巷道支护
- 格式:doc
- 大小:457.00 KB
- 文档页数:11
巷道支护参数计算
巷道支护是指在煤矿巷道或其他地下工程施工中,为了保证巷道的稳定和安全,采取一系列支护措施的工程技术。
巷道支护参数计算是巷道支护设计的重要内容之一,主要包括巷道支护结构的尺寸、材料的选用、力学参数的计算等。
1.巷道尺寸计算:巷道的尺寸设计需要考虑到巷道的功能、使用要求以及巷道的地质条件等因素。
一般来说,巷道的宽度和高度是根据采用的支护方式和设备的尺寸要求来确定的。
同时,根据巷道的用途和方向,还需要计算巷道的坡度和曲率等参数。
2.巷道支护结构的尺寸计算:巷道支护结构的尺寸计算主要包括顶板支护、侧墙支护和底板支护等方面。
其中,顶板支护一般采用钢拱或钢骨支护,需要考虑到巷道的跨度、顶板岩层的厚度和强度等因素;侧墙支护一般采用锚杆和锚网,需要计算支护锚杆的数量和间距;底板支护一般采用钢架和木帮支护,需要计算底板支护的层数和尺寸等。
3.巷道支护材料的选用:巷道支护材料的选用主要根据巷道的地质条件、支护方式和使用要求来确定。
一般来说,巷道的顶板支护可以选用钢拱、钢梁或钢筋混凝土等材料;侧墙支护可以选用锚杆、锚网或喷锚混凝土等材料;底板支护可以选用钢架、木帮或钢筋混凝土等材料。
4.巷道支护力学参数的计算:巷道支护力学参数的计算主要包括支护结构的受力分析和稳定性计算。
支护结构的受力分析需要考虑到巷道的荷载、支护结构的刚度和强度等因素;巷道的稳定性计算需要考虑到巷道的围岩压力、岩层的强度和延性等参数。
在进行巷道支护参数计算时,需要根据具体的工程情况和设计要求,结合实际的地质条件和施工要求,采用合理的计算方法和参数值。
巷道支护参数计算是巷道支护设计的重要环节,只有通过合理的计算和设计,才能确保巷道的稳定和安全。
三,确定巷道设计掘进断面尺寸和计算掘进尺寸(一)选择支护参数采用锚喷支护,根据巷道净宽 3.6m,穿过中等稳定岩层即属Ⅲ类围岩,服务年限大于20年等条件,确定选用锚固可靠,锚固力大并能快速安装的树脂锚杆。
锚杆杆体为∮20mm螺纹钢,每个孔安装两个树脂,药卷,锚固长度≥700,mm,设计锚杆预紧力≥120KN。
锚杆长度2.0m,呈方形不知,其间排距0.8×0.8m。
锚杆托板为10mm厚,120×120mm的拱形托板。
喷射混凝土设计厚度T1=100mm,设计强度为C18,分两次喷射,每次各喷50mm厚。
故支护厚度T=T1=100mm。
巷道局部需要加强支护地段,再首次喷射50mm厚混凝土候铺设∮6mm的钢筋网,网格尺寸为100mm×100mm,形成锚喷网联合支护。
(二)选择道床参数根据巷道通过运输设备,已选用30kg/m钢轨,其道床参数hc,hb分别为410mm和220mm,道砟面至轨面高度ha=hc-hb=410-220=190mm。
采用钢筋混凝土轨枕。
(三)确定轨道掘进断面尺寸由表3——7计算公式得:巷道设计掘进宽度B1=B+2T=3600+2×100=3800mm巷道计算掘进宽度B2=B1+2§=3800+2×75=3950mm巷道设计掘进高度H1=H+hb+T=3400+220+100=3720mm巷道计算掘进高度H2=H1+§=3720+75=3795mm巷道设计掘进断面面积S1=B1(0.39B1+h3)=3800(0.39×3800+1820)=12547600mm²。
取S1=12.55m²。
巷道计算掘进断面面积S2=B1(0.39B2+h3)=3950(0.39B1(0.39B1+h3)3950+1820)=13273975mm²。
取S2=13.27²。
巷道的支护工艺类型和流程巷道支护工艺是矿山工程中非常重要的一部分,它涉及到矿山安全和生产效率。
巷道支护工艺类型繁多,每一种工艺都有其适用的场景和优缺点。
本文将详细介绍巷道支护工艺的各种类型和流程,希望对读者有所启发。
一、巷道支护工艺类型1. 钢拱支护钢拱支护是一种常用的巷道支护工艺,其主要由矩形钢管拱、压力板和锚杆组成。
钢拱支护具有结构简单、施工容易、支护效果好等优点,特别适用于不规则形状的巷道。
