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煤层静压注水参数优化及含水量对煤自燃的影响研究

摘要第4-5页
abstract第5页
引言第9-10页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 问题的提出第10-11页
    1.2 国内外煤层静压注水研究现状第11-13页
        1.2.1 国外煤层静压注水研究现状第11-12页
        1.2.2 国内煤层静压注水研究现状第12-13页
    1.3 研究方案第13-16页
        1.3.1 研究方法第13页
        1.3.2 研究目标第13页
        1.3.3 研究内容第13-14页
        1.3.4 关键问题与创新点第14页
        1.3.5 实验方案与技术路线第14-16页
第2章 基础实验及含水量对瓦斯放散初速度的影响第16-25页
    2.1 煤的工业分析第16-17页
    2.2 煤的力学性质第17-18页
        2.2.1 煤的坚固性系数第17-18页
        2.2.2 煤的真密度、视密度第18页
    2.3 煤的孔隙率第18-19页
    2.4 瓦斯放散初速度的测定第19-24页
        2.4.1 瓦斯放散初速度实验第19-20页
        2.4.2 含水量对煤瓦斯放散初速度的影响规律第20-24页
    2.5 本章小结第24-25页
第3章 含水量对煤自燃作用的影响第25-39页
    3.1 水分对煤自燃特性的影响第25页
    3.2 含水量对煤放热参数的影响规律第25-33页
        3.2.1 技术分析方法第25页
        3.2.2 实验第25-28页
        3.2.3 实验结果第28-30页
        3.2.4 实验分析第30-33页
    3.3 含水量对煤升温氧化释放气体的影响规律第33-38页
        3.3.1 实验第33-35页
        3.3.2 实验结果第35-36页
        3.3.3 实验分析第36-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第4章 煤层静压注水湿润半径工业测试与数值模拟第39-56页
    4.1 煤层静压注水湿润半径试验第39-46页
        4.1.1 试验过程第39-45页
        4.1.2 结果分析第45-46页
    4.2 注水湿润半径数值模拟第46-54页
        4.2.1 煤层静压注水理论模型第46-47页
        4.2.2 应用软件简介第47-48页
        4.2.3 物理模型的建立第48-49页
        4.2.4 初始参数设定第49页
        4.2.5 模拟结果与分析第49-54页
    4.3 本章小结第54-56页
第5章 煤层静压注水效果分析第56-68页
    5.1 煤层静压注水理论第56-57页
        5.1.1 煤层注水机理第56页
        5.1.2 水在煤层中运移规律第56-57页
    5.2 5424Z工作面简介第57-59页
        5.2.1 工作面概况第57-58页
        5.2.2 煤层开采情况第58-59页
        5.2.3 煤层顶底板情况第59页
        5.2.4 地质构造情况第59页
    5.3 煤层静压注水设计方案第59-62页
        5.3.1 注水钻孔布置及主要参数第59-61页
        5.3.2 注水参数第61-62页
    5.4 降尘效果考察与分析第62-65页
        5.4.1 煤尘来源第62页
        5.4.2 降尘机理第62-63页
        5.4.3 测尘位置第63页
        5.4.4 降尘效果分析第63-65页
    5.5 防治瓦斯效果考察与分析第65-66页
        5.5.1 瓦斯在煤体中的存在状态第65页
        5.5.2 静压注水防瓦斯机理第65页
        5.5.3 测瓦斯地点与仪器第65页
        5.5.4 防治瓦斯效果分析第65-66页
    5.6 本章小结第66-68页
结论第68-69页
参考文献第69-72页
致谢第72-73页
导师简介第73-74页
作者简介第74-75页
学位论文数据集第75页

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