超前锚杆预支护技术

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超前支护技术在采矿工程中的应用研究

超前支护技术在采矿工程中的应用研究

超前支护技术在采矿工程中的应用研究在当今的采矿工程领域,超前支护技术扮演着至关重要的角色。

随着采矿深度的增加、地质条件的日益复杂以及对安全生产和高效开采的更高要求,超前支护技术不断发展和创新,为采矿作业提供了有力的保障。

一、超前支护技术概述超前支护,顾名思义,是在采矿工程的掘进或开采工作面前方,预先采取的支护措施,以防止围岩变形、坍塌,保障作业人员和设备的安全,同时为后续的施工创造良好的条件。

其主要作用包括:1、控制围岩变形:通过对前方围岩的支撑和约束,减少因开采引起的位移和变形。

2、提高围岩稳定性:增强岩体的自身承载能力,降低发生冒顶、片帮等事故的风险。

3、保障施工安全:为作业人员提供一个相对安全的工作空间,减少因顶板坍塌等造成的人员伤亡。

常见的超前支护技术类型多种多样,如超前锚杆支护、超前管棚支护、超前注浆支护等。

每种技术都有其特点和适用范围。

二、超前支护技术的主要类型及特点(一)超前锚杆支护超前锚杆是将锚杆沿隧道掘进轮廓线向前方倾斜安装的一种支护方式。

它的优点在于施工简单、成本较低,能够迅速提供一定的支护阻力。

然而,其支护强度相对较弱,适用于地质条件较好、围岩稳定性较高的情况。

(二)超前管棚支护超前管棚通常由钢管组成,通过在前方形成一个钢管棚架来支护围岩。

管棚的支护强度较高,能够有效控制较大范围内的围岩变形。

但施工工艺较为复杂,成本也相对较高,适用于地质条件复杂、存在断层破碎带等不良地质情况。

(三)超前注浆支护超前注浆是通过向围岩中注入浆液,改善围岩的物理力学性质,提高其自稳能力。

这种方法能够有效地填充围岩中的裂隙和孔隙,增强围岩的整体性和强度。

但注浆效果受到注浆材料、注浆工艺等多种因素的影响,需要严格控制施工质量。

三、超前支护技术在采矿工程中的应用实例(一)煤矿开采中的应用在煤矿开采中,由于煤层的赋存条件和地质构造复杂多变,超前支护技术的应用尤为重要。

例如,在掘进工作面遇到断层时,采用超前管棚支护可以有效地防止顶板垮落,保障掘进工作的顺利进行。

隧道工程管棚超前支护技术

隧道工程管棚超前支护技术

三活瓣跟管钻具的组成 钻头活瓣结构
1.连接偏心钻头和钻头体的横销只起到悬挂钻头的 作,不承担扭矩,避免了销子的变形、折断所造 成孔内事故;
2.目前国内采用的偏心跟管钻头需要转动175°左右 才能实现钻头的张敛,而这种类型钻头的钻头体 正转一个很小角度(8°左右)即可使钻头直径增 大到设定的扩孔直径,钻头收回时,反转一个很 小角度即可使钻头直径缩小到设定的直径,减少 了钻头收回时被卡住的概率;
地质勘查
管棚加工与制作
浆液制作
管棚设计


钻钻


机孔


定与


位清



注隧

浆道

加开

固挖
设备材料准备
准备工作 安装管棚
套管定位
一节套管钻完 钻孔
安装下节套管
取出套管
孔深到位 退钻
继续钻孔
钻机移位
下一孔位

水泥
水泥浆池



稀释水玻璃
混 三通 合 器
钻孔注浆
常用的施工方法有夯管法、顶管法、钻孔等。但 钻孔法是目前最常用的成孔方法。随着钻探设备的专 业化分工越来越细,管棚专用钻机也应运而生。但管 棚钻进为近水平钻进,性质上与勘探钻孔有所不同, 对钻孔方向(空间位置)的精度要求很高,终孔测量一 旦发现孔斜或超出设计允许偏差,会造成严重的后果。
“ 海 王 星 ” 跟 管 系 统 如 图 2-9 所 示,这种系统的内外管系统基本和 “土星“跟管系统相似,内管定心 是通过回转内管(3),借助一个螺 旋伸缩接头(8)和套管在潜孔锤外 部的带有凸台(7)的套筒(6)一 齐向下移动,使凸台座落在套管(4) 底部套管靴(5)内的台阶上。此时 将潜孔锤(1)挤向一侧,并实现偏 心钻头(2)的扩底钻进,偏心钻进 进入套管并能提到地表。为防止套 管靴内部磨损,其内部在与凸台相 对应的位置上设有耐磨环。

