近距离煤层采空区下巷道支护研究.pdf
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1、2023 年第 9 期2023 年 9 月红阳三矿北二采区 1301 工作面上覆 12#煤层已开采完毕,12#煤层工作面回采结束距今超过 5 a,1301 工作面为再生顶板下开采。北翼 3 条大巷(北翼辅运大巷、北翼回风大巷、北翼胶运大巷)位于 1301 工作面下方,3 条大巷与 1301 工作面的垂直距离约 30 m。在原岩应力和上覆 1301 工作面煤层采动应力的叠加影响下,传统单一普通支护模式已无法确保巷道的安全稳定,3 条北翼大巷易发生较大的变形破坏。因此,有必要开展对受动压及上覆采空区影响的近距离煤层巷道支护实践问题的研究1。1工程概况北二采区 1301 工作面上部为北一采区 12#
2、煤层采空区、北一采区 7#煤层采空区,工作面主采煤层为 13#煤层。13#煤层为复合煤层,赋存较稳定,结构复杂,夹矸层数及厚度变化较大。煤层厚度 2.522.84 m,平均厚度 2.68 m,常有 1 层夹矸,有时 23 层。工作面煤层顶底板情况如表 1 所示。北翼大巷与 1301 工作面顺槽底板平均距离约 30 m。北翼大巷与 1301 工作面的平面位置关系如图 1 所示。表 1工作面煤层顶底板情况21301 工作面开采对下部北翼大巷的影响为了研究北二采区 1301 工作面开采对下部北翼大巷的影响,采用 FLAC3D软件进行建模,分析工作面位于不同位置时,对下部岩巷的影响。北翼大巷原采用“全
3、断面锚杆+喷浆”的支护形式。原支护形式如图 2 所示,根据原支护形式建立数值模型。收稿日期:2022-11-15第一作者简介:李荣昌,1980 年生,男,辽宁灯塔人,工程师,主要从事煤矿现场管理工作。近距离煤层采空区下巷道支护研究李荣昌,李景松(沈阳焦煤股份有限公司红阳三矿,辽宁 辽阳 111307)摘要:为了解决近距离煤层采空区下巷道支护技术难题袁 在充分分析地质条件的基础上袁 采用数值模拟分析工作面位于不同位置时对下部巷道的影响遥 根据模拟结果袁 提出了以恒阻大变形锚索支护和注浆锚索支护为主的补强支护技术遥经现场实际监测袁 加强支护后的 3 条巷道顶板下沉量最大为 78 mm袁 两帮收敛量
4、最大为 116 mm袁 两帮收敛量和顶底板移近量得到明显控制袁 满足安全生产需要遥关键词:近距离煤层曰 采空区曰 巷道支护曰 恒阻大变形锚索曰 注浆锚索中图分类号:TD353文献标志码:A文章编号:2095-0802-(2023)09-0123-04Roadway Support under Goaf in Close-distance Coal SeamsLI Rongchang,LI Jingsong(Hongyang No.3 Coal Mine,Shenyang Coking Coal Co.,Ltd.,Liaoyang 111307,Liaoning,China)Abstract:I
5、n order to solve the technical problems of roadway support under goaf in close-distance coal seams,based on the fullanalysis of geological conditions,numerical simulation was used to analyze the influence of working face at different locations overthe lower roadway.According to the simulation result
6、s,the reinforcement support technology based on constant-resistance largedeformation anchor cable and grouting anchor cable was proposed.The actual monitoring shows that the maximum subsidence ofthe roof was 78 mm,the maximum convergence of the two walls was 116 mm,and the convergence of the walls a
7、nd thedisplacement of the roof and floor were obviously controlled,which can meet the needs of safety production.Key words:close-distance coal seams;goaf;roadway support;constant-resistance large deformation anchor cable;groutinganchor cable(总第 216 期)技术研究顶底板名称 岩性 厚度/m岩石特征12#煤层顶板泥岩11.2密度 2.69 g/cm3,膨
8、胀率 1.4%,抗拉强度 4.6 MPa,抗压强度 28.7 MPa(天然状态),抗剪强度凝聚力 8.02 MPa,岩体完整性为中等13#煤层顶板细砂岩1.0密度 2.73 g/cm3,膨胀率 0.34%,抗拉强度 1.1 MPa,抗压强度 23.7 MPa(天然状态),抗剪强度凝聚力 5 MPa,岩体完整性为中等13#煤层底板黏土岩7.4密度 2.62 g/cm3,抗拉强度 3.79 MPa,抗压强度 32.5 MPa(天然状态),抗剪强度凝聚力 9.5 MPa,岩体完整性为中等1232023 年第 9 期2023 年 9 月图 1北翼大巷与 1301 工作面平面位置关系图根据北二采区 13
9、01 工作面的地质资料,采用对称原理,以 1301 工作面中心线位置为对称边,建立一半的数值模型进行研究,数值结果可进行对称分析。模型尺寸为长度宽度高度=449.2 m300 m160 m,考虑上覆采空区和 1301 工作面采动应力的影响,模拟采用的岩体力学参数如表 2 所示。北二采区 1301 工作面开采对下部北翼大巷的影响具体如下。1)沿北翼大巷平行方向影响范围。沿巷道Y方向150 m 处为北二采区 1301 工作面顺槽位置。当工作面开采至设计停采线位置时,下部 3 条北翼大巷的顶板位移很小,北翼大巷未受工作面采动影响。当工作面逐渐推进,巷道位移逐渐增大,在过停采线 080 m 范围内,巷
10、道位移为负值,说明顶板发生少量下沉,下沉量在 01.5 cm 之间。当工作面推进 180 m 后,1301采空区覆盖区域巷道的位移为正值(04.3 cm),而未覆盖区域巷道顶板的位移为负值,且随着工作面的回采逐渐增大。由此可知受上覆采空区的影响,巷道发生底鼓且整体向上产生位移。与 1301 工作面距离不同,北翼大巷的变形量不同,北翼辅运大巷 北翼回风大巷 北翼胶运大巷。沿巷道平行方向未开采区域受采动影响范围为 100105 m。2)沿北翼大巷垂直方向影响范围。在动压影响下,北二采区 1301 工作面与北翼大巷不同距离下沿北翼大巷垂直方向的应力分布如图 3 所示。由图 3 可知,工作面开采距离北
11、翼大巷 100180 m范围内,巷道顶板应力变化较小,对北翼大巷影响较小。当工作面继续回采,距离北翼辅运大巷前 020 m范围内巷道上方应力迅速降低,之后随着回采距离增大巷道上方应力逐渐增大,最后趋于稳定,应力逐渐增大的范围约为 100 m。工作面距离北翼回风大巷水平距离约 55 m 处后,回风大巷上方的应力迅速降低,在回风大巷正上方附近降低至最小值,当工作面经过回风大巷后,应力逐渐恢复。在与北翼胶运大巷水平距离 110 m 范围外,北二采区 1301 工作面的采动对北翼胶运大巷几乎没有影响,随着与胶运大巷的距离减小,应力迅速降低并在过胶运大巷后逐渐上升,在 50 m 后维持稳定。应力状态的迅
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