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液态二氧化碳相变致裂影响半径时效性研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 引言第11-21页
    1.1 研究的背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-17页
        1.2.1 煤层增透措施的研究现状第12-15页
        1.2.2 液态二氧化碳相变致裂技术的研究现状第15-16页
        1.2.3 瓦斯抽采影响半径的研究现状第16-17页
    1.3 论文的研究内容第17-18页
    1.4 创新点第18页
    1.5 技术路线第18-21页
2 液态CO_2相变致裂技术第21-35页
    2.1 液态CO_2相变致裂技术的发展第21页
    2.2 液态CO_2相变致裂技术简介第21-26页
        2.2.1 充装设备第22页
        2.2.2 致裂设备第22-26页
        2.2.3 致裂工序第26页
    2.3 液态CO_2相变致裂技术增透机理第26-32页
        2.3.1 致裂增透过程第26-28页
        2.3.2 煤层瓦斯抽采变化第28-29页
        2.3.3 致裂增透机理第29-32页
    2.4 液态CO_2相变致裂的TNT当量计算第32-33页
        2.4.1 计算方法第32-33页
        2.4.2 液态CO_2相变致裂的TNT当量第33页
    2.5 本章小结第33-35页
3 液态CO_2相变致裂试验及影响半径考察第35-59页
    3.1 矿井概况第35-37页
        3.1.1 交通位置第35页
        3.1.2 矿井地质条件第35-36页
        3.1.3 煤层赋存第36页
        3.1.4 矿井开拓及通风方式第36页
        3.1.5 矿井瓦斯第36-37页
    3.2 试验区概况第37-43页
        3.2.1 试验巷道概况第37页
        3.2.2 瓦斯治理方法第37-38页
        3.2.3 瓦斯基本参数测定第38-41页
        3.2.4 原始煤体有效影响半径的测定第41-43页
    3.3 致裂影响半径考察现场试验第43-48页
        3.3.1 钻孔布置及钻孔参数第44-45页
        3.3.2 钻孔施工方案第45-46页
        3.3.3 致裂钻孔参数第46页
        3.3.4 数据监测第46-48页
    3.4 液态CO_2相变致裂影响半径现场测试第48-57页
        3.4.1 液态CO_2相变致裂影响半径现场实测第48-54页
        3.4.2 液态CO_2相变致裂瓦斯抽采效果考察第54-57页
    3.5 本章小结第57-59页
4 相变致裂影响半径的时效特性分析第59-67页
    4.1 穿层钻孔瓦斯抽采影响半径的理论计算第59-60页
    4.2 钻孔瓦斯流量衰减情况第60-62页
    4.3 煤层透气性系数变化第62-63页
    4.4 致裂后抽采影响半径时效性第63-65页
        4.4.1 致裂后抽采影响半径计算第63-64页
        4.4.2 致裂抽采影响半径时效性分析第64-65页
    4.5 本章小结第65-67页
5 相变致裂抽采影响半径时效性数值模拟第67-77页
    5.1 抽采影响半径数值模拟第67-74页
        5.1.1 基本假设第68页
        5.1.2 数学模型第68-70页
        5.1.3 数值模拟模型及参数第70-71页
        5.1.4 边界条件第71-72页
        5.1.5 数值模拟结果分析第72-74页
    5.2 不同透气性系数的抽采时效性模拟第74-75页
    5.3 本章小结第75-77页
6 结论与展望第77-79页
    6.1 主要结论第77-78页
    6.2 展望第78-79页
参考文献第79-85页
作者简历第85-87页
学位论文数据集第87页

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