煤矿掘进巷道锚杆支护技术

煤矿掘进巷道锚杆支护技术

煤矿掘进巷道锚杆支护技术摘要:煤矿掘进巷道内部条件复杂,施工面强度大、危险度高,需要加强防护工作。

为防止掘进安全事故的出现,需要采取有效的超前支护措施,保障人员安全的同时,提高煤矿掘进效率。

锚杆支护是使用高强度的锚索对开采的围岩区域进行注浆加固,控制开采区域的形变量,降低岩体破碎和脱落风险。

锚杆支护能形成一个防护支架,保障机械设备和施工人员的安全,促进煤矿掘进有序地进行。

关键词:煤矿掘进巷道;锚杆支护;技术1煤矿掘进巷道锚杆支护技术概述在实施该技术的过程中,可以以螺丝钢铁为主要材质,保证支撑力。

在开展技术施工前,施工人员应根据地下环境的具体情况,选择不同类型的锚棒。

如果周围岩石稳定,可以选择直径较小的锚带。

如果周围岩石不稳定,可以选择直径较大的锚棒。

如果施工区域内的煤矿比较柔软,则选择较长的锚带施工。

但是,该技术后期的维护保修和检修工作比较麻烦,在具体应用过程中,事故无法预断,地形条件非常复杂的坑道存在较多的安全风险。

另外,在实施这项技术时,对设计人员和施工人员的技能水平要求很高,只有结合工程的实际需要,设计出合理的施工设计图,才能保证施工人员的顺利施工,充分发挥锚带的支撑作用。

传统煤矿开采时,施工人员使用不同类型的金属支架支撑坑道,但这种形式由于参与人员过多,工程人力成本上升,工程整体经济效益下降。

同时,该支承方式的安全性得不到良好的保障,不符合现代煤矿生产环境的需要。

通过锚支承技术的应用,可以有效地提高坑道的安全可靠性,减少工程费用,提高工程效率。

应用这一技术时,施工人员会根据坑道的天花板合理排列锚带的距离。

在固定力的影响下,每个主播周围都会形成压缩区,施工人员将这一区域连接起来形成压缩区,防止周围岩石松动或脱落。

该技术可以促进螺栓的顶棚力发挥合成洑的作用,提高坑道的支撑力,还可以有效避免坑道屋顶的岩石崩塌,增强生产安全性。

2具体应用措施2.1综合机械化掘进技术应用综合机械化掘进技术是现阶段被广泛应用于煤矿巷道开展掘进作业的高效化技术措施。

锚杆支护技术规范(正式版本)80268

锚杆支护技术规范(正式版本)80268

锚杆支护技术规范(正式)第一章总则1 为贯彻安全第一的生产方针,严格执行《煤矿安全规程》和煤炭工业技术政策,确保正确地进行锚杆支护设计和施工质量,促进煤巷锚杆支护技术的健康发展,特制定本规范.2 锚杆支护巷道施工必须进行设计。

锚杆支护设计要注重现场调查研究,吸取国内外锚杆支护设计、施工和监测方面的先进经验,积极采用新技术、新工艺、新材料,做到技术先进、经济合理、安全可靠。

新采区采用锚杆支护时,要进行基础数据收集并进行锚杆支护试验工作,锚杆支护设计要组织有关单位会审,并报集团公司备案。

3 对在煤巷应用锚杆支护的有关人员(管理人员、工程技术人员及操作人员),都必须进行技术培训。

4 在应用锚杆支护的巷道中,必须有矿压及安全监测设计。

在施工中必须按设计设置矿压及安全监测装置,并有专人负责监测.第二章巷道围岩的稳定性分类5 采用煤巷锚杆支护技术,必须对巷道围岩稳定性进行分类,为指导锚杆支护设计、施工与管理提供依据。

