致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 选题依据 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-19页 |
1.2.1 采场上覆煤岩体裂隙场研究 | 第12-14页 |
1.2.2 煤岩体破裂过程中的裂纹发展机理研究 | 第14页 |
1.2.3 瓦斯渗流理论研究 | 第14-16页 |
1.2.4 含裂隙岩体应力、损伤与渗流耦合研究现状 | 第16-19页 |
1.3 存在的问题 | 第19页 |
1.4 主要研究内容 | 第19-20页 |
1.5 技术路线 | 第20-21页 |
2 煤体破裂过程中渗透率演化模型 | 第21-34页 |
2.1 孔裂隙成因及分类 | 第21-22页 |
2.1.1 煤的双重孔隙介质性质 | 第21页 |
2.1.2 煤的孔裂隙结构分类 | 第21-22页 |
2.2 煤体赋存瓦斯质量的计算 | 第22-24页 |
2.3 煤岩体变形控制方程 | 第24-28页 |
2.4 考虑采动应力扰动的渗透率演化模型 | 第28-29页 |
2.5 基于双孔介质有效定律的渗透率演化模型 | 第29-31页 |
2.6 峰后煤体卸载过程中的渗透率变化 | 第31-32页 |
2.7 本章小结 | 第32-34页 |
3 型煤破坏后渗透特性实验 | 第34-46页 |
3.1 实验系统 | 第34-36页 |
3.2 实验方案及步骤 | 第36-37页 |
3.2.1 原煤煤样的制备 | 第36-37页 |
3.2.2 实验原理 | 第37页 |
3.2.3 实验方案 | 第37页 |
3.3 实验结果及分析 | 第37-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
4 三轴压缩下煤样裂隙发展机理的数值模拟 | 第46-56页 |
4.1 模型的建立 | 第46页 |
4.2 模拟结果及分析 | 第46-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
5 裂隙分布不同对瓦斯流场的影响分析 | 第56-76页 |
5.1 多孔介质及裂隙流的理论基础 | 第56-59页 |
5.1.1 多孔介质中的壳层平衡描述 | 第56-58页 |
5.1.2 裂隙流动的平板模型 | 第58-59页 |
5.2 模拟结果及分析 | 第59-75页 |
5.2.1 裂隙位置不同的流场分布 | 第60-66页 |
5.2.2 裂隙数目不同的流场分布 | 第66-75页 |
5.3 本章小结 | 第75-76页 |
6 结论与展望 | 第76-78页 |
6.1 结论 | 第76-77页 |
6.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
作者简介 | 第83-84页 |
学位论文数据集 | 第84页 |