水泥背板是煤矿传统使用的巷道支护背板材料,水泥背板和钢塑网是不易腐朽的材料,使用水泥背板、钢塑网腰帮过顶后,巷道能够使用较长的时间而不需要对其进行维护、修复。
在高地应力作用下硐室群围岩发生差异性流变变形破坏现象及原有支护结构失效的问题,严重影响矿山的生产运营.通过现场调研,理论分析和数值模拟的方法,分析了硐室群在原支护条件下开挖过程中的应力和位移演化规律,揭示了硐室群围岩随时间推移的流变变形破坏特征,分析了围岩变形破坏机理及影响硐室群稳定的主控因素,分析了硐室群围岩的软岩变形力学机制及针对性控制对策,并对硐室群加固支护效果进行了模拟和现场监测,主要结论有:(1)通过现场调研对硐室群工程地质条件进行了分析,硐室群整体结构复杂,邻近的巷道和硐室相互贯通,硐室群处于软岩和硬岩岩层交界处.硐室群区域地质构造较为复杂,构造应力较大,硐室围岩局部应力集中程度较高,围岩节理裂隙发育,岩石强度较低,软岩硐室围岩主要为含膨胀性粘土矿物的松散破碎软岩.(2)通过对硐室群原有支护方式及围岩差异性变形破坏特征的分析,得出了硐室群变形失稳的主要原因,岩层结构与硐室群结构的非对称性导致硐室群围岩应力场分布不均,原支护结构强度较低,围岩在高应力作用下发生流变大变形,且原支护结构与围岩大变形不耦合,终造成软岩硐室群围岩差异性变形破坏严重.采用数值模拟的方法对硐室群开挖过程及围岩流变变形破坏过程进行了模拟,分析了大主应力演化和围岩位移变化,并结合对硐室群围岩差异性变形破坏特征及机理的分析,得出影响硐室群稳定性的主控因素是高地应力,局部应力集中,围岩强度低,软岩流变大变形及地下水渗透侵蚀等.(3)以软岩工程力学理论分析硐室群围岩,确定软岩类型为高应力节理化膨胀性复合型软岩,具有构造应力,水的作用及工程偏应力型和随机节理型复合型变形力学机制,采用针对性联合支护控制对策,可将复合型变形力学机制转化为单一型,控制围岩变形.(4)通过对硐室群稳定性控制效果的模拟分析,采用硐室群围岩控制方案,可有效控制围岩的流变变形,将硐室围岩由拉应力转变为压应力分布状态,减小围岩的塑性破坏区范围,验证了支护加固方案的可行性.(5)针对硐室群差异性的变形破坏特征,采用深浅孔注浆,多层次不同级别预应力锚索加钢板联合加固和链式锚索梁反底拱的针对性加固支护方案.通过对加固支护效果的现场监测表明,硐室加固后围岩变形速率变小,逐步趋于收敛,锚索锚固状态稳定,硐室群围岩控制方案,可以有效控制围岩的流变变形,确保了硐室群的长期稳定.
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