2. 混凝土支护混凝土支护是一种传统的巷道支护工艺,其主要特点是支护效果好、耐久性强。
混凝土支护的缺点是施工周期长、成本较高。
3. 瓦楞钢板支护瓦楞钢板支护是一种轻型巷道支护工艺,其主要特点是重量轻、安装方便、支护效果好。
瓦楞钢板支护适用于小型巷道和临时支护。
4. 网格锚杆支护网格锚杆支护是一种较为新型的支护工艺,其主要由钢绳网格、锚杆和碎石组成。
网格锚杆支护的优点是施工简单、支护效果好,适用于软弱地质条件的巷道。
5. 玻璃钢支护玻璃钢支护是一种环保型的巷道支护工艺,其主要由玻璃钢材料制成。
玻璃钢支护具有耐腐蚀、重量轻、施工简单等优点,适用于特殊地质条件的巷道。
二、巷道支护工艺流程1. 确定支护方案在施工前,需要根据巷道的形状、地质条件等因素确定支护方案。
根据具体情况可以选择钢拱支护、混凝土支护等不同的支护工艺。
2. 定位钻孔根据支护方案确定的位置和数量,进行钻孔定位。
钻孔的直径和深度需符合设计要求,通过对钻孔进行钻孔质量检测,确保支护效果。
3. 安装支护材料根据钻孔位置安装支护材料,如钢拱、压力板、锚杆等。
在安装过程中需要注意支护材料的质量和位置,确保支护效果。
4. 确定锚杆长度对锚杆长度进行测量和调整,确保锚杆能够完全嵌入岩体,并与支护材料有良好的连接效果。
5. 确定支护效果在支护完成后,需要通过质量检测和实测,确认支护效果达标。
如果发现支护效果不理想,需要及时进行调整和改进。
6. 完善支护工程支护工程完成后,需要对支护工程进行整体检查和维护,确保支护工程的持久性和安全性。
巷道支护的方案1. 引言巷道支护是地下工程中非常重要的一项工作,它主要是为了保证巷道的稳定和安全,防止因地下施工引起的地层塌陷、坍塌等危险。
本文将介绍几种常见的巷道支护方案,包括钢筋混凝土衬砌、钢桩支护、锚杆锚索等。
2. 钢筋混凝土衬砌钢筋混凝土衬砌是一种常见的巷道支护方案。
它采用钢筋混凝土作为巷道的衬砌材料,施工简单、效果稳定。
具体的施工步骤包括:首先,根据巷道的尺寸和形状进行模板的搭建;然后,在模板内浇筑混凝土,同时安装预埋的钢筋;最后,混凝土凝固后,拆除模板,完成衬砌。
钢筋混凝土衬砌的优点是强度高、稳定性好,能够有效地支撑巷道的周围土层,防止其坍塌。
然而,该方案的缺点是施工周期长,且需要大量的人力和材料投入。
3. 钢桩支护钢桩支护是另一种常用的巷道支护方案。
它采用钢桩作为巷道的支撑结构,通过打入地下,使其形成一个稳定的桩墙,从而支撑巷道的周围土层。
钢桩可以分为U型钢桩和H型钢桩,根据实际需求选择合适的型号。
钢桩支护的优点是施工速度快,适用于各种复杂的地质情况,支撑效果好。
同时,钢桩可以进行多次使用,提高了经济性。
然而,钢桩支护也存在一些缺点,比如成本较高、施工难度大等。
4. 锚杆锚索锚杆锚索是一种常见的巷道支护方案,它通过在巷道围岩中预埋锚杆或锚索,使其与巷道结构连接,从而增加巷道的稳定性。
锚杆可以分为自钻锚杆和非自钻锚杆两种类型,具体选择根据巷道工程的实际情况。
锚杆锚索的优点是可以有效地解决围岩不稳定的问题,提高巷道的整体安全性。
此外,锚杆锚索施工简便,适用于各种地质条件。
然而,锚杆锚索也存在一些问题,比如锚固长度有限,可能无法满足巷道的支护需求。
5. 结论巷道的支护方案是地下工程中非常重要的一环。
本文介绍了钢筋混凝土衬砌、钢桩支护和锚杆锚索三种常见的方案。
钢筋混凝土衬砌适用于巷道施工期间的临时支护,但施工周期长。
钢桩支护适用于各种地质情况,施工速度快,但成本较高。
锚杆锚索适用于围岩不稳定的情况,施工简便,但锚固长度有限。
巷道支护措施概述巷道支护措施是指在矿井、隧道、地铁等地下工程中,为了保证巷道的稳定性和安全性而采取的一系列措施。
巷道作为地下工程的基础建设,其稳定性直接关系到工程的安全和顺利进行。
因此,巷道支护措施的选择和实施是地下工程中必不可少的一项工作。
巷道支护的目的巷道支护的主要目的是保证巷道的稳定和安全。
具体包括以下几个方面:1.防止巷道因地质条件恶化或者地压变化而发生坍塌;2.减小巷道变形和开裂的可能性;3.防止地下水和地下气体对巷道的侵蚀和破坏;4.提供一个稳定的工作环境,保证人员和设备的安全;5.延长巷道的使用寿命。
