(岩)巷锚杆支护讲稿详解.ppt

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(岩)巷锚杆支护讲稿详解.ppt

报 告 内 容 第一部分:现状、问题及发展方向 第二部分:锚杆支护理论   第三部分:预应力锚杆支护体系 第四部分:支护设计与监测 第五部分:巷道围岩应力转移原理与技术   第六部分:工程应用 1995的15% 锚杆支护比重约25% 巷道面貌根本改观 扩大使用范围:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类推广,Ⅳ、Ⅴ类试验成功 原因:理论、设计方法、工艺取得了突破 形成以实测地应力为基础的的动态设计方法 包括锚杆材料、附件、锚固剂、W钢带和网、“三径合理匹配”、可切割帮锚杆的支护系统 技术性能良好的单体风动锚杆钻机 小孔径预应力锚索加强支护的技术 重视锚杆支护巷道安全监测 重视复杂、困难条件下锚杆支护技术研究 在机掘、炮掘的不同条件下,实现巷道施工快速、安全、高效和掘锚协调 锚杆支护的优越性 支护理论符合现代围岩控制原理 施工简单 成本相对较低 改善作业环境 保证矿井高产高效 存在的一些问题 设计思想偏于保守,设计方法落后 技术体系不配套 复杂条件支护效果不甚理想 忽视监测手段,恶性事故时有发生 技术经济效益不显著 锚杆支护的发展方向 加快巷道掘进速度 减少巷道支护成本 提高锚杆支护的可靠性 报 告 内 容 第一部分:现状、问题及发展方向 第二部分:锚杆支护理论   第三部分:预应力锚杆支护体系 第四部分:支护设计与监测 第五部分:巷道围岩应力转移原理与技术 第六部分:工程应用 锚杆长度和受力可确定 跨度较大和软弱岩层厚度过大时? 组合梁理论 实质:通过锚杆将几个薄岩层锁在一起 据材料力学计算, 解释了层状岩体锚杆支护 但组合梁的承载能力很难确定 压缩拱理论 理论认为:安装锚杆后可形成一个承压拱 承压拱厚度和强度? 我国大中型煤矿软岩巷道及煤巷所占比重约80%,每年掘进量高达1万余公里。 此类巷道围岩松软破碎,受采动强烈影响,围岩破碎区、塑性区很大,围岩变形量高100余mm,数百mm,甚至1000余mm。 发展缓慢的原因     理论和技术不完善,包括: 报 告 内 容 第一部分:现状、问题及发展方向 第二部分:锚杆支护理论 第三部分:预应力锚杆支护体系 第四部分:支护设计与监测 第五部分:巷道围岩应力转移原理与技术 第六部分:工程应用 高预拉力锚杆 新型高预拉力锚杆 小孔径预应力短锚索 孔径:国外大(50-55mm),我们使用28mm 钻机:国外为锚索钻机 ,我们用锚杆钻机 锚固方式和承载时间:国外用水泥浆,24小时后承载。我们用树脂锚,5-10分钟承载 钢绞线具有柔性,因而长度可以适当加长 专用设备施加预拉力,预拉力大小随意可调 锚索存在的缺陷 和φ20mm的20MnSi螺纹钢锚杆强度区别不明显;锚索常出现破断、抽冒现象 锚索和锚杆承载不同步,易超前锚杆集中受力 外端头受力不良,与围岩点接触,顶板强化效果不明显 内锚固端的三径匹配不合理,锚固性能不可靠 锚索难以从根本上控制顶板的离层 关于锚索的几个问题 锚索的作用? 锚索的长度? 锚索的张拉力? 高预拉力钢绞线桁架系统 桁架系统的应用 与锚索支护所用材料、施工机具和工艺十分接近 能够解决厚层复合破碎顶板(不稳定层厚累计超过5.0m)、高水平地应力、松散煤层顶板等条件下的支护难题,弥补锚索支护的不足 用在煤帮可有效控制两帮的相对移近 “三径”合理匹配 树脂技术 油基树脂 收缩性 搅拌要求高 成本高 报 告 内 容 第一部分:现状、问题及发展方向 第二部分:锚杆支护理论 第三部分:预应力锚杆支护体系 第四部分:支护设计与监测 第五部分:巷道围岩应力转移原理与技术 第六部分:工程应用 常用设计方法 经验类比法:分类科学性、合理性和准确性 系统设计法:计算的实质和电算方法 理论计算法:简化的程度、科学性、必要性 锚杆支护不是万能的,在一些情况下,单纯采用锚杆支护是不安全的,甚至是不可能成功的! 锚杆支护是一项隐蔽性工程 支护材料本身存在的缺陷 离层指示仪 液压枕 深部多点位移计 光导纤维钻孔窥视仪 报 告 内 容 第一部分:现状、问题及发展方向 第二部分:锚杆支护理论 第三部分:预应力锚杆支护体系 第四部分:支护设计与监测 第五部分:巷道围岩应力转移原理与技术   第六部分:工程应用 报 告 内 容 第一部分:现状、问题及发展方向 第二部分:锚杆支护理论 第三部分:预应力锚杆支护体系 第四部分:支护设计与监测 第五部分:巷道围岩应力转移原理与技术 第六部分:工程应用 重视产品加工,采用正规合格产品 把握锚杆的工况,以实现高预拉力为中心 注意积累,结合经验开展科学设计 煤层厚度8.28m,倾角3~7o,单轴抗压强度10~20MPa,煤层节理裂隙发育。 巷道沿煤层底板掘进,顶煤厚5.0m以上。 巷道埋深5

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