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不同工況下錨桿支護(hù)過程力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)分析

2023-11-30 04:45:24白君卿
機(jī)械管理開發(fā) 2023年10期
關(guān)鍵詞:軸向力學(xué)性能剪切

白君卿

(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)永定莊煤業(yè)公司,山西 大同 037003)

0 引言

煤礦進(jìn)行地下開采的過程中,對(duì)圍巖的支護(hù)是影響煤礦安全的重要因素,錨桿支護(hù)是我國(guó)礦井開采中常用的圍巖控制方式。錨桿在進(jìn)行支護(hù)的過程中,通過錨桿的抗拉及抗剪作用實(shí)現(xiàn)對(duì)圍巖的主動(dòng)控制[1],減小圍巖結(jié)果面的變形及強(qiáng)度的變化,保證圍巖的完整性,從而保持圍巖的承載能力,保護(hù)煤礦的開采安全。在礦井開采過程中,隨著煤礦開采深度及長(zhǎng)度地不斷增加[2],錨桿在進(jìn)行支護(hù)的過程中受到多種因素的影響對(duì)其承載性能造成復(fù)雜的作用,形成不同的承載工況。針對(duì)錨桿在不同工況下的力學(xué)性能,采用實(shí)驗(yàn)分析的形式對(duì)錨桿不同工況進(jìn)行模擬分析[3],從而研究錨桿的變化規(guī)律,對(duì)錨桿的設(shè)計(jì)使用提供參考,保證煤礦的支護(hù)安全。

1 錨桿力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)分析方案

錨桿在進(jìn)行礦井的支護(hù)過程中,圍巖受到礦壓的作用產(chǎn)生碎脹變形時(shí)錨桿受到拉力作用,產(chǎn)生拉伸變形,同時(shí)當(dāng)圍巖碎脹變形后進(jìn)一步產(chǎn)生滑移,則對(duì)錨桿產(chǎn)生拉力及剪切力的作用,使錨桿產(chǎn)生拉伸變形和剪切變形[4]。針對(duì)錨桿在這兩種工況下的力學(xué)性能進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析,對(duì)錨桿施加純拉伸作用和拉伸剪切作用模擬兩種不同的工況[5]。

采用直徑為22 mm 的錨桿進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析,錨桿的長(zhǎng)度為2800 mm,設(shè)定錨固長(zhǎng)度為1200 mm,采用內(nèi)徑120 mm 的鋼管灌入料漿并預(yù)留30 mm 的孔進(jìn)行圍巖的模擬,采用螺紋鋼錨桿通過錨固劑錨固在制作的孔中作為實(shí)驗(yàn)分析的試樣[6]。實(shí)驗(yàn)中針對(duì)錨桿的兩種不同工況進(jìn)行分析,為研究拉伸載荷和拉剪載荷對(duì)不同預(yù)緊力的變化,共制作6 組試樣進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析。

采用錨桿力學(xué)測(cè)試的綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的加載測(cè)試,實(shí)驗(yàn)臺(tái)主要包括拉伸加載及垂直剪切作用加載模塊、數(shù)據(jù)采集模塊及控制系統(tǒng)模塊組成,可通過控制系統(tǒng)進(jìn)行單個(gè)模塊的加載或兩個(gè)模塊的同時(shí)加載[7],滿足實(shí)驗(yàn)分析的需求。采用壓力傳感器對(duì)錨桿的軸向載荷及剪切載荷進(jìn)行采集,并通過激光傳感器進(jìn)行錨桿變形量的監(jiān)測(cè),實(shí)現(xiàn)對(duì)實(shí)驗(yàn)過程中數(shù)據(jù)的采集記錄,由此對(duì)錨桿在不同工況下的力學(xué)性能進(jìn)行測(cè)試分析[8]。

2 不同工況下錨桿的力學(xué)性能測(cè)試分析

2.1 拉伸工況下錨桿的力學(xué)性能分析

采用兩組錨桿進(jìn)行拉伸工況下的性能測(cè)試,在錨桿僅受到拉伸作用時(shí),僅產(chǎn)生軸向上的變形。采用兩組錨桿試樣進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析,得到兩組錨桿的載荷-變形曲線如圖1 所示,從圖1 中可以看出,T-1、T-2 兩組錨桿的變形曲線變化趨勢(shì)一致,錨桿的變形經(jīng)過快速的彈性變形階段后進(jìn)入屈服變形階段[9],彈性變形在總體變形中所占的比例較?。粌烧咴跀?shù)值上具有一定的差值,錨桿承受的最大載荷值分別為263 kN 和272 kN,產(chǎn)生的軸向最大變形量分別為192 mm 和188 mm,延伸率差值不大,約12%。采用兩組錨桿進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析的差值不大,這表明進(jìn)行錨桿實(shí)驗(yàn)具有較好的可重復(fù)性,所得的數(shù)值可參考性較強(qiáng),兩者之間的差值受到試樣制備、安裝及現(xiàn)場(chǎng)因素的影響,不影響結(jié)果的正確性。

