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      復(fù)雜地質(zhì)條件下巷道圍巖穩(wěn)定控制與數(shù)值模擬研究

      2014-05-02 05:47:06刁明富
      山東工業(yè)技術(shù) 2014年10期
      關(guān)鍵詞:水倉(cāng)采區(qū)主應(yīng)力

      刁明富

      (山東神能煤電投資有限公司,山東 肥城 271608)

      復(fù)雜地質(zhì)條件下巷道圍巖穩(wěn)定控制與數(shù)值模擬研究

      刁明富

      (山東神能煤電投資有限公司,山東 肥城 271608)

      在剖析復(fù)雜地質(zhì)構(gòu)造下巷道圍巖穩(wěn)定影響因素的基礎(chǔ)上,對(duì)巷道圍巖穩(wěn)定控制機(jī)理進(jìn)行了探討,提出了支護(hù)方案的設(shè)計(jì)思路,并給出了兩種選擇方案。

      復(fù)雜地質(zhì);穩(wěn)定機(jī)理;探討;數(shù)值模擬

      1 巷道概況

      楊營(yíng)煤礦3100采區(qū)水倉(cāng)位于采區(qū)下部車(chē)場(chǎng)左側(cè),位于泥巖、炭質(zhì)泥巖和粉砂巖層位。水倉(cāng)設(shè)計(jì)標(biāo)高為-753m~-751m,附近有F8斷層帶及SDF13斷層,由于受附近斷層構(gòu)造、沖刷邊界及埋深的影響,圍巖松軟破碎,屬于典型的軟巖巷道。另外,3100采區(qū)水倉(cāng)與采區(qū)泵房、變電所及采區(qū)三條下山集中布置。

      2 水倉(cāng)圍巖穩(wěn)定影響因素分析

      (1)圍巖性質(zhì)。根據(jù)地質(zhì)資料知,3100采區(qū)水倉(cāng)圍巖較破碎,含有大量的泥巖、砂質(zhì)泥巖成分,強(qiáng)度較低,直接底為砂質(zhì)泥巖,如果對(duì)水倉(cāng)底板不采取有效的支護(hù)措施,當(dāng)頂幫壓力傳遞到底板時(shí),會(huì)容易導(dǎo)致底板產(chǎn)生過(guò)大的塑性變形而底鼓,進(jìn)而會(huì)影響水倉(cāng)頂幫的穩(wěn)定;(2)應(yīng)力環(huán)境。水倉(cāng)形狀為直墻半圓拱,掘進(jìn)斷面設(shè)計(jì)為12m2,巷道斷面較大,相應(yīng)的圍巖松動(dòng)圈就大。另外,水倉(cāng)附近的一些輔助巷道,泵房、配水井、吸水井、變電所、變電所回風(fēng)巷、管子道、3100軌道下山、膠帶下山、回風(fēng)下山及聯(lián)絡(luò)巷等與之形成了復(fù)雜的巷硐群,水倉(cāng)圍巖存在多重應(yīng)力疊加,處于復(fù)雜的應(yīng)力環(huán)境中。F8斷層帶及SDF13斷層的存在又會(huì)加大水倉(cāng)圍巖與支護(hù)體的荷載和應(yīng)力集中程度;(3)支護(hù)形式。水倉(cāng)支護(hù)方案要保證支護(hù)結(jié)構(gòu)有足夠的承載能力,確保靜動(dòng)壓下的穩(wěn)定,應(yīng)盡可能采取主動(dòng)支護(hù)措施,充分發(fā)揮圍巖的自承能力,大大提高支護(hù)結(jié)構(gòu)的承載力和適應(yīng)性。

      3 水倉(cāng)圍巖穩(wěn)定控制分析

      結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)條件提出兩種支護(hù)方案:

