摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-13页 |
1.1 提出研究问题 | 第7-8页 |
1.2 问题研究现状 | 第8-10页 |
1.3 本文研究内容 | 第10-11页 |
1.4 本文的技术思路 | 第11-12页 |
1.5 本文创新点 | 第12-13页 |
第2章 煤的结构和岩石力学特性 | 第13-26页 |
2.1 煤的分类 | 第13-16页 |
2.2 煤体的结构 | 第16-17页 |
2.3 煤体的孔渗特性 | 第17-18页 |
2.4 煤体的岩石力学特征 | 第18-20页 |
2.5 岩石损伤机理 | 第20-24页 |
2.6 裂缝性煤层简化模型的建立 | 第24-25页 |
2.7 小结 | 第25-26页 |
第3章 煤的渗流-应力相关实验以及理论拟合分析 | 第26-40页 |
3.1 煤的全应力-应变加载实验及清水渗透率的测定 | 第26-29页 |
3.1.1 瞬态法测量煤的渗透率的基本原理 | 第27页 |
3.1.2 实验步骤及实验方案 | 第27-29页 |
3.2 实验结果及分析 | 第29-39页 |
3.2.1 煤渗透率测试结果 | 第29-32页 |
3.2.2 煤的渗透率演化方程的确定 | 第32-37页 |
3.2.3 理论曲线的具体画法 | 第37页 |
3.2.4 煤的损伤变量与渗透率演化方程的关系 | 第37-39页 |
3.3 小结 | 第39-40页 |
第4章 煤层井眼数值模型的建立及井壁稳定性评价 | 第40-59页 |
4.1 模型建立的材料本构方程及屈服准则 | 第40-42页 |
4.2 模型弹性阶段建立的应力-渗流耦合关系 | 第42-44页 |
4.2.1 达西定律引入 | 第42-43页 |
4.2.2 有效应力引入 | 第43页 |
4.2.3 应力平衡方程 | 第43页 |
4.2.4 流体连续方程 | 第43-44页 |
4.3 模型损伤阶段建立的应力-渗流耦合关系 | 第44-45页 |
4.4 有限元模型的建立 | 第45-48页 |
4.4.1 有限元模型的参数设置 | 第45-47页 |
4.4.2 有限元流固耦合过程的实现 | 第47-48页 |
4.5 计算结果分析 | 第48-58页 |
4.6 小结 | 第58-59页 |
第5章 结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
致谢 | 第64页 |