煤层钻孔膨胀致裂及增透特性研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究目的及意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 膨胀材料研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 煤层增透技术研究现状 | 第11-13页 |
1.3 存在的问题及研究趋势 | 第13-14页 |
1.4 研究目标及内容 | 第14-15页 |
1.4.1 研究目标 | 第14页 |
1.4.2 研究内容 | 第14-15页 |
1.5 技术路线和实验方案 | 第15页 |
1.6 预期创新点 | 第15-16页 |
第2章 膨胀材料反应原理分析 | 第16-24页 |
2.1 膨胀材料的反应机理 | 第16-21页 |
2.1.1 膨胀材料的膨胀源 | 第16-17页 |
2.1.2 膨胀材料的物化性能 | 第17-18页 |
2.1.3 膨胀材料的破碎原理 | 第18-21页 |
2.2 膨胀材料水化反应的影响因素 | 第21-23页 |
2.2.1 膨胀压与时间的关系 | 第21-22页 |
2.2.2 膨胀压与温度的关系 | 第22页 |
2.2.3 膨胀压与水灰比的关系 | 第22-23页 |
2.2.4 膨胀压与孔径的关系 | 第23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 膨胀材料基本参数测定 | 第24-38页 |
3.1 膨胀材料反应温度测定 | 第24-31页 |
3.1.1 温度测定条件 | 第24页 |
3.1.2 实验装置及方法 | 第24-25页 |
3.1.3 缓凝剂对反应温度的作用 | 第25-29页 |
3.1.4 掺和料对反应温度的影响 | 第29-31页 |
3.2 膨胀材料膨胀压力测定 | 第31-34页 |
3.2.1 膨胀压力测定的试验设置 | 第31-32页 |
3.2.2 膨胀压测定过程及结果分析 | 第32-34页 |
3.3 膨胀材料自由膨胀率测定 | 第34-36页 |
3.3.1 缓凝剂对自由膨胀率影响测定 | 第34-35页 |
3.3.2 掺和料对自由膨胀率影响测定 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-38页 |
第4章 煤层钻孔膨胀致裂试验及数值模拟 | 第38-55页 |
4.1 煤体力学特性及结构特征 | 第38-39页 |
4.1.1 煤体的力学特性 | 第38页 |
4.1.2 煤体的结构特征 | 第38-39页 |
4.2 煤体基本参数测定 | 第39-45页 |
4.2.1 煤体工业分析测定 | 第39-41页 |
4.2.2 煤吸附常数测定结果 | 第41-43页 |
4.2.3 煤透气性系数测定 | 第43-45页 |
4.3 模拟试块膨胀致裂试验 | 第45-50页 |
4.3.1 试验材料 | 第45页 |
4.3.2 试验设置 | 第45-46页 |
4.3.3 试验过程与结果分析 | 第46-50页 |
4.4 煤层钻孔膨胀致裂作用范围的数值模拟 | 第50-54页 |
4.4.1 几何模型和边界条件 | 第50-51页 |
4.4.2 计算结果及分析 | 第51-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 膨胀致裂增透特性数值模拟 | 第55-70页 |
5.1 膨胀致裂增透效果分析 | 第55-57页 |
5.1.1 膨胀致裂钻孔布置方式 | 第55-56页 |
5.1.2 钻孔致裂后瓦斯抽放的合理时间确定 | 第56页 |
5.1.3 钻孔瓦斯抽采量的计算 | 第56-57页 |
5.2 煤体变形与瓦斯渗流耦合数学模型 | 第57-64页 |
5.2.1 煤体变形数学模型 | 第57-58页 |
5.2.2 卸压瓦斯运移数学模型 | 第58-60页 |
5.2.3 煤体瓦斯耦合理论的物理基础 | 第60-61页 |
5.2.4 瓦斯渗流数学模型 | 第61-64页 |
5.3 煤层钻孔膨胀增透效果的数值模拟 | 第64-68页 |
5.3.1 几何模型 | 第64-65页 |
5.3.2 边界条件及网格划分 | 第65-66页 |
5.3.3 计算结果及分析 | 第66-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
导师简介 | 第76-77页 |
作者简介 | 第77-78页 |
学位论文数据集 | 第78页 |