煤矿掘进顶板管理课件.ppt
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1、,掘 进 顶 板 管 理,授课人:高 雷南屯煤矿生产技术科,南屯煤矿掘进班组长强化培训,目 录,一、矿山岩石基本性质二、顶、底板有关概念三、巷道支护技术四、巷道顶板事故及防治技术五、煤矿顶板事故案例分析,1.岩石是矿物的凝聚体(由各种造岩矿物或岩屑在地质作用下按一定规律组合而成)按成因:岩浆岩、沉积岩、变质岩按固体矿物颗粒间的结合特征:固结性、粘结性、散粒状按力学强度和坚实性:坚硬岩石、松软岩石煤矿中常见:砂岩、石灰岩、砂质页岩、泥质页岩、粉砂岩等,一、矿山岩石基本性质,2.岩石的强度:在载荷作用下岩石变形,达到一定程度就会破坏。(1)抗压强度岩石试件在压缩时所能承受的最大压应力值。分单向、双
2、向、三向抗压强度。(2)抗拉强度岩石试件在拉伸时所能承受的最大拉应力值。(3)抗剪强度岩石抵抗剪切的极限强度。,实验研究结论:,岩石在不同受力状态下的各种强度值、一般符合下列由大到小的顺序:三向等压抗压强度三向不等压抗压强度双向抗压强度单向抗压强度抗剪强度抗拉强度 岩石的强度越高、其抵抗外力使其变形、破坏的能力越强、则巷道越稳定。有的巷道可以利用围岩本身的强度而不支护、就可以维持巷道的稳定。,3.岩石的破坏类型研究表明:不论加载方式如何,岩石总是被拉坏或剪坏。拉坏(岩石断裂面明显离开,断裂面间没有错动)剪坏(岩石断裂不离开,断裂面一定发生错动)岩石被压坏的原因是因为与压应力不垂直的平面上出现剪
3、应力,当剪应力达到极限时被剪切破坏。,4.岩石的硬度(坚固性)岩石的硬度、一般理解为岩石抵抗其他较硬物体侵入的能力。硬度与抗压强度有联系又有区别。对于凿岩、岩石的硬度比单向抗压强度更具有实际意义、因为钻具对孔底岩石的破碎方式多数情况下是局部压碎。所以,硬度指标更接近反映钻凿岩石的实质和难易程度。,坚固性系数的基本概念,岩石的坚固性是指岩石的爆破和凿岩的难易程度。分级指标f 称普氏岩石坚固性系数。这个分法将岩石按坚固性分为10级15种,在现场使用不方便。为了简化,我国煤炭系统按坚固性将煤、岩分类为:软煤 f=1-1.5 硬煤 f=2-3 软岩 f=2-3 中硬岩 f=4-6 硬岩 f=8-10
4、坚硬岩石 f=12-14 最坚硬岩石 f=15-20,5.围岩的分类,根据成因的不同、岩石分为岩浆岩、沉积岩、变质岩。对于采掘工程来说、还要对岩石进行定量的区分、以便能正确地进行工程设计、合理地选用施工方法、施工设备、机具与器材。工程实践与理论研究得出、围岩的稳定性主要取决于岩体的结构和岩体强度、煤矿部门根据锚喷支护与施工的需要、根据煤矿岩层的特点、制定了围岩分类表。,围 岩 分 类,二、顶、底板有关概念 位于煤层上面的岩层叫顶板,位于煤层下面的岩石叫底板。,1.顶板(1)伪顶紧贴煤层,随采随落,厚度一般0.3m0.5m。(2)直接顶位于伪顶或煤层(无伪顶时)之上,由一层或几层岩层组成,一般能
5、随回柱放顶及时垮落。(3)基本顶位于直接顶之上(有时直接位于煤层之上)厚而坚硬的岩层。能维持很大的悬露面积而不随直接顶垮落。,2.底板(1)直接底位于煤层之下、厚度较小(约0.2m0.4m),常由泥岩、页岩、粘土岩组成。(2)老底位于直接底或煤层(无直接底时)之下,一般由砂岩或石灰岩等坚固的岩层组成。,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。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
