浅谈金属矿山巷道支护技术

(整期优先)网络出版时间:2024-03-20
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浅谈金属矿山巷道支护技术

仇泽旭

山西北方铜业有限公司铜矿峪矿 山西省垣曲县  043700

摘要:采矿安全是一切开采工作的前提,采矿安全主要受技术和环境两方面的限制,只有不断提高采矿技术和加强采矿安全管理,才能更好提升采矿的质量和效率。其中由于工作面顶板的原因造成的事故占据了总事故的三分之一以上,因此如何做好工作面顶板的支护问题成为我国金属矿发展面临的重要难题,本文在此基础上做了一定的探究从而更好促进我国金属矿行业的发展。

关键词金属矿山;巷道支护;技术

1金属矿支护方式概述

金属矿的支护方式按照不同的分类标准可以分成不同的种类,按照支护方式的主被动形式主要可以分成以下两种类型。第一种是常见的被动支撑形式,在支撑结构上和材料上主要使用木托架、砌体支承等。这种支护形式和其他支护形式相比,最大的优势在于稳定性强,在受到外力作用时能够最大程度保证结构的稳定性和可靠性。另外一种支护是主动形式,和被动支护采用的材料不同,主要采用的有锚杆、锚索、锚喷网等。目前常用的加固方法是对岩层进行支护。该方法控制范围广,稳定性强,操作方便。此外常见的还有木垛支护,这种支护的特点是面积大,操作方便,在使用过程中,木垛墙柱可以形成固定的支护结构,从而有效防止发生地质灾害

2目前矿山巷道支护存在的问题

在矿山巷道支护领域,尽管已经有了很多新型材料和技术的应用,但仍然存在着一些问题和难点。

2.1地质条件复杂

巷道支护在不同地质条件下需要选择不同的支护方法,但地质条件复杂、多变性高,给支护设计和施工带来了挑战。地质条件的不同可能导致巷道支护的适用性存在差异,需要针对性地设计和施工,并且不同的地质条件需要不同的支护措施和支护材料。随着矿山深度的不断增加,巷道支护也越来越复杂,需要更加高端的技术和设备来应对。

2.2质量控制

由于矿山巷道的特殊性质,其支护工作必须在极短的时间内完成,并且需要保证工程质量,目前在支护质量控制方面还存在一些问题,如施工监测不及时、不准确,工程验收标准不一致等。因此,需要建立完善的质量控制体系,加强对支护施工和质量的监管和评估,并且需要通过优化施工工艺和提高技术水平来实现更加高效、精准的巷道支护。

2.3安全风险

巷道支护涉及到工人的安全和施工现场的安全管理。如果支护设计不合理或施工过程中出现问题,可能会导致安全隐患和事故发生。因此,需要加强对巷道支护施工的监测和控制,确保施工过程的安全性。

2.4支护方法选择和优化

不同的巷道支护方法有其适用范围和特点,但在实际应用中,支护方法的选择可能不够科学和系统。一些企业可能倾向于传统的支护方法,而忽视了新兴技术和材料的应用,造成了施工效率低下和支护效果不理想。因此,需要加强支护方法的研究和应用,优化和改进现有的支护技术。

2.5环境友好性

目前,巷道支护中使用的材料和方法可能对环境造成一定的污染和影响。例如,使用大量的钢筋和混凝土可能会产生大量的废弃物和二氧化碳。因此,需要注重巷道支护的环境友好性,在支护设计和施工中考虑环境因素,采用环保材料和技术,减少对环境的影响。

