第五章采场顶板支护方法ppt课件.ppt
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1、5 采场顶板支护方法,5.1 顶板分类与底板特征5.2 采场支架类型与支架力学特征5.3 采场支架与围岩相互作用原理5.4 采场支护设计5.5 采场来压预报与支护质量监测,2,5.1 顶板分类与底板特征,回采工作面(采场)是地下移动着的工作空间。为了保证生产工作的正常进行与矿工的安全,必须对采场顶板进行支护。 直接顶板是回采工作面支护直接作用的对象,直接顶的好坏将对生产与安全有直接影响,而直接顶的完整性又受到老顶平衡特征的影响,例如工作面的初次来压与周期来压都是老顶的活动而形成的。从一定意义上讲,控制采场矿山压力显现主要是控制老顶的活动规律,使其不危及到工作面的安全。所以,采场支护的直接对象是
2、直接顶岩层,通过直接顶间接地对老顶的活动起一定的控制作用。 采空区处理方法对老顶的活动有着明显的影响。,3,5.1 顶板分类与底板特征,回采工作面支架是采场矿山压力控制的基本手段。回采工作面支架是平衡回采工作面顶板压力的一种构筑物。 由于回采工作面支架必须与开采后形成的上覆岩层大结构相适应,回采工作面支架必须具备以下两个特征: (1)有适当的可缩性。(2)有良好的支撑性能。 所谓支架的支撑性能,一般是指支架的支撑力与支架可缩量之间的关系特征,常用“工作阻力可缩量”关系曲线(简写为Ps曲线)表示。 回采工作面支架是座在直接底板上的,直接底板特性对支架性能的发挥有重要影响。研究采场支护也要研究底板
3、岩层。,要搞好采场顶板支护,必须研究直接顶板、老顶和直接底板,必须研究支架。,4,5.1 顶板分类与底板特征5.1.1 对直接顶的分析,(1)直接顶,采场支护直接对象,其完整程度不仅直接影响工作面的安全及工作面生产能力的发挥,而且直接影响到所选择的支护形式。 (2)直接顶的完整程度取决于两方面因素:直接顶岩层本身力学性质;直接顶岩层内层理和裂隙发育程度。 (3)直接顶岩层内层理和裂隙一般分为三类:原生裂隙、构造裂隙和压裂裂隙。其中,压裂裂隙指在煤层开采时引起的破坏面。一般仅发生在比较软的直接顶,主要是由于支承压力的作用而形成。常与煤层面夹角6090。,5,5.1 顶板分类与底板特征5.1.1
4、对直接顶的分析,(4)直接顶冒空将使支架顶梁与顶板的接顶情况恶化,导致无法利用支架的工作阻力通过直接顶防止老顶岩块的失稳与滑落,也可能使支架受严重偏载而损坏,还可能由此造成的一系列影响生产的事故。 (5)构造裂隙可以造成有规则的倾斜于煤壁或采空区方向的裂隙。由于工作面的推进方向与裂隙方向不同,工作面顶板可能出现两种完全不同的结果。当工作面推进方向与节理倾斜方向一致时,常常容易造成工作面较大压力。,6,5.1 顶板分类与底板特征5.1.1 对直接顶的分析,图5-3, 初次垮落步距L0:直接顶首次出现垮落高度超过11.5 m,垮落范围超过全工作面长度一半时工作面的推进长度。 端面破碎度:指支架前梁
5、端部到煤壁间顶板出现冒落高度超过50100mm所占的面积比例。 端面距为1m时的端面破碎度称“顶板冒落敏感度”或“顶板破碎指数”,以E表示。,7,5.1 顶板分类与底板特征5.1.1 对直接顶的分析,图5-4 端面距与顶板破碎度的关系,E10%,稳定顶板,E=10%30%,中等稳定顶板,E30%,不稳定顶板,8,5.1 顶板分类与底板特征5.1.2 对老顶的分析,(1)老顶的失稳及其来压强度不仅对直接顶的稳定性有直接影响,而且对确定支护强度、支架具备的可缩量以及选择采空区处理方法等,都起着决定性作用。 (2)根据老顶取得平衡的条件,在全部垮落法工作面,一般情况下老顶岩层对工作面的顶板压力的影响
6、主要取决于直接顶的厚度。显然,老顶离煤层越远,即直接顶厚度越大,破断后形成“结构”和呈现缓慢下沉式平衡的可能性也越大。因此,长期以来,生产单位常常以老顶距离被开采煤层得远近作为预计影响工作面矿山压力显现的重要指标之一。,9,5.1 顶板分类与底板特征5.1.2 对老顶的分析,图5-5 顶板岩层典型柱状图实例,10,5.1 顶板分类与底板特征5.1.2 对老顶的分析,(3)老顶来压强度同直接顶厚度hi与煤层采高hm比值(N=hi/hm)的关系:I、N5,老顶的垮落与错动对工作面支架无多大影响,称为无周期来压或周期来压不明显顶板。如图5-5a。II、2N5,老顶的失稳对工作面支架有较为严重的影响,
7、称为周期来压顶板。如图5-5b。III、N2,甚至没有直接顶,老顶的悬露与垮落都对工作面支架有严重影响,称为周期来压严重顶板。如图5-5c。IV、老顶特别坚硬,又无直接顶,常悬露上万平方米而不垮落,当其垮落时则形成暴风,造成事故,称为极坚硬顶板。如图5-5d。V、能塑性弯曲的顶板。如图5-5e。,11,5.1 顶板分类与底板特征5.1.3 顶板分类方案及其指标,为了指导回采工作面顶板管理,选择合适得液压支架形式,单体支柱的支护方法和采空区处理措施;以及为了确定液压支架支护强度和单体支柱的支护密度,以提高工作面的安全程度,减少顶板事故等,原煤炭工业部颁发了缓倾斜煤层采煤工作面顶板分类(MT554
