丁集矿底板穿层深孔预裂爆破增透试验研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-13页 |
| 1 绪论 | 第13-19页 |
| ·概述 | 第13页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-16页 |
| ·课题的提出 | 第16-17页 |
| ·主要研究内容 | 第17-19页 |
| 2 煤层瓦斯流动规律研究 | 第19-35页 |
| ·煤的吸附理论 | 第19-24页 |
| ·煤层中瓦斯赋存状态 | 第19-20页 |
| ·煤的空隙特征及评价方式 | 第20-22页 |
| ·煤体表面的吸附作用以及吸附模型 | 第22-23页 |
| ·煤的吸附性及其影响因素 | 第23-24页 |
| ·煤层瓦斯压力 | 第24-25页 |
| ·煤层瓦斯压力的定义及意义 | 第24-25页 |
| ·煤层瓦斯压力的分布规律 | 第25页 |
| ·煤层瓦斯含量 | 第25-26页 |
| ·煤层瓦斯含量的含义 | 第25-26页 |
| ·煤层透气性系数 | 第26-30页 |
| ·煤层透气性系数的物理意义 | 第26-27页 |
| ·影响煤层透气性系数的因素 | 第27-29页 |
| ·煤层透气性系数的测定和计算 | 第29-30页 |
| ·煤层瓦斯运移基本规律 | 第30-35页 |
| ·流体在多孔介质中的流动 | 第30-31页 |
| ·多孔介质中流体的流动方程 | 第31-33页 |
| ·瓦斯在煤层中的流动规律 | 第33-35页 |
| 3 穿层深孔预裂爆破增透机理研究 | 第35-41页 |
| ·穿层深孔预裂爆破机理 | 第35-39页 |
| ·单孔条件下煤与瓦斯耦合作用爆生裂隙形成机理分析 | 第35-38页 |
| ·控制孔的作用 | 第38-39页 |
| ·穿层深孔预裂爆破增透作用分析 | 第39-41页 |
| ·粉碎圈的作用 | 第39页 |
| ·爆破裂隙面的作用 | 第39-41页 |
| 4 深孔预裂爆破数值模拟研究 | 第41-67页 |
| ·模拟工具概况 | 第41-45页 |
| ·LS-DYNA功能特点 | 第41-44页 |
| ·LS-DYNA理论基础 | 第44-45页 |
| ·模拟材料特性参数 | 第45-46页 |
| ·炸药单元的材料参数 | 第45-46页 |
| ·煤与岩石的物理力学参数 | 第46页 |
| ·计算模型的建立 | 第46-49页 |
| ·理论模型及参数 | 第46-48页 |
| ·基本假设及边界条件 | 第48页 |
| ·ALE算法 | 第48-49页 |
| ·模型1(爆破孔间距3m)的数值模拟 | 第49-54页 |
| ·应力波在煤体中的传播 | 第49-52页 |
| ·应力波对煤体中质点的影响 | 第52-54页 |
| ·模型2(爆破孔间距4m)的数值模拟 | 第54-59页 |
| ·应力波在煤体中的传播 | 第54-57页 |
| ·应力波对煤体中质点的影响 | 第57-59页 |
| ·控制孔的数值模拟 | 第59-67页 |
| ·应力波在煤体中的传播 | 第60-62页 |
| ·应力波对煤体中质点的影响 | 第62-67页 |
| 5 现场试验与验证 | 第67-81页 |
| ·矿井概况及地质概况 | 第67-68页 |
| ·矿井概况 | 第67页 |
| ·地质概况 | 第67-68页 |
| ·试验区工作面概况 | 第68-69页 |
| ·实施深孔预裂爆破背景 | 第68页 |
| ·试验地点基本概况 | 第68-69页 |
| ·试验钻场深孔预裂爆破与瓦斯抽放方案 | 第69-75页 |
| ·爆破工艺 | 第69-70页 |
| ·爆破孔布置方式 | 第70-72页 |
| ·辅助设备、材料 | 第72-73页 |
| ·安全管理措施 | 第73-74页 |
| ·通风系统及避灾路线 | 第74-75页 |
| ·现场效果考察 | 第75-81页 |
| 6 主要结论及展望 | 第81-83页 |
| ·主要结论 | 第81页 |
| ·展望 | 第81-83页 |
| 参考文献 | 第83-85页 |
| 致谢 | 第85-87页 |
| 作者简介及读研期间主要科研成果 | 第87页 |