桁架支护施工方案(石圪台煤矿)
桁架平台作为支撑体系的煤仓屋面施工技术
2012 年第 9 期桁架下 部斜撑 设 置。 进 行 滑 模 时, 在 仓壁 + 35. 633 m 处预埋 200 mm × 200 mm × 12 mm 的 钢 板共 40 件( 与滑模支 撑 杆 相 对 应 ) , 并 将 长 200 mm 的钢筋对弯 45° 呈 V 字形, 一端 焊 接 在预 埋 钢 板 上, 另一端作为斜撑 的 支 撑 点。 桁架 就 位 后, 用长 6 m 的48 mm × 3. 5 mm 钢管, 一 端 顶进 焊 在预 埋 钢 板 上的 V 字形 钢 筋 上, 另 一 端 连 接 在 桁架 上, 支撑钢 管与滑模平台钢管 桁架 用 扣 件 连 接, 支撑钢管与筒 壁的角度须 小于 45° , 且须 与 滑 模平 台 钢 管 桁架 用 不少 于 2 个 扣 件 连 接 , 确保连接可靠, 必要时用短 钢 管与滑模平台钢管桁架下弦水平杆形成三角支撑以 加强刚度, 待支撑 施工 完 成 后, 松 开 手 拉 葫芦, 完成 滑模平台钢管桁架下降施工。待滑模平台钢管桁架 下降完毕, 进入屋面梁板 模 板、 钢 筋 施工, 根据梁截 面和跨度要求, 将梁以 0. 1% ~ 0. 3% 进行起拱。 ( 2 ) 桁架 上 部斜 拉 筋 设 置。 QL2 和锥壳下部 1 /3 部分施工完 成 后, 用 2 道 钢丝绳 及 1 道 钢 筋 对 滑模平台钢管桁架进行悬吊加固。第 1 道须悬吊 在 滑模平台钢管桁架 最 边 缘 处, 与 筒 壁 间距不 得 大 于 0. 3 m; 第 2 道沿仓壁 用 29 根 12 mm 细 钢丝绳 作 为吊筋, 拉 住 下 部桁架 上距 仓壁 4 m 位置, 均匀分 布 ; 第 3 道 用 2 3 根 1 2 mm 的 钢 丝 绳 , 一端挂在 + 44. 38 m 仓壁爬杆上, 另一 端 挂 在 下 部桁架 上, 距 仓壁 7 m 位置( 图 1 ) 。桁架固定好后将手拉葫芦 松 [2 ] 开拆除, 进行仓顶环梁及锥壳的施工 。
煤矿胶带运输机栈桥支架钢桁架吊装施工方案
煤矿胶带运输机栈桥支架钢桁架吊装施工方案一、工程概述煤矿胶带运输机栈桥支架钢桁架是煤矿生产中的重要设备,其施工质量直接影响到设备的稳定运行。
针对该设备的吊装施工,需制定科学合理的方案,以确保施工顺利、安全、高效进行。
二、施工准备1.准备所需吊装设备:吊车、吊索、作业人员等;2.制定详细的吊装方案,包括吊装位置、吊装高度、吊装方式等;3.安排专业人员进行施工前的安全交底和教育培训;4.确保吊装设备的正常运转和安全性能。
三、吊装方案1. 分段吊装采用分段吊装的方式,将栈桥支架钢桁架分为若干段进行吊装,以降低吊装的难度和风险。
2. 吊装位置选择平整坚固的地面作为吊装基座,确保能够承受吊装设备的重量和压力。
吊装位置应严格按照设计要求确定,保证设备安装的准确性。
3. 吊装高度根据实际情况确定吊装高度,同时考虑设备的重心位置,合理设置吊装点,以确保设备在吊装过程中平稳、不倾斜。
4. 吊装方式根据栈桥支架钢桁架的结构特点和重量,选择合适的吊装方式,如采用单点吊装、多点吊装等方法,确保吊装过程中的平稳性和安全性。
四、安全措施1.严格遵守吊装操作规程,严禁超负荷吊装;2.定期检查吊装设备的工作状态和安全性能,确保吊装作业中的设备正常运行;3.经验丰富的吊装操作人员操控设备,按照规定操作,确保吊装过程的安全和高效进行;4.持续关注天气变化,避免暴风雨等恶劣天气下的吊装作业。
五、总结通过科学合理的吊装方案和严格的安全措施,可以确保煤矿胶带运输机栈桥支架钢桁架的吊装施工顺利进行,为设备的正常运行提供保障。
同时,施工过程中要注重团队协作和沟通,确保各方面工作的高效协调,推动工程进展顺利完成。
以上是针对煤矿胶带运输机栈桥支架钢桁架的吊装施工方案的总结和思考,希望能够为相关工程提供一定的参考和指导。
桥梁桁架支撑施工方案
桥梁桁架支撑施工方案桥梁桁架支撑施工方案一、施工前准备工作:1. 确定施工图纸和设计方案,了解工程的施工难点和特殊要求。