8、-1996)行业标准。,12,表5-1 直接顶分类指标及参考要素,13,表5-2 老顶(基本顶)分级指标,老顶的分级指标是“老顶初次来压当量p e ”,其值由老顶初次来压步距Lf、直接顶充填系数N和煤层采高hm综合确定:,注:当hi大于6倍采高时,取N=6。,14,5.1 顶板分类与底板特征5.1.4 底板特征,底板岩层在矿山压力控制中涉及两类问题: 一方面是煤层开采引起的底板破坏,其范围将与开采范围及采空区周围的支承压力分布有关,由于底板的破坏可能导致地下水分布的变化,引起突水等事故。 另一方面底板岩层的刚度将直接影响到支护性能的发挥,支护系统刚度是由“底板支架顶板”所组成。如单体支柱底面积
9、只有100cm2左右,在底板松软情况下,易插入底板,从而影响对顶板的控制。,15,5.1 顶板分类与底板特征5.1.4 底板特征, 底板比压:指支架底座对单位面积底板所造成的压力。(静压式底板比压仪,作用底板为压模,其直径180mm) 底板穿透度:指平均单位冲击能所克服的冲击阻力值。(冲击式底板比压仪,作用底板为撞针),图5-6 支柱对底板的破坏形式,a整体剪切,b局部剪切,c其它剪切,d穿鞋破坏,16,表5-3 采煤工作面底板分类标准(MT553-1996),17,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.1 概述, 采场支架分类: 回采工作面支架主要是由梁和柱组合而成。根据支柱与顶梁的配合
10、关系,可将工作面支架为两大类:单体支架和液压支架。 由金属支柱与金属铰接顶梁组合而成的工作面支架称为单体支架。根据金属支柱的特性,又分为摩擦式金属支架和单体液压支架,前者使用的支柱为摩擦式金属支柱,后者为液压支柱。 液压支架是由支柱、底座与顶梁联合为一个整体的结构,它以液压为动力,实现支架支设、回撤、拉架、移溜机械化。,18,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.1 概述, 支柱的撑力与工作阻力: 支柱对顶板的主动作用力称为支柱的撑力。 支柱受顶板压力作用而反映出来的力称为支柱的阻力,又称工作阻力。 常用的支柱的工作阻力与撑力: (1)初撑力P0:支架支设时最初形成的主动力。 (2)始动阻
11、力P0:在顶板压力作用下,活柱开始下缩时的工作阻力。 (3)初工作阻力P1:指在支架性能曲线中,活柱下缩时,工作阻力增长率由急剧增加转为缓慢增长的转折点出的工作阻力。 (4)最大工作阻力P2:支柱所能承受的最大负载能力,又称额定工作阻力。,19,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.1 概述, 支柱的典型工作特性:,图5-7 典型支柱特性曲线(Ps曲线)a急增阻式;b微增阻式;c恒增阻式。,典型急增阻式:HZJA型摩擦支柱,典型微增阻式:HZWA型摩擦支柱,典型恒阻式:液压支柱/架,理想模式一般s=67mm,20,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.2 液压支柱的结构及特性, 内注式
12、液压支柱: 工作介质机油; 支撑:摇动手把,操作支柱内手摇泵,把油从低压腔压入高压腔; 过压保护:安全阀保证恒定工作阻力; 回收:打开卸压阀使高压腔的油回到低压腔,活柱自重作用下下缩。, 内注式单体液压支柱结构,按注油方式分内注式与外注式,21,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.2 液压支柱的结构及特性, 内注式液压支柱: 工作介质含1%2%乳化油的乳化液; 支撑:靠外部泵站经管路通过注液枪向支柱供液; 过压保护:安全阀保证恒定工作阻力; 回收:打开卸压阀,把乳化液排到支柱外,活柱自重和弹簧力作用下回缩。 安全阀、单向阀、卸压阀共同组成一个三用阀。,22,5.2 采场支架类型与支架力学
13、特性5.2.2 液压支柱的结构及特性, 内、外注式液压支柱优缺点比较:,薄煤层或人行困难面宜用内注式;其它宜用外注式。,23,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.2 液压支柱的结构及特性, 液压自移支架支柱工作原理:,-升柱状态;-工作状态;-卸载状态 1-活柱;2-柱体;3、9、10-管路;4-安全阀;5-单向阀;6-主回油路;7-主进油路;8-操纵阀。,24,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 液压支架分类:,图5-11 各类液压支架的基本结构,25,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 液压支架分类:液压支架型式与参
