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 |