澄合矿业董家河煤矿巷道围岩松动范围分布规律及支护成套技术研究.docx
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1、澄合矿业董家河煤矿巷道围岩松动范围分布规律及支护成套技术研究澄合矿务局西安科技大学二零零年九月澄合矿业董家河煤矿巷道围岩松动范围分布规律及支护成套技术研究研究单位:澄合矿业董家河煤矿西安科技大学澄合矿业董家河煤矿项目组研究成员:西安科技大学项目组研究成员:授士士士1士.教博博博硕硕桶项目负责人:谷拴成项目参加人员:李昂于远祥樊琦许刚刚崔希鹏洪兴张磊苏峰项目综述巷道开挖后,围岩的应力和物理变化过程是判断支护外荷载的基础,是支护理论的基石。松动圈支护理论是在研究巷道周围的岩石介质物理力学状态属性的过程中发展起来的,所以,松动圈的研究始终贯穿松动圈支护理论发展的整个过程中。对松动圈属性的深入认识是松
2、动圈支护理论的立论基础之一。为此,本课题围绕松动圈的现场实测、工程验证、理论分析和数值模拟进行研究,以便对巷道围岩松动圈进行全面了解。在深刻认识松动圈的性质的基础上,为松动圈支护理论提供依据。研究表明,地下巷道开挖后,围岩的变形主要来源于松动圈中破裂岩体的体积膨胀,巷道围压也主要由松动圈引起,基于此,我国学者提出了围岩松动圈支护理论。由大量的理论分析、模拟实验及现场实测结果表明,地下巷道支护的对象主要是松动圈形成中的碎胀变形,松动圈越厚,围岩变形力越大,支护越困难。实践证明,松动圈支护理论抓住了支护的主要对象,其分类方法和所确定的支护形式与参数符合现场实际,取得的技术、经济与社会效益非常显著,
3、从而应用越来越广泛。然而,要用该理论对胴室进行合理有效地支护,最关键的是要预先知道被支护胴室的松动圈厚度值。到目前为止,松动圈厚度值的获取大都是靠现场实测,因此根据现场实测,从而准确获取松动圈厚度值是势在必行的。锚固技术,国内习惯统称为锚杆支护技术,国外一般称为锚固技术或锚杆(索)加固技术。自1872年英国北威尔士露天页岩矿采用锚杆加固边坡及1912年德国谢列兹矿最先在井下采用锚固技术以来,锚固技术距今已有将近100多年的历史,与完全依靠自身的强度、重力而使结构物保持稳定的传统方法相比较,锚杆支护方式具有支护效果好、效率高、成本低等诸多特点,它的广泛采用给煤矿企业带来巨大的技术经济效益,锚杆(
4、索)支护己经成为巷道支护的一个主要发展方向。我国煤巷锚杆支护技术近年来取得了长足发展。我国最早从1956年开始在煤矿中使用锚杆,由于煤层地质条件复杂多样,锚杆支护理论、设计方法、锚杆材料、施工工具、监测手段等不够完善,因而发展缓慢。在“八五”期间,煤炭工业部把煤巷锚杆支护技术作为重点项目进行了攻关,取得了一大批水平较高的科研成果,并应用于新汶、铁法、兖州、蒲白、铜川、淮南等多个矿区,基本上解决了一般条件下的巷道支护问题。但1995年新掘煤巷、半煤岩巷中锚杆支护的比重仅占到15%和30%,严重制约着煤矿安全生产和经济效益的进一步提高。在此情况下,西安科技大学和东北大学联合开展原煤炭工业部“八五”
5、科技攻关,在一系列技术难题上取得了突破性进展,并形成一整套的软岩巷道锚杆支护技术,锚杆在煤巷中使用的比重也有了迅速提高。在“九五”期间,煤炭部又把煤巷锚杆支护技术列为重点课题,展开了更深入、细致的研究试验工作,使我国的煤巷锚杆支护在技术上有了较大提高,目前正以更快的速度在全国推广应用。目前我国巷道锚杆(索)支护设计基本采用工程类比法或设计人员经验取值法,支护效果及支护设计是否经济很大程度上取决于设计人员的设计经验。为确保矿山开采过程中,锚杆支护设计能够满足矿山生产的需要,而且使支护更加安全、经济,西安科技大学部分研究人员对贵矿巷道稳定性评价、巷道数值模拟以及巷道变形监测等方面作了大量的研究工作
6、,在此之前本研究小组已在重庆大通、山西霍州、陕西黄陵、蒲白、铜川等矿区进行了研究并取得了成功。由于贵矿开采煤层埋深大、地质条件复杂且巷道变形较大,传统的锚杆(索)的支护设计方法已不是很符合“安全、经济、适用”的原则。因此急需解决安全、合理的锚杆(索)支护参数的设计问题,找出一套适合贵矿巷道锚杆(索)的支护参数设计方法。基于此,对贵矿巷道支护效果评价以及合理支护参数优化设计进行研究,对贵矿的安全生产和经济效益的提高具有重要的理论与实际意义。这次西安科技大学受董家河煤矿的委托,开展的对董家河煤矿围岩松动圈的分布规律和巷道锚杆(索)支护成套技术研究项目,是在深入研究围岩松动圈理论和煤矿巷道锚杆(索)
