煤矿井巷支护技术探讨

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1、煤矿井巷支护技术探讨[]本文由煤矿井巷承受压力种类、性质及稳定性影响因素出发探讨了煤矿井巷科学支护技术优势及其相关应用策略,对提升煤矿井巷工程优质性、可靠性与安全性,强化工程建设水平与效益有积极有效的促进作用。  [关键字]煤矿井巷;支护技术;可靠  煤矿井巷主体承受压力  影响煤矿井巷综合稳定性与可靠性的重要因素在于围岩强度与应力关系,当后者超过前者便会令煤矿井巷陷入不稳定状态,而在两者相等情况下煤矿井巷则较为稳定。考验围岩应力与强度的因素则为煤矿井巷主体承受的压力,其包含倾斜巷道、水平巷道与垂直巷道产生的地压,地压通过地壳岩体相互间产生的机械作用通过压力形式展现。在没有开展回采或掘进

2、的岩层其岩体在任何位置都会受到来自各方均势压力的挤压,进而处于原始的相对平衡态势,当开掘煤层或岩层巷道后,其岩体受到的原有三向压力则转变为两向,进而令该类相对自然平衡的压力状态需要进行重新分配。水平巷道地压由巷道顶压、侧压与底压组成,垂直巷道地压主要指掘开立井后,其周围岩石承受力在大于自身强度情况下便会在井筒四周呈现破坏区,区域内岩石则会倒落于井内,如果井内设有支架,则会令支架受到挤压力影响。倾斜煤矿巷道内产生对支架的作用地压高低可通过其倾斜角度采用相应计算方式获取,基于倾角影响,我们可将其位于拱内自然平衡的岩石重力分解为法线与切线分力等。  2、煤矿井巷稳定性影响因素  对煤矿井巷稳定

3、性产生不良影响的因素包括围岩性质、井巷位置、断面尺寸、轴线巷道方向、破岩掘进方法、沿空护巷、掘进时间以及相关掘进方案等。地层煤系普氏系数一般为零点五至一点五,而石灰岩与硬砂岩系数则分别为十与八,倘若我们合理令煤矿巷道由煤系地层转变为硬岩,则会令其整体稳定性显著提升到八到十倍,由此可见岩性具有重要的煤矿井巷稳定性影响效能。对井巷位置的调整主体是针对采面或相邻巷道距离的调整,进而降低其应力影响作用,令采空区相对关系更为协调,避免受到不良支撑压力的影响,进而有效降低围岩巷道压力。煤矿轴线巷道方向在同原岩的最大应力方向保持一致时具有较好的稳定性,而当两方向呈垂直分布时则具有较差的稳定性。为有效维

4、护煤矿巷道稳定性、杜绝其围岩产生跨落或变形,在掘出巷道后我们应对其实施适宜性支护,进而确保煤矿巷道提供安全可靠的工作空间。维护煤矿巷道的形式种类繁多,依据结构可将其划分为砌碹支护、棚式支护、锚喷支护等。  3、提升煤矿井巷可靠稳定性科学支护技术  3、1棚式支护技术  煤矿井巷棚式支护方式可依据其使用材料划分为金属支架、木质支架、钢筋混凝土与金属支架等,倘若依据空间形式则可划分为马蹄形、拱形与梯形等;依据其使用服务性能则可将其划分为可缩性或刚性支架等。由木支架构建的棚式支护方式基于其材料有限的强度性,令支护维护可靠性受到了一定影响,易于产生腐烂现象,且防火性能差,因此该类支护技术方式我们

5、应多应用在地压有限的煤矿井巷中,且断面不易过大,应具有较短的服务年限,同时还可应用于掘进巷道或维修巷道临时支护作业中。对于棚式金属支架支护我们可用于巷道准备及回采巷道环节,因其较木支架具有较强的坚固耐用性因此适用于具有较大断面且较严重地压的煤矿巷道中,尤其更适宜应用于可缩性支架。当然金属支架同样不耐酸性腐蚀,因此对于有酸性水源的煤矿井巷中我们不适宜采用该类金属支架棚式支护技术。钢筋混凝土材料支架耐用性较长,因此我们可令其应用于不存在动压的煤矿采区巷道中,尤其在较长服务年限、较稳定地压及断面低于十二平方米的巷道中发挥其较好的可靠支护效果。  3、2砌碹支护技术  该类支护技术方式内含较强的

6、耐久性、坚固性、阻水防火性,且通风阻力较低,使用材料也具有广泛的等优势。同时该类技术的缺点则在于施工复杂性较突出,且施工投入成本较高,一般我们可将其较多应用于具有较长服务年限的煤矿开拓巷道中。而对于具有较大地压、较差地质条件的煤矿巷道中,或缺乏他类支护材料状况下以及在服务年限有限的煤矿巷道中我们更适宜采用石材支护技术方式。  3、3锚喷支护技术  煤矿巷道中锚喷支护技术即为喷射混凝土、喷浆以及锚杆支护的联合支护技术方式,是合理化刚性为软性的综合支护思想。该类支护技术的科学应用需要我们对于煤矿井巷所处的不同围岩条件进行科学探讨。倘若在整体硬岩的煤矿井巷中,基于该类围岩具有较高强度,因此在深

7、度中等开采条件下我们只需合理对巷道进行选型并应用光面爆破方式,便可令煤矿巷道自身处于较高可靠稳定状态,而无需进行辅助支护。而一些情况下为有效预防风化、令尖角状产生的集中应力现象得到良好控制,我们也可对位于该岩层进行开掘的主要煤矿大巷及峒室实施必要的支护处理。对处于块状岩体条件的煤矿井巷,基于其围岩具有较差的整体性能、坚硬程度较好、岩块之间通常呈现咬合镶嵌状态,且锁在一起,因此采用该类锚喷支护技术可有效及时的预防危石出现个别掉落现象,

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