14、数MT/T169-1996 (1)按架型结构及与围岩关系分类:支撑式支架;支撑掩护式支架;掩护支撑式支架;掩护式支架。,图5-11 各类液压支架的基本结构,26,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 液压支架分类: (2)按使用条件分类:,27,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 液压支架分类: (2)按使用条件分类:,28,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 液压支架的命名:,例:ZFS4000/16/28 ZY3200/23/45 ZC5600/17/32,29,5.2 采场支架类型与支架力
15、学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 支撑式液压支架支护分析:,图5-12 四柱垛式支架结构,(1)结构组成:前梁、顶梁、立柱、底座、挡矸帘、千斤顶等。 支架顶梁长度一般3.54.0m。(2)优缺点:通风断面大,行人方便;结构简单,重量轻。但框架稳定性较差。,30,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 支撑式液压支架支护分析:,图5-13 垛式支架支撑力理想分布状态,看书P129130!,31,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 支撑式液压支架支护分析:,图5-14 在比较破碎顶板条件下使用垛式支架,32,5.2 采场支架类
16、型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 支撑式液压支架支护分析:,(3)使用条件: 一般性结构的支撑式液压支架比较适应于直接顶板比较完整的工作面,若周期来压又较剧烈更易适应。但对特别坚硬的顶板却又由于支柱承受不了强大的水平推力而不相适应。 在破碎顶板条件下,则必须采取有效的支护措施,才能得到良好的使用效果。 我国煤炭行业标准认为支撑式液压支架适用于采高1.5m以下,直接3、4类,底板III类以上,煤层倾角20以内的长壁工作面。,33,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 支掩式掩护支架支护分析:,图5-16,图5-17,(1)结构组成:由托梁、掩护梁
17、、底座、支柱四个主要部分组成。,34,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 支掩式掩护支架支护分析:,图5-16,图5-17,按掩护梁与底座联接方式分:常见的单铰式、四连杆式(双铰式),对应托梁掩护梁运动轨迹为弧线形、双纽线型。,35,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 支掩式掩护支架支护分析:,(2)掩护式支架优缺点: 缩小了控顶距,减少了托梁与顶板之间反复支撑的次数,提高了支架对机道上方顶板的支撑。 在顶板局部冒顶情况下,可以考虑不接顶。 支架的结构可以承受一定水平推力,因而可以实现承载前移。 (四连杆作用) 挡矸性能良好,
18、因而采空区矸石不能涌入回采工作面空间。 但这种支架工作空间小,因而通风断面小,行人也不方便。由于增加了掩护梁,支架重量有所增加。,36,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 支掩式掩护支架支护分析:,(3)掩护式支架适用条件: 适用于直接顶破碎,来压不明显的条件。不适用于直接顶坚硬而老顶周期来压强烈的条件。,37,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 单铰支掩式掩护支架受力分析:,(1)支架受力情况: 顶板压力Q(作用在托梁上); 采空区冒落矸石重量W(作用在掩护梁上); 底板反力Rd(作用在底座上); 顶板与顶梁间的摩擦力fQ(
19、作用在顶梁上); 支柱工作阻力P。,Q,fQ,W,P,Rd,38,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 单铰支掩式掩护支架受力分析:,(2)底板及托梁上力的分布: 底板受力最大值在支架底座的前端。一般底座对底板作用的力呈三角形分布。 托梁上力的分布与铰接点前后托梁长度之比有关。 据测定,托梁上的力的分布可能呈指数曲线分布。但是,为了简化起见,常把托梁上力的分布视为三角形分布或梯形分布。,图5-18b,39,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 单铰支掩式掩护支架受力分析:, 托梁上力呈三角形分布时合力Q位置:, 托梁上力呈梯形分布