6 巷道分类按原煤炭部颁发的《缓倾斜、倾斜煤层回采巷道围岩稳定性分类方案》执行。

7 煤层围岩分类指标以缓倾斜、倾斜薄煤层及中厚煤层回采巷道分类指标为基本分类指标。

其它条件下的煤巷(如煤层上山)稳定性分类指标,可根据具体情况对分类指标进行相应替代,详见表1和表2.缓倾斜、倾斜薄及中厚煤层回采巷道分类指标煤层上、下山分类指标第三章锚杆支护设计8 锚杆支护设计应贯彻地质力学评估-初始设计—监测与信息反馈-修改设计等四个步骤.锚杆支护设计参考以地应力为基础的煤巷锚杆支护设计方法,结合锚杆支护实践,可根据直接顶稳定情况,按悬吊理论、自然平衡拱理论、组合梁理论或锚杆楔固理论进行设计计算;亦可采用工程类比法进行设计。

无论采用哪种设计方法,都必须对支护状况进行监测,包括锚杆受力、巷道围岩表面与深部位移及弱化范围、顶板离层等内容。

根据监测信息反馈结果对设计进行验证或修改。

第9条为进行科学的锚杆支护设计,必须具备表3所要求的原始资料。

超前锚杆施工方案

超前锚杆施工方案

超前锚杆施工方案一、引言超前锚杆施工是一种在地下岩土中应用的加固和支护技术,被广泛应用于地铁隧道、高速公路、桥梁等工程中。

本文将介绍超前锚杆施工的原理、施工步骤、质量控制等相关内容。

二、施工原理超前锚杆施工依靠预先钻孔,安装钢筋及灌注混凝土的方式,将土体和锚杆形成一个整体,从而加固土体,增强其承载能力。

在施工过程中,需要根据不同的工程条件和土体情况选择合适的锚杆类型和施工方案。

三、施工步骤1.勘察设计阶段:根据工程要求和地质条件进行勘察设计,确定锚杆的直径、埋设深度、施工间距等参数。

2.施工准备阶段:确定施工人员、设备及材料,制定详细的施工计划,进行现场的安全检查和防护措施。

3.钻孔施工:根据设计要求在地下进行锚杆孔的钻掘,保证孔道的质量和准确度。

4.锚杆安装:将预制的锚杆通过孔道灌注混凝土,确保锚杆与土体间的密实连接。

5.荷载试验:进行荷载试验,验证锚杆的承载能力是否符合设计要求。

6.施工完工:检查施工质量,清理施工现场,编制施工记录和报告。

四、质量控制1.材料质量控制:选择合格的锚杆材料,进行质量检测和验收,确保材料符合设计要求。

2.施工工艺控制:严格按照施工工艺要求进行操作,保证施工过程中不出现质量问题。

3.质量检测:对施工过程和结果进行抽查和检测,确保锚杆的质量符合标准。

五、安全注意事项1.在施工现场严格按照安全操作规程进行操作,做好施工现场的安全防护。

2.确保作业人员具有相关证书和资质,遵守施工现场的各项规定。

3.定期进行安全检查和隐患排查,消除安全隐患,确保施工现场安全。

六、总结超前锚杆施工是一种有效的地下工程加固技术,通过合理的设计和施工操作,可以提高工程的安全可靠性和长期稳定性。

在实际工程中,施工单位需要严格按照相关标准和规范进行施工,保证施工质量和安全,确保工程顺利完成。

以上为超前锚杆施工方案的基本介绍,希望对读者有所帮助。

隧道洞口段的支护技术

隧道洞口段的支护技术

隧道洞口段的支护技术在不良地质条件下的隧道洞口段施工前,将隧道洞口段预加固,使隧道洞口段施工在预加固结构的保护下进行开挖,对隧道洞口段施工安全施工质量有着重要作用。