2. 梳理施工工序和施工流程,编制详细的施工计划。
3. 购买或租赁必要的施工设备和材料,确保施工能够顺利进行。
4. 安排技术人员和施工人员进行培训,确保施工人员熟悉施工流程和操作要求。
二、桁架搭设:1. 桁架的搭设一般采用现场焊接方式,首先搭设主梁桁架,再搭设次梁桁架。
2. 搭设主梁桁架时,先在桥梁两侧设置合适的支撑点,以支撑桁架的重量。
然后按照设计图纸的要求将主梁桁架部件逐个安装,并使用合适的连接件连接起来。
3. 搭设次梁桁架时,首先确定次梁的跨度和位置,然后按照主梁桁架的位置进行搭设,并使用合适的连接件将次梁和主梁连接起来。
4. 在搭设桁架的过程中,应注意工人的安全,严禁高处作业时候没有安全带。
三、桁架支撑:1. 安装支撑设备,根据设计要求选择合适的支撑方式和支撑材料。
2. 根据桥梁结构的形式和要求,选择合适的支撑点,并合理设置支撑件。
3. 桁架支撑在搭设完成后,应进行必要的调整和检查,以确保桥梁的稳定性和安全性。
四、施工完工及交接工作:1. 完工后,进行验收工作,对桥梁的结构和质量进行检查,确保达到设计要求和相关标准。
2. 进行相关整理工作,清理施工现场,恢复原状。
3. 编制施工记录和验收报告,将相关资料归档保存。
总结:桥梁桁架支撑施工方案需要合理安排施工流程,确保施工安全和质量。
施工前需要进行详细的准备工作,包括施工图纸和设计方案的确定,施工计划的编制,设备和材料的准备等。
在桁架搭设过程中,需要注意工人的安全,并按照设计要求进行安装和连接。
桁架支撑要根据桥梁结构的特点选择合适的支撑方式,进行必要的调整和检查。
施工完工后,进行验收和整理工作,保证桥梁的稳定性和安全性。
巷道帮部的锚索桁架梁支护
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131101综采工作面支架放置方案和措施
131101综采工作面液压支架放置井下技术方案及安全措施乌兰集团石圪台煤矿二〇一二年十二月八日131101工作面液压支架放置井下方案会审记录公司审批意见集团公司总工程师:集团公司安监部:集团公司技术部:131101综采工作面液压支架放置井下技术方案及安全措施一、概况与说明石圪台煤矿131101综采工作面现已回采至距停采线3米位置(停采线距区段运输大巷20米)。
工作面末采阶段已按照《131101综采工作面回撤作业规程》要求完成铺网挂绳工作,共铺双层金属网10米,挂钢丝绳6根。
运输顺槽胶带输送机、自移机尾、破碎机、转载机等已全部回撤至地面。
由于目前地面气温较低,液压支架回撤至地面不能及时采取保暖措施,可能导致支架各液压元件受冻损坏,影响支架使用寿命,因此决定支架暂不予回撤,放置在工作面,待气温转暖后再行回撤。
二、现回撤设备由于井下气候条件较差,对设备维护保养困难所以先将131101综采工作面采煤机、刮板输送机、运输顺槽40T刮板输送机、回撤至地面,设备列车回撤至131204工作面进行安装。
回撤过程中必须严格执行《煤矿安全规程》及《131101综采工作面回撤作业规程》的有关规定以保证回撤作业安全。
三、后续回撤液压支架危险源分析1、131101综采工作面位于311煤层,工作面回风顺槽西南侧为原房柱式采空区但是留有大于15米以上的保安煤柱,而且液压支架自回风顺槽侧开始回撤,所以对工作面液压支架回撤没有影响。
2、工作面南侧为311集中运输巷与311集中进风上山(131101综采工作面进风巷道)交叉口,空顶面积较大,为保证131101综采工作面的正常通风石圪台煤矿已经对此处进行了加强支护,确保巷道完好,保证311采区的安全可靠。
3、工作面上层未进行采动为实体岩层且顶板较稳定,未进行回撤通道施工,空顶面积小,但是由于距回撤液压支架时间较长,顶板压力有增大的可能,为防止顶板压力增大,确保液压支架回撤安全,决定在液压支架间隙处支设单体液压支柱,辅助液压支架对顶板的支撑支护。
桁架施工方案
3.降低施工成本,提高经济效益。
4.严格执行国家及地方相关法律法规,确保施工过程合规合法。
三、施工准备
1.技术准备:
-组织专业技术人员进行图纸会审,了解设计意图,明确施工要求。
