摘要:在13302综采工作面末采期间通过在回采巷道内布置切顶钻孔并进行深孔爆破,可有效降低13302综采工作面超前支撑压力影响范围,并降低采动给采区回风大巷围岩控制影响。现场应用后,采区回风大巷顶板、巷帮变形量控制在115 mm、47 mm以内,后续使用时巷道基本不需要修整。
加入收藏
随着综采工作面不断推进以及采空区顶板不断垮落,采面前方形成的超前支承压力随着采面推进不断前移,当开采煤层顶板为坚硬岩层时,采空区悬空面积大、不容易垮落,导致采动压力集成程度较高且影响范围较大[1,2,3]。综采工作面末采期间,采面推进速度有所降低,开采动压会直接影响采面回采巷道、采区集中巷道等稳定性,在动压影响下巷道容易出现变形量大、支护体系失效等问题,给末采工作安全高效推进带来影响[4,5]。山西某矿13302综采工作面回采的3号煤层埋深超过620 m,同时煤层顶板坚硬,采面开采引起采动压力显现明显,导致采面回采巷道及采区集中巷道出现围岩变形问题。为此,提出在13302综采工作面末采期间采用切顶方式实现煤层顶板及时垮落,降低采动压力给巷道影响。
1、13302综采工作面概况
13302综采工作面位于13采区,采面上覆为已回采完毕的2号煤层11203综采工作面采空区,采面开采的3号煤层底板标高+570~+600 m,对应地表标高+1 150~+1 205 m。13302综采工作面设计切眼长度160 m,推进长度1 350 m,回采范围内3号煤层厚度均值5.5 m、倾角5°~12°,局部区域煤层含有2~4层泥岩夹矸,夹矸厚度0.8~1.3m。根据已有地质资料显示,13302综采工作面停采线位置3号煤层直接顶为厚度4.3 m的粉砂岩及泥岩互层,基本顶中粗砂岩及砂质泥岩互层,厚度16.14m;煤层底板为泥岩,厚度5.3m。具体13302综采工作面布置情况如图1所示,采面停采线与采区回风大巷间有60m距离。由于3号煤层顶板坚硬且采面开采引起采动压力显现明显,为降低13302综采工作面末采期间矿压显现给采区巷道及回采巷道影响,提出采用爆破切顶技术对顶板进行弱化。
2、切顶技术应用
2.1 技术原理
综采工作面末采切顶卸压是在采面推进至停采线前,在回采巷道内施工平行于切眼的爆破预裂切顶钻孔,对煤层坚硬顶板进行弱化。在爆破切顶钻孔作用下增加煤层顶板裂隙发育程度,降低顶板完整性,并使得不容易垮落顶板转变成容易垮落顶板。采空区顶板及时垮落可减少悬空面积,进而降低采面矿压显现以及对采区巷道、回采巷道影响,避免巷道在采动压力作用下出现大变形问题[6,7,8,9]。
图1 采面位置示意图
2.2 切顶方案设计
2.2.1 钻孔布置
结合13302综采工作面停采线位置煤层顶板岩性情况,布置的切顶钻孔应能切断3号煤层直接顶及基本顶,因此切顶钻孔爆破高度控制在煤层顶板上覆10~57 m范围。结合现场施工条件,在采面上顺槽、下顺槽距离停采线18m处分别布置一组切顶钻孔,切顶工作在采面与停采线相距300 m前完成。具体切顶钻孔布置如图2所示,切顶钻孔布置参数如表1所示。
2.2.2 装药及爆破
在切顶钻孔内装入Φ63 mm乳化炸药,采用正向装药方式提高爆破效果。由于切顶钻孔倾角普遍较大,为避免装药期间炸药出现下坠问题,在炮头上增加布置防滑钢丝,具体防滑钢丝布置如图3所示。切顶钻孔塌孔会影响后续装药,为此钻孔钻进完成后用水进行冲孔,后及时装药。
2-1平面图
图2 切顶钻孔布置示意图
表1 切顶钻孔技术参数
切顶钻孔用黄泥封孔。采用的黄泥为粒径在6 mm以下的细黄泥,在地面进行筛分后运输至井下作业点。黄泥通过水雾浸润后用专用封孔器喷入到钻孔内,采用此种封孔方式可实现封孔完成后立即爆破。
切顶流程为:按照设计施工钻孔(钻孔施工完成后冲孔)→探孔(对钻孔塌孔等探测)→防滑炮头制作→孔内注入炸药→封孔→导通检查→撤人、警戒→连线→爆破。
2.3 模拟分析