7、支护优化设计理论的条件下进行的。通过双方的共同努力,对董家河典型巷道的围岩松动圈厚度进行判定,并对锚杆(索)支护进行了评价和优化。在董家河煤矿课题项目研究中,我们圆满完成了澄合矿区巷道围岩松动范围分布规律及其支护成套技术研究合同中规定的相关要求,主要取得了以下研究成果:(1)对董家河煤矿二采工作面的煤块试样进行了物理力学参数试验,通过室内试验得到了煤层的容重、含水量、单轴抗压强度、c、值等相关参数。(2)对董家河煤矿二采工作面典型巷道的围岩松动圈进行现场测试。经过理论分析和数值模拟可以得出,董家河煤矿二采工作面典型巷道的围岩松动圈厚度为1.6m2.Omo(3)对煤巷锚杆(索)悬吊理论、组合梁(
8、拱)理论、挤压加固拱等支护理论进行了系统研究,指出了传统锚杆支护理论的适用性及局限性。根据董家河典型巷道支护和围岩变形的实际情况,提出了锚杆支护围岩塑性稳定理论。在数值分析、现场实测、理论研究的基础上,分析了锚杆(索)在煤层巷道支护中的作用机理。(4)在锚杆支护理论与技术的研究,课题组分别对董家河煤矿22507轨道巷、22507皮带巷、22508轨道巷、22508皮带巷、二采集运巷进行了围岩松动圈测试,巷道变形和锚杆压力的监测。共设置巷道收敛监测断面10个、顶板深部位移监测点7个、两帮松动圈监测点14个、锚杆荷载监测点5个、锚索荷载监测点3个,每个断面监测历时近Iod50d时间。在监测过程中,
9、共采集监测数据500余组,获得了第一手现场实测资料。(5)通过松动圈、等效圆法理论,分别对22507轨道巷、22507皮带巷、22508轨道巷、22508皮带巷、二采集运巷锚杆支护进行了优化方案设计;(6)用MidaS数值分析软件分别对22507轨道巷、22507皮带巷、22508轨道巷、22508皮带巷、二采集运巷建立了计算模型,对优化方案进行了数值模拟研究。根据巷道围岩位移、应力的变化,确定最优化的锚杆(索)布置参数,并对对锚杆(索)优化支护方案的稳定性进行了综合评价。在该项目的实施过程中,得到了董家河煤矿领导和生产技术人员的大力支持和热情帮助,使得项目得以顺利进行并取得圆满成功,在此对董
10、家河煤矿的各位领导和生产技术人员表示衷心的感谢!目录项目综述I目录1-1煤巷变形破坏机理及支护原则11.1 煤巷失稳变形力学机理11.1.1 形变压力作用11.1.2 松动压力作用21.1.3 膨胀压力作用21.2 煤巷工程支护原则21.2.1 工程设计优化原则31.2.2 工程问题具体分析原则31.2.3 工程支护过程原则31.2.4 工程支护加固范围原则31.2.5 董家河煤矿巷道的支护原则42煤矿巷道围岩松动圈分布规律研究52.1 围岩松动圈理论研究52.1.1 围岩松动圈的概念和性质52.1.2 围岩处于不同物理状态下的应力应变62.1.3 围岩应力计算式的推导72.1.4 松动圈半径
11、计算式的推导92.2 围岩松动圈厚度的影响因素及分类II2.2.1 围岩松动圈影响因素112.2.2 松动圈厚度与支护142.2.3 围岩松动圈分类科学性综述152.2.4 围岩松动圈分类表162.2.5 采动巷道围岩松动圈分类方法182.3 围岩松动圈测试技术简介192.3.1 声波法测试松动圈原理202.3.2 多点位移计确松动圈的方法242.3.3 深基点位移计观测方法252.3.4 煤矿围岩松动圈测试方法的改进253煤矿巷道锚杆支护理论273.1 前言273.2 煤矿巷道锚杆支护悬吊理论283.3 煤矿巷道锚杆支护组合梁理论283.4 煤矿巷道锚杆支护组合拱(压缩拱)理论303.5 构
12、造应力作用理论303.6 提高围岩强度理论313.7 围岩松动圈锚杆支护理论323.7.1 小松动圈围岩状态333.7.2 中松动圈围岩状态支护参数确定333.7.3 大松动圈围岩状态支护参数确定343.8 董家河煤矿巷道锚杆设计支护理论354煤矿巷道锚杆(索)支护作用机理分析错误!未定义书签。4.1 前言错误!未定义书签。4.2 煤矿巷道顶板锚杆作用机理错误!未定义书签。4.3 煤矿巷道顶板钢带或托梁作用机理错误!未定义书签。4.4 煤矿巷道煤帮锚杆作用机理错误!未定义书签。4.5 煤矿巷道顶板支护与两帮支护作用关系错误!未定义书签。4.6 煤矿巷道锚索作用机理错误!未定义书签。5巷道锚杆支
