地下水运移对矿井地温场的影响
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第15-23页 |
1.1 选题依据及研究背景 | 第15页 |
1.2 研究现状及存在的问题 | 第15-19页 |
1.2.1 矿区热水研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 矿区地温研究现状 | 第16-18页 |
1.2.3 地下水运移热效应对围岩温度影响的研究 | 第18-19页 |
1.2.4 存在的问题 | 第19页 |
1.3 研究目的及内容 | 第19-20页 |
1.3.1 研究目的 | 第19页 |
1.3.2 研究内容 | 第19-20页 |
1.4 研究方法与技术路线 | 第20-23页 |
1.4.1 研究方法 | 第20页 |
1.4.2 技术路线 | 第20-23页 |
2 研究区地质概况 | 第23-31页 |
2.1 井田位置及自然地理条件 | 第23页 |
2.2 地层及煤层 | 第23-25页 |
2.2.1 井田地层 | 第23-24页 |
2.2.2 井田煤层 | 第24-25页 |
2.3 地质构造 | 第25-28页 |
2.3.1 区域构造 | 第25-26页 |
2.3.2 矿井构造 | 第26-28页 |
2.4 水文地质条件 | 第28-31页 |
2.4.1 区域水文地质概况 | 第28-29页 |
2.4.2 研究区水文地质条件 | 第29-31页 |
3 潘三矿地温场特征分析 | 第31-45页 |
3.1 地温梯度分布特征 | 第31-33页 |
3.2 分水平地温分布特征 | 第33-35页 |
3.3 地温垂向分布特征 | 第35-37页 |
3.4 大地热流分布特征 | 第37-43页 |
3.4.1 研究区大地热流分析 | 第37-40页 |
3.4.2 岩石放射性生热产生的热流值 | 第40-43页 |
3.5 小结 | 第43-45页 |
4 地下水水化学特征研究 | 第45-65页 |
4.1 矿区常规水化学分析 | 第45-51页 |
4.1.1 常规水化学组成分析 | 第45-47页 |
4.1.2 离子的水文地球化学分析 | 第47-51页 |
4.2 矿区氢氧稳定同位素特征 | 第51-56页 |
4.2.1 大气水中氢氧同位素组成 | 第51-52页 |
4.2.2 基于氢氧稳定同位素的地下水来源分析 | 第52-56页 |
4.3 碳酸盐矿物的溶沉判别 | 第56-62页 |
4.3.1 概述 | 第56-58页 |
4.3.2 判定结果分析 | 第58-62页 |
4.4 水化学特征与地温场的关系 | 第62-64页 |
4.5 小结 | 第64-65页 |
5 地下水水平及垂直运移的热效应 | 第65-91页 |
5.1 岩体传热理论 | 第65-66页 |
5.2 地下水水平运动的热效应 | 第66-74页 |
5.2.1 方程描述与参数研究 | 第66-71页 |
5.2.2 平面流动对地温的影响 | 第71-74页 |
5.3 地下水垂直运动的热效应 | 第74-90页 |
5.3.1 大面积缓慢垂直渗流 | 第75-87页 |
5.3.2 快速垂直渗流情况 | 第87-90页 |
5.4 小结 | 第90-91页 |
6 A组煤开采底板突水温度响应数值模拟分析 | 第91-107页 |
6.1 FLAC简介 | 第91页 |
6.2 三场耦合计算模型 | 第91-94页 |
6.2.1 耦合方程 | 第91-93页 |
6.2.2 三场耦合边界条件 | 第93-94页 |
6.3 岩石三轴渗透试验 | 第94-100页 |
6.3.1 渗透试验原理 | 第95-96页 |
6.3.2 试验参数及结果分析 | 第96-98页 |
6.3.3 岩石应力-渗透率关系方程 | 第98-100页 |
6.4 数值模型的建立 | 第100-101页 |
6.5 结果分析 | 第101-106页 |
6.5.1 应力场及采动塑性区分析 | 第101-103页 |
6.5.2 渗流场分析 | 第103-105页 |
6.5.3 温度场分析 | 第105-106页 |
6.6 小结 | 第106-107页 |
7 结论与展望 | 第107-111页 |
7.1 结论 | 第107-109页 |
7.2 展望 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
作者简介 | 第119页 |