巷道支护措施的分类巷道支护措施通常可以分为以下几类:表面支护表面支护是指通过加固巷道的外表面来增强巷道的稳定性。
常见的表面支护措施包括:•锚杆支护:通过在巷道周围地层中安装锚杆,并与巷道进行连接以增强承载力和抗坍塌能力;•喷射混凝土衬砌:施工时将混凝土喷射到巷道墙面形成衬砌层,增加巷道的强度和稳定性;•预制钢筋混凝土片支护:将预制钢筋混凝土片安装在巷道周围地质下,增强巷道的承载力和稳定性;•罩压隔离板:利用隔离板对地下水和地下气体进行隔离,防止其对巷道的侵蚀和破坏。
地下支护地下支护是指通过加固巷道的地质环境来增强巷道的稳定性。
常见的地下支护措施包括:•锚固杆支护:在巷道顶部或底部的地质层中安装锚固杆,用于增强地质层的稳定性和承载能力;•压力注浆:通过注入特殊材料,增加地质层内部的固结力和承载能力;•深层钻孔灌浆:在巷道周围进行深层钻孔,并通过注浆增加地质层的稳定性和抗压能力;•沉积注浆:利用注浆材料填充巷道周围的空隙,增强地质层的稳定性和抗滑能力。
结构支护结构支护是指通过加固巷道的结构部分来增强巷道的稳定性。
常见的结构支护措施包括:•钢支撑:在巷道内安装钢材支撑,增加巷道的承载能力和稳定性;•混凝土衬砌:在巷道墙面进行混凝土衬砌,增加巷道的强度和稳定性;•预制钢筋混凝土板支护:将预制钢筋混凝土板安装在巷道内部,增强巷道的承载能力和稳定性;•土钉支护:通过在巷道侧墙上预埋钢筋土钉,并与巷道墙面连接以增强巷道的抗滑能力。
巷道支护方法范文巷道支护是指在巷道开挖或进行矿柱回采等矿山工程中,为了确保巷道的稳定和安全,采取各种支护措施和工法的操作过程。
巷道支护的目的是保护巷道不发生坍塌、下沉、破碎等不稳定现象,确保工作面安全高效地开展。
1.围岩较好的普通巷道支护方法在围岩较好的普通巷道中,可以采用喷射混凝土加钢筋网片的支护方法。
具体操作步骤如下:1)找平岩壁:在巷道壁面进行清理后,用人工或机械工具将松散的岩石清除,找平岩壁。
2)喷射混凝土:在巷道壁面喷涂混凝土,形成一层厚度约为10-15厘米的混凝土层。
3)安装钢筋网片:在喷射混凝土层还未完全硬化前,将预埋的钢筋网片固定在巷道壁面上,并与混凝土层牢固连接。
4)补偿性支护:针对可能存在的小型边裂缝或悬壁,可进行局部钢筋网片补偿性支护。
5)完善支护:根据实际巷道情况,可进行进一步的加强支护,如设置钢撑、预应力锚杆等。
2.围岩较差的高地应力巷道支护方法在围岩较差、高地应力较大的巷道中,为保证巷道的稳定,一般采用钢拱架和锚网支护的方法。
具体操作步骤如下:1)钢拱架安装:在巷道内设置钢筋混凝土基础,安装剪刀撑、地脚螺栓等,形成钢拱架结构。
2)锚网安装:将锚杆固定在巷道壁面上,通过锚杆、锚网组成支护体系,起到加固巷道围岩的作用。
3)补充支护:根据巷道实际情况,可进行进一步的支护加固,如加装钢撑、补强砼喷射等。
4)定期检测:对巷道支护进行定期检测,保证支护结构的稳定性,根据实际情况进行维护和修补。
3.围岩存在断层的巷道支护方法在围岩存在断层的巷道中,需要针对断层特点选择合适的支护方法。
具体操作步骤如下:1)确定断层性质:通过勘探和地质调查,确定断层的性质、长度和带宽等参数。
2)安全预处理:对断层带进行安全预处理,如用厚度适当的钢筋混凝土加固断层带。
3)锚索支护:沿断层带布置锚杆,并加固锚杆与巷道围岩的连接,形成锚索支护结构。
4)进一步加固:根据巷道实际情况,可进行补强砼喷射、添加钢撑等进一步加固措施。
巷道支护管理制度一、巷道支护管理制度的基本要求1. 巷道支护管理制度的依据- 巷道支护管理制度的依据是相关的法律法规、标准规范和公司相关政策规定。
2. 巷道支护管理制度的目的- 巷道支护管理制度的目的是规范巷道支护施工作业,保障工程安全、提高工程质量、保障工程进度、降低工程成本。
3. 巷道支护管理制度的适用范围- 巷道支护管理制度适用于各类巷道支护工程的施工过程,包括方案设计、施工准备、材料准备、施工施工、质量检验和验收等各个阶段。
