首页--工业技术论文--矿业工程论文--矿山安全与劳动保护论文--矿井大气论文--矿井瓦斯论文

煤层冲压一体化卸压增透物理模拟试验研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-16页
    1.1 问题的提出及研究意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-12页
        1.2.1 煤层吸附解吸及渗透性研究第9页
        1.2.2 煤层气开采物理模拟试验研究第9-10页
        1.2.3 水力化卸压增透理论与技术研究第10-12页
    1.3 研究内容及技术路线第12-16页
        1.3.1 研究内容第12-14页
        1.3.2 技术路线第14-16页
2 煤层冲压一体化卸压增透物理模拟试验方法第16-40页
    2.1 煤样采集与煤试件制作第16页
    2.2 物理模拟试验系统第16-27页
        2.2.1 多场耦合煤层气开采物理模拟试验系统第16-18页
        2.2.2 水力压裂试验装置第18-19页
        2.2.3 旋转高压水水力冲孔试验装置第19-25页
        2.2.4 高压水水源系统第25-27页
    2.3 物理模拟试验方案与步骤第27-40页
        2.3.1 物理模拟试验方案第27-30页
        2.3.2 压力传感器布设第30-34页
        2.3.3 试验步骤第34-40页
3 水力冲孔物理模拟试验研究第40-66页
    3.1 煤层应力应变状态演化规律第40-48页
        3.1.1 力控制条件下煤层应力应变演化规律第40-42页
        3.1.2 位移控制条件下煤层应力应变演化规律第42-48页
    3.2 水力冲孔孔洞形态特征分析及其冲孔等效直径计算第48-57页
        3.2.1 水力冲孔孔洞形态特征分析第48-50页
        3.2.2 水力冲孔出煤(水)量分析第50-54页
        3.2.3 水力冲孔等效直径计算第54-57页
    3.3 煤层卸压增透效果考察第57-64页
        3.3.1 冲孔前后气体压力的对比第58-63页
        3.3.2 冲孔前后气体流量的对比第63-64页
    3.4 本章小结第64-66页
4 水力压裂物理模拟试验研究第66-88页
    4.1 注水压力曲线第66-72页
        4.1.1 力控制下注水压力曲线第66-68页
        4.1.2 位移控制下注水压力曲线第68-72页
    4.2 煤层应力应变状态演化规律第72-82页
        4.2.1 力控制条件下煤层应力应变状态演化规律第74页
        4.2.2 位移控制条件下煤层应力应变状态演化规律第74-82页
    4.3 煤层卸压增透效果考察第82-84页
    4.4 本章小结第84-88页
5 煤层冲压一体化卸压增透效果评价第88-102页
    5.1 冲压一体化卸压增透效果评价方法第88-89页
    5.2 先冲后压卸压增透效果评价第89-95页
        5.2.1 试验过程全程演化分析第89-92页
        5.2.2 先冲后压前后煤层气体压力对比分析第92-95页
    5.3 先压后冲卸压增透效果评价第95-99页
        5.3.1 试验过程全程演化分析第95页
        5.3.2 先压后冲前后煤层气体压力对比分析第95-99页
    5.4 煤层冲压一体化卸压增透效果讨论第99-101页
    5.5 本章小结第101-102页
6 结论与展望第102-104页
    6.1 主要结论第102页
    6.2 后续研究工作展望第102-104页
致谢第104-106页
参考文献第106-110页
附录第110页
    A. 作者在学习期间发表的论文第110页
    B. 作者在学习期间参加的科研项目第110页
    C. 作者在攻读学位期间申请的专利第110页

论文共110页,点击 下载论文
上一篇:1200kW采煤机截割传动系统效率和温度场特性研究
下一篇:ZZDP1000矿用提升机减速器振动特性研究