• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      三軟煤層巷道工字鋼棚聯(lián)合支護技術探討

      2021-11-09 07:59:28
      山東煤炭科技 2021年10期
      關鍵詞:大巷噴漿工字鋼

      陶 偉

      (山西汾西礦業(yè)(集團)有限責任公司,山西 介休 032000)

      三軟煤層巷道支護一直是困擾煤礦安全生產的難題。軟巖是非均質、非連續(xù)巖體,具有強度低、破裂不完整和易變形失穩(wěn)的特性,造成巷道圍巖變形大、支護損壞嚴重,致使工程成本高、工程進展緩慢[1-2]。以山西高陽煤礦3 號煤層運輸大巷為工程背景,對三軟煤層巷道支護技術進行研究。

      1 工程地質條件

      高陽煤礦3 號煤層結構簡單,平均厚度6.5 m,平均傾角4°,抗壓強度最大為21.2 MPa,最小為3.0 MPa,均值9.3 MPa。煤層頂?shù)装鍨槟鄮r、砂質泥巖、砂巖,抗壓強度均小于15 MPa,屬極軟巖。煤層頂?shù)装鍘r性見表1。

      表1 3 號煤層煤頂?shù)装鍘r性表

      2 三軟巷道圍巖變形破壞特征

      (1)成巷初期來壓快、變形量大,成巷后期巷道變形具有明顯的蠕變特征[3-6],巷道自穩(wěn)能力差,采用單一的支護方式很難控制圍巖的變形。

      (2)巷道多承受非對稱性環(huán)向壓力,使得巷道頂板易冒落、底板易鼓起,尤其是巷道底鼓難以控制,進而造成巷道的兩幫內擠、頂板冒落,最終使得巷道整體失穩(wěn)。

      (3)隨著采深的增大,巷道圍巖壓力增大,巷道支護難度也隨之增大,且巷道的變形具有明顯的方向性。

      (4)底板裂隙水會造成巷道底板泥巖遇水泥化、膨脹、強度降低,造成巷道底鼓[7-8]。

      3 工字鋼棚式支護設計

      3.1 三軟煤層巷道支護設計原則

      (1)聯(lián)合支護。針對成巷初期圍巖來壓快、形變量大,后期蠕變形變的特點,必須采用聯(lián)合支護,才能有效控制巷道變形。

      (2)二次支護。成巷初期首次支護關鍵是柔性讓壓,巷道一次支護采用“工字鋼棚+掛網(wǎng)+一次噴漿”,可適應成巷初期巷道來壓快、形變速度大的特點,尚未澆筑的巷道底板也可釋放一定的變形能量。待巷道圍巖壓力充分釋放、巷道圍巖變形趨緩后,采用二次支護的方式,即巷道頂、幫采用“二次掛網(wǎng)+二次噴漿”、底板采用“工字鋼底梁+鋼筋+澆筑混凝土”的支護,對巷道全斷面加強支護,形成高強度閉合支護結構體,進而控制巷道的蠕變變形。

      (3)控制底鼓是重點。鑒于3 號煤層厚6.5 m,將巷道布置于相對較為堅硬的3 號煤層中,且巷道底板留一部分底煤,可規(guī)避底板泥巖遇水泥化的問題。同時,底板采用“工字鋼底梁+鋼筋網(wǎng)”強化支護,待底板澆筑混凝土后,巷道將形成整體封閉的高強度承載支護體。

      3.2 三軟煤層巷道圍巖塑性圈

      彈塑性理論認為,當巷道開挖引起的圍巖應力重新分布超過了圍巖的彈性極限強度,但未超過其極限強度時,圍巖將發(fā)生塑性變形,進而在巷道周圍形成塑性圈[9]。

      已知3 號煤層主運大巷直墻半圓拱巷道外接圓半徑R0=2.82 m,當量半徑為:

      式中:a為巷道理論半徑,理論半徑為2.72 m;K1為采動影響系數(shù),取1.0;γ為上覆巖層體積力,取0.02 MN/m3;H為巷道埋深,取350 m;K2為煤巖體力學參數(shù)修正系數(shù),取1/4.5;C為黏結力,根據(jù)巖石力學實驗得出,取2.5 MPa;φ為內摩擦角,根據(jù)巖石力學實驗,取為30°;Pi為支護阻力,取0.15 MPa;λ=(1-sinφ)/(2sinφ)。