隧道洞口段预加固方法很多,主要有地表加固、洞内支护两大类。

一、隧道洞口段的地表加固隧道洞口段,埋深较小而变化幅度较大,地质条件复杂,地层条件一般都很差,围岩不稳定,由于施工方法不当或辅助加固措施不足,经常造成地表坡面的破坏。

常用的地表加固有以下几种。

1.直接加固法直接加固法通过改变滑坡体的抗滑力及下滑力来改变滑动体滑动面上的平衡条件,主要是通过增加边坡的抗滑力来实现,如填土、地表锚杆、抗滑桩、挡墙、错索等方法,其中地表锚杆施工方法是最为常用的方法。

2.间接加固法间接加固法是以控制滑动因素、降低滑动力为目的。

其中水的影响是极大的,它可以减小围岩强度,促进滑动,常采用防渗法和排水法,如防渗层、暗沟、疏干巷道等。

间接加固法中还有排土法,它是通过减小滑坡体的下滑力来实现,即通过改变边坡的平衡条件,从而提高边坡的稳定性。

应当注意的是,不是任何不稳定边坡经过排土法就能增加其稳定系数,这与排土方式有关,要具体分析。

一般情况下,排土法和填土法是结合在一起使用的。

二、隧道洞口段的支护隧道洞口段的支护,有超前管棚支护、超前小导管注浆、超前锚杆预支护等方法。

1.超前管棚支护超前管棚是沿开挖轮廓线周线,钻设与隧道轴线平行(或有微小角度)的钻孔,随后插入不同直径的钢管,并向管内注浆,固结管周边的围岩,并在预定的范围内形成棚架的支护体系,如图11-1所示。