      方案Ⅰ:一次錨網(wǎng)噴+二次混凝土砌碹支護(hù)。其中,錨桿采用高強(qiáng)預(yù)應(yīng)力錨桿,規(guī)格為Φ20×2100mm,間排距為700mm×700mm;初噴厚度為100mm;混凝土碹體厚度為300mm,水泥標(biāo)號(hào)為C30;底板混凝土澆筑400mm。

      方案Ⅱ:一次錨網(wǎng)索噴+二次錨網(wǎng)索噴+底板鋼梁澆注支護(hù)。其中,一次支護(hù)時(shí):錨桿規(guī)格為Φ20×2400mm高強(qiáng)預(yù)應(yīng)力錨桿,間排距為800mm×800mm;錨索規(guī)格為Φ17.8×6300mm,間排距為1600mm×1600mm;噴漿厚度150mm。二次支護(hù)時(shí):錨桿規(guī)格為Φ20×2400mm等強(qiáng)錨桿,間排距為1000mm×1000mm;錨索規(guī)格為Φ17.8×6300mm,間排距為2000mm×1000mm。底板打設(shè)規(guī)格為Φ20×2000mm等強(qiáng)錨桿,間排距為1000mm×1000mm;底梁由11#工字鋼加工而成。

      4 數(shù)值模擬

      為了深入了解水倉(cāng)圍巖的變形情況,應(yīng)用FLAC3D數(shù)值分析軟件對(duì)上述兩種方案支護(hù)狀態(tài)下巷道的變形情況進(jìn)行了模擬。本構(gòu)模型采用Column-mohr模型,平面應(yīng)變模型(寬×長(zhǎng)×厚=60m×60m×1m)。邊界條件:左右邊界水平約束,上邊界承受豎直應(yīng)力19.75MPa,水平內(nèi)力為19.75MPa(側(cè)壓系數(shù)λ設(shè)為1),底邊界為水平和豎直方向約束,模型前后方向?yàn)樗郊s束。

      4.1 圍巖位移

      通過(guò)對(duì)上述兩種支護(hù)方案的模擬,從圍巖位移等值線云圖可以看出:方案Ⅱ與方案Ⅰ相比,巷道底鼓量有明顯降低,且頂幫位移量有所減少,位移梯度有所增加;從等值線整體分布情況來(lái)看,方案Ⅱ支護(hù)狀態(tài)下圍巖位移等值線分布較平滑,特別是巷道底板附近,這說(shuō)明方案Ⅱ與方案Ⅰ相比巷道圍巖受力均勻,應(yīng)力集中程度較小。

      方案Ⅱ支護(hù)狀態(tài)下,水倉(cāng)頂板下沉量為148.2mm,底鼓量155.2mm,幫部(單側(cè))移近量為115.6mm。這充分說(shuō)明應(yīng)用方案Ⅱ支護(hù)結(jié)構(gòu)后,水倉(cāng)圍巖的承載能力增強(qiáng),圍巖尤其是巷道底板的強(qiáng)度得到了較好強(qiáng)化,理論上方案Ⅱ能夠滿足水倉(cāng)圍巖變形控制要求。

      4.2 圍巖應(yīng)力與塑性區(qū)分布

      最大主應(yīng)力σmax峰值和最小主應(yīng)力σmin分布是巷道圍巖完整性的重要指標(biāo),主應(yīng)力峰值離巷道表面距離越遠(yuǎn),說(shuō)明巷道圍巖的松動(dòng)范圍越大。從主應(yīng)力分布云圖可以看出,方案Ⅱ與方案Ⅰ相比圍巖的主應(yīng)力峰值更接近巷道表面。

      為了更加直觀地反映圍巖主應(yīng)力的分布情況,同樣在巷道頂板、底板和右?guī)头謩e設(shè)置測(cè)線,并提取相關(guān)數(shù)據(jù)繪制位移曲線。

