致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
·选题依据 | 第10-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-16页 |
·强化瓦斯抽采技术研究现状 | 第12-15页 |
·液态二氧化碳相变致裂技术研究现状 | 第15-16页 |
·本文研究内容 | 第16-17页 |
·创新点 | 第17页 |
·技术路线 | 第17-20页 |
2 液态二氧化碳相变致裂技术 | 第20-42页 |
·Cardox管的由来及引入 | 第20-21页 |
·Cardox管的发展背景 | 第20-21页 |
·Cardox管引入国内 | 第21页 |
·液态二氧化碳相变致裂装置的组成 | 第21-29页 |
·致裂部分 | 第21-26页 |
·注液部分 | 第26-29页 |
·液态二氧化碳相变致裂技术地面试验 | 第29-33页 |
·试验设置及过程 | 第29-32页 |
·试验效果及改进 | 第32-33页 |
·液态二氧化碳相变致裂技术增透原理初探 | 第33-41页 |
·高压流体的产生 | 第33-35页 |
·当量初步估算 | 第35-36页 |
·动载荷作用下煤岩变形特性 | 第36-37页 |
·应力波对煤体的作用 | 第37-38页 |
·煤体裂隙开裂理论分析 | 第38-40页 |
·CO_2气体对煤层CH_4的置换效应 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
3 液态二氧化碳相变致裂现场试验 | 第42-60页 |
·试验矿井概况 | 第42-45页 |
·交通位置 | 第42-43页 |
·地质构造 | 第43-44页 |
·煤层赋存特征 | 第44页 |
·矿井开拓方式 | 第44-45页 |
·矿井通风及瓦斯涌出 | 第45页 |
·矿井区域瓦斯治理方法 | 第45-47页 |
·顺层交叉钻孔、网格钻孔 | 第45-47页 |
·底板岩巷穿层钻孔预抽配套水力冲孔增透 | 第47页 |
·试验工作面概况 | 第47-50页 |
·地质概况 | 第48-49页 |
·瓦斯概况 | 第49-50页 |
·穿层钻孔相变致裂增透试验 | 第50-58页 |
·试验设计 | 第50-51页 |
·工艺流程 | 第51-54页 |
·安全措施 | 第54-55页 |
·数据测试 | 第55-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
4 液态二氧化碳相变致裂强化预抽试验效果及分析 | 第60-80页 |
·钻孔窥视 | 第60-62页 |
·煤层透气性分析 | 第62-66页 |
·钻孔自然瓦斯涌出特征 | 第62-64页 |
·煤层透气性系数变化 | 第64-66页 |
·瓦斯抽采效果分析 | 第66-73页 |
·单孔抽采效果对比 | 第66-69页 |
·钻场抽采效果对比 | 第69-71页 |
·合理预抽期 | 第71-73页 |
·相变致裂影响半径分析 | 第73-77页 |
·致裂区域的形成 | 第73页 |
·破碎圈的生成及范围 | 第73-74页 |
·裂隙圈的生成及范围 | 第74-75页 |
·相变致裂强化瓦斯抽采有效影响范围 | 第75-77页 |
·相变致裂技术优势分析 | 第77-78页 |
·存在的问题分析及改进措施 | 第78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
5 液态二氧化碳相变致裂影响半径数值模拟及合理布孔参数研究 | 第80-94页 |
·数学模型的建立 | 第80-86页 |
·基本假设 | 第80-81页 |
·相变致裂数学模型建立 | 第81-84页 |
·相变致裂有效影响半径的计算模型 | 第84-85页 |
·煤体失效准则 | 第85-86页 |
·模拟软件的选择 | 第86页 |
·相变致裂影响半径模拟结果 | 第86-90页 |
·塑性变形特征 | 第86-88页 |
·体积应变特征 | 第88-90页 |
·数值模拟与现场试验对比 | 第90页 |
·合理布孔参数研究 | 第90-93页 |
·穿层钻孔布孔原则 | 第90-91页 |
·穿层钻孔孔位设计 | 第91-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
6 结论及展望 | 第94-96页 |
·主要结论 | 第94页 |
·展望 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-102页 |
作者简历 | 第102-104页 |
学位论文数据集 | 第104页 |