按照上述切顶方案采用FLAC软件构建模拟方案,对切顶前后采面超前支承压力分布情况进行分析,具体结果如图4、图5所示。从图4中看出,在切顶之前,13302综采工作面开采引起的超前支承压力峰值位于煤壁前方20.5m位置、应力峰值为29.58MPa,影响范围约为69.7 m,采区回风大巷与采面停采线间煤柱宽度为60 m,回风大巷位置所受应力为15.3 MPa,高于原岩应力;而切顶后,超前支承压力传递路径出现变化,支承压力峰值向岩层深部位置转移,影响范围在56.9 m,采区回风大巷周边应力为14.3 MPa,处于原岩应力区。
图3 防滑钢丝布置示意图
图4 切顶前后超前支承压力分布云图
图5 切顶前后超前支承压力分布示意图
通过模拟分析得知,在采面回采巷道内布置切顶钻孔对煤层顶板进行切顶爆破,可实现顶板弱化,减少开采引起的超前支承压力影响范围并改善采区回风大巷应力环境,减少采区回风大巷围岩变形量。
3、切顶效果分析
邻近的13301综采工作面末采期间未做任何措施,采区回风大巷布置5号测点顶板及巷帮变形最大分别为225 mm、187 mm;为监测13302综采工作面末采对采区系统巷道影响,在采面距停采线300 m位置时,在采区回风大巷内布置8号测点监测巷道围岩变形。随着采面推进,采区回风大巷围岩变形监测结果如图6所示。从监测结果看出,在13302综采工作面末采采用切顶后,采区回风大巷顶板、巷帮最大移近量分别控制在115 mm、47 mm以内,回风大巷基本不需要进行修整。现场应用表明,通过末采切顶可有效降低13302综采工作面采动压力对采区回风大巷围岩控制影响,实现护巷目的。
4、结论
1)13302综采工作面停采线与采区回风大巷间有60 m保护煤柱,受到采面开采厚度以及顶板坚硬等因素影响,采区回风大巷在采动压力作用下容易出现围岩变形量大问题,给采区回风大巷正常使用带来一定影响。为确保采区回风大巷围岩稳定,在13302综采工作面回采巷道距离停采线20 m处布置切顶钻孔,对煤层直接顶及基本顶进行弱化,以便达到降低采面矿压显现目的。
图6 回风大巷围岩变形监测结果
2)依据现场条件对切顶钻孔布置参数进行设计,并通过数值模拟技术对切顶效果进行分析,模拟发现,切顶后开采引起的超前支承压力影响范围降至56.9 m,小于保护煤柱宽度(60 m),同时采区回风巷处于原岩应力区,表明切顶后13302综采工作面末采基本不会给采区回风巷带来明显影响。
3)对切顶方案进行设计并现场应用后,13302综采工作面末采期间采区回风大巷顶板、巷帮变形在115 mm、47 mm以内,基本不会给巷道使用带来影响。而邻近的13301综采工作面由于末采期间未采取任何措施,导致采区回风大巷顶板、巷帮变形在225 mm、187 mm,后续使用时需要进行修整。
参考文献:
[1]李兵,罗武贤,徐大连,等.迎采沿空巷道切顶防冲护巷技术研究[JJ.能源技术与管理,2021,46(4):9-11.
[2]张敦喜,杨张杰,王庆牛.采煤工作面未采阶段切顶护巷技术研究[J].能源技术与管理,2021,46(3):116-118.
[3]徐志军.坚硬顶板末采深孔爆破切顶护巷关键技术研究[J].内蒙古煤炭经济,2021(5):13-14,170.
[4]张雷.冲击危险区迎采沿空巷道切顶护巷防冲技术[J].煤矿安全,2021,52(2):98-104.
[5]司瑞江,李飞鹏,赵璐璐,等.区段大煤柱水力压裂切顶护巷技术研究[J.煤炭科学技术,2020,48(7):282-287.
[6]王瑜.聚能爆破切顶卸压技术在工作面末采护巷的应用研究[J].矿业装备,2019(6):28-29.
[7]杨计先.坚硬顶板综放工作面末采切顶护巷水压致裂控制技术[J].矿业工程研究,2019,34(1):30-39.
[8]李欢恒.漳村矿2505综放工作面切顶护巷技术研究[D].徐州:中国矿业大学,2019.
[9]李兵,沈威,贺虎,等.切顶护巷参数的优化研究[J]J.能源技术与管理,2017,42(5):62-64.
文章来源:康志军.综采工作面末采期间切顶护巷技术研究[J].机械管理开发,2023,38(10):286-288.