4. 巷道支护管理制度的具体内容- 巷道支护管理制度的具体内容包括巷道支护设计及方案审核、施工图纸编制、材料采购及验收、施工组织与管理、安全教育与培训、质量监督与检验、工程进度控制、经济成本管控等方面的规定。
5. 巷道支护管理制度的执行- 巷道支护管理制度的执行应由专门的管理团队负责执行,采取定期培训、考核、奖惩等措施,确保制度得到严格执行。
二、巷道支护管理制度的具体内容1. 巷道支护设计及方案审核- 巷道支护设计应符合相关标准规范要求,并经过专业审核及审批。
设计单位应对设计方案的合理性、可行性、安全性进行全面评估,并提出合理化建议。
2. 施工图纸编制- 施工图纸应符合设计要求,确保支护工程的实施方案明确、操作规范、施工安全。
3. 材料采购及验收- 材料采购应符合相关标准要求,经过严格验收,确保材料质量符合设计要求。
4. 施工组织与管理- 施工单位应合理组织施工现场,保证施工人员操作规范,操作流程严谨,施工质量得到保证。
5. 安全教育与培训- 施工单位应对施工人员进行安全教育和培训,确保施工人员具备必要的安全意识和技术能力。
6. 质量监督与检验- 巷道支护工程应定期进行质量检验,确保工程质量达到规定标准。
7. 工程进度控制- 巷道支护工程应根据规定进度计划,加强对工程进度的跟踪和控制。
8. 经济成本管控- 巷道支护工程的经济成本应按照规定标准进行核算,确保工程的经济利益。
1、试述采区巷道常用的支护形式答:与矿井基本巷道不同,采区巷道使用年限较短,受采动影响严重,这类巷道支护有其自身的特点,主要支护形式有:(1)巷道内基本支护:巷道开掘后即架设的金属或木材支架,是支护采区巷道最基本的支护结构物,服务于巷道期限的始终。
(2)巷道内加强支护:指在高压区域或处于移动支承压力影响时,当基本支护不能保证巷道稳定时,采用的加强支柱等。
包括临时性加强支护和永久性加强支护。
(3)巷旁支护:为保护巷道而专门设置的一种人工构筑物,如矸石带、木垛、密集支柱等,通常用在沿空留巷靠采空区一侧。
(4)围岩加固类支护:指采用锚杆支护或化学加固的方法保持和增加围岩的稳定性,利用巷道围岩的自承力来达到维护巷道的目的,有的作为巷道基本支护使用。
(5)巷道联合支护:采区在采动影响下,支架和围岩相互作用处于变化的过程中,企图以一次支护达到一劳永逸是很困难的,因此,许多矿井的采区巷道采用上述不同形式的支架联合支护。
2、绘图说明无煤柱护巷的基本原理由于巷道前方分为卸载区、支承压力区和稳压区,卸载区载荷小,并且为了避免支承压力的作用,对巷道进行无煤柱护巷,就是把巷道布置在卸载区,这样顶板对巷道压力小,支护比较容易,主要无煤柱护巷的形式是沿空留巷和沿空掘巷。
上区段工作面回采后,采空区上覆岩层垮落,老顶形成“O—X”破断。
随着工作面推进,老顶周期性破断,破断后的岩块沿工作面走向方向形成砌体梁结构,在工作面端头破断形成弧形三角板(图8-8)。
老顶岩层在直接顶岩层跨落后,一般在煤体内(是相对于采空区而言的)断裂、回转或弯曲下沉,在采空区内形成岩层承载结构。
沿工作面倾向,岩体A、岩块B、岩块C组成铰接结构,该结构的稳定性取决于采空区的充填程度和老顶岩层的断裂参数。
采空区上覆岩层移动稳定后,沿空巷道位居岩块B的下方。
岩体A为本区段工作面老顶岩层,岩块B为上区段工作面采空区靠煤体一侧的弧形三角板,岩块C为上区段工作面采空区垮落矸石上的断裂岩块(图8-8)。
巷道临时支护巷道临时支护巷道临时支护就是在井巷施工中,在掘进工作面架设永久支护之前架设的维护巷道安全和工作空间的一种临时支架,以保护掘进施工人员的安全,在适当时机可改为永久支护。
巷道临时支护的特点是,服务期限短,并紧跟工作面;除锚喷支护外,临时支架均可回收复用;若用锚喷作临时支护,则其可以作为永久支护的一部分。
井巷临时支护有锚喷支护、锚杆支护、金属拱形支护、金属拱形无腿支护、梯形支护、无腿支护、前探支护、盘式支护等。
1.特点: (1)节省坑木; (2)支护可紧跟工作面,不留空顶,有利于安全; (3)既是临时支护,又是永久支护的一部分,经济安全;掘进工 (4)喷射时粉尘浓度较大,需加强防护措施,如可采用潮喷、湿喷或佩戴防尘用具。
