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煤与瓦斯突出能量分析及其物理模拟的相似性研究

中文摘要第11-13页
ABSTRACT第13-14页
第一章 绪论第16-29页
    1.1 研究背景及意义第16-18页
    1.2 研究现状及不足第18-27页
        1.2.1 研究现状第18-27页
        1.2.2 研究不足第27页
    1.3 研究内容及方法第27-29页
        1.3.1 研究内容第27-28页
        1.3.2 研究方法和技术路线第28-29页
第二章 型煤试件破坏过程中的能量演化规律第29-51页
    2.1 引言第29页
    2.2 煤体弹性能试验研究第29-39页
        2.2.1 岩石变形破坏的能量分析第29-31页
        2.2.2 试验中弹性能的计算方法第31-32页
        2.2.3 单轴压缩下型煤能量演化试验第32-34页
        2.2.4 煤岩能量演化规律第34-39页
    2.3 瓦斯膨胀能试验分析第39-50页
        2.3.1 初始瓦斯膨胀能测定原理第39-41页
        2.3.2 初始瓦斯膨胀能测定仪器第41-44页
        2.3.3 仪器标定与试验过程第44-48页
        2.3.4 初始瓦斯膨胀能分析第48-50页
    2.4 型煤试件能量转移释放规律第50页
    2.5 本章小结第50-51页
第三章 煤与瓦斯突出功-能关系的理论分析第51-72页
    3.1 引言第51页
    3.2 能量方程推导第51-66页
        3.2.1 煤体弹性能计算第52-62页
        3.2.2 瓦斯膨胀能计算第62-65页
        3.2.3 突出耗能计算第65-66页
        3.2.4 能量方程建立第66页
    3.3 待定参量确定第66-69页
        3.3.1 试验方案第67-68页
        3.3.2 试验结果第68-69页
        3.3.3 待定参量取值范围第69页
    3.4 突出能量的数值解算第69-70页
    3.5 本章小结第70-72页
第四章 煤与瓦斯突出物理模拟相似准则建立与分析第72-94页
    4.1 引言第72页
    4.2 煤与瓦斯突出物理模拟相似准则进展第72-79页
        4.2.1 相似原理第72-74页
        4.2.2 相似准则的导出方法第74-75页
        4.2.3 煤与瓦斯突出相似准则研究基础第75-79页
    4.3 气固耦合模型及相似转化第79-83页
        4.3.1 煤与瓦斯突出孕育阶段数学模型第79-80页
        4.3.2 孕育阶段数学模型的相似转化第80-83页
    4.4 能量模型及相似转化第83-87页
        4.4.1 煤与瓦斯突出能量模型第83-84页
        4.4.2 能量模型的相似转化第84-87页
    4.5 煤与瓦斯突出相似准则建立第87-90页
        4.5.1 相似准数选取第87-88页
        4.5.2 相似比尺的确定第88-90页
    4.6 相似准则相似性分析与验证第90-92页
        4.6.1 相似准则相似性分析第90-91页
        4.6.2 相似准则相似性验证第91-92页
    4.7 本章小结第92-94页
第五章 煤与瓦斯突出物理模拟相似材料研制第94-126页
    5.1 引言第94页
    5.2 煤的物理力学特性第94-99页
        5.2.1 煤的孔隙结构特征第94-96页
        5.2.2 煤的吸附解吸特性第96-97页
        5.2.3 煤的放散特性第97-98页
        5.2.4 煤的力学特性第98-99页
    5.3 突出模拟试验相似材料研究进展第99-100页
        5.3.1 煤岩相似材料研究进展第99页
        5.3.2 瓦斯相似气体研究进展第99-100页
    5.4 煤岩相似材料研发第100-113页
        5.4.1 相似材料的选择第100-102页
        5.4.2 相似材料试件制作过程第102-104页
        5.4.3 基本物理力学参数测试第104-108页
        5.4.4 影响因素分析第108-112页
        5.4.5 相似材料主要优势第112-113页
    5.5 瓦斯相似气体研制第113-122页
        5.5.1 相似指标第113-114页
        5.5.2 筛选气体第114-115页
        5.5.3 相似指标测定与结果分析第115-121页
        5.5.4 甲烷与相似气体的相关性分析第121-122页
    5.6 模拟试验验证第122-124页
    5.7 本章小结第124-126页
第六章 大型煤与瓦斯突出相似模拟试验仪器研发第126-168页
    6.1 引言第126页
    6.2 试验仪器研发原理第126-137页
        6.2.1 煤与瓦斯突出主控因素第126-133页
        6.2.2 煤与瓦斯突出发展过程第133-136页
        6.2.3 模拟试验仪器研发考虑因素第136-137页
    6.3 国内外同类试验仪器分析第137-142页
        6.3.1 山东科技大学--石门揭煤突出模拟实验台第138-139页
        6.3.2 重庆大学--多场耦合煤矿动力灾害大型模拟试验系统第139-140页
        6.3.3 安徽理工大学--大型石门揭煤突出试验平台第140-141页
        6.3.4 中煤科工集团--煤与瓦斯突出相似模拟试验系统第141-142页
    6.4 试验仪器模拟范围(试验模型尺度)确定第142-150页
        6.4.1 代表性突出案例分析第142-149页
        6.4.2 几何比尺及试验仪器尺寸第149-150页
    6.5 试验仪器研发第150-166页
        6.5.1 试验仪器研发目标第150-151页
        6.5.2 试验仪器研发第151-165页
        6.5.3 试验仪器优势及技术指标第165-166页
    6.6 本章小结第166-168页
第七章 结论与展望第168-171页
    7.1 结论第168-169页
    7.2 创新点第169-170页
    7.3 展望第170-171页
参考文献第171-179页
博士期间取得的科研成果第179-181页
博士期间参与的科研项目第181-182页
致谢第182-184页
学位论文评阅及答辩情况表第184页

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