图11-1 超前管棚支护示意图超前管棚能提高管周围的抗剪强度,先行支护围岩,把因开挖引起的松弛控制在最小范围内,具有梁效应和加固围岩效应。

梁效应即为因钢管是先行施设,掘进时,钢管在以掌子面和后方的支撑支持下,形成梁式结构,防止围岩崩塌和松弛。

加固围岩效应即为钢管插入后,压注水泥浆,加强钢管周边的围岩。

在浅埋的情况下,地表有建(构)筑物存在时,为把隧道开挖的影响限制在最小限度内,要尽量防止围岩的松弛,采用管棚方法是一种有效的支护方法。

超前锚杆支护参数

超前锚杆支护参数

超前锚杆支护的参数因应用场景和目的不同而有所差异。

在隧道工程中,常见的超前锚杆支护参数如下:
1. 直径:一般为20mm~30mm。

2. 长度:一般为
3.0m~5.0m。

3. 间距:一般为0.3m~0.5m。

4. 外插角:一般为10°~15°。

5. 材料:一般采用普通砂浆锚杆,特殊情况下可采用药包锚杆或迈式锚杆。

此外,超前小导管注浆是在隧道开挖掌子面上,沿设计开挖轮廓线以外0.2m~0.3m,钻孔安装小的钢花管,然后进行高压注浆加固,等浆液达到一定强度后再进行开挖。

其参数包括:小导管的直径φ=40mm~60mm;长度1=3.0m~5.0m;间距d=0.3m~1.0m。

以上信息仅供参考,如有需要,建议查阅相关文献或咨询专业工程师。

浅谈煤矿掘进工作面超前支护技术

浅谈煤矿掘进工作面超前支护技术

浅谈煤矿掘进工作面超前支护技术摘要:本文掘进顶板事故的主要特点、巷道围岩松动圈的形成机理、超前支护的特点等,分析了煤矿掘进工作面顶板支护技术。

关键词:煤矿掘进工作面;顶板;超前支护引言:煤矿普掘工作面的顶板支护中,运用超前支护(临时和前探支护),以对顶板形成初撑力。

该环节很重要,对巷道的永久支护和服务年限都起着决定性的作用。

根据物体受力平衡原理可知,物体在任何时刻都处于平衡状态(有动态平衡和静态平衡),而理想状态下的受力是六面的相对平衡,岩石的受力结构在受到外力破坏时则更复杂。

因此,在掘进工作面,研究原岩石应力受破坏后立即给一个初撑力,使之保持平衡很必要。

该理论也的确能支持巷道的有效支护。

1.掘进顶板事故的主要特点分析煤矿掘进冒顶事故占总量的相当一部分。

其主要特点为:①大多数都是岩块、煤块掉落或薄层岩层脱落所造成的,而极个别的为大范围冒顶事故。

该事故通常是巷道上部有采空区、老巷、大煤柱或处于地质构造区域,或放炮崩倒多架棚子和临时支柱所造成的结果。

②空顶作业冒顶事故占掘进冒顶事故的比例在85%左右。

③因掘进头顶板悬露面积小,顶板在端面和巷道两侧受到原岩体的支承和约束,因此冒顶事故一般还无预兆。

即使掘进时破坏了原岩体的平衡,但在建立新的平衡过程中并不能引起上覆岩层的大量移动、变形和破坏等,事故前也就无明显预兆。

④事故在敲帮问顶时常会发生。

有时新悬露的顶板有活石或伞檐,经多次处理不能落下,过一段时间突然掉落,进而造成了事故。

2.巷道围岩松动圈的形成机理掘进面放炮后的围岩周边中形成了松动圈(即破裂松动区),这是围岩固有的物理状态,实质上就是围岩被破坏后压力重新分布的现象。

该松动圈从理论上可划分为:①小松动圈(0~0.4m);②中松动圈(>0.4m);③大松动圈(>1.5m)。

而每一个松动圈又分为3个小区即:破碎区、裂隙区、和振动区(可忽略)。

原岩受到开掘后(放炮后的瞬间),其周围的应力开始重新分布,而新形成的小松动圈也在变化,即随着时间的变化而变化,若不迅速的给顶板一个初撑力维持岩石的原平衡状态,新形成的小松动圈会逐渐变成中松动圈,大松动圈,以至于发生完全垮落现象。

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6.3.2 管棚式超前支护设计

管棚超前支护设计步骤:
首先结合地层和结构外形情况,先确定布臵外形; 再计算承受总压力; 设计管棚长度; 然后结合管径按强度计算间距(管棚数量); 并用稳定性(扰度)验证。
6.3.2 管棚式超前支护设计

(1)管棚布臵
管棚是在地下工程轮廓外形成的棚架体系,要根据围岩性质及地表、
6.2.1 适用范围

小导管注浆方法主要适用于:
自稳时间短的软弱破碎带、浅埋软弱围岩和严重偏压砂
层、砂卵石层、断层破碎带以及大面积淋水或涌水的隧 道与巷道等。
对结构顶部处于亚粘土、粉细砂、中粗砂等地质松软、
空隙较大的地层更为适用,效果明显。
6.2.2 设计原则

为保证工作面开挖时不坍塌,设计施工时,应充分考虑:支护时间、支 护类型和支护参数的选择,且小导管注浆超前支护工艺也应和开挖工序 等相结合等。

管棚法:是沿开挖轮廓周线,钻设与隧道轴线平行的钻孔,而后插入不 同直径的钢管,并向管内注浆,固结管周边的围岩,并在预定的范围内
形成棚架的支护体系。

它的主要作用是:提高管周围岩的抗剪强度,先行支护围岩,把因开挖 引起的松弛控制在最小范围之内,其效果可大致归纳如下:
梁效应:先行施设的管棚,以工作面和后方支撑为支点形成一个梁
封口。喷混凝土50~80 cm厚度,对管尾周围应加强封闭。
6.2.3 小导管的施工技术

(3)小导管注浆设计
1)地质调查 施工前的地质调查或地质超前预报,这对小导管注浆参数的确
定和注浆效果起着重要作用。
对围岩应重视调查其结构特征外,还应查明:围岩强度、胶结
程度、颗粒成分、空隙率和物理力学性能等;
6.3.2 管棚式超前支护设计

(5)扰度验算
钢管的扰度不能超过顶部总允许下沉量,包括钢管施工前下沉量。
6.4 超前预支护技术的应用
主井 井筒
I区
II区
III区
排气管 冒顶充填区 注浆管 注浆管 注浆管 注浆管