13、护设计方法错误!未定义书签。5.1 煤巷支护设计工程类比法错误!未定义书签。5.2 煤巷锚杆支护理论设计方法错误!未定义书签。5.3 煤巷支护围岩松动圈设计方法错误!未定义书签。5.3.1 矩形巷道顶板松动范围确定的传统方法错误!未定义书签。5.3.2 基于等效椭圆巷道顶板松动范围的研究错误!未定义书签。5.4 煤巷支护围岩大变形设计方法错误!未定义书签。5.5 数值计算设计法错误!未定义书签。5.6 监测信息设计法错误!未定义书签。5.7 董家河煤矿采用锚杆支护优化设计错误!未定义书签。6.1 煤层取样476.2 物理力学性质试验476.2.1 密度试验476.2.2 各水量的测定486.2
14、.3 单轴抗压强度试验496.2.4 抗剪强度试验517煤矿巷道支护的监控量测技术错误!未定义书签。7.1 煤巷锚杆支护工程信息化施工错误!未定义书签。7.2 煤巷锚杆支护监测监控的项目和方法错误!未定义书签。7.3 煤矿巷道内观察法错误!未定义书签。7.4 煤矿巷道位移压力监测错误!未定义书签。7.4.1 单点位移计错误!未定义书签。7.4.2 多点位移计错误!未定义书签。7.4.3 收敛位移监测错误!未定义书签。7.4.4 压力监测错误!未定义书签。7.4.5 锚杆轴力监测错误!未定义书签。7.5 围岩松动圈测量错误!未定义书签。8董家河煤矿卷道现场监测方案设讲548122508工作面地质
15、条件及断面支护形式558.2 22507工作面地质条件及断面支护形式558.3 二来集运巷地质条件及断面支护形式568.4 监测项目与原则568.5 监测具体方案578.6 数据收集分析错误!未定义书签。9董家河煤矿巷道监测结果分析619.1 董家河煤矿巷道收敛监测619.1.1 22508轨道巷收敛断面监测结果619.1.2 22508皮带巷收敛断面监测结果669.1.3 22507轨道巷收敛断面监测结果699.1.4 22507皮带巷收敛断面监测结果779.1.5 二采集运巷收敛断面监测结果799.2 董家河煤矿巷道顶板离层监测879.2.1 22507轨道巷离层监测结果879.2.2 2
16、2508轨道巷离层监测结果919.2.3 22508皮带巷离层监测结果969.2.4 二采集运巷顶板离层监测点监测结果981煤巷变形破坏机理及支护原则煤巷支护理论是煤矿设计的基础,在煤矿开采中起着重要的作用,弄清煤层巷道破坏机理对煤巷支护设计有着重要的理论及实际意义。1.1煤巷失稳变形力学机理煤矿巷道工程失稳力学机理实质上是地层压力效应的结果,当二次应力量值超过了部分围岩的塑性极限或强度极限(或使围岩进入显著的塑性状态)时,围岩就会发生显著的变形、破裂、松碎等现象,表现出明显的地层压力效应。地层压力效应是指地下工程开挖后重新分布的二次应力与围岩的变形及强度特性互为作用而产生的一种力学现象。地层
17、压力可分为松动压力、形变压力、膨胀压力等。煤矿地下工程失稳变形主要是这三种压力对围岩本身支护结构作用的结果。1.1.1形变压力作用主要指在二次应力作用下,围岩局部进入塑性变形,缓慢的塑性变形作用在支护结构上形成压力,或是由于明显流变性能的围岩变形形成的支护压力,这种形变压力大多是由于重新分布压力足够大,使部分围岩进入塑性或进入流变变形阶段。当无支护时,塑性区较大,并在弹性及塑性区边界形成一个切向应力较高的持力承载环。在煤层地下工程中,由于煤体强度较小,当塑性变形过大,使塑性区进入了破裂阶段,形成较大的形变压力,导致地下工程全面失稳破坏。当有支护时,支护刚度产生抗力,此抗力就是实际的形变压力,支
18、护越早,支护上受到压力越大,围岩塑性变形越小;支护愈晚,支护上受到压力愈小,没有支护则不产生这种形式的压力。支护刚度越大,支护上受到压力越大,反之支护上受到压力越小。这种压力通常可用围岩及支护特性曲线表达它们之间的关系,如图1.1所示。支沪筲性的收U(径位移图1.1围岩与支护共同作用特性曲线通常,煤层变形的速率开始时较大,以后逐渐放缓,支护太早可能会形成过大的形变压力。但若支护太晚,则会使围岩破裂失稳而形成附加的松动压力。理论上讲,测知围岩的变形特性曲线可以用最小代价的支护设计(含合理的支护时间)取得最合理而安全的支护效果。1 .1.2松动压力作用松动压力是松动岩体直接作用在地下工程支护上的作
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