动压巷道稳定性控制理论与方法

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该文根据采场超前支承压力分布与动压巷道变形观测成果,应用巷道稳定性控制的新理论,结合大屯煤电公司姚桥煤矿的具体条件,探讨了上山保护煤柱的确定方法.针对动压软岩巷道特点,根据煤层巷道锚杆支护组合梁理论和煤层巷道刚柔耦合支护理论,在分析锚杆及锚索支护机理的基础上,对其支护参数及动压煤巷二次支护时间进行了优化.并结合注浆技术,对动压煤层巷道进行了锚注技术的实验研究.现场实际观测表明,采场超前支承压力的分布范围为52~63m.上山保护煤柱的宽度可取55~65m.在采区内各走向长壁回采工作面开采结束后,回收上山煤柱.动压煤层巷道变形量大,两帮收敛量最大可达777mm,底鼓变形量最大可达318mm.巷道收敛变形速度最大可达57mm/d,底鼓最大变形速度为26mm/d.采用高强度树脂药卷加长锚固锚杆—锚索,配以菱形金属网、W钢带联合支护形式.约束锚固区内煤体的变形和破坏,加长锚固形式还具有成本低、施工速度快的特点.应用组合梁理论和工程类比方法,优化确定了煤层巷道锚杆支护参数.实测结果证实,巷道围岩变形得到有效控制,顶板离层控制在允许范围内,保证了生产安全、正常进行.应用巷道二次耦合支护原理,研究了巷道支护的关键部位及其变形特征,确定了最佳支护时间.出现高应力腐蚀现象的部位就是需要二次组合支护的关键部位.注浆锚杆将破裂的巷道围岩胶结为一个整体,提高了围岩强度和刚度,加固了围岩,变被动支护为主动支护,从而提高支护效果.注浆锚杆加固段的巷道变形量大大减小,巷道稳定性显著提高.注浆锚杆支护是一项适用于动压煤层巷道、破碎围岩巷道和软岩巷道支护的实用技术.根据实验结果可以看出,锚注复合支护作为一种主动支护方式,具有比单一锚杆(索)更好的支护效果,能更有效地控制围岩变形,改善围岩的应力状态,特别是在高地应力巷道或软岩巷道,当单一支护方式难以使巷道保持长期稳定性时,运用锚注复合支护是一种比较理想的支护方式.不仅减少了巷道两帮及顶底板的移近量、而且改善了围岩的应力状态,缓解了围岩的应力集中程度,使得巷道稳定性显著提高.
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