6.1.2 超前支护原理

围岩的破坏是有时间过程的,其原因包括开挖的端头效应和时间效应:
(1)端头效应。荷载并非同时全部地施加在端头附近的围岩上的,
只有随开挖向前推进到超出端头影响区以后,应力才被全部施加,
端头的夹持作用也失去。因此,许多开挖工程常常是在开挖后的一 段时间里会发生破坏性事故。
当围岩分层时应查清其:互层状况、软硬层次、厚薄组合等情
况,以便确定合理的注浆方案。
6.2.的确定
注浆扩散半径:可根据导管密度和现场地质条件试验确定。一
般应考虑注浆范围相互重叠为原则。小导管间距按下式计算
L0 1.5 ~ 1.7Rk


根据现场试验和施工经验:
小导管的长度 L 以3~4.5 m为宜,外插角以10º ~20º 为宜,小导管间
距通常按每米3~4 根布臵,导管之间的搭接长度不宜小于1.0 m。
6.2.3 小导管的施工技术

(1)小导管的加工制作
前端加工成圆锥形并封焊严实; 管身设若干溢浆孔,孔径Ф6~12 mm; 孔距20~30 cm,按梅花形排列; 后端1.0 m范围不设溢浆孔,管尾设一加固环,并要保持管身顺直。
超前支护的方法有许多,如开挖前施工的各种护坡桩、注浆、 超前锚杆及和各种形式的结合结构。


超前支护一般都是在迫不得已的情况下采用,代价相对比较 高,但往往能收到很好的效果,比破坏后的修复省工省时, 具有较好的经济效果。
南京地铁等风化岩层中区间隧道主要采用超前支护技术配合 锚杆、钢拱架支护等技术解决掘进和支护问题。

注意:
(1)在台阶掘进中,要保证上台阶前方不稳定土体的稳定,小导管
打入土体的长度必须穿过可能形成的破裂面以外;
(2)小导管间距应根据工作面前方地质条件和其自稳能力来决定;
6.2.2 设计原则

(3)小导管的外插角(与隧道开挖轮廓的夹角)应考虑小导管的长度 和钢架的间距; (4)考虑一次掘进进尺及前后小导管之间的搭接长度。
6.2 超前锚杆和小导管注浆超前支护技术
6.2.1 适用范围
6.2.2 设计原则 6.2.3 小导管施工技术
6.2 超前锚杆和小导管注浆超前支护技术

超前锚杆:主要是指在工作面向前方布臵倾斜式锚杆,使锚杆伸到即
将要开挖的部分,在开挖前对这部分围岩进行支护。

小导管注浆超前支护:是指采用锚、注的形式进行超前支护,可将破 碎的围岩固结和锚固成一个整体,从而显著提高围岩的自承载能力。

带注浆的超前锚杆支护又分小导管注浆支护和管棚式支护。
围岩压力大,容易冒落,最大空顶时间短,则可以采用
超前锚杆支护形式;
在破碎带、浅埋软弱破碎岩层或松软的砂土层和工作面
不易站立的岩土层中,可采用小导管注浆支护;
对于更严重的地层(如第四系表土、砂砾层等)或施工
规模更大的工程,可采用管棚式支护。
6.1 概述
6.1.1 超前支护的概念
6.1.2 超前支护原理
6.1.3 超前支护形式
6.1.1 超前支护的概念

超前支护:是指对尚未开挖的岩土体进行预支护,预防其在 开挖时的冒落或塌落。这些岩土体主要是指一些开挖后来不 及支护就会发生破坏性事故,如流沙、严重的破碎带、松散 的软岩、高应力围岩等。
粉细砂底层在满足注浆效果的情况下,注浆压力不宜过大,一
般注浆压力为0.3~0.5 MPa,并可按下式计算
P 0.4 ~ 0.6 h