适用范围: (1)岩石破碎,特别是风化性岩石的巷道与硐室; (2)遇水遇风即膨胀或变质的岩石。
2.特点: (1)支护简单,节省材料; (2)可以根据岩石情况确定锚杆数量及排列方式; (3)可配合钢带或金属网,以扩大维护顶帮面积。
适用范围:非风化性岩石;岩石虽破碎但不很严重的井筒、巷道和硐室。
3.特点:采用18 kg/m旧钢轨、槽钢或矿用工字钢制作,一般可分为4~6节;坚固耐用,节省坑木。
适用范围: (1)围岩较稳定,压力中等的巷道; (2)巷道规格单一,越长越经济。
4.特点: (1)采用18 k/m钢轨或其他小型钢材制作,用托钩承托; (2)因无腿不妨碍砌墙工作,简化了工序,有利于安全; (3)不易被掘进放炮所崩倒。
适用范围:适用两帮岩石较为稳定的巷道,以及规格单一或变化小的巷道。
5.特点: (1)加工简单,井上、井下均可加工; (2)对岩石较破碎,压力较大的巷道适应性强。
适用范围: 6.特点: (1)使用灵活方便,井下可现加工; (2)支架的长短可视具体情况而定; (3)一般少量使用或局部处理用。
适用范围: (1)适用于巷道两帮较稳定的岩石中; (2)个别或局部地区需处理时用。
巷道支护支护的作用在于改善围岩稳定状况和控制围岩运动的发展速度,以维护安全的工作空间。
新奥法强调围岩是承受地压的主要结构,设置人工支护只是为了改善和提高围岩自身支持能力。
围岩不仅是施载物体,又是承载结构体,围岩承载圈和支护体是组构巷道的统一体,是一个力学体系,是同时承受铅垂与水平作用力的厚壁圆筒,巷道的开掘与支护都要为保持与改善围岩的自持能力服务。
巷道支护方式有木支架、金属支架、锚杆支护、锚喷支护和料石混凝土砌碹等。
支架、砌碹等支护方式,是着重改善围岩运动状况,锚杆支护侧重于提高围岩本身强度,锚杆喷浆等支护方式,是将提高围岩本身强度和改善围岩运动状况这二者结合起来。
支护方式的选择,决定于围岩稳定状况。
对受工作面采动影响小得巷道,可采用沉缩量小的刚性支护。
对受工作面采动影响大的不稳定巷道,应选用可缩性支护。
一《煤矿安全规程》有关巷道支护的规定1)挤架工作面严禁空顶作业。
靠近掘进工作面10m内的支护,在爆破前必须加固。
爆破崩倒、崩坏的支架必须先行修复,之后方可进入工作面作业。
修复支架时必须先检查顶、帮,并由外向里逐架进行。
在松软的煤、岩层或流砂性地层中及地质破碎带掘进巷道时,必须采取前探支护或其他措施。
在坚硬和稳定的煤、岩层中,确定巷道不设支护时,必须制定安全措施。
2)支架间应设牢固的撑木或拉杆。
可缩性金属支架应用金属支拉杆,并用机械或力矩扳手拧紧卡缆。
支架与顶帮之间的空隙必须塞紧、背实。
巷道砌碹时,碹体与顶帮之间必须有不燃物充满填实;巷道冒顶空顶部分,可用支护材料接顶,但在碹拱上部必须充填不燃物垫层,其厚度不得小于0.5m。
3)更换巷道支护时,在拆除原有支护前,应先加固临近支护,拆除原有支护后,必须及时除掉顶帮活矸和架设永久支护,必要时还应采取临时支护措施。
在倾斜巷道中,必须有防止矸石、物料滚落和支架歪倒的安全措施。
4)采用锚杆、锚喷等支护形式时,应遵守下列规定:(1)锚杆、锚喷等支护的端头与掘进工作面的距离,锚杆的形式、规格、安装角度,混凝土标号、喷体厚度,挂网所采用金属网的规格以及围岩涌水的处理等,必须在施工组织或作业规程中规定。
支护的目的:防止围岩垮落或产生过大变形,满足正常生产和安全。
第一类为各种被动支护形式,包括木棚支架、钢筋混凝土支架、金属型钢支架、料石碹、混凝土及钢筋混凝土碹等;第二类是以锚杆支护为主,旨在改善巷道围岩力学性能的积极支护形式,包括锚喷支护、锚网支护、锚喷网支护等;第三类是以锚杆和注浆加固为主的积极主动加固形式,如锚注支护、预应力锚索支护技术等。
支护材料:砂浆锚杆、木锚杆、竹锚杆、管缝式锚杆、树脂锚杆、快硬水泥和快硬膨胀水泥锚杆、玻璃钢锚杆二.锚杆支护作用机理:1. 悬吊作用将软弱直接顶、伪顶悬挂在坚硬的老顶上或稳定的完整岩体上缺陷:只适应于顶板如果顶板中没有坚硬稳定岩层或顶板软弱岩层较厚,围岩破碎区范围较大,无法将锚杆锚固到上面坚硬岩层或者未松动岩层时,悬吊理论就不适用。