6、都要为保持与改善围岩的自持能力服务。,三、巷道支护技术,(一)支架的形式,巷道支护的支架形式有: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;锚杆喷浆等支护方法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的巷道、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。,(二)金属支架,金属支架主要有梯形、拱形、封闭曲线形支架。1.金属梯形支架 主要有梯形刚性和梯形可缩性支架两种、其力学特征和适用条件见下表。,梯形支架的力学
7、特征及适用条件,2.拱形金属支架 主要有半圆拱可缩性支架、三心拱直腿可缩性支架、三心拱曲腿可缩性支架三种、其力学特性和适用条件见下表。,U型钢可缩性支架的力学性能及适用条件,3.封闭曲线形可缩性金属支架 主要有圆形金属可缩性支架和方环形可缩性金属支架两种、其力学特性和适用条件见下表。封闭曲线形可缩性支架的力学特性及适用条件表,(三)锚杆支护,从支护机理上看,锚杆支护属于“主动”支护,可以充分利用围岩的自承能力,提高巷道围岩的稳定性,将载荷体变为承载体。在相同生产地质条件下,锚杆支护的巷道围岩变形量比棚式支护减少一半以上。从技术经济上对比,锚杆支护可以节约大量钢材,减少材料运输工作量,减轻工人的
8、劳动强度和改善作业环境;保持采煤工作面上下两道和开切眼的畅通,为回采工作面快速推进和高产高效低成本生产创造有利条件;也提高了巷道的有效利用断面。锚杆支护巷道施工简单,机械化程度高,可大幅度降低巷道支护成本,提高掘进速度和生产效率。,1.煤巷锚杆支护作用机理,(1)悬吊理论(2)组合梁理论(3)组合拱(压缩拱)理论(4)最大水平应力理论,(1)悬吊理论,机理:将巷道顶板较软弱岩层悬吊在上部稳定岩层上,以避免较软弱岩层的破坏、失稳和塌落,锚杆所受的拉力来自被悬吊的岩层重量。缺点:没有考虑围岩的自承能力,而且将被锚固体与原岩体分开。,适用条件:锚杆可以锚固到顶板坚硬稳定岩层,(2)组合梁理论,机理:
9、将锚固范围内的岩层挤紧,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,提高其自撑能力。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)。在上覆岩层载荷的作用下,这种组合厚岩层内的最大弯曲应变和应力都将大大减小,组合梁的挠度亦减小。缺点:将锚杆作用与围岩的自稳作用分开;随着围岩条件的变化,在顶板较破碎、连续性受到破坏时,组合梁也就不存在了。,适用条件:层状地层顶板在相当距离内不存在稳定岩层,悬吊作用处于次要地位。,(3)组合拱(压缩拱)理论,机理:在破裂区中安装预应力锚杆时,在杆体两端将形成圆锥形分布的压应力,如果沿巷道周边布置锚杆群,只要铺杆间距足够小,各个错
10、杆形成的压应力圆锥体将相互交错,就能在岩体中形成一个均匀的压缩带,即承压拱,这个承压拱可以承受其上部破碎岩石施加的径向荷载。在承压拱内的岩石径向及切向均受压,处于三向应力状态,其围岩强度得到提高,支撑能力也相应加大。缺点:一般不能作为准确的定量设计。,适用条件:顶板无稳定岩层,(4)最大水平应力理论,机理:矿井岩层的水平应力通常大于垂直应力,水平应力具有明显的方向性。在最大水平应力作用下,顶底板岩层易于发生剪切破坏,出现错动与松动而膨胀造成围岩变形,锚杆的作用即是约束其沿轴向岩层膨胀和垂直于轴向的岩层剪切错动。缺点:直观性较差。,锚杆分类材质:木质锚杆、塑料或是玻璃钢锚杆、金属锚杆锚固:机械锚
11、固、粘结锚固锚固长度:局部锚固、全长锚固目前90以上的锚固为金属树脂局部锚固锚杆,锚杆支护主动支护通过锚杆的预应力加固松动围岩,提高围岩的自承载能力实现主动支护的两个关键因素第一时间施打第一时间施加预应力锚杆选型尽可能选用预应力锚杆以最小的扭矩产生最大的预应力。三力匹配问题和三径匹配问题,金属锚杆左旋细丝锚杆(Q335、Q500)。右旋全螺纹钢锚杆(Q500)。圆钢麻花锚杆(Q215、Q335),2.锚杆形式与锚杆结构,左旋预应力阻尼锚杆是一种预应力锚杆。阻尼有树脂或塑料阻尼、销式阻尼、金属盖片式阻尼三种。初期锚固力(或预应力)靠树脂粘结力实现。锚杆搅拌完毕后需要等待4060秒时间,然后打开阻
