摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 煤岩体单轴、三轴应力应变特性的研究 | 第10-11页 |
1.2.2 煤岩体的渗流特性研究 | 第11-12页 |
1.2.3 煤岩体声发射特性的研究 | 第12-13页 |
1.2.4 煤岩体流-固耦合数值模拟的研究 | 第13-14页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第14-17页 |
1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 技术路线 | 第15-17页 |
2 实验装置及原理简介 | 第17-24页 |
2.1 实验装置及实验原理 | 第17-21页 |
2.1.1 MTS815.02型岩石力学伺服试验系统简介 | 第17-18页 |
2.1.2 瞬态法实验原理 | 第18-19页 |
2.1.3 Darcy流的渗透特性 | 第19页 |
2.1.4 声发射监测仪简介 | 第19-21页 |
2.2 煤岩体温度场理论 | 第21-22页 |
2.3 岩石基本强度破坏理论 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
3 煤体全应力应变过程中的渗透特性与声发射特征研究 | 第24-43页 |
3.1 型煤试件制备 | 第24-25页 |
3.2 煤体单轴和三轴应力应变特征及声发射测试 | 第25-30页 |
3.2.1 煤体单轴应力应变测试 | 第26-27页 |
3.2.2 煤体三轴应力应变测试 | 第27-29页 |
3.2.3 煤体声发射特征参数测试 | 第29-30页 |
3.3 煤体全应力应变过程渗透性测试 | 第30-41页 |
3.3.1 渗透过程中煤体三轴应力应变及声发射试验 | 第34-37页 |
3.3.2 煤体的渗透特性测试 | 第37-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
4 煤体破坏的固液耦合模型与热固耦合模型及其数值模拟 | 第43-59页 |
4.1 RFPA系统简介 | 第43-44页 |
4.1.1 基本原理 | 第43页 |
4.1.2 基元赋值 | 第43-44页 |
4.2 固液耦合作用下煤体破坏过程数值模拟 | 第44-54页 |
4.2.1 模型的建立与实验参数的选择 | 第45页 |
4.2.2 煤体渗透过程数值模拟结果及分析 | 第45-49页 |
4.2.3 渗透过程中煤体声发射及其损伤分析 | 第49-52页 |
4.2.4 渗透过程中煤体试件声发射与加载步关系 | 第52-54页 |
4.3 热固耦合作用下煤体破坏数值模拟 | 第54-57页 |
4.3.1 模型的建立与实验参数的选择 | 第54页 |
4.3.2 热应力下煤的裂隙扩展数值模拟 | 第54-56页 |
4.3.3 力热耦合下煤的裂隙扩展数值模拟 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
5 结论与展望 | 第59-61页 |
5.1 结论 | 第59-60页 |
5.2 展望 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
附录 | 第67页 |