2. 组合梁作用:锚杆锚固力一方面增加各岩层间的摩擦力,防止岩石沿层面滑动,避免各岩层出现离层现象;另一方面,可增加岩层间的抗剪刚度,阻止岩层间的水平错动,从而将巷道顶板锚固范围内的几个薄岩层锁紧成一个较厚的岩层(组合梁)。
缺陷:在顶板较破碎、连续性受到破坏时,组合梁也就不存在了。
组合3. 挤压加固作用(组合拱理论)预应力——锥型压缩区——连续压缩带——挤压加固拱自身稳定,承受地压,阻止上部围岩的松动变形组合拱理论在一定程度上揭示了锚杆支护的作用机理,但在分析过程中没有深入考虑围岩-支护的相互作用,缺乏对被加固岩体本身力学行为的进一步分析探讨,计算也与实际情况存在一定差距,一般不能作为准确的定量设计,但可作为锚杆加固设计和施工的重要参考。
二.支护作用原理①封闭围岩,防止风化②改善围岩的应力状态——恢复三向应力状态③填凹补平消除应力集中、④密切岩体、柔性支护结构作用——共同变形,围岩应力释放,抑制更大变形。
⑤射入缝隙,增强黏结——岩块间的连接咬合作用得以维持——组合拱⑥防护锚杆间危石掉落一.锚喷支护支护主体——锚杆;喷射混凝土——封闭围岩、防止危岩掉落二.锚喷网支护⑴支护主体——锚杆⑵喷射混凝土——封闭围岩、防止危岩掉落增加抗裂性能和韧性钢纤维混凝土⑶网——铁丝网和钢筋网——均匀分布喷层应力,提高喷层的抗拉能力和变形能力三.锚网支护锚网支护是以锚杆为主要构件并辅以其他支护构件而组成的锚杆支护系统,是近几年来发展起来并得到广泛应用的新的锚杆支护形式,主要用于煤巷支护,其类型主要有锚网支护、锚带(梁)网支护等。
第七章巷道支护第一节巷道围岩压力的概念一、巷道围岩压力矿山压力、矿山压力显现二、影响巷道围岩压力的地质因素影响围岩压力的因素很多,通常可分为地质、开采和支护等类,影响围岩压力的地质因素有:原岩应力状态、围岩力学性质及岩体结构、膨胀压力的影响因素等。
三、巷道矿压控制原理目前所采用的各种矿压控制方法,从其对付矿压的原理来看不外“抗压”、“让压”、“躲压”、“移压”等几种,现将根据四种原理所采取的控制巷道矿压的基本途径及其主要优缺点归纳如表7-1所示。
表7-1 巷道矿压控制基本原理及途径第二节巷道支护及其材料支护形式及支护材料的选择取决于巷道围岩性质、压力大小、巷道的服务年限、用途及巷道的断面形状等因素。
传统的巷道支护有木支护、料石及混凝土砌碹、矿工钢支护、U型钢支护。
目前,广泛采用的有锚杆支护以及喷射混凝土支护。
一、木材支架木支架常用的结构主要是梯形棚子,棚子间距通常在0.5~1.0m之间,在少数坚硬的巷道中,也常采用带帽点柱。
二、料石和混凝土砌碹石材支护是以天然石材及人工石材为主要原料,并以水泥砂浆胶结而成的支护。
它和混凝土砌碹支护,主要用在服务时间较长,且地压较大的井筒及主要巷道中作为永久支护。
天然石材是从花岗岩、正长岩、玄武岩、石灰岩、砂岩等经加工而成的石料,通常称为料石。
其外形尺寸大致为长250~300mm,宽200~250mm,厚150~200mm,重20~40kg。
其使用寿命可达20~30a。
我国竖井井筒中使用较广。
混凝土是由水泥、砂子和碎石按一定比例混合加水制成的,常用的按体积的比例为水泥:砂子:碎石=l:2:4到l:2:6。
水泥加水把砂子和碎石胶结在一起,成为坚固的整体。
图7-1 料石支护的基本形状三、金属支架金属支架的优点是具有承载能力大,可多次复用,储运方便,安装容易及迅速等优点,是采准巷道中使用时间最长的一种支护形式,采区巷道中常用的有以下几种。
①矿用工字钢刚性支架②微拱形刚性金属支架微拱形刚性金属支架是矿工钢梯形支架的一种改进形式,当巷道顶压较大时,为了提高顶梁的承载能力,将平梁改为弧形顶梁,梁腿交接处使用工字形铸钢接榫。
③矿用工字钢梯形可缩性支架国内研制矿工钢梯形可缩性支架的单位很多,根据可缩结构的类型可分为三类:螺栓连接式、楔紧连接式和插底式。
平顶型可缩金属支架的加工制造容易,巷道掘进无需挑顶,有利于保持顶板完整性,其断面利用率比拱形支架高,支架的安装和回收较方便,可简化巷道与工作面连接处的支护工艺,且工字钢来源较广,支护费用较U型钢低,在某些条件下取得了较好的技术经济效果,故在采准巷道中仍有一定的推广应用价值。
