旧采残留煤柱中巷道掘进围岩破坏规律与控制技术研究

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对旧采残留煤体1进行复采不仅能够充分利用煤炭资源,也是提高资源回收率的一个重要方法。对煤矿企业自身来讲,残煤复采不仅能提高企业的经济效益,而且对于衰老矿井而言,还能延长其服务年限,有效缓解矿井生产接替。同时,对构建和谐社会和保护生态环境,残煤复采都有重要意义。本文以晋煤集团圣华煤业3号煤层复采工作面作为工程背景,在对圣华煤业旧采区开采技术资料和残煤复采工作面前期揭露情况充分研究基础上,总结了残煤赋存结构,应用理论分析和数值模拟的方法对旧采残留煤柱中掘进巷道围岩破坏规律及其控制技术进行研究,主要研究内容和结论如下:(1)在残留煤柱中掘进巷道后,新巷道与遗留空巷构成巷道群,一旦巷道间小煤柱发生破坏,就会形成一个“扩大压力拱”。(2)利用数值模拟软件分析了圣华煤业残留煤柱现状,并得出当煤柱宽度大于11m时,煤柱处于稳定状态;当煤柱宽度为11rm时,煤柱处于极限稳定状态;当煤柱宽度处于7m和11m之间时,煤柱处于塑性状态;当煤柱宽度小于7m时,煤柱处于破碎状态。(3)利用数值模拟软件分析了在不同状态煤柱中掘进巷道围岩破坏规律:①在稳定煤柱中掘进巷道,煤柱上的应力分布由原先的“平台形”变为“瘫软拱形”,且应力值也显著降低,最大垂直应力由原先的7.2MPa降为3.6MPa,整个煤柱发生膨胀破坏。并针对其围岩破坏规律提出了锚杆+锚索+锚网的联合支护方式;②在塑性煤柱中掘进巷道,煤柱上的应力由原先的“拱形”分布变为“瘫软拱形”,且应力值也显著降低,由原先的6.9MPa降为2.2MPa,整个煤柱发生剪切破坏,失去支撑能力。并针对其围岩破坏规律提出了锚杆+锚索+锚网以及帮注水泥浆的联合支护方式;③在破碎煤柱中掘进巷道,煤柱上的应力值显著降低,由原先的5.4MPa降为1.3MPa,整个煤柱发生拉伸破坏,失去支撑能力。并针对其围岩破坏规律提出了锚杆+锚索+锚网以及顶、帮注浆的联合支护方式。
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