摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-9页 |
1 绪论 | 第12-26页 |
1.1 选题背景及意义 | 第12-15页 |
1.2 国内外研究概况 | 第15-24页 |
1.2.1 SEM及XRD研究现状 | 第15页 |
1.2.2 应力水力裂隙研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 多孔介质渗透性研究 | 第16-17页 |
1.2.4 孔隙介质溶质化学反应-输运研究现状 | 第17-18页 |
1.2.5 含水层下煤炭开采研究现状 | 第18-20页 |
1.2.6 物理相似模拟 | 第20-22页 |
1.2.7 数值模拟 | 第22-24页 |
1.3 研究内容 | 第24-25页 |
1.4 研究方法及技术路线 | 第25-26页 |
2 岩体微观结构形态 | 第26-32页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 岩样孔隙裂隙特征 | 第26页 |
2.3 岩样微观孔隙、裂隙形态测试 | 第26-29页 |
2.4 岩样的成分性分析 | 第29-30页 |
2.5 小结 | 第30-32页 |
3 载荷岩样渗透特性试验 | 第32-50页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 覆岩多孔介质、裂隙介质渗透性试验 | 第32-36页 |
3.2.1 试验样品 | 第32-33页 |
3.2.2 试验设备 | 第33-34页 |
3.2.3 试验方案及操作 | 第34-35页 |
3.2.4 试验原理及方法 | 第35-36页 |
3.3 试验结果及分析 | 第36-47页 |
3.3.1 砂岩渗透性演化规律 | 第36-37页 |
3.3.2 砂质泥岩渗透性演化规律 | 第37-39页 |
3.3.3 膨胀性矿物对裂隙岩体渗透性影响 | 第39-41页 |
3.3.4 多孔介质渗流试验结果及分析 | 第41-47页 |
3.4 小结 | 第47-50页 |
4 多场耦合模型及数值模拟 | 第50-88页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 载荷与非达西流渗透率系数关系 | 第50-51页 |
4.3 载荷与孔隙度关系 | 第51-52页 |
4.4 裂隙介质及多孔介质渗透率模型 | 第52-56页 |
4.4.1 达西流模型 | 第52-53页 |
4.4.2 非达西流模型 | 第53-56页 |
4.5 非达西流多孔介质模型验证 | 第56-57页 |
4.6 加载破坏过程及组分压实过程渗流-溶质输运模拟 | 第57-73页 |
4.6.1 输运方程 | 第57-58页 |
4.6.2 数值模拟及结果分析 | 第58-63页 |
4.6.3 多场耦合模型可行性验证 | 第63-67页 |
4.6.4 结果及分析 | 第67-73页 |
4.7 裂隙岩体渗流-溶质反应输送特征 | 第73-86页 |
4.7.1 等效裂隙模型 | 第73-75页 |
4.7.2 FLAC3D-CFD等效裂隙介质模拟 | 第75-86页 |
4.8 小结 | 第86-88页 |
5 煤铀协调开采物理透视化相似模拟 | 第88-98页 |
5.1 引言 | 第88页 |
5.2 工程现场地质赋存状况 | 第88-89页 |
5.3 研究手段及方式 | 第89页 |
5.4 试验台结构 | 第89-91页 |
5.5 流固耦合材料相似比计算 | 第91-93页 |
5.6 试验方案及操作步骤 | 第93-95页 |
5.7 物理模拟结果及分析 | 第95-97页 |
5.7.1 煤铀共采开采演化特征 | 第95-96页 |
5.7.2 不同煤铀开采情景对比 | 第96-97页 |
5.8 小结 | 第97-98页 |
6 煤铀协调开采数值模拟及安全评价 | 第98-116页 |
6.1 引言 | 第98页 |
6.2 理论模型 | 第98-102页 |
6.2.1 充分采动下裂隙带几何模型 | 第98-101页 |
6.2.2 充分采动后裂隙带几何模型 | 第101-102页 |
6.3 煤铀协调开采模拟方案 | 第102-104页 |
6.4 结果分析 | 第104-113页 |
6.4.1 煤铀协调开采时空耦合效应 | 第104-106页 |
6.4.2 地浸采铀参数敏感性分析 | 第106-107页 |
6.4.3 煤铀不同开采情景下裂隙-渗流-化学场时空耦合关系 | 第107-110页 |
6.4.4 煤铀协调开采安全评价 | 第110-113页 |
6.5 小结 | 第113-116页 |
7 结论 | 第116-120页 |
7.1 主要结论 | 第116-118页 |
7.2 创新点 | 第118页 |
7.3 展望 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-132页 |
致谢 | 第132-134页 |
作者简介 | 第134-136页 |