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不同开采条件下煤岩损伤演化与煤层瓦斯渗透机理研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
1 绪论第11-29页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 研究现状评述第12-25页
        1.2.1 煤岩孔裂隙特征及其吸附解吸特性研究第12-14页
        1.2.2 三轴应力状态下煤岩力学特性及其渗透性研究第14-15页
        1.2.3 周期性荷载作用下煤岩变形及其渗透特性研究第15-18页
        1.2.4 煤岩渗透率演化及渗透率模型研究第18-25页
    1.3 研究内容及方法第25-29页
2 煤岩孔裂隙结构特征及其吸附解吸特性第29-43页
    2.1 概述第29页
    2.2 煤样的采集与加工第29-32页
        2.2.1 煤样采集第29-31页
        2.2.2 试验设备第31页
        2.2.3 工业分析第31-32页
    2.3 孔裂隙结构特征第32-38页
    2.4 吸附解吸特性第38-41页
        2.4.1 试验方法第38页
        2.4.2 试验结果与分析第38-41页
    2.5 本章小结第41-43页
3 三轴应力状态下煤岩损伤演化与渗透机理第43-89页
    3.1 概述第43页
    3.2 试验方法第43-45页
    3.3 三轴应力状态下煤岩力学特性第45-54页
        3.3.1 温度对煤岩力学特性的影响第45-50页
        3.3.2 粒径对煤岩力学特性的影响第50-54页
    3.4 三轴应力状态下煤岩失稳破坏过程中的渗流演化规律第54-60页
        3.4.1 煤岩失稳破坏过程中渗流演化规律第54-57页
        3.4.2 煤岩渗透率-体积应变演化规律第57-60页
    3.5 煤岩渗透率随变形损伤的演化规律第60-73页
        3.5.1 渗透率随轴向应变的演化规律第61-64页
        3.5.2 渗透率随体积应变的演化规律第64-68页
        3.5.3 渗透率随主应力差的演化规律第68-73页
    3.6 不同开采方式煤岩的变形与渗透性第73-82页
        3.6.1 三种典型开采方式与加载路径第74-75页
        3.6.2 加卸载过程中变形特性分析第75-79页
        3.6.3 加卸载过程中变形与渗透率的关系第79-82页
    3.7 煤岩统计损伤本构模型及应用第82-86页
        3.7.1 煤岩统计损伤本构模型第82-86页
        3.7.2 应用效果分析第86页
    3.8 本章小结第86-89页
4 周期性采掘扰动下煤岩损伤演化与渗透机理第89-153页
    4.1 概述第89页
    4.2 试验方法第89-91页
    4.3 周期性采掘扰动下煤岩变形及渗透性第91-132页
        4.3.1 温度对周期性采掘扰动下煤岩变形及渗透特性的影响第91-105页
        4.3.2 粒径对周期性采掘扰动下煤岩变形及渗透特性的影响第105-117页
        4.3.3 稳定时间对周期性采掘扰动下煤岩变形及渗透特性的影响第117-132页
    4.4 周期性采掘扰动下能量耗散与损伤演化第132-149页
        4.4.1 变形特性及试件宏观破坏特征第133-135页
        4.4.2 应变能计算方法及能量演化第135-144页
        4.4.3 煤岩损伤演化中的能量耗散分析第144-147页
        4.4.4 能量耗散与损伤关系第147-149页
    4.5 本章小结第149-153页
5 煤层降压瓦斯抽采过程中煤岩损伤演化与渗透机理第153-189页
    5.1 概述第153页
    5.2 试验方法第153-154页
    5.3 不同应力条件下煤岩变形及渗透规律第154-163页
        5.3.1 煤岩变形特性第155-156页
        5.3.2 煤岩渗透特性第156-160页
        5.3.3 有效应力对渗透率的影响第160-162页
        5.3.4 渗透率与变形关系第162-163页
    5.4 不同温度条件下煤岩变形及渗透规律第163-186页
        5.4.1 煤岩变形特性第164-167页
        5.4.2 煤岩渗透特性第167-180页
        5.4.3 有效应力对渗透率的影响第180-183页
        5.4.4 渗透率与变形关系第183-186页
    5.5 本章小结第186-189页
6 多场耦合渗透率模型及渗透率敏感性分析第189-221页
    6.1 概述第189页
    6.2 Jishan Liu 模型与 Shi-Durucan 模型第189-194页
        6.2.1 Jishan Liu 模型第190-192页
        6.2.2 Shi-Durucan 模型第192-194页
    6.3 多场耦合渗透率模型第194-201页
        6.3.1 渗透理论第194-195页
        6.3.2 煤的渗透率及发展第195-199页
        6.3.3 基于模型分析渗透率演化规律第199-201页
    6.4 多场耦合渗透率模型的验证第201-204页
    6.5 多场耦合渗透率模型与其他模型的对比分析第204-213页
    6.6 煤岩渗透率的气体压力敏感性及其温度敏感性分析第213-219页
        6.6.1 气体压力敏感性系数与温度敏感性系数的定义第213-214页
        6.6.2 气体压力敏感性与温度敏感性分析第214-215页
        6.6.3 煤岩渗透率与敏感性系数之间关系第215-219页
    6.7 本章小结第219-221页
7 结论与建议第221-229页
    7.1 本文主要工作及结论第221-226页
    7.2 主要创新点第226-227页
    7.3 进一步研究建议第227-229页
致谢第229-231页
参考文献第231-251页
附录第251-252页
    A. 作者在攻读博士学位期间发表的学术论文目录第251页
    B. 作者在攻读博士学位期间参与的科研项目第251-252页
    C. 作者在攻读博士学位期间申请的专利第252页
    D. 作者在攻读博士学位期间所获奖励第252页

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