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文檔簡介
巷道圍巖控制原理降低巷道圍巖應力,提高圍巖穩定性以及合理選擇支護是巷道圍巖控制的基本途徑。一、巷道圍巖壓力及影響因素1.圍巖壓力為了防止圍巖變形和破壞,需要對圍巖支護。這種圍巖變形受阻而作用在支護結構物上的擠壓力或塌落巖石的重力,統稱為圍巖壓力。根據圍巖壓力的成因,可分為以下四種類型:松動圍巖壓力由于巷道開挖而松動或塌落的巖體,以重力的形式直接作用于支架結構物上的壓力,表現為松動圍巖壓力載荷形式。(2)變形圍巖壓力支護能控制圍巖變形的發展時,圍巖位移擠壓支架而產生的壓力,稱為變形圍巖壓力簡稱變形壓力。(3)膨脹圍巖壓力圍巖膨脹、崩解體積增大而施加支護上的壓力,稱為膨脹壓力。膨脹壓力與變形壓力的基本區別在于它是由吸水膨脹而引起。(4)沖擊和撞擊圍巖壓力沖擊和撞擊圍巖壓力包括兩部分內容,即圍巖積累了大量彈性變形能之后,突然釋放出來所產生的壓力以及回采工作面上覆巖層劇烈運動時對巷道支護體所產生的壓力。2.影響圍巖壓力的主要因素影響圍巖壓力的因素基本上可分為開采技術因素和地質因素兩大類。開采技術因素中,影響最大的是回采工作狀況,即巷道與回采工作面相對空間、時間關系。地質因素主要有:原巖應力狀態、圍巖力學性質、巖體結構、巖石的組成和膠結狀態、圍巖中水分的補給狀況等。二、巷道圍巖控制原理和方法1.巷道圍巖控制原理降低圍巖應力,增加圍巖強度,改善圍巖受力條件和賦存環境,有效地控制圍巖的變形、破壞。2.巷道布置從巷道圍巖控制的角度出發,布置巷道時應重視下列問題:①在時間和空間上盡量避開采掘活動的影響,最好將巷道布置在煤層開采后所形成的應力降低區域內。②如果不能避開回采引起的支承壓力的影響,應盡量避免支承壓力疊加的強烈作用,或者盡量縮短支承壓力影響時間,例如跨越巷道開采,避免在遺留煤柱下方布置巷道等。③在采礦系統允許的距離范圍內,選擇穩定的巖層或煤層布置巷道,盡量避免水與松軟膨脹巖層直接接觸。④巷道通過地質構造帶時,巷道軸向應盡量垂直斷層構造帶或向、背斜構造。⑤相鄰巷道或硐室之間選擇合理的巖柱寬度⑥巷道的軸線方向盡可能與構造應力方向平行,避免與構造應力方向垂直3.巷道保護及支護巷道的保護及支護措施可以歸納為以下幾點:①通過在巷道圍巖中鉆孔卸壓、切槽卸壓、寬面掘巷卸壓以及在巷旁留專門的卸壓空間等方法,使巷道圍巖受到某種形式的不同程度的擾動和破壞,將本該作用于巷道周圍的集中載荷,轉移到離巷道較遠的新的支承區,達到降低圍巖應力的目的。②采用圍巖鉆孔注漿、錨桿支護、錨索支護、巷道周邊噴漿、支架壁后充填、圍巖疏干封閉等方法,增高圍巖強度,優化圍巖受力條件和賦存環境。=3*GB3③架設支架對圍巖施加徑向力,既支撐松動塌落巖石,又能加大巷道的圍壓,保持圍巖三向受力狀態,提高圍巖強度,限制塑性變形區和破裂區的發展。三.巷道圍巖穩定性分類及支護選擇表6-5回采巷道圍巖穩定性分類指標聚類中心值巷道類別σ頂/Mpaσ煤/Mpaσ底/MpaNH/mXD/mⅠ(非常穩定)9525600.03260024.3Ⅱ(穩定)5018352.353000.10514.9Ⅲ(中等穩定)3012123.103800.36510.3Ⅳ(不穩定)4516302.653400.57611.9Ⅴ(極不穩定)2511113.194100.7659.7注護巷煤柱寬度指標為線性化后聚類中心值表6-6各類巷道圍巖移近量的平均值、范圍值巷道圍巖穩定性類別回采巷道頂底板移近量/mm開拓、準備巷道頂底板移近量/mm平均值范圍值平均值范圍值Ⅰ3010~50250~50Ⅱ7550~1007550~100Ⅲ250100~400150100~200Ⅳ500400~600400200~600Ⅴ12006001400注:屬于Ⅰ類和Ⅴ類的巷道,計算移近量時u1、u5分別取移近量范圍內的最小值和最大值表6-7煤巷頂板錨桿基本支護形式與主要參數巷道類別巷道圍巖穩定狀況基本支護形式主要支護參數Ⅰ非常穩定整體砂巖、石灰巖類巖層,不支護其它巖層,單體錨桿端錨桿體直徑≥16mm、桿體長度1.6~1.8m、間排距0.8~1.2m、設計錨固力≥64~80kNⅡ穩定頂板較完整,單體錨桿頂板較破碎,錨桿+網端錨桿體直徑≥16~18mm、桿體長度1.6~2.0m、間排距0.8~1.0m、設計錨固力64~80kNⅢ中等穩定頂板較完整,錨桿+鋼筋梁或桁架頂板較破碎,錨桿+W鋼帶(或鋼筋梁)+網,桁架+網,或增加錨索端錨桿體直徑≥16~18mm、桿體長度1.6~2.2m、間排距0.6~1.0m、設計錨固力64~80kN全長錨固桿體直徑≥18~22mm、桿體長度1.8~2.4m、間排距0.6~1.0m、Ⅳ不穩定錨桿+W鋼帶+網,或增加錨索桁架+網,或增加錨索全長錨固桿體直徑≥18~22mm、桿體長度1.8~2.4m、間排距0.6~1.0m
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