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耿村矿高位巷抽采采空区瓦斯技术研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 引言第11-21页
    1.1 国内外研究现状第12-18页
        1.1.1 采动覆岩冒落及采空区孔隙率分布规律研究现状第12-13页
        1.1.2 采空区流场研究现状第13-15页
        1.1.3 采空区瓦斯抽采技术研究现状第15-16页
        1.1.4 高位巷道抽采采空区瓦斯技术研究现状第16-18页
    1.2 本文主要研究内容、方法及意义第18-21页
        1.2.1 本文研究内容第18页
        1.2.2 本文研究方法第18-21页
2 采空区流场及瓦斯运移数值模拟理论基础第21-29页
    2.1 多孔介质的概念及性质第21-22页
        2.1.1 多孔介质的概念第21-22页
        2.1.2 多孔介质的性质第22页
    2.2 采空区及工作面气体运移控制方程第22-24页
        2.2.1 采空区气体流动方程第23-24页
        2.2.2 工作面风流流动的数学模型第24页
    2.3 计算流体力学基础理论及其解算过程第24-26页
        2.3.1 计算流体力学基础理论第24-25页
        2.3.2 计算流体力学解算过程第25-26页
    2.4 流体力学Fluent软件介绍及其求解过程第26-28页
        2.4.1 Fluent软件基本程序的构成第26页
        2.4.2 Fluent软件计算类型及应用领域第26-27页
        2.4.3 Fluent软件的求解过程第27-28页
    2.5 本章小结第28-29页
3 物理模型的建立及边界条件的确定和验证第29-35页
    3.1 耿村矿12220工作面概况第29-30页
    3.2 工作面回采期间采空区瓦斯涌出量第30页
    3.3 采空区上覆岩层冒落带和裂隙带高度的确定第30-31页
    3.4 工作面采空区渗透率分布的确定第31-32页
    3.5 工作面采空区物理模型的建立第32-33页
    3.6 工作面边界条件的确定第33-34页
    3.7 工作面采空区物理模型及边界条件准确性的验证第34页
    3.8 本章小结第34-35页
4 高位巷断面积对抽采效果的影响第35-41页
    4.1 理论分析耿村矿高位巷断面积第35页
    4.2 高位巷断面积不同时的抽采效果第35-40页
        4.2.1 工作面采空区物理模型及边界条件确定第35-36页
        4.2.2 高位巷不同断面积对采空区边界漏风分布的影响第36-37页
        4.2.3 高位巷不同断面积时采空区及上隅角瓦斯分布第37-39页
        4.2.4 高位巷抽采瓦斯浓度和纯量随断面积的变化规律第39-40页
    4.3 本章小结第40-41页
5 高位巷最佳抽采位置的确定第41-53页
    5.1 工作面采空区物理模型及边界条件确定第41页
    5.2 高位巷距离采空区底板的最佳垂直距离确定第41-45页
        5.2.1 理论分析高位巷距采空区底板的垂直距离第42页
        5.2.2 高位巷距采空区底板垂直距离不同时的抽采效果第42-45页
    5.3 高位巷距离回风巷的最佳水平距离确定第45-49页
        5.3.1 理论分析高位巷距回风巷的水平距离第45-46页
        5.3.2 高位巷距回风巷水平距离不同时的抽采效果第46-49页
    5.4 高位巷在最佳位置时采空区瓦斯分布规律第49-51页
        5.4.1 采空区走向方向上瓦斯分布规律第49-50页
        5.4.2 采空区倾向方向上瓦斯分布规律第50-51页
    5.5 本章小结第51-53页
6 高位巷抽采负压对抽采效果的影响第53-61页
    6.1 工作面采空区物理模型及边界条件确定第53-54页
    6.2 高位巷不同抽采负压时采空区边界漏风分布第54-55页
    6.3 不同抽采负压时采空区及上隅角瓦斯分布第55-57页
    6.4 高位巷抽采瓦斯浓度和纯量随抽采负压的变化规律第57-58页
    6.5 本章小结第58-61页
7 结论与展望第61-63页
    7.1 结论第61-62页
    7.2 展望第62-63页
参考文献第63-69页
作者简历第69-70页
学位论文数据集第70页

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