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基于不同爆破致裂方式的液态二氧化碳相变增透应用研究

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

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