-编制施工组织设计、施工方案、施工工艺,并报请相关部门审批。
2.材料准备:
-根据设计要求,选用符合国家标准的原材料,并提供材质证明。
-对设备进行定期检查和保养,保证设备性能稳定。
四、施工流程
1.桁架制作:
-采用先进的切割技术进行精确下料。
-采用合适的焊接工艺,确保桁架焊接牢固,无缺陷。
-对桁架进行预拼装和校正,确保尺寸精确。
2.现场安装:
-使用专业吊装设备进行桁架的吊装作业,确保安全稳定。
-采用高精度测量技术,调整桁架位置,达到设计要求。
-加强现场环境保护,控制施工噪声和扬尘,减少对周边环境的影响。
七、施工进度计划
-根据工程规模、施工条件等因素,科学编制施工进度计划。
-在施工过程中,根据实际情况动态调整进度计划,确保工程按期完成。
八、总结
本桁架施工方案立足于合规性、安全性和高效性,旨在为工程施工提供全面、细致的指导。在施工过程中,应严格遵循国家法律法规,确保工程质量,同时注重安全文明施工,保护环境,为我国建筑事业的发展贡献力量。
-对桁架进行表面处理,清除油污、氧化皮等杂质。
-涂装前进行底漆处理,提高涂层的附着力。
-按照设计要求,进行面漆涂装,确保涂层均匀、美观。
五、质量保证措施
1.质量管理体系:
-建立健全质量管理体系,严格执行国家及地方相关法律法规。
-对施工过程进行严格监控,确保工程质量。
2.质量控制:
石圪台煤矿顶帮支护的优化设计
收稿日期:2020-03-31作者简介:孙长斌(1987—),男,陕西韩城人,2008年毕业于陕西能源学院煤田地质专业,工程师,现从事矿井采掘技术、地质防治水技术管理工作。
石圪台煤矿顶帮支护的优化设计孙长斌(神东煤炭集团石圪台煤矿,陕西神木719315)摘要:支护设计是巷道支护中的一项关键技术,在保证巷道安全方面起到了十分重要的意义。
若支护形式和参数选择不合理,不但会造成材料浪费、增加成本,同时不能保障巷道安全。
不同的地质条件采用的支护材料和形式有所不同。
石圪台煤矿结合现场采掘条件及经验总结,通过合理选择支护材料和设计参数,优化顶帮支护,在满足支护强度的情况下,提高了掘进速度。
就切眼而言,支护量减少29%,单进水平提高了30%。
关键词:设计;支护;锚杆;锚索中图分类号:TD322文献标志码:B文章编号:1671-749X (2020)03'-0062-04Optimization design of roof and side support in Shigetai Coal MineSUN Chang-bin(Shigetai Coal Mine ,Shendong Coal Group Co.,Ltd.,Shenmu 719315,China )Abstract :Support design is a key technology in tunnel support ,which plays a very important role in ensuring tunnel safety.Different geological conditions require different support forms and materials.If the support form and parameters are not rea-sonable ,it will not only cause material waste and increase support cost ,but also cannot guarantee the safety of the roadway.According to the site mining conditions and production experience of Shigetai Coal Mine ,through the reasonable selection of support materials and parameters ,and the optimization of support technology ,the support