12、尼实现锚杆的预应力(初锚力)锚杆的预应力产生范围只在非锚固范围实现。该锚杆安装口诀是:“一推”、“二转”、“三停”、“四紧”。随着矿井开采深度加大和巷道断面的扩大,该类锚杆应该是今后发展应用的主流锚杆。,左旋细丝预应力锚杆,该锚杆的缺点:加工过程多了压圆、滚丝两个工艺。该锚杆的优点是:()锚杆预应力大。由于该锚杆螺纹是国标螺纹,螺纹螺距2.5mm,螺纹自锁效果好,通过特制的阻尼螺母,很容易达到设计的预应力。120型气动锚索钻机既可实现4吨的预应力。()锚杆锚固力高。因该锚杆杆体设计的螺纹方向为左旋方向和锚杆的搅拌树脂方向(右旋)相反,在搅拌树脂的过程中会对树脂产生一个轴向挤压力,大量测试表明,
13、同样杆体直径和同样树脂的情况下,左旋细丝预应力锚杆的锚固力比右旋等强全螺纹钢锚杆锚杆,锚杆力可提高20以上。()杆体的有效断面大,锚杆强度高。大量试验表明,同直径同材质的左旋细丝预应力锚杆的破断力比右旋等强全螺纹钢锚杆的破断力高出20以上。()左旋细丝预应锚杆因采用了合理的阻尼螺母,螺母材质为球墨铸铁,球墨铸铁和锚杆杆体的摩擦力是最小的,另外采用了减阻特制塑料垫圈,使锚杆的扭矩应力比大大提高。,A 六方螺母预应力锚杆,B 四方螺母预应力锚杆,上图 左旋细丝预应力锚杆示意图,左旋细丝预应力锚杆,右旋无阻尼等强螺纹钢锚杆,该锚杆的优点:加工制造简单。该锚杆的缺点是:()杆体螺距大。螺距通常在101
14、2mm左右,大螺距螺母与杆体咬合力低,摩擦力大,时常出现锚杆退丝现象,而且锚杆的安装应力低,很难达到2吨以上的预应力。()锚杆锚固力低。因该锚杆杆体设计的螺纹方向(右旋)和锚杆的搅拌树脂方向(右旋搅拌)旋向相同,在搅拌树脂的过程中会对树脂产生一个向外的输送力,大量测试表明,同样杆体直径和同样树脂的情况下,右旋全螺纹等强锚杆的锚固力比左旋细丝预应力锚杆,锚杆力降低20。()杆体的有效断面小,强度低。大量试验表明,同直径同材质的右旋等强锚杆的破断力比左旋细丝预应力锚杆低20以上。,左旋与右旋螺纹钢锚杆强度对比,左旋滚丝螺纹钢锚杆杆体强度表,右旋等强螺纹钢锚杆杆体强度表,圆钢麻花式锚杆(1)锚固力低
15、(35吨)(2)杆体强度低,管逢式锚杆(1)全长摩擦锚固锚固力(2)锚固强度低(3)国外用于金属矿山硬岩巷道支护,涨壳式锚杆快装全长预应力锚杆安装简单迅速全长预应力预应力高树脂用量少组合粱效果好适合于层状软岩,(四)煤巷锚杆支护技术规范(试行),1.范围 本标准规定了煤巷锚杆支护技术的术语和定义、技术要求、煤巷锚杆支护监测及煤巷锚杆支护施工质量检测。本标准适用于煤矿煤巷锚杆支护,也适用于半煤岩巷锚杆支护。,2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各
16、方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T52242003 预应力混凝土用钢绞线 GB/T143702000 预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB500862001 锚杆喷射混凝土支护技术规范 MT146.12002 树脂锚杆 锚固剂 MT146.22002 树脂锚杆 金属杆体及其附件 MT/T9422005 矿用锚索 MT50091994 煤矿井巷工程质量检验评定标准,3.术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。3.1 煤巷:断面中煤层面积占4/5或4/5以上的巷道。3.2 半煤岩巷:断面中岩石面积(含夹石层)大于1/5到小于4/5的巷道。3.
