李學(xué)寧
(神東煤炭集團(tuán)柳塔煤礦綜采隊(duì),內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017209)
當(dāng)前,國內(nèi)外仍以采取留設(shè)煤柱保護(hù)采準(zhǔn)巷道作為主要護(hù)巷方法。由此看出,煤柱留設(shè)對采準(zhǔn)巷道的保護(hù)起到了關(guān)鍵作用。但煤柱尺寸太小便無法支撐頂板所造成的壓力,也無法防止流進(jìn)工作面的水,從而使工作面的生產(chǎn)失去了安全保障;尺寸太大則會造成煤炭資源的大量損失,且容易受到區(qū)段煤柱寬度的影響。巷道的維護(hù)狀況是否良好取決于采準(zhǔn)巷道護(hù)巷煤柱是否穩(wěn)定,因此,巷道支護(hù)是回采工作面的咽喉,并直接影響著回采工作面的正常生產(chǎn)和安全管理。
區(qū)段巷道的布置方式:煤體—煤體(大煤柱或小煤柱)巷道、煤體—煤柱(大煤柱)巷道、煤體—采空區(qū)(或小煤柱)巷道。
區(qū)段煤柱留設(shè)是為了維護(hù)區(qū)段巷道的穩(wěn)定性,根據(jù)郭家河礦的工作面接替順序,1303工作面的區(qū)段巷道屬于煤體—煤體巷道,1305工作面區(qū)段巷道屬于煤體—煤柱(大煤柱)巷道,這種類型的區(qū)段巷道只受本巷道掘進(jìn)和1305工作面回采影響,避免了受二次采動影響。
煤體內(nèi)存在側(cè)向支承壓力是受采空區(qū)的側(cè)向影響而造成的,根據(jù)支承壓力分布情況可以看出,巷道布置的位置可能有3種由煤體上方支承壓,掘進(jìn)巷道在第二位置時(shí),由于承受高強(qiáng)度的支承壓力而使得巷道不易維護(hù);當(dāng)掘進(jìn)巷道在第三位置時(shí),巷道由于受到的壓力小而較容易維護(hù),煤柱損失較大;當(dāng)掘進(jìn)巷道在第一位置時(shí),煤炭回采率得到提高,但位置確定較難,巷道變形量大。一般情況下,將第三位置的稱之為“寬煤柱”,將在第一位置的稱之為“窄煤柱”。
回采空間和采準(zhǔn)巷道在護(hù)巷煤柱兩側(cè)會形成各自的塑性變形區(qū)(寬度分別為x0和x1)。采動后,護(hù)巷煤柱保持穩(wěn)定的基本條件是:煤柱兩側(cè)產(chǎn)生塑性變形后,在煤柱中央仍處于彈性應(yīng)力狀態(tài),即在煤柱中央保持一定寬度的彈性核,彈性核的寬度應(yīng)不小于煤柱高度(煤層開采厚度M)的兩倍。按照煤巷兩幫煤體應(yīng)力和極限平衡理論,煤柱保持穩(wěn)定狀態(tài)的寬度(B)為:
反映支承壓力和煤柱變形破壞范圍的主要參數(shù)有:煤柱邊緣的破裂區(qū)寬度x0',塑件區(qū)寬度x0。K是支承壓力峰值處的垂直應(yīng)力與原巖應(yīng)力的比值。根據(jù)區(qū)段大煤柱穩(wěn)定的基本條件用式計(jì)算出合理的最小護(hù)巷煤柱寬度B。公式(1)中:
x0—上區(qū)段工作面開采在煤柱中產(chǎn)生的塑性區(qū)寬度,m;
M—區(qū)段平巷高度,4m;
m—煤層開采厚度,12.8m;
A— 側(cè)壓系數(shù),取1;
φ0—煤體內(nèi)摩擦角,36.56o;
C0—煤體內(nèi)聚力,1.81MPa;
k—應(yīng)力集中系數(shù);采動引起的側(cè)向應(yīng)力集中系數(shù)一般為2~3,穩(wěn)定后為1.5左右;巷道開掘引起的側(cè)向應(yīng)力集中系數(shù)一般為2~3,穩(wěn)定后為1~2,為計(jì)算方便取1.5。
H—巷道埋深,480m;
γ—上覆巖層平均容重,25KN/m3;
P0—上區(qū)段平巷對下幫的支護(hù)阻力,0.3MPa;巷道掘進(jìn)時(shí),可按0.1MPa。
x1—本區(qū)段采準(zhǔn)巷道在煤柱中產(chǎn)生的塑性區(qū)寬度;
由于郭家河礦采用綜放開采,式(1)中取區(qū)段平巷高度;故計(jì)算x0時(shí)取k為1.2,計(jì)算x1時(shí)k為2。計(jì)算過程如下:
故煤柱留設(shè)應(yīng)不小于30m。
煤柱尺寸的大小是影響煤柱穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素,采動后,護(hù)巷煤柱保持穩(wěn)定的基本條件是煤柱兩側(cè)產(chǎn)生塑性變形后,在煤柱中央仍處于彈性應(yīng)力狀態(tài),即在煤柱中央保持一定寬度的彈性核,彈性核的寬度應(yīng)不小于煤柱高度(煤層開采厚度M)的兩倍,針對郭家河采用綜放開采,通過數(shù)值模擬分析不同寬度煤柱的煤柱塑性區(qū)、垂直應(yīng)力分布及區(qū)段巷道圍巖表面變形情況,最終設(shè)計(jì)郭家河礦綜放工作面區(qū)段煤柱寬度為30m。