      兩種支護(hù)狀態(tài)下拱頂測(cè)線最大主應(yīng)力σmax的位置:方案Ⅰ支護(hù)狀態(tài)下,25.83MPa,距巷道表面1.22m;方案Ⅱ支護(hù)狀態(tài)下,24.93MPa,距巷道表面1.13m;這說(shuō)明隨支護(hù)能力的提高,圍巖最大主應(yīng)力σmax峰值向巷道表面移動(dòng)。兩種支護(hù)狀態(tài)下底板測(cè)線最大主應(yīng)力σmax的位置:方案Ⅰ支護(hù)狀態(tài)下,26.16MPa,距巷道表面3.73m;方案Ⅱ支護(hù)狀態(tài)下,26.53MPa,距巷道表面3.21m;方案Ⅱ與方案Ⅰ相比圍巖最大主應(yīng)力σmax峰值向巷道表面移動(dòng)了0.52m,有效控制了底板的變形。兩種支護(hù)狀態(tài)下右?guī)蜏y(cè)線最大主應(yīng)力σmax的位置:方案Ⅰ支護(hù)狀態(tài)下,27.18MPa,距巷道表面1.67m;方案Ⅱ支護(hù)狀態(tài)下,27.57MPa,距巷道表面1.90m;兩種支護(hù)方案下,巷道幫部的應(yīng)力分布基本一致。

      方案Ⅱ與方案Ⅰ相比圍巖最小主應(yīng)力σmin從巷道周邊到圍巖深部都有所增大,這表明方案Ⅱ支護(hù)狀態(tài)下巷道圍巖受力更加均勻、合理,其巷道周邊塑性區(qū)范圍尤其是底板大幅度減小。

      綜上,方案Ⅰ不能有效地控制采區(qū)水倉(cāng)圍巖的位移和塑性區(qū)的分布范圍,特別是底板無(wú)任何加固措施,會(huì)導(dǎo)致底板變形嚴(yán)重,影響水倉(cāng)的正常使用;方案Ⅱ這種主動(dòng)支護(hù)方式可以充分發(fā)揮圍巖的自承能力,有效控制頂幫圍巖,底板鋼梁加錨桿支護(hù)降低了硐室的底鼓程度。

      5 工程應(yīng)用效果

      根據(jù)分析,選定方案Ⅱ作為采區(qū)水倉(cāng)支護(hù)方案并在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。為了掌握水倉(cāng)圍巖的變形情況,采用十字交叉法對(duì)水倉(cāng)變形進(jìn)行了監(jiān)測(cè),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)記錄,在斷面收斂測(cè)試期(3個(gè)月)內(nèi),兩幫收斂量為180mm,頂?shù)装迨諗苛繛?00mm,巷道斷面收斂率為10.9%,巷道圍巖整體變形量不大。在支護(hù)完成第80天左右,巷道變形基本趨于穩(wěn)定,日收斂速率平均為0.05mm/d,支護(hù)效果良好。

      6 結(jié)論

      聯(lián)合支護(hù)、綜合治理是軟巖巷道支護(hù)的基本原則,要通過(guò)支護(hù)結(jié)構(gòu)改善水倉(cāng)圍巖的力學(xué)性能,充分發(fā)揮圍巖的自承能力,促進(jìn)圍巖穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)主動(dòng)支護(hù)。結(jié)合楊營(yíng)煤礦3100采區(qū)水倉(cāng)現(xiàn)場(chǎng)條件,應(yīng)用“一次錨網(wǎng)索噴+二次錨網(wǎng)索噴+底板鋼梁澆注”支護(hù)方式,實(shí)現(xiàn)了巷道的穩(wěn)定。

      [1]韋四江,馬建宏,李小軍.返修大斷面硐室加固及數(shù)值模擬研究[J].采礦與安全工程學(xué)報(bào),2009,26(2):217-224。

      刁明富(1961-),男,畢業(yè)于山東科技大學(xué)采礦工程專(zhuān)業(yè),現(xiàn)從事采礦技術(shù)工作。

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