巷道围岩应力控制技术.ppt
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1、高应力巷道围岩应力转移理论与技术u引言u顶板掘巷应力转移原理与技术u底板掘巷的应力转移原理与技术u煤层上行开采的应力转移原理与技术u巷道底板松动爆破应力转移与注浆加固技术u巷道迎头超前钻孔应力转移原理与技术u国内外其它技术主要内容高应力巷道围岩应力转移理论与技术岩松软破碎:单轴抗压强度岩松软破碎:单轴抗压强度101020MPa20MPa 深井(自重应力)深井(自重应力)高应力高应力 采动应力(原岩应力的采动应力(原岩应力的3 36 6倍)倍)构造应力构造应力松软破碎高应力松软破碎高应力1.大变形巷道难维护的原因引言第一类,围岩软弱型,即软岩巷道第二类,采动影响型,即动压巷道第三类,深井高应力型
2、,即深井巷道第四类,上述三类巷道的复合型2.高应力巷道类型引言uu动压巷道uu煤层开采引起的采煤层开采引起的采动应力通常在原岩动应力通常在原岩应力的应力的310310倍左倍左右,将造成回采巷右,将造成回采巷道、受跨采影响等道、受跨采影响等巷道的严重破坏。巷道的严重破坏。引言uu软岩巷道uu是指在工程力作用下能产生显著显著的塑性变是指在工程力作用下能产生显著显著的塑性变形和非连续变形的巷道。工程力指作用在巷道形和非连续变形的巷道。工程力指作用在巷道围岩的力之和,包括自重应力、残余构造应力、围岩的力之和,包括自重应力、残余构造应力、水的作用力,采动影响力及膨胀应力等。水的作用力,采动影响力及膨胀应
3、力等。引言uu深井巷道uu根据我国煤矿的巷道根据我国煤矿的巷道支护技术水平和地支护技术水平和地质条件,一般将质条件,一般将800m800m作为深部开采作为深部开采的标准,部分软岩的标准,部分软岩矿井的深部开采标矿井的深部开采标准可定为准可定为600m600m或更或更浅。浅。引言我国国有大中型煤矿开采深度每年约以9 m的速度向深部增加。一些老矿区和缺煤矿区相继进入深部开采阶段。由于开采深度的加大,岩体应力急剧增加,地温升高,当岩体应力达到甚至超过岩体强度时,有关岩体力学科学与工程的若干问题由量变逐渐发生质的变化,造成资源开采的极端困难,并引发矿井重大安全事故危险性增加,严重威胁矿井的安全生产。3
4、.深井软岩成为重点引言我国是世界产煤大国,也是用煤大国。我国煤炭储量我国是世界产煤大国,也是用煤大国。我国煤炭储量大部分埋藏在深部,埋深大于大部分埋藏在深部,埋深大于600 m 600 m 和和1000 m 1000 m 的储量的储量分别占到分别占到73.19%73.19%和和53.17%53.17%。我国人口众多,用煤量大,不可能关闭深部矿井而依我国人口众多,用煤量大,不可能关闭深部矿井而依靠进口煤炭。因此,无论从战略高度还是从当前生产靠进口煤炭。因此,无论从战略高度还是从当前生产实际出发,都迫切需要积极开展深部开采中的基础理实际出发,都迫切需要积极开展深部开采中的基础理论研究,以求在新理论
5、的指导下,使实用技术有新的论研究,以求在新理论的指导下,使实用技术有新的突破和发展,使矿井深部开采走上安全、高产高效的突破和发展,使矿井深部开采走上安全、高产高效的健康轨道。健康轨道。引言矿井高应力巷道具有围岩破碎严重,塑性区、破碎区范围很大,蠕变严重。巷道围岩变形少则几百毫米,多达1.02.0m。巷道在服务期间需要进行不断的维护与返修,特别是它们的两类或三类的复合型,问题更为突出。严重时,在巷道掘进或使用期间将会在巷道中引发煤与瓦斯突出,甚至岩爆等动力灾害,严重威胁矿井的安全生产。这不但造成巷道支护成本高,而且造成煤炭资源开采的极端困难,严重威胁着矿井的安全生产。这种局面将成为我国煤矿今后必
