软岩巷道支护与支架壁后充填技术

软岩巷道支护与支架壁后充填技术

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时间:2019-05-28

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1、问题探讨里里丝里州软岩巷道支护与问一探讨支架壁后充填技术口两庵季舀中国矿业大学陈庆敏张少华张东升摘要,U,在总结软岩巷道矿压显现特征及其支护原则的荃础上从改善型钢支架支护效果入手提出了用支架壁后,。无填技术支护软岩巷道并通过现场试验证明了这种技术的有效性关翅词软岩巷道u型钢支架壁后充填1围岩从暴露到开始冒落的时间。软岩巷道围岩的前言自稳时间一般仅为几分钟到几小时。如河南铁生,,近年来随着我国煤炭工业的发展在巷道支1,沟矿在掘进二煤顺槽时空顶距为80m0m时的:护方面出现了以下的问题悬顶时间不超过h1,掘后6天围岩变形量已达其一,矿并

2、开采深度迅速增加。如开滦矿务局303mm;再如淮南谢桥东风井回风大巷在其返修11飞平均采深已达700赵各庄矿最大采深已达,,过后15天之内U型钢支架顶梁即被压平难以11,、、、54m淮南北票长广沈阳等也有一批矿并开维护。l;1.采深度接近和超过00n新建矿井第一水平逐、12巷道底磁严重四面来压,、、,渐加深如充州淮北邯郸等矿区的新井亦从在软岩巷道中,围岩压力不仅来自于巷道顶,第三个五年计划的30m向50多m过渡深井,,板和两帮更重要的是来自于底板表现为强烈的;地压问题已成为矿井生产和建设的重要课题。,底朦如图1为淮南谢桥矿东风井返修

3、巷道采用其二在开采造煤地质年代较短的第三纪褐,,全封闭U型钢支护的围岩变形曲线在3个月之、、口,煤田如舒兰沈北龙等矿区的时候遇到了大,,内巷道底朦量即达50多mm给支护工作带来量的膨胀性粘土岩能否支护好此类巷道将直接。很大困难;影响到煤矿的正常生产,,其三为了简化巷道布置系统降低吨煤投资圳么ù场ù-,渊浏翔:O010和加快建并速度,一些新建矿井尝试将大巷布置在煤层中的改革,如充州矿务局济宁二号井和三号井。由于大巷服务年限一般都长达十几年,甚至几十年,所以能否保持煤层大巷的长期稳定性是。关系到这项改革成败的关键to?020书O茜0RO

4、甲O日O羲:罗以上所谈到的深井地压问题,粘土岩的膨胀问题及围岩的长期流变问题部属于软岩巷道支护l图用全闭U型钢支护的围宕变形曲线问题。从软岩巷道的支护效果来看,目前尚无一种。,.彻底解决此类问题的有效办法因而探讨和解决13巷道围岩流变性显著、趋于稳定时间长软岩巷道支护问题仍然是当前极需研究的重要课软岩巷道一般都表现出明显的蠕变变形特。题,。,性蠕变时间从几个月甚至几年不等如图2为,2软岩巷道的矿压显现特征淮南谢一矿某巷道的蠕变曲线蠕变时间长达8年之久,这不利于巷道的长期稳定。,从现场测资料来看软岩巷道的矿压显现具1.4巷道围岩遇水软

5、化或膨胀:有以下的特征,软岩对于水的侵入特别敏感遇水后强度急.、11巷道围岩自稳时间短来压快。剧降低特别对于非胶结性或弱胶结性软岩来,巷道围岩自稳时间是指在没有支护情况下,,说一般都含有亲水性极强的蒙脱石等岩石在9年第期;;中州煤炭(1)U型钢支护本身是一种被动的支护形尸一,/,式在施工中又难免存在较大的架后空间不能紧密贴合围岩,密封岩面,使支护体不能及时发尸挥作/.l,’。用而遭到严重破坏(2)由于巷道成形质量的原因及地质条件的变化,支架沿其周边承受的压力分布不均匀,,以X}〕叉造成3支架偏心受载支架支护阻力得不到充分发时一司咬d

6、毛。挥l]图巷道围岩蠕2变形曲线、、(3)现用的水泥背板木背板歼石块等块,,其风干脱水并再遇水的过程中极易导致岩石的状充填料不能有效地密贴封闭岩面且由于其传,,,崩解或强烈膨胀ZMPa“”压力可达造成巷道变力性不佳不利于支架一围岩承载体系的形形量急剧增加。如龙口洼里矿7101材料巷底成。,,板为强膨胀性岩石由于水的影响竞使其在h6由于U型钢支架本身已具有阻力高缩量。,,内底腊lm多大的优点故只要克服上述缺点使支护体具有,支护的及时性密贴性和封闭性就可满足软岩巷3软岩巷道支护的基本原则。,道支护的基本要求为此我们提出了在支架与,根据上

7、述软岩巷道变形特征软岩巷道的支围岩之间充填一层整体性充填层一即进行支架:壁后充填的支护方。:护应遵循下述原则法其护巷特征主要有。。:(1)及时支护并封闭岩面由于软岩巷道来(1)消除了架后空间作用有两个方面一压快,及时支护有利于防止围岩出现过大的有害方面使支护体刚度得到提高,以利于支架阻力的,,;,松动减少围岩的;及时发挥即满足软岩支护要及时的要求另外强度损失封闭岩面可以防止水对围岩的有害影响,这一点对膨胀岩来说尤为使支架沿巷道周边受力趋于均匀,提高了支架稳。;定性重要,。((2)支护体应具有较大的可缩量一般支2)充填层能够与围岩紧密

8、贴合为巷道周护体往往由,,于没有可缩性或其可缩量太小阻止边的破裂岩体构筑了新的整体性边界这既保证了围岩的充分卸压而导致支护体因压力过大而了围岩在动态中取得平衡,又防止各岩块在动态,破坏。支护体较大的可缩量能够适应软岩长期流平衡过程中发

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