17、3 锚杆支护:以锚杆为基本支护形式的支护方式。3.4 锚杆杆体破断力:锚杆杆体能承受的极限拉力。,3.5 锚杆拉拔力:锚杆锚固后,拉拔试验时,锚杆破断或失效时的极限拉力。3.6 锚固力:锚杆的锚固部分或杆体在拉拔试验时,所能承受的极限载荷。3.7 设计锚固力:设计时给定的锚杆应能承受的锚固力。3.8 树脂锚杆:以树脂锚固剂配以各种材质杆体及托盘(托板)、螺母与减磨垫圈等构件组成的锚杆。,3.9 树脂锚固剂:起粘结锚固作用的材料称锚固剂,树脂锚固剂由树脂胶泥与固化剂两部份分隔包装成形。混合后能使杆体与被锚固体煤岩粘接在一起。3.10 锚固长度:锚杆的锚固剂或锚固装置与钻孔孔壁的有效结合长度。3.
18、11 端头锚固:锚杆的锚固长度不大于钻孔长度的1/3。3.12 全长锚固:锚杆的锚固长度不小于钻孔长度的90。,3.13 加长锚固:锚杆的锚固长度介于端头锚固与全长锚固之间。3.14 拉拔试验:测试锚杆拉拔力的试验。3.15 搅拌时间:安装树脂锚杆时,从开始搅拌树脂锚固剂到停止搅拌所用的时间。3.16 等待时间:安装锚杆时,搅拌停止后到可以上紧螺母托板的时间。,3.17 预紧力:安装锚杆(锚索)时,通过拧紧螺母或采用张拉方法施加在锚杆(锚索)上的拉力。3.18 预紧力矩:拧紧螺母使锚杆达到设计预紧力时,施加到螺母上的力矩。3.19 锚杆快速安装:使用锚杆钻机连续完成搅拌树脂锚固剂、拧紧螺母的全
19、过程。3.20 初始设计:根据已有资料提出的巷道支护形式与参数。,3.21 信息反馈:对支护监测信息进行解释,并据此对支护设计进行验证和修改的过程。3.22 正式设计:根据监测信息,对初始设计进行验证或修改,在技术性、经济性以及安全性等方面均能满足生产要求的支护设计。3.23 巷道顶板离层临界值:支护设计或工程实践分析确定的巷道顶板允许的最大离层值。,3.24 复杂地段:指断层及围岩破碎带、应力集中区、顶板淋水区、裂隙发育区、巷道穿层地段、瓦斯异常区、大断面、大跨度巷道等地段。3.25 异常情况:指巷道位移、离层、锚杆受力等发生突变的情况。,4.技术要求 4.1煤巷围岩地质力学评估 地质力学评
20、估是煤巷锚杆支护设计的主要依据之一,锚杆支护设计前应进行地质力学评估。煤巷围岩地质力学评估的内容包括现场地质条件和生产条件调查、煤巷围岩物理力学性质测定、围岩结构观测、地应力测量和锚杆拉拔力试验。煤巷围岩地质力学评估的具体内容见表1。,根据矿井开拓部署和采区划分合理安排煤巷围岩地质力学参数的测试。测点应具有代表性,应能最大程度地反映整个井田和采区的实际情况,并根据测试数据绘制矿井地应力分布图。地质力学评估首先应确定评估区域,应考虑煤巷服务期间影响支护系统的主要因素,锚杆支护设计应该限定在这个区域内。煤巷围岩地质力学参数,包括围岩物理力学性质、围岩结构和围岩应力。原岩应力测量宜优先采用应力解除法
21、或水压致裂法。,表1 地质力学评估内容,钻孔应力解除法测试地应力示意图,巷道支护设计所需的煤岩体物理力学参数,可通过井下采取岩样进行实验室试验获得,岩样的采取、包装应满足锚杆支护设计的要求;一些参数(单轴抗压强度、变形模量等)也可通过井下原位测量获得。煤岩体的物理力学性质参数包括煤岩体的真密度、视密度、孔隙率、单轴抗拉强度、单轴抗压强度、弹性模量、泊松比、内聚力、内摩擦角和水理性质等。围岩结构测量应采用煤巷表面观察、钻孔取芯测量和钻孔窥视等方法进行。结构面力学特性测试应在现场取样后在实验室进行试验。,煤巷围岩应进行锚杆拉拔力试验,试验方法参见附录A。锚杆拉拔力试验应在需支护的煤巷现场或类似条件