3金属矿山巷道支护的关键技术

3.1锚杆顶面支护技术

该技术最大的特点就是通过利用锚杆的支撑作用来对于矿顶面起到良好的加固作用。在开展锚杆顶面施工技术时,需要对于锚杆的支护形式和结构进行合理的设置,对于一般的金属矿,常常使用的方法如下:首先将锚杆的一端放在岩层中,然后为了进一步对于顶面起到固定支护需要将锚杆的另一端向岩层进行插进,需要根据不同的地质的特点来决定插进的深度,通过这种方式能够显著增加锚杆的预应力。从而有效增加支护的安全性和稳定性,如果在支护过程中发现锚杆的支护强度不够,可以对于锚杆的角度和深度进行合理的微调,从而增加锚杆的支护,从而更好保障整个支护体系的稳定性和牢固性。

3.2锚固注浆支护技术

锚固注浆支护和其他的支护技术相比,在支护效率和支护牢靠性方面更具有优势。软岩结构是一种具有多种形态和特征的复合软岩结构。它具有形状长期损伤的特点,单防护形式难以控制。一般认为,控制软岩体结构形态变化的方法是控制围岩的浅层位置运动。如果围岩的力学性能完全能够承受围岩形状变化所带来的不利影响,巷道支护工作就能保证质量。以内注浆锚为核心的锚固注浆支护体系,可以更有效地缓解软岩巷道支护的难度。首先,要根据巷道软岩的实际情况,选择合理的喷浆方式。喷射混凝土完成后,需要做密封工作,然后在所有条件允许的位置钻孔,注浆锚杆将被固定在孔内。注浆锚杆不仅要起到支护作用,而且具有注浆作业的特点。矿浆的浇筑使矿脉更加丰富,矿脉中充满裂隙,保证了围岩整体的完整性,达到了多个结构共同承载外力的目的,它是一种主动支护与被动支护相结合的混合支护形式。

3.3 U型可缩性钢支架支护技术

U型可缩性钢支架支护技术与锚杆支护技术在井下支护技术发展上被认为是两次重大突破。它具有支撑力大,支护强度高,可以反复使用的优点。因此被广泛的应用于地下矿山巷道支护,特别是较深的矿井以及松软岩层的支护。U型可缩性钢支架最开始是由德国引进国内的,经过多年的发展,钢截面的形状与尺寸取得了不断的改进与优化,进一步避免了压力过大时,型钢搭接处由于挤压产生拉断破坏的现象。采用此种支护技术,钢材质量的要求是非常重要的,例如钢材在不同受力状态时的整体稳定性,还有高压下的强度和高压形变延伸率等等。只有这些条件下钢材质量符合标准,U型钢的特点才能得到充分发挥。此外,壁后充填也是支护过程中非常关键的一道工序,壁后充填的作用主要是用于改善巷道支架的受力状态,通过充填物保证支架可以对围岩产生良好的支撑作用,因此,在使用该技术时要重视壁后充填。

3.4土钉墙技术

土钉墙技术是通过使用土钉来提高工程的安全性和稳定性。第一是要在支护面使用土钉墙技术,然后需要在墙面使用相应的钻孔设备来打出相应深度的孔,孔的深度和孔的分布要结合实际的项目来制定,同时只有确定孔的相关参数满足一定的要求之后才能够开展后续的环节,否则将会影响施工的质量,另外为了更好地开展土钉墙技术,需要对于深孔进行相应的编号,在完成这些步骤之后需要向深孔中打入预先准备完成的土钉,在这之后需要完成相应的拉拔实验方法,最后根据实验数据的分析来指导注浆力及注浆量的调整,从而更好满足实际项目的需要。在进行施工的过程中还需要和施工单位做好沟通工作,确定单位是否需要在施工过程中添加一定的添加剂,不同的添加剂对于土钉墙技术会产生不同的影响,从而保障最终的施工质量满足项目的需要,使工程的安全性及稳定性达到相应的标准。

结束语:综上所述,金属矿开发过程中工作面支护方式的选择和管理直接关系到矿工的人身安全,但是由于各种原因的存在使得工作面顶板支护在管理中出现很多问题,因此各个采矿企业需要根据具体的采矿项目类型选择最佳的支护类型,从而最大程度保障矿工的生命财产安全。

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