④U型钢拱形可缩性支架U型钢拱形可缩性支架一般由顶梁、柱腿、连接件、架间拉杆、背衬材料等5部分组成,按支架节数分为三节、四节、五节,一般讲,巷道断面较小、侧压不大时用三节,断面较大、侧压较大或围岩条件和外载变化较大时用四节,断面较大时用5节。
按柱腿曲直情况分为直腿式和曲腿式两种;按拱的形状分为三心拱和半圆拱两类。
按支架对称与否可分为对称性和非对称性支架。
U型钢拱形可缩性支架结构比较简单、承载能力较矿工钢大、可缩性能较好、可用于大断面等优点,但其使用的技术难度较大,初期投资高,此外支架的运输、架设和回收不便,变形后修复困难,复用率低,每架成本比梯形工字钢支架高约1/2。
一般只应在原来已使用拱形支架经验和技术基础较好的大中型矿井中应用。
⑤U型钢梯形可缩性支架U型钢梯形可缩性支架由垂直可缩、水平可缩、双向可缩三种,其原理基本相同。
U型钢梯形可缩性金属支架在围岩中等稳定、巷道断面和围岩压力不太大的情况下有其一定的优越性。
以上介绍了5种采准巷道常用的金属支架,近几年,随着采深的增加,采准巷道的围岩条件日趋复杂,出现了多种形式的金属支架,理论上比较成熟,现场应用较好的主要有9种,它们的力学特性及使用条件如表7—3所示。
表中K为巷道顶底板最终移近率。
表7-3 各种支架架型的力学特性和使用条件图7-2 金属支架四、锚杆支护锚杆支护是锚固在煤、岩体内维护围岩稳定的杆状结构物,是一种主动支护形式,与被动支护相比,具有支护工艺简单,支护效果好,支护成本低、施工方便等优点。
锚杆种类繁多,按锚固方式可分为三大类:粘结式、机械式、摩擦式;按锚固长度可分为:全长锚固、端部锚固、加长锚固。
按锚杆的工作特性可分为可拉伸锚杆与不可拉伸锚杆;按锚杆强度的大小可分为普通锚杆、高强锚杆、超高强锚杆。
1.普通圆钢粘结式锚杆普通圆钢(Q235钢材)粘结式锚杆是目前应用较为广泛的锚杆型式,根据粘结剂不问,可为树脂药卷锚固和水泥药卷锚固,其锚固方式主要为端头锚固。
树脂药卷锚固锚杆由树脂胶囊、杆体、托盘和螺母等组成,为保证树脂与锚头的锚固强度,根据所需要的锚固长度将锚固端拧成反麻花状,并设置挡圈,以防止树脂锚固剂由孔内流出而影响锚固强度:树脂药卷锚固锚杆具有锚固效果好,可靠性高、使用方便、适用范围广等优点,锚杆的锚固力主要由锚杆的直径、材质确定,与高强度锚杆相比,锚杆的锚固力较低。
2.可拉伸锚杆可拉伸锚杆按其基本原理可分为锚杆杆体可延伸和锚杆结构元件滑动可延伸两大类。
(1)杆体可延伸锚杆杆体可延伸锚杆的工作阻力是由杆体材质的力学特性决定的,锚杆的延伸量则是依靠杆体材质较大的延伸率提供的。
图7—4和图7—5是两种典型的杆体可延伸锚杆。
图7.4 杆体弯曲可延伸锚杆图7-5 杆体可延伸增强锚杆1——杆体;2——挡圈;3——锚头;4——丝扣;5——托盘;6——螺母图4—3所示的锚杆是将普通碳素钢弯曲成波浪形而制成的。
将其锚固在锚孔中后,围岩变形使杆体受拉,当杆体所受拉力达到一定数值时,杆体弯曲段被拉直,从而为锚杆提供一定工作阻力和一定的可缩量。
图4—4所示的锚杆材料为含碳、磷、硫较低、延伸率较大的圆钢(也可采用螺纹钢),通过对锚杆的锚尾进行强化热处理而制成。
热处理使锚杆锚尾段的强度和硬度高于杆体,以保证锚杆在拉力作用下的断裂位置在杆体而不是在锚尾,从而充分利用首先屈服的杆体的较大塑性变形以适应巷道围岩大变形的要求。
并提高锚杆的整体强度。
锚杆螺纹部分热处理后的强度只需略高于杆体,使其仍具有较好的延伸性。
(2)结构元件滑动可延伸锚杆结构元件滑动可延伸锚杆的典型形式有:滑动摩擦式、结构剪切滑动式、结构挤压滑动式。
使杆体能够滑动的结构元件可设置在锚孔内,也可设置在孔口。
图7—6为套筒摩擦式可延伸锚杆。
图7—6为套筒摩擦式可延伸锚杆1—钢管;2—滑动套筒;3—凸形托板;4—套筒挡环;5—杆体挡环;6—快硬水泥;7—水泥砂浆这种锚杆的杆体是钢管,外端套以开缝套管,可以产生相对位移,套管上焊有挡环,托板制成凸形,依靠快硬水泥将内锚头粘结在孔内。