strength requirements were met and the driving speed was increased.Taking the open-off cut as an example ,the workload of support was reduced by 29%,and the level of tunneling was increased by 30%.Key words :design ;support ;bolt ;anchor cable0引言支护设计是巷道支护中的一项关键技术,对充分发挥锚杆、锚索支护的优越性和保证巷道安全具有十分重要的意义。
发电煤场封闭改造项目小煤场钢桁架工程施工组织设计方案
发电煤场封闭改造项目小煤场钢桁架施工方案目录第一章工程概况 (1)第二章编制说明 (4)第三章施工部署 (5)第四章工程施工方法流程技术措施及工艺 (9)第五章工程施工控制进度 (25)第六章施工机械、仪表、仪器、配备计划 (26)第七章工程人力资源计划安排 (27)第八章质量保证措施 (32)第九章质量达标措施 (34)第十章工程质量验收标准 (38)第十一章工程安全技术及文明施工措施 (40)第十二章工程环境及环保措施 (48)第十三章危险源分析 (51)第十四章应急预案 (55)第十五章安全技术交底 (60)附件:施工进度计划第一章工程概况1.1 工程概况本工程为xx发电有限责任公司煤场封闭改造项目小煤场钢结构工程,小煤场结构全长115m,跨度76m,主桁架最高点标高12.5m,主结构形式为拱形管桁架结构,外围护结构采用膜结构(膜结构施工见其专项施工方案,本方案中不含此内容)。
主结构用钢量约为145吨。
本工程具体效果如下图:效果图轴测图1.2编制目的:1、明确吊装过程,消除安全隐患及环境因素不利影响。
2、明确工作参数,做到心中有数。
3、设备完好可靠,保持安全状态。
4、人员具备资质,规范安全行为。
5、施工现场安全达标。
第二章编制说明2.1编制依据2.1.1 本工程设计施工图纸及相关技术条件2.1.2 国家有关建筑安装工程验收规范、标准2.1.3 施工合同第三章施工部署3.1本工程钢桁架采用管管相贯节点形式,结构与埋件钢板采用固接节点形式,外围护结构采用膜结构。
除锈要求:钢构件采用喷砂除锈处理,达Sa2.5级。
防腐要求:无机富锌底漆二道70m。
防火要求:煤场钢结构采取防火措施,耐火极限不低于1h,防火范围以内钢构件只刷底漆,防火涂料颜色为中灰色。
构件名称数量(个)单重(t)最高点标高(m)最低点标高(m)截面尺寸(m)主桁架ZHJ-1 4 22.2 12.5 0.0 3*2.5主桁架ZHJ-2 2 12.9 12.5 0.0 3*2.5次桁架CHJ-12 2.222 13.841 0.0 3.2*3.2*4 次桁架CHJ-24 2.287 13.841 0.0 3.2*3.2*4 次桁架CHJ-32 2.149 13.841 0.0 3.2*3.2*4 次桁架CHJ-3a2 2.149 13.841 0.0 3.2*3.2*4 柱1 2 1.012 5.821 0.0 2.5*2.5 柱2 2 1.642 8.168 0.0 2.5*2.5 柱3 2 2.083 9.636 0.0 2.5*2.5 柱4 2 2.167 9.987 0.0 2.5*2.5 柱5 2 2.109 9.636 0.0 2.5*2.5 柱6 2 1.645 8.168 0.0 2.5*2.5 柱7 2 1.012 5.821 0.0 2.5*2.5 3.2本工程重点及难点分析:1、本工程为空间结构体系的管桁架,对桁架现场制作,拼装、安装的精确性极高。
桁架吊装措施分解
阳城煤矿原煤生产系统钢桁架施工措施编制:检查:安监:项目工程师:项目经理:三十七处阳城项目部2004年9月24日一、工程概况:阳城煤矿原煤生产系统栈桥由南京设计院设计,山东工程建设监理公司济宁分公司第一项目部负责监理,东华公司三十七处施工。
本工程由四道栈桥组成,分别为主井至筛分动筛车间、筛分动筛车间至大块煤仓、筛分动筛车间至大块矸石仓、筛分动筛车间至原煤仓栈桥,倾角分别为15度、15度、10度、17度。