分享:
围岩松动圈是指地下工程开挖后,由于应力重分布和爆破等因素影响,在洞室周围形成的具有一定厚度的破裂、松动区域[1]。这一区域内的岩体力学性质发生显著变化,主要表现为强度降低、渗透性增加等特征。围岩松动圈的形成和发展直接影响地下工程的稳定性和安全性。
2025-09-07钻孔探测作为矿井地质分析预测及灾害处理的重要手段,具有实揭性、灵活性及长距离等优点,常用于煤矿瓦斯抽放、探放水及地质填图等勘探工程。然而,受限于软碎岩层、断层发育带等井下复杂地质条件,常规钻孔极易产生塌孔、缩径的问题,严重影响钻孔的成孔效率及施工效果。
2025-08-03断层是地壳中常见的地质构造之一,是由破断面两层岩体发生明显位移而形成的。在采煤过程中,断层的发育增加了开采的难度,影响采煤方法的选择和回采速度。断层的大小、走向、数量,均会加剧煤层漏风问题,进而增加煤层自燃的风险,对此,诸多学者开展了大量研究[1-2]。
2025-08-03贵州省具有丰富的煤炭资源,素有“西南煤海”之称,是我国华南型煤田中最大的产煤省区。贵州省喀斯特矿区在高强度开采扰动后,极易造成矿井突水事故,给井下开采工作带来极大的安全隐患和经济损失[1]。导水裂缝带,即垮落带和裂缝带,是贯通采空区与上部水体的通道,覆岩“两带”的高度及特征对于矿井井下水害防治具有重要的意义[2-3]。
2025-08-03采煤机自动拖缆是指采煤机在工作运行过程中,采用特定的拖曳装置移动电缆,替代人工来管理电缆,避免采煤机往复运行中,电缆因多次叠加引起电缆出槽、损伤等现象。采煤机自动拖缆装置对于采煤机的正常运行至关重要,特别是对电缆槽高度较低的薄煤层工作面,效果更为显著,它确保了电缆不被损坏,从而保证了采煤机的电力供应。
2025-08-03光纤技术是基于光传播原理的高新技术创新,广泛应用于通信、传感、医疗等领域,光纤传感器利用光波在光纤内部的传播特性,这些特性使得光纤传感器在复杂环境中,特别是需要长期监测的工程领域中,应用更加广泛[1]。在采矿作业中,随着深部采矿技术的不断发展,围岩的复杂性和变异性不断增加,对支护结构的稳定性提出了新的挑战[2]。
2025-08-03陶文斌[8]研究了大断面过破碎带失稳变形原因,提出了“预注浆+超前支护+架棚+二次注浆”的支护方案,有效保证了巷道围岩的稳定;伊丽娟[9]以某煤矿大巷过破碎带为工程背景,提出“锚杆+锚索+U型钢”的联合支护技术,成功控制了巷道围岩变形问题。针对不同地质环境应确定相应的巷道支护技术。
2025-08-03煤炭企业的环境会计信息披露通常在社会责任报告中设专章,内容涉及环保管理体系、环保投资、污染物排放、重大环境问题及整改情况、节能减排等。随着“双碳”目标的提出,许多煤炭企业深刻认识到低碳的重要性,开始在年度财务报告中披露环境会计信息。
2025-07-12针对荫营煤矿密闭区域检测环节操作繁琐,检测结果反馈时间长、效率低等问题,归纳了密闭“呼吸”现象的影响因素,基于现场测试分析了密闭“呼吸”现象的基本特征,对煤自燃气体产生的规律进行研究,结果表明:大气参数的变化导致密闭区出现“呼吸”效应,密闭内外压差的变化范围为-160~350 Pa,说明荫营煤矿密闭存在“呼吸”效应,且密闭内外气体交换量较大。研究结果对荫营煤矿快捷高效地实现井下密闭火情智能监测预警及风险管控以预防煤自燃具有重要指导和现实意义。
2025-07-07煤炭服务企业与新一代信息技术的深度融合势在必行。许多企业正在有序构建及优化管理、业务及服务三大核心系统,以实现信息化、数字化与智能化的融合升级。管理层面涵盖企业资源规划(ERP)系统、办公自动化(OA)系统以及管理信息系统(MIS)等模块;业务层面涉及数字化协同设计系统、数字化设计交付系统以及工程采购与施工(EPC)总承包管理系统等。
2025-07-07我要评论
期刊名称:煤矿机械
期刊人气:2106
主管单位:国家煤矿安全监察局
主办单位:哈尔滨煤矿机械研究所
出版地方:黑龙江
专业分类:煤矿
国际刊号:1003-0794
国内刊号:23-1280/TD
邮发代号:14-38
创刊时间:1980年
发行周期:月刊
期刊开本:大16开
见刊时间:1年以上
影响因子:0.463
影响因子:0.673
影响因子:0.642
影响因子:1.307
影响因子:0.480
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!