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大跨度硐室中锚网喷+锚索耦合支护方法

摘要

本发明为一种大跨度硐室中锚网喷+锚索耦合支护方法,首先采用光面爆破技术施工大跨度硐室,然后在顶板及两帮进行网片、内层锚杆、锚索支护,同时喷100mm厚内砼层,最后再在顶板及两帮进行网片、外层锚杆支护,同时再喷100mm厚外砼层,最后完成对硐室的支护施工。采用双层锚网喷+锚索耦合支护,在空间和时间上,可以交叉作业,支护工艺简单方便,施工周期短,工程量小,单位材料消耗量少,且在服务年限内支护安全可靠。就短期效益看,无论从硐室支护材料消耗量成本,还是施工周期(劳动力成本)均较复合支护方式成本显著下降,而从长远来看,同类型号皮带机头驱动电机硐室的支护成本优势将不可估量。

著录项

  • 公开/公告号CN105507923A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2016-04-20

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 大同煤矿集团有限责任公司;

    申请/专利号CN201511003073.7

  • 申请日2015-12-29

  • 分类号E21D11/00(20060101);E21D11/15(20060101);E21D20/00(20060101);E21D11/10(20060101);E21D21/00(20060101);E21D13/02(20060101);

  • 代理机构太原科卫专利事务所(普通合伙);

  • 代理人朱源

  • 地址 037003 山西省大同市新平旺校北街

  • 入库时间 2023-12-18 15:42:00

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-02-23

    授权

    授权

  • 2016-05-18

    实质审查的生效 IPC(主分类):E21D11/00 申请日:20151229

    实质审查的生效

  • 2016-04-20

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及煤矿巷道支护领域,具体是一种大跨度硐室中锚网喷+锚索耦合支护方法。

背景技术

目前,有些煤矿由于地质条件复杂、围岩稳定性差等客观条件及机械设备重型化等现实问题,使得皮带机头硐室支护面临着不少问题。分析顶板及围岩和锚杆、锚索等支护材料对大跨度机头硐室的影响十分必,而大跨度硐室的支护形式及支护参数无工程样例类比,故寻求工艺简单、施工周期短的大跨度硐室的支护参数是矿井急需解决的重大课题。

发明内容

本发明的目的是为了解决上述现有技术中存在的问题,而提供一种大跨度硐室中锚网喷+锚索耦合支护方法。

本发明是通过如下技术方案实现的:

一种大跨度硐室中锚网喷+锚索耦合支护方法,包括如下步骤:1)大跨度硐室施工:采用光面爆破技术进行施工,以减少围岩的扰动;2)一次支护:大跨度硐室施工完毕后随即对顶板(拱部)及两帮进行网片铺设、打注内层锚杆及打注锚索,其中,网片规格为3600mm×1000mm,由直径为6mm的钢筋制成,网孔规格为100mm×100mm;锚杆托盘采用钢板球形垫托盘,锚杆托盘规格为150mm×150mm×10mm;内层锚杆采用φ22mm×2800mm的高强度左旋无纵肋螺纹钢锚杆,内层锚杆排间距为800mm×800mm;锚索托盘采用钢板球形垫托盘,锚索托盘规格为300mm×300mm×16mm;锚索规格为φ17.8mm×9300mm,锚索排间距为1600mm×1600mm;网片、内层锚杆、锚索施工完毕后随即采用强度等级C25的砼对顶板及两帮喷厚度为100mm厚的砼层,最后完成一次支护;3)二次支护:待大跨度硐室巷道变形速度稳定后,再对大跨度硐室的顶板(拱部)及两帮进行网片铺设及打注外层锚杆,其中,网片规格为3600mm×1000mm,由直径为6mm的钢筋制成,网孔规格为100mm×100mm;锚杆托盘采用钢板球形垫托盘,锚杆托盘规格为150mm×150mm×10mm;外层锚杆采用φ22mm×2200mm的高强度左旋无纵肋螺纹钢锚杆,外层锚杆排间距为800mm×800mm,并且外层锚杆与内层锚杆呈菱形布置(锚杆的菱形布置方式是本领域技术人员所熟知并容易实现的);网片、外层锚杆施工完毕后随即采用强度等级C25的砼对顶板及两帮喷厚度为100mm厚的砼层,最后完成二次支护。

采用双层锚网喷+锚索耦合支护的机理上看,它是在多种支护形式的基础上进行二次加固的,同时它能够对各种原因造成破碎及断裂的围岩重新固结,提高巷道围岩的稳定性,改良整体支护结构,有效地改善巷道围岩的应力分布,减少巷道的位移量,保证支护结构的长期整体稳定性,是一种非常好的主动加固支护形式。

采用双层锚网喷+锚索耦合支护,在空间和时间上,可以交叉作业,支护工艺简单方便,施工周期短,工程量小,单位材料消耗量少,且在服务年限内支护安全可靠。就短期效益看,无论从硐室支护材料消耗量成本,还是施工周期(劳动力成本)均较复合支护方式成本显著下降,而从长远来看,同类型号皮带机头驱动电机硐室的支护成本优势将不可估量。

附图说明

图1为本发明支护方法的示意图。

图中:1-网片、2-内层锚杆、3-锚索、4-砼层、5-外层锚杆。

具体实施方式

以下结合附图对本发明作进一步的说明:

如图1所示,一种大跨度硐室中锚网喷+锚索耦合支护方法,包括如下步骤:1)大跨度硐室施工:采用光面爆破技术进行施工,以减少围岩的扰动;2)一次支护:大跨度硐室施工完毕后随即对顶板及两帮进行网片1铺设、打注内层锚杆2及打注锚索3,其中,网片1规格为3600mm×1000mm,由直径为6mm的钢筋制成,网孔规格为100mm×100mm;锚杆托盘采用钢板球形垫托盘,锚杆托盘规格为150mm×150mm×10mm;内层锚杆2采用φ22mm×2800mm的高强度左旋无纵肋螺纹钢锚杆,内层锚杆2排间距为800mm×800mm;锚索托盘采用钢板球形垫托盘,锚索托盘规格为300mm×300mm×16mm;锚索3规格为φ17.8mm×9300mm,锚索3排间距为1600mm×1600mm;网片1、内层锚杆2、锚索3施工完毕后随即采用强度等级C25的砼对顶板及两帮喷厚度为100mm厚的砼层4,最后完成一次支护;3)二次支护:待大跨度硐室巷道变形速度稳定后,再对大跨度硐室的顶板及两帮进行网片1铺设及打注外层锚杆5,其中,网片1规格为3600mm×1000mm,由直径为6mm的钢筋制成,网孔规格为100mm×100mm;锚杆托盘采用钢板球形垫托盘,锚杆托盘规格为150mm×150mm×10mm;外层锚杆5采用φ22mm×2200mm的高强度左旋无纵肋螺纹钢锚杆,外层锚杆5排间距为800mm×800mm,并且外层锚杆5与内层锚杆2呈菱形布置;网片1、外层锚杆5施工完毕后随即采用强度等级C25的砼对顶板及两帮喷厚度为100mm厚的砼层4,最后完成二次支护。

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