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煤与瓦斯突出孔洞形成机理及突出能量源的实验与理论研究

发布时间:2017-04-14 04:04

  本文关键词:煤与瓦斯突出孔洞形成机理及突出能量源的实验与理论研究,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:我国是煤与瓦斯突出最严重、危害性最大的国家之一,严重威胁煤矿的安全生产。随开采深度的增加,面临高地应力、瓦斯含量高、瓦斯压力大、透气性极低等难题,煤与瓦斯突出越来越严重,因此论文开展煤与瓦斯突出孔洞形成机理及突出能量源的实验与理论研究,具有重要的科学意义与实用价值。在研究过程中拟解决以下关键问题:基于力学方法研究突出孔洞的形成和演化,从理论上圈定突出孔洞形态;瓦斯吸附、解吸与渗流规律;从能量理论出发,研究突出过程中的能量源,进一步揭示煤与瓦斯突出机理。论文通过典型突出案例分析,采用实验研究、理论研究、数值模拟相结合,取得的主要结论有: (1)通过煤与瓦斯突出现场资料和实验室模拟结果,分析了地质构造、地应力、瓦斯压力、煤体物理力学性质对煤与瓦斯突出的影响,总结了突出的一般规律和突出孔洞的形态。 (2)基于应力判据、应变判据、瓦斯突出时间预测理论,根据突出目标点的地质资料,建立了煤巷掘进工作面数值分析模型,,分析了巷道开挖过程中突出孔洞的形态,计算了可能发生突出的时间。 (3)实验研究了甲烷的吸附、解吸特性,得出煤对甲烷的吸附属于Ⅰ类吸附,可以用Langmuir方程、BET方程、D-R方程进行较好的描述。解吸规律可以用经验公式、扩散模型、渗透模型来描述,其中扩散模型能很好地描述煤中甲烷气体的解吸规律。 (4)实验研究了瓦斯渗流特性,当有效轴向应力与有效围压之比的逐渐增大,煤样的渗透率与有效体应力呈先减小,后增大的趋势;当有效轴向应力与有效围压之比一定时,煤样的渗透率随有效体应力的增大而减小,后趋平缓,且渗透率与有效体应力呈负指数函数关系。 (5)基于煤与瓦斯突出能量理论,实验研究了煤体弹性能与气体膨胀能,得出煤体的单位体积弹性能与体应力之间呈幂函数关系;气体膨胀能与气体压力呈线性关系,且与煤体含水量、密实度、气体压力密切相关。 (6)实验研究了煤与瓦斯突出过程中煤体的破碎能,得出新表面说、相似说、裂纹说能解释煤体破碎的机理,其中裂纹说能很好地描述煤体破碎能与块度之间的关系,其破碎比功W与1/(d_m)~(1/2)之间呈线性关系。
【关键词】:突出孔洞 瓦斯吸附/解吸 瓦斯渗流 煤体弹性能 瓦斯膨胀能
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TD713
【目录】:
  • 摘要3-4
  • ABSTRACT4-8
  • 1 绪论8-16
  • 1.1 研究的意义8-9
  • 1.2 国内外研究现状9-14
  • 1.2.1 煤与瓦斯突出机理9-11
  • 1.2.2 瓦期吸附/解吸与渗流11-12
  • 1.2.3 煤与瓦斯突出能量12-14
  • 1.3 研究内容14
  • 1.4 研究方法和技术路线14-16
  • 2 煤与瓦斯突出孔洞的形成与演化16-42
  • 2.1 煤与瓦斯突出影响因素16-33
  • 2.1.1 国内外煤与瓦斯突出孔洞实例16-26
  • 2.1.2 煤与瓦斯突出影响因素分析26-33
  • 2.2 煤与瓦斯突出孔洞的实验研究33-34
  • 2.3 煤与瓦斯突出孔洞形成的机理研究34-42
  • 2.3.1 应力判据34
  • 2.3.2 应变判据34-35
  • 2.3.3 煤与瓦斯突出时间35-36
  • 2.3.4 煤与瓦斯突出孔洞的数值模拟36-42
  • 3 瓦斯吸附解吸与渗流特性的实验研究42-56
  • 3.1 瓦斯吸附的实验研究42-45
  • 3.1.1 实验装置和方法42-43
  • 3.1.2 吸附模型43-44
  • 3.1.3 瓦斯吸附特性44-45
  • 3.2 瓦斯解吸的实验研究45-48
  • 3.2.1 解吸模型45
  • 3.2.2 瓦斯解吸特性45-46
  • 3.2.3 实验数据分析46-48
  • 3.3 瓦斯渗流的实验研究48-52
  • 3.3.1 渗透率计算公式48-49
  • 3.3.2 实验装置与方案49-50
  • 3.3.3 实验数据分析50-52
  • 3.4 瓦斯渗流方程52-56
  • 3.4.1 瓦斯运动方程52
  • 3.4.2 瓦斯流动的连续性方程52-53
  • 3.4.3 瓦斯状态方程53
  • 3.4.4 瓦斯含量方程53
  • 3.4.5 瓦斯渗流方程53-56
  • 4 煤与瓦斯突出过程中的能量研究56-68
  • 4.1 煤体的弹性能56-57
  • 4.2 煤的破碎功57-63
  • 4.2.1 煤的坚固性系数测定58-59
  • 4.2.2 煤体破碎实验59-60
  • 4.2.3 煤的分维数与能量、粒度的关系60-62
  • 4.2.4 粒度分布规律62-63
  • 4.3 瓦斯膨胀能63-68
  • 4.3.1 瓦斯膨胀能测试装置63-64
  • 4.3.2 瓦斯膨胀能实验与结果64-66
  • 4.3.3 瓦斯膨胀能理论计算66-68
  • 5 结论68-70
  • 5.1 主要结论68-69
  • 5.2 展望69-70
  • 致谢70-72
  • 参考文献72-78
  • 附录78
  • A. 硕士期间发表的学术论文78
  • B. 参与的科研项目78

【参考文献】

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中国博士学位论文全文数据库 前3条

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本文编号:305141

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