构造破碎带大巷顶板淋水注浆封堵技术
发布时间:2021-06-06 06:29
针对赵庄二号井西轨大巷构造破碎区巷道围岩变形、喷浆层开裂、顶板淋水的问题,通过分析巷道顶板淋水来源和围岩结构特征,提出了该巷道淋水封堵原则,并通过现场试验的方法,对大巷围岩顶板和巷帮封堵注浆施工顺序、注浆钻孔管路固定、封孔工艺以及注浆压力等技术工艺进行了分析。工业试验表明:巷道围岩浅部节理裂隙通过构造裂隙与巷道顶板裂隙含水层导通,是形成巷道顶板淋水的原因。提出了"先帮后顶,帮部由下向上,顶板先两侧后中间"的累积注浆施工工艺,确定该巷道顶板注浆压力为2~4 MPa,巷帮注浆压力为4~6 MPa。
【文章来源】:煤矿安全. 2020,51(03)北大核心
【文章页数】:5 页
【部分图文】:
第1段封堵钻孔布置图
2)第2段1 440~1 450 m钻孔布置。顶板钻孔布置参数与第1段相同,巷帮钻孔由于该处巷道高度大,两帮均布置上中下3排钻孔,“五花”布置,下排孔距离底板1.5 m,垂直于煤帮;中排孔距离底板2.75 m,垂直于煤帮;上排孔距离底板4 m,仰角10°,3排钻孔间距均为6 m,上排孔与下排孔处在1条竖直线上,中排孔与上下排孔交错布置,设计孔深6 m,孔径42 mm,第2段封堵钻孔布置图如图2。3)第3段1 450~1 480 m钻孔布置。该区域巷道断面为矩形,顶板钻孔布置参数与第1段相同,巷帮钻孔布置形式与第2段基本保持一致,“五花”布置,由于巷道高度变化,要求下排孔距离底板1.5m,上排孔距离顶板1 m,中排孔打在上排孔和下排孔中间位置。
2)管路固定及封孔。封孔长度一般为2 m,巷帮采用两堵一注,孔口钢管两头缠棉纱。顶板钻孔孔口钢管内侧焊接弹簧卡爪,顶板管路插入钻孔后,在弹簧卡爪作用下可达到固定管路的目的(图3);顶板封孔时先计算2 m长封孔段所需浆液量,用棉纱配合联邦加固1号(双液)对孔口进行封堵,保证孔口不返浆,再采用小型气动封孔泵将配置好的固定量浆液通过封孔钢管注入孔内,达到封孔的目的。3.2 封堵注浆施工顺序
【参考文献】:
期刊论文
[1]《煤矿防治水细则》修订要点解析[J]. 刘守强,武强,曾一凡. 煤炭工程. 2019(03)
[2]动压影响回采巷道分区注浆加固技术研究[J]. 张军波,赵苏杭,张宏博,李宁. 中国煤炭. 2019(02)
[3]屯兰矿南翼下组煤胶带巷土地沟断层破碎带防治水方案[J]. 王丰旺,张伟. 中国煤炭. 2018(12)
[4]基于KPCA-FDA方法的矿井突水水源判别研究[J]. 成荣秋,吴燕清. 煤炭技术. 2018(11)
[5]有机-无机联合矿井突水水源判别方法[J]. 杨建,刘基,靳德武,王强民. 煤炭学报. 2018(10)
[6]含隐伏断层煤层回采诱发底板突水影响因素研究[J]. 张培森,颜伟,张文泉,杨耀文,安羽枫. 采矿与安全工程学报. 2018(04)
[7]矿井巷道突(透)水蔓延模型研究及应用[J]. 武强,张小燕,赵颖旺,徐华,杜沅泽. 煤炭工程. 2018(02)
[8]注浆加固技术在回撤通道破碎围岩维护中的应用[J]. 苏波. 煤矿开采. 2016(04)
[9]基于深浅孔注浆技术的破碎顶板岩层巷道综合治理[J]. 陈春慧,宋选民. 煤矿安全. 2016(04)
[10]高应力软岩斜巷底鼓机理及全断面注浆技术[J]. 张智华. 煤矿安全. 2015(10)
本文编号:3213803
【文章来源】:煤矿安全. 2020,51(03)北大核心
【文章页数】:5 页
【部分图文】:
第1段封堵钻孔布置图
2)第2段1 440~1 450 m钻孔布置。顶板钻孔布置参数与第1段相同,巷帮钻孔由于该处巷道高度大,两帮均布置上中下3排钻孔,“五花”布置,下排孔距离底板1.5 m,垂直于煤帮;中排孔距离底板2.75 m,垂直于煤帮;上排孔距离底板4 m,仰角10°,3排钻孔间距均为6 m,上排孔与下排孔处在1条竖直线上,中排孔与上下排孔交错布置,设计孔深6 m,孔径42 mm,第2段封堵钻孔布置图如图2。3)第3段1 450~1 480 m钻孔布置。该区域巷道断面为矩形,顶板钻孔布置参数与第1段相同,巷帮钻孔布置形式与第2段基本保持一致,“五花”布置,由于巷道高度变化,要求下排孔距离底板1.5m,上排孔距离顶板1 m,中排孔打在上排孔和下排孔中间位置。
2)管路固定及封孔。封孔长度一般为2 m,巷帮采用两堵一注,孔口钢管两头缠棉纱。顶板钻孔孔口钢管内侧焊接弹簧卡爪,顶板管路插入钻孔后,在弹簧卡爪作用下可达到固定管路的目的(图3);顶板封孔时先计算2 m长封孔段所需浆液量,用棉纱配合联邦加固1号(双液)对孔口进行封堵,保证孔口不返浆,再采用小型气动封孔泵将配置好的固定量浆液通过封孔钢管注入孔内,达到封孔的目的。3.2 封堵注浆施工顺序
【参考文献】:
期刊论文
[1]《煤矿防治水细则》修订要点解析[J]. 刘守强,武强,曾一凡. 煤炭工程. 2019(03)
[2]动压影响回采巷道分区注浆加固技术研究[J]. 张军波,赵苏杭,张宏博,李宁. 中国煤炭. 2019(02)
[3]屯兰矿南翼下组煤胶带巷土地沟断层破碎带防治水方案[J]. 王丰旺,张伟. 中国煤炭. 2018(12)
[4]基于KPCA-FDA方法的矿井突水水源判别研究[J]. 成荣秋,吴燕清. 煤炭技术. 2018(11)
[5]有机-无机联合矿井突水水源判别方法[J]. 杨建,刘基,靳德武,王强民. 煤炭学报. 2018(10)
[6]含隐伏断层煤层回采诱发底板突水影响因素研究[J]. 张培森,颜伟,张文泉,杨耀文,安羽枫. 采矿与安全工程学报. 2018(04)
[7]矿井巷道突(透)水蔓延模型研究及应用[J]. 武强,张小燕,赵颖旺,徐华,杜沅泽. 煤炭工程. 2018(02)
[8]注浆加固技术在回撤通道破碎围岩维护中的应用[J]. 苏波. 煤矿开采. 2016(04)
[9]基于深浅孔注浆技术的破碎顶板岩层巷道综合治理[J]. 陈春慧,宋选民. 煤矿安全. 2016(04)
[10]高应力软岩斜巷底鼓机理及全断面注浆技术[J]. 张智华. 煤矿安全. 2015(10)
本文编号:3213803
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