22、的围岩中进行,每次不少于3根锚杆。根据试验结果判断围岩的可锚性。在一个地点获取的参数用于同一煤层的其它地点时,应进行充分的现场调研和分析、评估。当煤巷围岩物理力学性质、围岩结构和原岩应力条件发生显著变化时,应对地质力学参数进行重新测定。应根据地质力学评估结果采用适合本矿区的方法进行巷道围岩稳定性分类。,有下列情况之一的应重新进行围岩稳定性分类 a)当巷道围岩条件、开采深度、开采范围与原分类差异很大时;b)新采区各煤层巷道首次采用锚杆支护时。4.2煤巷锚杆支护设计巷道围岩地质力学评估结果证明锚杆支护可行时,进行锚杆支护设计。在采区巷道布置时,应尽量使煤巷的轴线方向与最大水平主应力的方向平行。,煤
23、巷锚杆支护设计应采用动态设计方法。设计应在地质力学评估的基础上按以下程序进行:初始设计井下监测信息反馈正式设计。根据地质力学评估结果,进行锚杆支护初始设计。初始设计应包括以下内容:a)巷道地质与生产条件及地质力学评估结果;b)煤巷断面设计;c)锚杆支护形式设计;d)锚杆支护参数设计;e)锚杆支护材料选择和施工机具设备配套;,不同掘进方向巷道状况的差异,f)锚杆支护施工工艺、安全技术措施和施工质量指标;g)锚杆支护矿压监测设计;h)煤巷围岩复杂地段的支护方法和煤巷受到采动影响时的超前支护设计。锚杆支护初始设计可采用以下一种或多种方法组合进行工程类比法 根据已经支护巷道的实践经验,通过类比,直接,
24、提出锚杆支护形式与参数。也可根据巷道围岩稳定性分类结果进行锚杆支护形式与参数设计。理论计算法 选择适合本矿区煤巷条件的锚杆支护理论进行理论计算设计。数值模拟法 根据地质力学评估结果建立计算机数值模拟模型,通过多方案比较,确定锚杆支护初始设计。煤巷断面一般采用矩形或梯形,特殊情况可采用拱形或其它形状断面。煤巷断面设计应考虑以下因素:,a)煤巷布置(运输)的最大设备尺寸;b)煤巷管线布置和行人要求;c)煤巷通风要求;d)预留煤巷变形量。锚杆支护形式以锚杆为基本支护构件,可选以下构件进行组合:a)组合构件(钢筋托梁、钢带、钢梁等);b)护网;c)锚索。锚杆支护设计应包括以下内容:a)锚杆种类(螺纹钢
25、锚杆、圆钢锚杆、玻璃钢锚杆或其它锚杆等);,b)锚杆附件(托板、球形垫圈、减摩垫圈和螺母等)的规格和力学性能;c)锚杆几何参数(直径和长度等);d)锚杆力学参数(屈服载荷、破断载荷和延伸率等);e)锚杆预紧力;f)锚杆布置(锚杆间距、排距、安装角度等);g)钻孔直径、锚固方式和锚固长度;h)锚杆设计锚固力;,i)锚固剂的型号、数量等;j)组合构件(钢筋托梁、钢带、钢梁等)形式、规格和力学性能;k)护网形式、规格和力学性能;l)锚索形式和材质(单根锚索或锚索束,钢丝绳或钢绞线等);m)锚索附件(锚索托板和锚具等)的规格和力学性能;n)锚索几何参数(直径和长度等);o)锚索力学参数(屈服载荷、破断
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