      由式(2)計算可知,3 號煤層主運大巷圍巖塑性區(qū)半徑R=5.14 m,則塑性區(qū)深入圍巖深度△=Ra=2.42 m。

      3.3 工字鋼棚承載力檢驗

      采用有限元分析軟件ANSYS 模擬巷道等效節(jié)點載荷,假設巷道不產生縱向位移,且圍巖載荷在巷道軸向方向對稱分布,則該巷道軸力、彎矩模擬結果如下:

      圖1 巷道彎矩圖和軸力圖

      由ANSYS 軟件模擬可知,該支護結構最易破壞點為巷道幫部中央,該處彎矩最大,Mmax為5.8 kN·m,軸力Nmax為280.3 kN。

      已知16#工字鋼支架截面面積S為26.1 cm2,截面模量Wx為141 cm3,慣性矩Ix為1127.0 cm4,最大抗拉抗壓應力為215 MPa,棚間距為0.7 m,當全部荷載作用在工字鋼支架上時,支架截面上最大拉應力、壓應力計算如下:

      16#工字鋼支架截面上最大拉應力為:

      16#工字鋼截面上最大壓應力為:

      從計算可知:若無沖擊地壓或遇地質構造帶,選用棚排距為0.7 m 的16#工字鋼棚柱腿、拱梁最大應力均小于工字鋼棚的屈服強度,符合支護強度要求。

      3.4 工字鋼棚支護方案

      3 號煤層運輸大巷斷面選用承載能力強的直墻半圓拱形,巷道凈寬4.5 m,巷道凈高3.45 m,凈斷面積13.35 m2,支護選用“工字鋼棚+兩次噴漿+底梁澆筑”聯(lián)合支護方案。巷道的支護方式如圖2,支護參數(shù)見表2。

      圖2 巷道支護斷面圖

      表2 巷道支護參數(shù)表

      4 礦壓觀測

      采用“十字絲”法監(jiān)測巷道表面位移變化情況,經(jīng)連續(xù)觀測30 d,巷道表面位移監(jiān)測變形曲線如圖3。

      圖3 巷道變形與時間關系圖

      巷道表面位移變形監(jiān)測結果表明:成巷5 d 內巷道礦壓顯現(xiàn)明顯,巷道頂板下沉、兩幫內斂速度較快,頂板下沉量52 mm,兩幫內斂合計50 mm;6~20 d 巷道圍巖趨于穩(wěn)定,表現(xiàn)為蠕變變形,巷道頂板下沉、兩幫內斂平均速度小于0.5 mm/d;21 d后巷道幾無變形。工程實踐表明,“工字鋼棚+噴漿+底梁澆筑”聯(lián)合支護可有效控制三軟煤層巷道圍巖變形。

      5 結語

      3 號煤層運輸大巷采用“工字鋼棚+兩次噴漿+底梁澆筑”聯(lián)合支護方案,可有效控制軟巖巷道圍巖變形。但該支護方式因施工工序復雜、進尺較慢、造價較高,僅適用于主要巷道。

      猜你喜歡
      大巷噴漿工字鋼
      一種互聯(lián)網(wǎng)+皮革噴漿機的研發(fā)
      噴漿質量影響因素分析及其控制措施分析
      礦井大巷布置方式
      采空區(qū)下近距離煤層巷道支護設計
      礦用工字鋼棚支護計算及應用
      國內隧道噴射混凝土施工作業(yè)設備使用成本分析
      煤礦錨噴作業(yè)區(qū)噴漿粉塵數(shù)值模擬與新型濕噴一體機研制
      吳四圪堵煤礦橋下大巷安全評價及加固方案研究
      中國煤炭(2014年3期)2014-04-20 01:43:44
      電機車防撞系統(tǒng)在平煤八礦井下大巷運輸中的應用
      河南科技(2014年24期)2014-02-27 14:19:38
      EBZ160型掘進機過工字鋼便橋跨老巷的研究
      河南科技(2014年23期)2014-02-27 14:19:01
      濮阳市| 新沂市| 黔东| 子洲县| 龙陵县| 贺兰县| 辽阳市| 博野县| 洪泽县| 章丘市| 阜南县| 肃南| 晋城| 尼勒克县| 长治县| 廊坊市| 九龙城区| 定日县| 香格里拉县| 延安市| 阳江市| 郑州市| 丹阳市| 天气| 晋宁县| 定陶县| 安平县| 临沧市| 南昌市| 德惠市| 米林县| 隆安县| 利川市| 黎城县| 牡丹江市| 杂多县| 上饶市| 井陉县| 驻马店市| 灵寿县| 西贡区|