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《煤矿巷道锚杆支护技术规范》条文解读本课件旨在深入解读《煤矿巷道锚杆支护技术规范》,为煤矿安全生产提供技术指导。作者:
本规范适用范围适用范围本规范适用于煤矿井下巷道锚杆支护设计、施工、验收、维护和管理。本规范适用于各类煤矿,包括新建、改扩建和老矿井。适用对象本规范适用于煤矿企业、设计单位、施工单位、监理单位和安全监管部门。本规范对锚杆支护的各个环节进行了详细的规定,为煤矿安全生产提供保障。
重要术语定义锚杆是指由钢筋或钢丝网格构成的杆体,其外侧包裹着水泥砂浆或聚合物砂浆,用于加固巷道和采空区。围岩指巷道周围的岩石,包括顶板、底板和两帮。锚杆长度是指锚杆从锚固部位到杆体外端面的距离,决定了锚杆的支护范围和效果。锚杆预应力是指锚杆在锚固后施加的拉力,用于提高锚杆的抗拉强度和支护效果。
一般规定11.安全第一安全是煤矿生产的重中之重,必须严格遵守相关安全规章制度。22.预防为主以预防为主,建立健全安全生产管理体系,加强安全教育和培训。33.责任到人各级人员必须明确各自的安全责任,并严格履行。44.依法管理严格执行国家有关煤矿安全生产的法律法规和标准规范。
巷道地质条件调查地层岩性分析岩性、结构、强度等,判断巷道稳定性。水文地质条件调查地下水位、水压、水量等,评估渗水风险。应力场研究地应力大小和方向,预测巷道变形情况。构造特征调查断层、褶皱等构造特征,评估对巷道的影响。岩体完整性评估岩体完整程度,选择合适的支护方式。
巷道支护设计基本要求安全性确保巷道稳定性和安全性,防止坍塌和事故发生。可靠性支护结构应可靠,确保巷道正常运行和人员安全。经济性设计应考虑成本效益,选择经济合理的支护方案。
锚杆支护设计参数确定岩体强度巷道围岩的抗压强度、抗剪强度以及弹性模量等参数都是关键因素。地应力需要考虑水平应力和垂直应力,以确定锚杆的受力情况和支护强度。巷道尺寸巷道高度、宽度和断面形状都会影响锚杆的设计参数。支护方式不同的支护方式,例如全断面支护或单侧支护,需要选择相应的锚杆长度、直径和间距。
锚杆布置与规格确定锚杆间距根据巷道地质条件、支护要求,确定锚杆间距,保证支护效果。锚杆长度锚杆长度要足够长,使锚固体长度不小于规定的值,保证锚固力。锚杆直径锚杆直径需根据巷道地质条件和支护要求确定,以满足承载力要求。锚杆类型根据巷道地质条件、支护要求选择合适的锚杆类型,如膨胀锚杆、注浆锚杆等。
锚杆施工质量控制锚杆安装深度安装深度要符合设计要求。安装深度不足会导致锚固力下降,影响支护效果。锚杆间距锚杆间距要均匀,避免出现过密或过稀现象。过密会造成浪费,过稀则会影响支护效果。锚杆孔洞质量孔洞应垂直,无偏移,孔径符合要求。孔洞质量影响锚固力,也会影响锚杆的安装质量。锚杆灌浆质量灌浆应密实,无空洞,确保锚固力充分发挥。灌浆质量不合格会导致锚固力下降,影响支护效果。
配合部件设计要求11.锚杆类型锚杆类型应根据巷道的地质条件和支护要求选择,常见的锚杆类型包括全长锚杆、注浆锚杆、膨胀锚杆、自钻锚杆和化学锚杆等。22.锚杆长度锚杆长度应根据巷道的地质条件和支护要求确定,一般应大于或等于巷道宽度,并应留出足够的锚固长度。33.锚杆直径锚杆直径应根据巷道的地质条件和支护要求确定,一般应大于或等于20mm。44.锚杆材料锚杆材料应选用强度高、抗腐蚀性能好的钢材,如Q235、Q345、Q420钢等。
锚杆预应力施加1预紧力控制根据设计参数2扭矩法使用扭矩扳手3拉力法利用拉力计4压力法利用压力计锚杆预应力施加是锚杆支护施工的关键环节之一,对锚杆支护效果起着至关重要的作用。预应力施加方法应根据锚杆类型、地质条件、支护要求等因素进行选择,并严格控制预应力值,以确保锚杆的有效性和可靠性。
支护效果检测与评价支护效果检测是评估锚杆支护质量的重要环节,通过检测可判断支护结构的稳定性和安全性。检测方法主要包括:目视检查、仪器测量和试验分析。支护效果评价根据检测结果进行综合分析,判断支护效果是否符合设计要求,并提出改进措施。评价指标包括支护结构的变形量、位移量、应力分布等。
锚杆维护及更换定期检查定期对锚杆进行检查,及时发现并处理问题,确保锚杆的稳定性和可靠性。及时更换对于损坏或失效的锚杆,应及时进行更换,确保支护结构的完整性。更换标准更换锚杆时应选用符合规范要求的锚杆,并按照规范进行施工。
巷道变形监测1定期监测对关键部位变形进行周期性观测记录。2数据分析分析变形数据,判断变形趋势和稳定性。3预警机制当变形超过预警值,及时采取措施。4及时调整根据监测结果,调整支护方案。巷道变形监测是保障矿井安全生产的重要环节。通过定期监测,及时发现和预警巷道变形,并根据监测结果调整支护方案,可以有效预防巷道坍塌事故。
巷道加固加固设计结构加固主要针对巷道结构的薄弱部位进行加强,例如对裂缝、垮
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