基础采用柱下独立基础,主体有由框架柱及钢桁架组成,柱之间采用钢桁架连接。
栈桥为预制槽型板及部分现浇板面,围护结构及屋面采用压型钢板,屋架采用钢结构,涂色镀锌钢板,塑钢窗。
钢桁架钢材采用Q235-B、焊条E4304及普通C级螺栓,所有钢桁架及桁架支撑系统、钢梁等外露铁件,涂红丹二度,灰漆二度。
本工程正负0.000相当于绝对标高40.000米。
地震设防烈度为6度。
二、质量目标:工程质量符合图纸设计要求、国家规范标准,检验批、分项、分部工程质量合格率100%。
三、施工准备及部署:1、人员准备:2、主要周转材料进场计划:3、主要建筑材料进场计划:4、施工机械及主要工具配备计划:(1)机械设备剪切机、砂轮机、手电钻、手抬压杠钻、喷砂机、磨光机、8T平板车、15T 及25T吊车和99T及120T吊车、空压机及电、气焊设备等。
(2)主要工具钻模、卡具、夹具、楔铁、滑轮、倒链、千斤顶、电弧气刨、钢丝刷、卡环、绳夹、塞尺、钢卷尺及水准仪、塔尺等。
四、主要分部分项工程的施工方法:(一)钢桁架加工制作已完成(二)小拼装:(1)接头位置设置原则:本工程因钢材长度不够需分两段拼装,对于拼装接头位置应注意:A、在桁架中,接头宜设在受力不大的节间内,或设在节点处。
如设在节点处,为焊好构件与结点板,要加用不等肢的连接角钢,上下弦接头可错开一个借鉴。
B、工字钢和槽钢梁,接头宜设在跨度中央1/3~1/4范围内。
C、经过计算,并能保证焊接质量者,其接头位置不受上述限制。
锚索桁架在沿空掘巷支护中的应用
锚索桁架在沿空掘巷支护中的应用摘要:综采工作面沿空掘巷支护问题一直制约着煤矿的高产高效发展,受回采压力影响,巷道帮部变形量较大。
由于胶带顺槽超前段设备相对集中,巷道变形直接影响设备布置空问及行人安全,本文通过锚索桁架在沿空掘巷中的试验,寻找一种有效地支护方式。
关键词:沿空掘巷;锚索桁架;支护效果中图分类号td82 文献标识码a 文章编号1674-6708(2010)28-0138-02近年来,随着开采强度的加大,新庄煤矿沿空回采的工作面越来越多,沿空巷道的支护问题也愈加凸显。
虽然采用了锚网带配合锚索梁的加强支护工艺,一定程度上控制了巷道顶板下沉量,但工作面两巷超前50m范围内巷帮内挤、底板鼓起等现象依然严重。
特别是胶带顺槽,往往造成回采期间设备移动困难、通风、行人通道达不到质量标准化要求等问题,直接影响着工作面的安全生产。
目前工作面回采期间普遍采取加密棚距、延长超前支护长度及返修扩帮、拉底的方式以满足设备的移动、通风及行人安全的需要。
这些方式方法安全系数低、职工劳动强度及辅助用工量大,影响回采推进速度和安全效果。
因此迫切需要解决沿空回采条件下的煤巷支护问题。
新庄煤矿在2606胶带顺槽试验采用锚索桁架支护方式对沿空巷道进行加固,取得了明显的支护效果。
1、2606工作面概况2606 工作面东北为2608工作面采空区;西北为六采区大巷保护煤柱;东南为2411工作面采空区;西南为2408工作面采空区。
本工作面二2煤层位较稳定,煤层结构简单。
根据两顺槽实际揭露煤层情况,煤层厚度最大为3.65m,最小1.50m,平均2.81m。
煤岩为灰黑色,块状及粒状结构,以亮、镜煤为主,为半亮型。
2、锚索桁架支护方式与支护原理锚索桁架应用在2606胶带顺槽煤柱帮,支护方式竖向桁架,将6m长锚索沿着巷道倾向向采空区侧顶板上仰45°打眼锚固,锚固长度4.5m,外露1.5m;向同一位置采空区侧底板下扎450打注5m 长锚索,锚固长度3.2m,外露长度1.8m,将两根锚索外露部分用连接梁、桁架连接器和锁具连接紧固,从而达到控制巷道变形的效果。
10.2米平台桁架施工方案2
10.2米平台桁架施工方案编制依据第一章工程概况第一节10.2米平台桁架工程概况第二节施工总体思路第三节施工分区第二章施工顺序及流程第一节施工顺序第二节平台桁架吊装主桁架分段方案第三节各分区施工流程第三章各区吊装方案第五章临时支撑架的设计和搭设第六章桁架施工验算及桁架卸载方案第一章工程概况第一节10.2米平台桁架工程概况简介大连国际会议中心地下一层,地上四层,建筑高度58m。