20、时合力Q位置:,图5-18c,40,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 单铰支掩式掩护支架受力分析:,当W=0时: 以掩护梁后铰O点为圆心,根据转矩平衡条件有:,O,fQ,W,P,l1,l,Q,(4)P与Q之间的关系:,41,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 单铰支掩式掩护支架受力分析:,当掩护梁承受载荷W时: 假设W作用于后铰l/3处,仍以O点为圆心,用转矩平衡条件有:,O,fQ,W,P,l1,l,Q,(4)P与Q之间的关系:,42,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 单铰支掩式掩护支架受
21、力分析:,当掩护梁承受载荷W时:,(4)P与Q之间的关系:,43,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 单铰支掩式掩护支架受力分析:,(4)支柱阻力P与托梁载荷Q之间的关系:当W=0时:当掩护梁承受载荷W时:(假设W作用于后铰l/3处),O,fQ,W,P,l1,l,Q,图5-18d,44,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 单铰支掩式掩护支架受力分析:,当掩护梁承受载荷W时:,(4)P与Q之间的关系:,讨论:其一,当W=0时,支架支撑效率达到极限值:其二,支架支撑效率为0,即这时支架工作阻力全部对付掩护梁上冒矸重量W,有条件:,
22、45,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 单铰支掩式掩护支架受力分析:,当掩护梁承受载荷W时:,(4)P与Q之间的关系:,讨论:其三,当支撑效率小于0时,说明降柱后支柱再无法把掩护梁上的载荷抬起,从而无法使移架后的顶梁与顶板相接触,这显然对控制顶板是很不理想的。该情况下有:,46,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 单铰支掩式掩护支架受力分析:,如图,若l=2.89m,l1=0.65,支架为双柱支撑,每颗柱初撑力=150kN,工作阻力=180kN,支架宽度1.5m,在采高M=2.5m时,=2750,= 8734。试计算:该状态
23、下支架极限支撑效率;若不计W,支架在此状态下对顶板最大支撑力Q;支架无法抬起的条件。,O,fQ,W,P,l1,l,Q,举例:,47,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 单铰支掩式掩护支架受力分析:,解:(a)支架在采高2.5m时的极限支撑效率为:,(b)不计W,支架在采高2.5m时对顶板的最大支撑力Q,应为支架支柱达到工作阻力时,并取f=0之值。 每棵支柱工作阻力位180kN,每架支架有支柱2克,则支架的工作阻力P2=2180=360(kN),48,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 单铰支掩式掩护支架受力分析:,解:(c)在
24、采高2.5m时支架无法抬起的条件,应该是在此种状态下掩护梁上矸石载荷W达到:,知单柱初撑力为150kN,则支架总初撑力: P0=2150=300kN,即题给条件下当W684kN时,支架降后将无法抬起。,49,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 单铰支掩式掩护支架受力分析:,解:(d)讨论:如果把掩护梁后面作用的冒落矸石看成等高度,直接顶岩石体积力为25kN/m3,按照W=684kN,可以计算出:,即是说,题给条件下支架降柱后抬不起头的冒落矸石载荷平均相当于2.55倍采高直接顶岩石重量。 该数值并不大,说明支架如果设计不合理,完全有可能出现上述情况,有关分析是有
25、意义的。,50,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 单铰支掩式掩护支架受力分析:,(5)前铰点运动轨迹及其影响:,单铰式掩护支架掩护梁的前铰点运动决定了托梁与煤壁之间的空顶距离。 单铰式掩护支架掩护梁的前铰点随顶板下沉做圆弧运动,运动方向趋于煤壁,支架还将产生向工作面煤帮得推力。这将有助于直接顶板本身的成拱作用,对顶板管理有利。 但是,采高增加,托梁与煤壁之间的空顶距离因为前铰点的圆弧运动而增大。这又对顶板管理不利。,51,5.2 采场支架类型与支架力学特性5.2.3 液压支架支护方法分析, 双铰支掩式掩护支架受力分析:,为了弥补单铰掩护支架端面距变化的缺点,
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