6、须长期面对的开采技术难题。4.高应力巷道特点引言uu巷道围岩控制的基本原理如下式。巷道围岩控制的基本原理如下式。uu传统的控制方法主要是传统的控制方法主要是:其一,提高围岩强度(如注:其一,提高围岩强度(如注浆加固、锚注等);其二,合理的支护技术(如砌碹、浆加固、锚注等);其二,合理的支护技术(如砌碹、架棚、锚网等)。架棚、锚网等)。5.大变形巷道围岩控制的技术途径引言uu分别研究周边位移分别研究周边位移u u0 0与围与围岩性质(岩性质(c c、)、支护阻)、支护阻力力P Pi i及围岩应力及围岩应力P P0 0的关系的关系得到:得到:引言uu由上图可见,围岩应力的改善对巷道围岩变形控制由上
7、图可见,围岩应力的改善对巷道围岩变形控制的效果最为明显的效果最为明显。uu据此,提出本研究成果据此,提出本研究成果应力转移理论与技术应力转移理论与技术,是从引起巷道围岩变形破坏的是从引起巷道围岩变形破坏的力学环境为着眼点力学环境为着眼点,以以控制控制巷道围岩巷道围岩应力为中心应力为中心,将高应力转化为低应将高应力转化为低应力力,这样可以显著减小巷道围岩塑性区和围岩变形这样可以显著减小巷道围岩塑性区和围岩变形量,达到实现巷道围岩稳定的控制目标。量,达到实现巷道围岩稳定的控制目标。引言1.顶板掘巷的应力转移原理uu巷道顶板掘巷实现应力转移的简单模型巷道顶板掘巷实现应力转移的简单模型 顶板掘巷应力转
8、移原理与技术2.鲍店煤矿工程实例uu胶带输送机硐室与回采工作面的关系胶带输送机硐室与回采工作面的关系l兖州矿业集团公司鲍店煤矿矿井北翼布置一条轨道大巷和一条胶带运输机大巷,轨道大巷布置在430水平,胶带运输大巷高于轨道大巷5 m,两巷水平间距30 m。胶带输送机硐室位于1306工作面南侧50 m处,其与邻近巷道的位置关系如图3-3所示。该硐室及其大巷均处于二迭系山西组3#煤层底板泥岩或粘土页岩中,与3#煤层间距为28 60 m。矿井北翼的生产采区都按倾斜长壁采煤法布置并使工作面跨大巷仰斜开采。该采区内,3#煤层为主采煤层,其平均厚度为9 m,分3层开采,分层采高2.8 3.0 m。顶板掘巷应力
9、转移原理与技术uu胶带输送机硐室与回采工作面的关系胶带输送机硐室与回采工作面的关系顶板掘巷应力转移原理与技术uu顶部掘巷的研究方案顶部掘巷的研究方案l为解决问题,初步提出以下五种方案,利用数值计算方法进行研究:方案一:无顶部卸压巷时方案二:硐室顶部开掘82 m2卸压巷方案三:硐室顶部开掘122 m2卸压巷方案四:硐室顶部开掘162 m2卸压巷方案五:硐室顶部开掘202 m2卸压巷顶板掘巷应力转移原理与技术uu研究结果一:对控制围岩变形的影响研究结果一:对控制围岩变形的影响方案方案1 12 23 34 45 5底鼓量(底鼓量(mmmm)2012011701701351351021026767比值
10、比值1 10.850.85 0.680.68 0.510.51 0.330.33顶板掘巷应力转移原理与技术uu研究结果二:对围岩应力场的影响研究结果二:对围岩应力场的影响顶板掘巷应力转移原理与技术uu顶部卸压巷设计方案顶部卸压巷设计方案顶板掘巷应力转移原理与技术uu现场实测分析现场实测分析2112位移速度1顶底2两帮顶板掘巷应力转移原理与技术1.底板掘巷的应力转移原理uu简单模型简单模型 底板掘巷应力转移原理与技术2.蒋庄煤矿工程实例uu问题的提出问题的提出蒋庄煤矿设计生产能力为150万t/a,是枣庄矿业集团公司的骨干生产矿井。该矿自1989年6月投产以来,至今已生产原煤2000多万吨,由于生
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