本工程造型独特,利用14个电梯井核芯筒体及54根800×800钢管砼组合柱作为竖向承力及抗侧力结构,支撑2.5万㎡钢平台。
在10.20m、15.30m标高平台上设置7个500人以上的各种功能会议厅、多功能厅,平台中心设计了一个与平台部分脱离的1800人座位的歌剧院。
本次施工的标高10.20m楼层桁架主要为型钢平面桁架,型钢规格主要为HW200×200×8×12、HW250×250×9×14、HW300×300×10×15、HW400X400X13X21、HW350X350X10X16等规格。
桁架跨度主要有16.4米、20.6米等,悬挑约30米。
桁架重量约0.5~0.6t/m,桁架矢高约3.0米。
总重量约8000t,见图1、2第二节施工总体思路施工方案选择一、桁架加工运输因本工程桁架跨度较大,33米的长度无法进行整体运输;如果散件加工运输至现场进行拼装,拼装平台的搭设,现场焊接、防腐、二次倒运等投入的人力、物力、时间很大,不能满足工期要求,而且施工质量控制较难;在现场主要使用已安装好的塔吊进行吊装、吊载量受到限制。
鉴于以上原因,主桁架采用分段制作运输的方式,即:主桁架加工工厂采取整体加工,分段拼装、片状分段整榀运输,分段运输长度原则上以16.4米划分,大于16.4米的桁架工厂整体加工、分段运输、现场对接。
次桁架及次梁加工成标准杆件,发运至现场、散件安装。
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鄂尔多斯市乌兰煤炭集团公司石圪台煤矿131201回风顺槽绕道支护方案石圪台煤矿捷马()矿山支护设备制造2008年08月05日1 概述乌兰集团石圪台煤矿131201采煤工作面位于3-1-2煤层中部,为3-1-2煤层首采面,采长150米,走向长858米。
131201工作面回风顺槽绕道沿3-1-2煤层中部掘进,顺槽绕道顶板留设1m厚的顶煤。
顺槽绕道埋藏深度为50~70米。
其与原掘进的131201采煤工作面回风顺槽之间留设15米的煤柱。
3-1-2煤层顶板为3.6米的砂质泥岩,遇水易膨胀软化,其上为3-1-1煤层房柱式开采采空区。
为避免131201工作面回风顺槽绕道在工作面回采时发生破坏,现对其支护方式进行重新设计。
2近距离煤层采空区下顺槽锚杆桁架系统支护可行性分析锚杆桁架系统支护作用机理分析锚杆桁架系统是一种控制巷道顶板、巷道两肩和侧帮变形的联动结构,该组合式桁架系统不仅可以改变巷道围岩的受力状态,而且还可以有效的限制巷道顶板的变形,并将顶板的变形延伸到巷道两侧。
锚杆桁架系统的力的作用示意图如图1所示。
同时,锚杆桁架结构对控制垂直节理的作用非常明显。
图1 锚杆桁架系统力的作用示意图锚杆桁架系统支护是一种理想的支护手段,其不仅是贴顶支护,而且可以施加较大的预应力,实现主动支护。
因此锚杆桁架系统是支护近距离煤层采空区下顺槽的有效手段,具有良好的支护效果。
煤层顺槽锚杆桁架系统支护的可行性研究表明:预应力锚杆可有效提高围岩的残余强度,充分发挥围岩自身的承载能力。
锚杆与其锚固围的锚固体构成一种锚固支护体,在锚杆的约束与抗剪作用下,使塑性破坏后易于松动的煤岩体形成具有一定承载能力并可适应围岩变形的锚杆平衡拱,从而提高顶板的整体性,防止顶板松散冒落。
从巷道纵向看,锚杆支护形成的锚固平衡拱是掘进迎头空顶上方顶板自稳的基础。
因此,使用锚杆支护可以有效地阻止顶板松散冒落。
巷道支护关键是顶板,只要锚杆能保持顶板的稳定,护帮并不难。
通过对锚杆支护后围岩稳定性分析研究,认为试验巷道采用锚杆支护是完全必要的。
但是,考虑到顶板为典型的复合顶板,且中间为煤层,同时上方为采空区的特殊条件,采用长锚索或增加锚杆长度的方法是不可行的,而锚杆桁架系统很好地解决了以上问题。
根据现场的实际考察,认为锚杆桁架系统支护试验是十分必要的,通过试验研究以期确定理想的锚杆联合支护形式和科学的锚杆桁架系统支护参数。