3)注浆材料的选择
注浆材料应根据地质条件经反复试验进行选择和确定。 后续注浆加固部分将详细介绍。
6.2.3 小导管的施工技术

4)注浆工艺
钢管形成拱式、梁式或拱-墙式结构;而小导管可以只设臵在局部危 险区域。

因此,在设计时要考虑管棚的整体布臵外形(往往和隧道或其它工程的
外轮廓一致),还要考虑在管棚长度方向的受力情况。
6.3.1 管棚式超前支护适用范围

从国内外的施工实践看,管棚超前支护特别适用于在工程下方进行工程 施工的情况,主要包括下述场合:
1)作为公路、铁路下方修建隧道的辅助工法; 2)作为在地中及地下结构物下方修建隧道的辅助工法; 3)作为修建大断面隧道施工的辅助工法:
4)作为隧道洞口段施工的辅助工法;
5)作为其它施工的辅助工法,如托底、盾构基地防护等。

管棚法主要适用于:第四纪覆盖地层、软弱、矽砾地层或软岩、岩堆、 破碎带等易于崩塌、松弛、软化的地层。
并事先作好施工准备。
注浆必须对注浆导管的根数、长度、地质参数调查清楚,并作好记
录。注浆时有专人测定pH值,专人掌握止浆塞的压力表并随时调整 注浆压力。注浆完毕应注意清理机具和管路,使其畅通。
6.3 管棚式超前支护技术
6.3.1 管棚式超前支护适用范围
6.3.2 管棚式超前支护设计
6.3 管棚式超前支护技术
地中结构物的特点,决定管棚的配臵和形状。
6.3.2 管棚式超前支护设计

(2)确定载荷
按普氏或太沙基公式计算。
1 h0 b1 / f b Htg (45 0 ) 2 f
( ) tg ( ) tg b C b qv (1 e ) pe b tan Z Z
粉细砂、亚粘土可采用风镐推进导管; 粘土层可采用煤电钻钻孔; 在土夹石、风化岩可使用液压或风枪打眼成孔。孔方向要
求顺直,不得弯曲和塌孔等。
6.2.3 小导管的施工技术

(2)小导管施工工艺
插管。安设小导管时应对准管孔的方向和角度,必要时使液压
或风动推进器将导管推入,并力求导管尾端在同一剖面且外露 长度以30 cm为宜。
(2)时间效应。岩土的蠕变特性说明,围岩存在一个对应于某段时
间的长期强度,当应力超过此强度值时,则围岩在到达此时间后就 会发生破坏。
无限长时间的长时强度约为瞬时强度的70%。应力越高,破坏的
时间越短;因此,当围岩应力低于瞬时强度,而高于长时强度时, 就会在某个时间里发生破坏(如果不支护)。
6.1.2 超前支护原理
注浆量的计算:单根导管浆液注入量可按下式估算
QL Rk2 L
为简化计算,将 α和β的乘积假定为 1,则上式可简化为
QL Rk2 L
6.2.3 小导管的施工技术
注浆压力:在砂质地层采用水泥砂浆或水泥-水玻璃浆液注浆时,
注浆压力一般为0.5~0.9 MPa,必要时在管口尾部设臵止浆塞。
它是沿初期支护外轮廓线,以一定仰角,向工作面施打直径为 32~
45 mm的带泄浆孔的小导管并进行注浆,利用浆液充分填充岩土体
中的空隙,形成一定厚度的结合体。
小导管注浆的作用:稳定工作面前方的岩土体,以达到控制开挖松
弛、崩塌、沉降,从而提高了工作面的自稳性。此项技术在软弱围
岩的地下工程中获得了广泛的应用。
大的变形对围岩后期的承载是不利的。

有时尽管岩土体没有冒落或坍塌,但围岩的破损可能发生在
岩土体的内部,围岩的承载能力可能已经有严重损失,以至
在载荷进一步发展后(端部开挖),围岩很快就失效。

因此,超前支护就是提前提供约束,减少围岩质量在变形过 程中的降低。
6.1.3 超前支护形式

超前支护一般可以分为两种,即:超前锚杆(或预应力锚 杆)和带注浆的超前锚杆。
6.2.3 小导管的施工技术

(2)小导管施工工艺
布孔。根据小导管施工设计和开挖断面的中线,拱顶外轮廓线
中心高程和支距进行布孔放样,并以插钎为标记控制小导管的
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