3.高强度和超高强度锚杆长期以来,普通圆钢端锚锚杆是我国锚杆支护的主要形式,由于材料的屈服强度较低,限制了锚杆支护的大面积推广,为了提高锚杆支护的可靠性,近几年大力发展了高强度、超高强度锚杆。
锚杆的强度主要是由锚杆的材质、直径及有关附件确定,按照钢材屈服强度σs可将锚杆分为三类:σs<340MPa,为普通锚杆;340 MPa≤σs<600MPa,为高强度锚杆; σs≥600MPa,为超高强度锚杆。
(1)高强度螺纹钢锚杆高强度锚杆是用高强度螺纹钢制成,既可用于全长锚固也可用于端头锚固。
对于全长树脂锚固的螺纹钢锚杆,主要由杆体、穹形球体、塑料增压垫圈、驱动螺母、托盘和树脂药卷组成。
由于锚尾部分安装螺母,需加工成螺纹,结果造成锚尾部分的直径比杆体名义直径小13%~23%。
在井下受到拉力作用时,锚尾部分首先断裂,使锚杆的强度和延伸率得不到发挥。
为保证锚杆的高强度和延伸率,对锚尾螺纹部位进行强化热处理,即可制成高强度锚杆。
表7—3是20MnSilI级螺纹钢锚杆强化热处理后的力学性能。
表7—3 20MnSilI级螺纹钢锚杆锚尾强化热处理后的力学性能上,延伸率提高30%~45%,锚杆的断裂部位在锚杆杆体,而不在锚尾。
(2)超高强度螺纹钢锚杆超高强度螺纹钢锚杆是将整根普通螺纹钢锚杆(包括杆体和锚尾)通过合理的工艺方式和工艺参数进行整体强化热处理而制成的。
超高强度螺纹钢锚杆的屈服强度可达703MPa,极限强度可达811 MPa,延伸率可达21%o强化热处理的方式有两种:常规加热和感应加热。
常规加热效率低、电耗高、成本高,感应加热可以大幅度降低能耗、提高生产效率,而且可以改善超高强度锚杆的力学性能。
通过锚尾强化热处理而形成的高强度和超高强度锚杆,其热处理成本仅比不采用热处理的同材料锚杆增加1~2元/根。
使用高强度锚杆全长锚固不仅可以大大降低巷道的变形量,保证巷道安全可靠。
而且可以适当增大锚杆的间排距,从而提高巷道掘进速度,降低支护成本。
4.管缝式锚杆在实际应用中,管缝锚杆的锚固力往往难以得到可靠保证,特别是在动压巷道,巷道周边的破碎区较大时。
另外,管缝锚杆遇水后易于锈蚀,也影响到锚杆的锚固力。
因此,为保证管缝锚杆的安全可靠,一般只在生产地质条件较好、压力较小的巷道使用。
5.可切割锚杆和可回收锚杆在回采巷道两帮使用金属锚杆,影响采煤机的正常割煤,为此,国内外研制了不同种类的可切割锚杆。
(1)木锚杆和竹锚杆(2)玻璃纤维可切割锚杆(3)可回收锚杆6.桁架锚杆桁架锚杆是组合锚杆的一种,主要由斜锚杆和水平拉杆组成,根据支护巷道断面的大小和顶板条件的不同,桁架锚杆可采用不同的形式,主要有:单式桁架,复式桁架(在巷道跨度方向上由2~3套单式桁架锚杆组成)、交叉桁架(由单式桁架锚杆交叉形成十字形)、连续桁架(在巷道长度方向上通过结构将单式桁架锚杆或复式桁架锚杆连成整体)。
图7—7 单式桁架锚杆作用原理图桁架锚杆的应用范围较广,可用于支护顶板完整或节理裂隙发育、破碎的回采巷道和断面较大或悬顶面积较大的硐室或巷道交叉点。
7.组合锚杆根据锚杆支护巷道围岩的地质情况,使用单体锚杆不能有效控制围岩时,常采用组合锚杆支护。
组合锚杆由锚杆、钢带、护网、托盘等组合而成。
锚杆一般为普通锚杆、高强锚杆、可延伸锚杆、超高强锚杆等,锚杆的锚固形式可以是全长锚固、加长锚固、端部锚固。
五、喷射混凝土支护喷射混凝土支护是用喷射机将混凝土混合物喷射在岩石表面上硬化而成的一种支护。
用干式喷射机喷射混凝土的工艺流程如图7-8所示。
先将砂、石过筛,按配合比和水泥一同送入搅拌机内搅拌,然后用矿车将拌合料运送至工作面,经上料机装入以压缩空气为动力的喷射机,在经输料管吹送到喷头处与水混合后喷射在岩面上。
图7-8 喷射混凝土的工艺流程六、锚喷支护锚杆和喷射混凝土虽各有优点,但也都有不足之处。
锚喷联合支护,恰能做到使二者取长补短,互为补充,是一种性能更好的支护形式。
锚杆与其穿过的岩体形成承载加固拱,喷射混凝土的作用则在于封闭围岩,防止风化剥落,和围岩结合在一起,对锚杆间的表面岩石起支护作用。