3 巷道围岩应力分析与支护设计 3.1 顶板岩层安全评价系数莫尔库伦安全系数为了确定巷道顶板锚杆长度,莫尔库伦安全系数法是确定巷道围岩破坏围的常用方法,莫尔库伦安全系数评价公式:13σσCK SF +=式中:K ——与最大主应力有关的摩擦角; 3σ——最小主应力;C ——摩擦系数。
3.2 计算模型与计算参数为了分析描述回风顺槽绕道的受力状态,如最大主应力、最小主应力和剪应力等受力指标,构建了2-D 有限元分析模型。
计算巷道宽度:3.4 m 计算巷道高度: 2.4 m计算深度:巷道埋藏深度按70m 计算。
图2 为2-D 有限元分析模型。
图2 有限元计算模型3.3 围岩应力分析最大、最小主应力分布: 图3、4 为有限元计算所得巷道围岩应力分布图,图3 为最大主应力分布图,图4 为最小主应力分布图。
图3 最大主应力分布图图4 最小主应力分布图莫尔库伦安全系数分布:基于最大主应力和最小主应力计算结果,计算了莫尔库伦安全系数,图5 是巷道周围莫尔库伦安全系数分布图。
从本图可以看出,直接位于煤层上方的0.6m的砂质泥岩安全系数小于1.0。
图5 巷道周围安全系数分布锚杆长度确定:从上述安全系数分布结果看,最小的锚杆长度应该锚固在煤层上方0.6m以上的砂质泥岩中,根据此限制,考虑到一定的安全系数,顶板锚杆长度选择为2.2m。
3.4 锚杆形式与支护参数3.4.1锚杆类型与支护结构的确定由于3-1-1煤层已经采用房柱式开采采空,留下了煤柱的应力集中区,顶板控制的关键是:(1)组合梁:根据组合梁理论,采用高强度高预应力锚杆,将3-1-2的顶煤、伪顶和煤线及砂质泥岩组成一个完整的组合梁。
以提高该组合岩层的自承载能力。
(2)悬吊:由于上部采空区的限制,采用长锚杆和锚索悬吊在此特殊地质条件下是不可能的。
因此,为悬吊和限制锚杆加固围的组合梁,采用锚杆桁架系统是较好的选择。
最终支护方案:锚杆桁架系统+高强预应力锚杆。
图6为选定的顶板支护方案。
图6 顶板锚杆桁架系统支护方案3.4.2 锚杆安装应力的确定锚杆支护一种主动支护方式,适宜的安装应力是发挥锚杆支护效能的关键。
有效的锚杆安装应力应该取得下述支护效果:①顶板岩层中无离层发生;②顶板岩层中的拉应力区和拉应力值应该尽量小为了设计科学有效的安装应力,本设计进行了有限元分析。
图7所示为安装应力计算有限元模型。
此模型中包括2根垂直锚杆和1套桁架系统。
垂直锚杆长2.2m。
桁架倾斜锚杆长2.4m。
倾角45度。
模型计算所选取的锚杆排距为1.0m。
为了获得最佳的安装应力值,通过改变锚杆和桁架系统的安装应力,进行支护设计参数的优化计算。
共计运行了10个模型,下面是部分运行结果:图7 安装载荷有限元计算模型(1) 3吨安装应力图8是在3吨安装应力下的顶板变形和应力分布。
在此安装应力下,无顶板离层发生。
在巷道上方约1.0m的围存在一个拉应力区。
所以此安装应力不能保证形成理想的组合梁,为了提高组合梁的承载效果,减小拉应力区围,锚杆安装应力需要进一步提高。
图8 围岩应力分布与围岩变形计算结果(3吨安装应力)(2) 4吨安装应力图9是在4吨安装应力下的顶板变形和应力分布。
在此应力下,无顶板离层发生。
拉应力区基本消除,组合梁效果基本达到。
因此,锚杆安装应力选定为4吨以上。
图9围岩应力分布与围岩变形(4吨安装应力)3.4.3 锚杆直径的确定依据锚杆安装应力计算结果,锚杆的安装应力不应大于锚杆抗拉强度的50%。
因此锚杆的最小承载能力应为12吨。
(1)静载荷计算:所选定的顶板支护系统至少应该满足顶板垂直静载荷的需要。
经计算最小静载荷为6吨,考虑1.5的安全系数,锚杆的最小承载能力为9吨。
(2)要求锚杆安装应力不小于锚杆抗拉强度的50%,所以锚杆的最小抗拉强度应该12吨。
根据上述计算结果,垂直锚杆直径选用18mm,倾斜锚杆直径选用20mm。
设计中所选用的高强度阻尼螺纹钢锚杆的力学性能为:18mm-屈服强度大于13吨,抗拉强度大于16吨。
20mm-屈服强度大于16吨,抗拉强度大于20吨。
3.5 结论基于石圪台煤矿现有的地质采矿条件,通过顶板控制分析和有限元模型计算,有限元模型计算进行了围岩应力分析、安装应力确定和支护方案的选择,通过上述综合分析与计算,得出如下结论:(1)锚杆长度:顶板垂直锚杆采用长度为2.2米的高强度阻尼螺纹钢锚杆,倾斜锚杆长度为2.4米。