圖1 拉伸工況下錨桿的載荷-變形曲線

2.2 拉伸剪切工況下錨桿的力學(xué)性能分析

對(duì)錨桿在拉伸剪切工況下的變形進(jìn)行分析,選取一組錨桿同時(shí)施加拉伸及剪切作用,經(jīng)過實(shí)驗(yàn)測(cè)試,得到錨桿的載荷-變形曲線如圖2 所示。從圖2 中可以看出,在拉伸剪切載荷的作用下,經(jīng)過預(yù)拉伸后進(jìn)行剪切作用,錨桿產(chǎn)生軸向變形和徑向變形,將錨桿的累計(jì)總變形量作為分析的參數(shù)。拉伸作用對(duì)錨桿進(jìn)行預(yù)緊拉伸,圖2 中所示為預(yù)緊力42kN時(shí)的變形曲線。

從圖2 中可以看出,在錨桿承受拉伸剪切作用時(shí),軸向載荷的變化可分為四個(gè)階段,初始的AB 段為平穩(wěn)階段,錨桿的軸向載荷變化較小,BC 段為緩慢增加的階段,隨著剪切載荷的作用,造成錨固面的剪切破壞[10],錨桿開始產(chǎn)生彎曲變形使得軸向載荷增加;在CD 段軸向載荷急劇增加,這是由于錨桿產(chǎn)生塑性變形,塑性區(qū)域向內(nèi)部延伸,錨桿的彎曲變形增加使得剪切位移增加,軸向載荷近似呈線性增加的趨勢(shì)[11],然后進(jìn)入DE 段的緩慢增加階段,錨桿的軸向載荷達(dá)到最大值,然后發(fā)生錨桿斷裂。

錨桿的剪切載荷的變化可分為三個(gè)階段,其中ab 段為急劇增加的階段,bc 段為近似減小的階段,cd段為快速增加的階段。剪切載荷及軸向載荷的作用與錨桿與鉆孔之間的變形相關(guān),在較小的剪切載荷作用下,鉆孔提供支撐抗力作用,錨桿的變形小,隨著剪切作用的增加,則錨桿的鉆孔發(fā)生破壞[12],則此時(shí)錨桿產(chǎn)生彎曲變形,則使得剪切載荷減小,而軸向載荷緩慢增加;當(dāng)繼續(xù)增加剪切載荷時(shí),則鉆孔受到的破壞增大,錨桿依靠自身變形使得受到的載荷量不斷增加直到達(dá)到破壞。

2.3 預(yù)拉伸載荷的作用分析

在進(jìn)行拉伸剪切載荷實(shí)驗(yàn)分析中,不同的預(yù)拉伸載荷作用對(duì)錨桿的性能具有不同的影響,選取預(yù)拉伸作用力分別為42 kN、84 kN、126 kN 及168 kN 進(jìn)行四組不同的錨桿測(cè)試,得到錨桿的剪切載荷及軸向載荷與位移的變化曲線如圖3 所示。從圖3 中可以看出,在不同的預(yù)拉伸載荷下,錨桿的曲線分布趨勢(shì)均保持一致,這說明預(yù)拉伸載荷對(duì)錨桿的位移影響一致;在圖3 中,隨著預(yù)拉伸載荷的增加,錨桿的最大剪切載荷呈較小的增加后減小的趨勢(shì),剪切位移呈減小的趨勢(shì),剪切位移由90 mm 減小至55 mm,減小幅度達(dá)39%;而軸向載荷的最大軸向載荷則變化不大,且軸向位移也相差不大,僅在168 kN 預(yù)拉伸載荷時(shí)的減小量較大。

圖3 不同預(yù)拉伸載荷的變化曲線

3 結(jié)語(yǔ)

采用實(shí)驗(yàn)分析的形式對(duì)拉伸及剪切作用下錨桿的性能變化進(jìn)行分析。結(jié)果表明,在拉伸載荷作用下,錨桿經(jīng)過彈塑性變形的階段達(dá)到破壞,其載荷作用不斷增加;在拉伸剪切作用下,錨桿的剪切載荷及軸向載荷均受到鉆孔的影響作用,對(duì)于錨桿施工中的鉆孔及錨固具有較高的要求;錨桿的預(yù)拉伸作用不同,對(duì)錨桿的性能也具有重要的影響,應(yīng)選擇合理的預(yù)拉伸載荷作用,提高錨桿承受的載荷,保證煤礦的支護(hù)安全。

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