煤矿巷道支护理论与技术及应用.ppt
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1、煤矿巷道支护理论与技术 康红普煤炭科学研究总院开采设计研究分院n我国煤矿90%是井工开采 井工开采示意图n每年新掘巷道总长度1万余公里年新掘巷道长度相当于地球直径1 1大 巷井底车场n矿井生产、安全通道n承担行人、通风、运输任务n巷道不畅通,井下开采工作都无法进行2 2剧烈底臌冲击地压顶板垮落巷道大变形3.1 煤矿沉积岩层地质特点 顶板岩石钻孔观测图n结构面发育,破碎n强度低(煤5-20MPa,岩石10-60MPa)n开采深度大(最大1500m),地应力高,构造应力复杂n地质构造复杂淮南煤田地质构造分布图3 3回采工作面周围应力分布矩形巷道围岩受力状况n矩形巷道断面n回采巷道服务时间短n采动影
2、响强烈(2-5倍原岩应力),范围大n煤柱宽度小甚至无煤柱3.2 生产特点 高地应力巷道变形严重回采巷道受力与变形状态n支护速度与成本要求苛刻n巷道支护状态特殊:服务时间短,允许有一定变形,但必须稳定;采后能及时垮落n松软、破碎、高应力等复杂困难巷道比重大(60%)4 4木支护砌碹支护型钢支护锚杆支护5 5锚杆支护锚杆类型直径/mm拉断载荷/kN预应力/kN锚固方式低强度14-2050-1200-10端部锚固高强度18-22120-20010-20端锚、加长锚固高预应力高强度20-25200-40060-120加长、全长预应力锚固早期适用于简单条件(5%)不能满足困难巷道支护解决复杂巷道支护难题
3、6 6低强度锚杆高强度锚杆高预应力强力锚杆锚杆支护作用的认识过程1 1n悬吊作用(只考虑拉伸作用)n锚固区内形成结构(梁、层、拱、壳)n改善锚固围岩力学性能与应力状态悬吊组合梁加固拱锚固前后应力应变曲线n一次支护(简单条件)巷道二次支护后变形破坏图n二次支护(复杂困难条件):两次支护,先柔后刚,先让后抗n深部高应力、强烈动压影响、松软破碎围岩巷道,二次支护后仍出现变形破坏,需三次、四次支护甚至多次支护二次支护图锚杆支护过程的认识不连续、不协调变形连续变形锚杆支护的本质作用与关键参数2 2n锚杆预应力及扩散起关键作用:大幅提高预应力,并实现有效扩散,可抑制围岩不连续、不协调变形n围岩变形形式:不
4、连续、不协调变形;连续、整体变形。锚杆主要对前者起作用 U型钢金属支架应力场掘进工作面锚杆支护应力场 单体支柱应力场巷道锚杆支护应力场 支护应力场概念:支护在围岩及本身内部产生的应力场n主动支护系数:n预应力长度系数:llpkl=n有效压应力区n预应力扩散系数:n临界支护刚度支护应力场示意图提出描述支护应力场的指标n 结构面分布及力学参数n 注浆的重要作用无结构面结构面宽度5mm结构面对群锚的影响 支护应力场的主要影响因素n原岩、采动及支护应力场构成煤矿井下综合应力场原岩+采动+支护=综合应力场支护应力场采煤工作面周围应力分布原岩应力场n以应力场为主线,将原岩体、采动体及支护体有机结合在一体。
5、巷道支护、岩层控制归结为“三场”相互作用综合应力场概念连续岩体非连续岩体 设置在开挖表面的巷道支护围岩响应曲线3 3金属支架支护P0n锚杆包括插入煤岩体内部分(杆体、锚固剂),表面构件(托板、钢带及网)。n锚杆支护原理与支架有本质区别,不能再用支架的围岩响应曲线。锚杆支护围岩响应曲线锚杆支护围岩受力图PP时间锚杆受力锚杆受力实测曲线井下锚杆受力实测曲线5种类型31524曲线1对应预应力低,被动支护,受力小,支护不明显曲线5对应高预应力,锚固区位移差小,受力变化不大曲线2、3、4,虽然施加一定预应力,但都小于临界值,不能有效控制围岩早期的离层无支护零强度线弹性支护压力边界位移n曲线1支护作用不明
6、显,与无支护相差不大n曲线5,高预应力强力支护有效控制围岩位移n曲线3锚杆破断前围岩位移较小,破断后围岩位移急剧增大锚杆支护围岩响应曲线12453n曲线2围岩较大位移后能趋于稳定n曲线4围岩较大位移,不能稳定锚杆支护响应曲线n不垂直,不是理想的拉伸n受拉、弯、扭、剪切n杆体受力极不均匀,大部分锚杆在屈服状态下工作n高强度,高延伸,高冲击韧性4 4123456锚杆控制锚固区不连续、不协调变形,保持围岩完整,减小强度降低锚杆预应力及其有效扩散起决定性作用原岩、采动与支护应力场“三场”相互作用与协调锚杆支护系统具有足够延伸率和冲击韧性,一方面使围岩连续变形释放,另一方面避免局部破坏围岩破碎,不利于预
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