致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
变量注释表 | 第16-17页 |
1 绪论 | 第17-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第17-18页 |
1.2 国内外研究现状 | 第18-20页 |
1.3 本文研究内容 | 第20页 |
1.4 技术路线 | 第20-22页 |
1.5 创新点 | 第22-23页 |
2 液态二氧化碳气化热力学分析 | 第23-31页 |
2.1 二氧化碳特性 | 第23-24页 |
2.2 液态二氧化碳相变能量分析 | 第24-28页 |
2.3 液态二氧化碳爆破与其他增透技术参数对比分析 | 第28-29页 |
2.4 爆破当量理论分析计算 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
3 液态二氧化碳爆破致裂理论基础 | 第31-41页 |
3.1 爆破对煤体的作用过程 | 第31-32页 |
3.2 爆破波在煤体中的传播规律 | 第32-34页 |
3.3 高压气体作用机理及破坏准则 | 第34-37页 |
3.4 高压二氧化碳气体作用下的岩体裂纹扩展分析 | 第37-38页 |
3.5 裂缝动态延伸规律研究 | 第38-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
4 液态二氧化碳相变爆破数值模拟研究 | 第41-51页 |
4.1 计算模型与参数 | 第41-43页 |
4.2 爆破产生的应力波在煤体中的传播 | 第43-45页 |
4.3 爆破应力波对煤体力学性质的影响 | 第45-48页 |
4.4 爆生气体对煤体裂隙的驱动 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-51页 |
5 液态二氧化碳相变爆破增透试验效果分析 | 第51-69页 |
5.1 液态二氧化碳爆破增透技术系统 | 第51-53页 |
5.2 爆破增透试验方案 | 第53-55页 |
5.3 瓦斯抽采效果对比分析 | 第55-61页 |
5.4 与现有孔抽采纯量对比分析 | 第61-62页 |
5.5 抽采半径及钻孔优化布置 | 第62-66页 |
5.6 爆破增透后气样分析 | 第66-67页 |
5.7 爆破增透技术经济效益分析 | 第67-68页 |
5.8 本章小结 | 第68-69页 |
6 结论及展望 | 第69-71页 |
6.1 主要结论 | 第69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
作者简历 | 第77-79页 |
学位论文数据集 | 第79页 |