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深部高应力硐室修复技术 深部高应力硐室修复技术 随着矿山深度的不断加深和采矿工作的不断推进,在矿山工作面地质环境变化、含水层压力等因素的影响下,深部高应力硐室的稳定性受到了前所未有的挑战。对于已出现变形、破坏的硐室,必须采取有效的修复技术,以保障矿山生产的安全性和稳定性。 目前常用的深部高应力硐室修复技术主要包括枪钉注浆、微爆破加筋、支护加固、压缩加固等。下面将分别从技术原理、适用范围、优缺点等方面进行介绍和分析。 一、枪钉注浆技术 枪钉注浆技术是指利用枪钉注射机将固化剂注入裂隙或松散带内,使得注入物固化后填补岩体裂隙和孔洞,从而提高岩体的抗拉强度和抗剪强度。该技术因操作简单、施工速度快、成本低、效果稳定等优点,被广泛应用于深部高应力硐室的修复工作中,特别是在岩石固结较为均匀的地方效果较为显著。 但是,枪钉注浆技术存在一定的局限性。首先,它的效果受到硐室岩体初始状态的影响,对于已破碎的松散岩石岩体,效果并不明显。其次,固化剂的注入量和浓度很难严格控制,容易导致固化剂不足或过量,从而影响效果和成本。此外,枪钉注浆技术对施工人员的操作技能要求较高,需保证注射孔洞的闭合性和均匀性,否则会影响施工质量。 二、微爆破加筋技术 微爆破加筋技术是指在岩石内部预埋钢筋或钢管,再在其内部进行微爆破,形成锚杆或螺纹栓,以增加岩体的抗拉强度和抗剪强度。该技术的施工原理相对较为简单,可适用于不同类型的岩石和地质条件,其效果稳定,施工速度快,适用范围广。 这种技术比及时裂隙注入固化剂的效果好,尤其适用于“太空舱”式硐室结构和形状规则、均质性好的岩石体。然而,该技术存在一定的缺点,如微爆破加筋工具整体超长,螺纹硬化后剩余扭矩难以控制等缺点。钢管需要进行定位,在施工过程中需要实现控制爆破点位和爆破剂的浓度,否则容易导致连通或者爆破管路的堵塞。 三、支护加固技术 支护加固技术是指通过安装支架、钢条和钢筋网等支撑设施配合混凝土浇筑来加固硐室。该技术可增加硐室的悬挂容量、刚度等,稳定硐室结构,提高硐室的地质力学性能。 该技术施工简单,工艺成熟,悬挂容量和刚度等技术指标可以通过调整浇筑混凝土的深度、梁梅的布置、型钢的规格等参数来实现优化,效果稳定可靠。但是,支护加固技术需要对硐室进行大范围切割、钻孔,施工过程中可能会影响硐室稳定,需要事先做好控制工序来减小施工风险。 四、压缩加固技术 压缩加固技术是指利用高强度钢板等材料在硐室墙壁两侧施加压力,以提高岩体抗压强度、增加硐室稳定性的一种技术。该技术施工方便、快捷、效果可靠,是比较经济有效的一种技术。 利用压力钢板控制深部硐室的变形,是令固定设备性能达到良好维护和松散过渡干涉更为重要的技术。但是,该技术在设计和工程实践中仍存在一定的局限性,如钢板厚度扩散比较大,压力控制要求高,难以进行微调等缺陷。另外,该技术的应用领域主要为切硐、矿山井筒和地铁隧道等需要加固支撑的深部空间。 综上所述,深部高应力硐室修复技术是一项琐细复杂的工程,施工环境和地质条件比较复杂,需要根据具体的工程场地和实际情况来选择最适合自己的修补方法。硐室的修理必须重视,不能掩耳盗铃,只有适当的加固措施和科学的维修管理,才能更好地确保矿山的生产效益和资源利用。

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