以看出,試驗巷道整體圍巖控制效果良好,頂?shù)装鍑鷰r在50 d后達到最大收斂并逐漸穩(wěn)定,此時頂?shù)孜灰剖諗苛考s126 mm,兩幫圍巖在45 d后達到最大收斂并逐漸穩(wěn)定,此時兩幫位移收斂量約95 mm,監(jiān)測結(jié)果一定程度上表明了巷道圍巖的活動規(guī)律,即巷道兩幫圍巖首先穩(wěn)定后,抑制頂板下沉活動,實現(xiàn)巷道圍巖的整體穩(wěn)定。
圖4 巷道表面位移收斂情況
1)分析了陷落柱附近巷道圍巖的特點:應(yīng)力環(huán)境惡劣、圍巖體破碎、自穩(wěn)困難,提出了陷落柱局部圍巖控制原則:圍巖體力學(xué)性質(zhì)強化原則;支護結(jié)構(gòu)強主動承載原則;圍巖-支護結(jié)構(gòu)協(xié)同承載原則,該控制原則適用性強,可應(yīng)用于類似復(fù)雜應(yīng)力環(huán)境、高應(yīng)力軟巖巷道。
2)基于陷落柱附近巷道圍巖特點的分析及提出的控制原則,開發(fā)了西曲礦18401軌道巷陷落柱局部圍巖控制技術(shù):注漿錨桿提高圍巖體力學(xué)性質(zhì);高預(yù)應(yīng)力錨桿索形成強主動承載結(jié)構(gòu)。西曲礦18401軌道巷進行應(yīng)用該技術(shù)后,巷道圍巖變形得到了有效控制,該巷道在服務(wù)期內(nèi),頂?shù)装遄畲笪灰剖諗苛考s126 mm,兩幫圍巖最大位移收斂量約95 mm,礦壓結(jié)果驗證了巷道圍巖的活動規(guī)律,即巷道兩幫圍巖首先穩(wěn)定后,抑制頂板下沉活動,實現(xiàn)巷道圍巖的整體穩(wěn)定。同時該技術(shù)推廣應(yīng)用于該礦類似條件下巷道圍巖控制,具有較強的推廣應(yīng)用價值。