矾山磷矿采矿顶板支护施工设计方案

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1、word资料下载可编辑矾山磷矿西区充填采矿法试验采场顶板支护设计说明书长沙矿山研究院2010年8月专业技术资料word资料下载可编辑一、矿块地质情况矿体形态:矿块包括Ⅱ号和Ⅲ号两层矿体。Ⅱ号矿体垂直厚度为12.9m,水平厚度为25.4m;Ⅲ号矿体垂直厚度为6.8~7.2m,水平厚度为10.5~11.9m左右,矿体倾角38度。Ⅱ号和Ⅲ号之间的夹石8~10m,水平厚度13~17m,下盘倾角38度。区域情况:在8号勘探线外侧,有条走向平行8号勘探线、倾角约为85度,宽度约为1.5米的断层,在脉外巷和斜坡道均有出水现象。在4号矿块中部有一条倾角为88度,宽约0.6米的岩脉。在3号矿体下

2、盘10米处,存在F1断层,由于该断层在出现在黑云母磷灰石岩中,且黑云母含量较高,层理发育,容易出现抽冒现象,施工时应多加注意。6号矿块地质情况:总的来说比较简单,从地质资料情况看,无大的构造裂隙带。矿体围岩的稳固性:Ⅲ号矿体靠近下盘4~6m属于不稳固段,容易抽冒,靠近上盘为基本稳固~不稳固;Ⅱ号矿体属于中等稳固,其上盘围岩属于中等稳固以上;Ⅱ号和Ⅲ号矿体之间夹石,属基本稳固类型。Ⅲ号矿体下盘围岩存在一层较厚的黑云母磷灰石岩,层理发育,比较破碎,为不稳固类型。矿岩物理力学性质:(1)矿石体重:3.27t/m3;(2)围岩体重:3.26t/m3;(3)矿石硬度系数:f=6~8;专业

3、技术资料word资料下载可编辑(4)围岩硬度系数:f=8~10;(5)矿岩松散系数:1.60;(6)岩、矿自然安息角39°;(7)矿石及围岩均无氧化性、结块性、泥化性及自燃性。二、采矿方法的选择配比根据矿岩的稳固性,工程布置现状,充填系统建设情况,确定Ⅱ号矿体采用点柱上向水平分层充填采矿法,Ⅲ号矿体采用上向水平分层进路充填采矿法。三、采场顶板支护设计1、国内外采场顶板支护形式目前国内外对不稳固的顶板支护形式主要有锚杆支护,长锚索支护,喷射混凝土支护与金属网支护。锚杆支护主要是通过锚杆的悬吊作用、组合梁作用和挤压加固作用,使破碎风化层之间摩擦阻力和抗弯曲强度增大,增加了其稳定性,

4、同时每根锚杆周围形成一个两头呈锥状的筒形压缩区,各锚杆所形成的压缩区彼此连结成一体,此区域内破碎带岩块相互挤压,形成具有一定厚度的连续均匀压缩带。此压缩区不仅能维持自身稳定,而且具有承载能力。由于锚杆长度短、锚固力较小,它适合于块状构造的岩石,岩石节理面距离小,可悬吊的岩块的重量较小的顶板支护。长锚索支护是在矿岩中钻凿中深孔,然后放入一根或多根钢丝绳,并向孔中注水泥浆,凝固后即可加固和支撑采场顶板。长锚索结构与砂浆锚杆相同,由于长锚索比普通砂浆锚杆长,钻孔直径大,锚固范围大,因此,锚杆的三种作用——挤压作用悬吊作用组合梁作用都能充分发挥,锚固力大,被锚岩体整体性和稳定性都得到改

5、善。再加上高压注浆,使得节理面由砂浆充填,改善了岩石的整体性,进专业技术资料word资料下载可编辑而增加了岩石的强度。长锚索技术应用于采场支护后,从理论到实践发展很快,现已成为采场支护主要方法之一。在国外,加拿大、澳大利亚、芬兰等国是应用长锚索技术先进的国家,这些国家的长锚索产品已商业化和系列化,锚索施工安装已实现机械化。近些年来,我国一些矿山如湘西金矿、凤凰山铜矿、铜录山铜矿以及金川二矿区等也采用长锚索进行采场支护,并取得不错的效果。喷射混凝土支护在采场支护中的应用不如巷道支护广泛,主要应用在分段崩落采矿法的回采进路的掘进与维护,以及进路充填法的回采进路以及作为采场冒顶片帮的

6、紧急支护措施等方面。金属网多用来配合锚杆来联合支护非常破碎的岩石。2、支护形式的选择Ⅱ号矿体Ⅱ号矿体采场顶板为磷灰石岩以及磁铁磷灰石岩:为坚硬岩组。单轴极限抗压强度49.76~70.3MPa,坚固性系数f=5~7,块状结构,属脆性岩石。从矿体上盘的拉底巷的暴露顶板面看,岩石的节理裂隙较发育,节理面成不规则的X形分布,节理面的平面距离在0.8~2m之间,纵向的深度在0.8~1m之间。节理面光滑,一般不含水,没有胶结物。顶板出现了块状楔形的不稳固岩体。总体来说,顶板岩石坚硬,但岩石的完整性不好,节理裂隙发育,属于不稳固矿体。需要采用顶板支护来保障安全生产作业。根据矾山磷矿Ⅱ号矿体采

7、场顶板岩石的性质选择采用长锚索支护顶板,长锚索长度为9~12m,网度为3×3m。采场局部的破碎带应加设锚杆与金属网以辅助长锚索支护。锚杆采用长度为3m的空心锚杆,网度为1×1m。(1)长锚索支护参数设计a、钢绞线型号的确定专业技术资料word资料下载可编辑长锚索加固时通常选用直径为15~30mm钢丝绳或者钢绞线,破断力在120~450KN之间。选择时通常根据锚固所要求的钢丝绳或者钢绞线的破断力外表面积进行选取。当选用旧钢丝绳和钢绞线时,直径应选的大一些。根据钢绞线所需的悬吊力进行理论计算和类

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