安装载荷:安装载荷对顶板的综合承载能力起着重要的作用,经过多个模型的优化计算,确定安装载荷应不小于4吨。
(2)桁架系统:为了确保3-1-2煤层及顶板的稳定性,选用锚杆桁架系统。
(3)锚杆直径:顶板锚杆直径为18mm,倾斜锚杆直径为20mm。
(4)间排距:模型计算中排距是按1.0m计算的,并考虑了必要的安全系数。
在产品试用期建议排距为0.9m最终的支护设计方案如图6所示。
图10 锚杆桁架系统结构示意图3.6 材料消耗表表1 每米巷道材料消耗表编名称规格配置单数单价备注此外,为配合锚杆和桁架系统的安装,应备有锚杆搅拌器、T型扳手、扭矩放大器、锚索拉器等施工机具。
4 井下工业性试验及矿压观测4.1 试验巷道概况本次试验施工巷道为3-1-2煤层的131201工作面回风顺槽绕道。
巷道顶板从下往上依次为1m的3-1-2煤层、 0.3m的伪顶、0.1m的煤线、3.6m的砂质泥岩、3-1-1煤层房柱式开采采空区,巷道底板为砂质泥岩。
巷道埋藏深度大致为60m,巷道为矩形。
试验巷道锚杆桁架系统的排距定为0.9m。
4.2 锚杆施工工艺为了充分发挥每根锚杆的作用,正确的安装锚杆对于有效地控制顶板,减少锚杆用量,提高掘进速度都是至关重要的,因此必须重视锚杆的安装。
合格的锚杆安装后应具有足够的安装载荷,最大的拉拔力以及合理的锚杆外露长度。
为此根据安装质量要求编写了锚杆的安装说明书。
锚杆安装过程如下:(1)钻孔①钻孔直径:根据设计支护需要的锚杆的实际情况而定。
一般钻孔直径为28mm。
②钻孔深度:钻孔深度需大于锚杆有效长度30~50mm。
锚杆的有效长度是指从安装锚杆托盘的侧表面到锚杆的端部的距离。
一般的讲,钻孔深度与安装锚杆的长度一致即可。
③钻孔角度:按照设计要求的角度进行施工。
④钎杆标记:为了准确钻孔深度,需在钎杆上做钻孔深度标记,用卷尺从钻头开始向下做一与锚杆长度一致的标记。
⑤钻孔施工:用锚杆钻机按钻孔深度和角度要求严格施工。
⑥钻孔冲洗:钻孔施工至孔底后,上下移动钻杆,对钻孔进行冲洗。
(2)扭矩应力锚杆安装①锚杆组装:将锚杆减阻垫圈和锚杆托盘按先后顺序穿入锚杆。
对于桁架系统的倾斜锚杆需要先穿球形垫圈,再穿桁架角、最后穿桁架托盘。
②装树脂:将树脂用锚杆推入钻孔,推入树脂时要用力均匀,尽可能不要把树脂穿破。
③钻机推树脂:然后将锚杆接入钻机,用钻机将锚固剂推至钻孔深处,直到顶不动为止。
④搅拌锚固剂:启动钻机(旋转)搅拌锚固剂,同时钻机推力也要调至最大,搅拌时间根据锚固剂的型号而定,一般的快速锚固剂搅拌10~20秒即可。
⑤托盘与顶板间隙:锚固剂搅拌结束时,要确保锚杆托盘与顶板之间有10~15mm 的间隙。
⑥打开阻尼:搅拌锚固剂后,需停顿40~60秒(适用快速树脂锚固剂),启动锚杆钻机(钻机只旋转不推进)打开螺母阻尼,并用锚机将螺母拧紧。
⑦提高安装应力:钻机拧紧螺母后卸下钻机,再用手动扳手或者扭矩放大器,给锚杆施加符合设计要求的安装扭矩或安装应力。
锚杆安装可以总结为:一推(推树脂入孔到规定位置),二转(旋转搅拌树脂),三等(等树脂充分凝固),四紧(紧固螺母)在安装过程中要严格按安装步骤。
否则会出现“长尾锚杆”或打不开阻尼现象。
这会大大影响锚杆支护效果甚至失效。
4.3 锚杆桁架系统施工工艺锚杆桁架系统安装说明锚杆桁架系统示意图(1)倾斜锚杆与垂直锚杆的安装步骤同上。
(2)水平锚索安装将U型卡一端挂在桁架角上,再将钢绞线的一端穿入U型卡中的锚索索具。
以相同的方式安装另一端的U型卡和锚索。
水平钢绞线长度必需大于两端U型卡的两索具直线距离200mm,确保两端的锚索外露150mm。
锚索穿入U型卡中的索具后,用锚索拉器拉紧锚索,并达到所需的八吨拉力。
在底板组装方法:将两个U型卡分别放置在巷道底板上,将钢绞线穿入安装在U型卡上索具中,然后在将U型卡挂在桁架角上,用锚索拉器紧锚索,并达到所需的拉力。
(3)中间锚杆安装如果有顶板钢带,中间锚杆的安装需要跟两端的倾斜锚杆配套安装,然后再安装水平锚索。