高吸附低透气性煤层掘进巷道瓦斯治理技术研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第14-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-16页 |
1.1.1 煤矿瓦斯治理现状 | 第14-15页 |
1.1.2 煤层增透意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-18页 |
1.2.1 增透技术研究现状 | 第16-17页 |
1.2.2 深孔预裂爆破技术研究现状 | 第17-18页 |
1.3 研究内容和技术路线 | 第18-22页 |
2 煤层基础参数测定与瓦斯治理状况 | 第22-34页 |
2.1 矿井概况 | 第22页 |
2.2 瓦斯赋存状态及含量 | 第22-27页 |
2.2.1 瓦斯赋存状态 | 第22-25页 |
2.2.2 瓦斯含量 | 第25-27页 |
2.3 煤层透气性系数 | 第27-31页 |
2.3.1 透气性系数测定方法 | 第27-31页 |
2.3.2 计算结果 | 第31页 |
2.4 瓦斯治理状况 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-34页 |
3 深孔预裂爆破机理研究 | 第34-40页 |
3.1 深孔预裂爆破简述 | 第34页 |
3.2 深孔预裂爆破作用分析 | 第34-38页 |
3.2.1 爆轰能量分析 | 第34-35页 |
3.2.2 应力波作用分析 | 第35页 |
3.2.3 控制孔作用分析 | 第35-37页 |
3.2.4 瓦斯压力作用 | 第37-38页 |
3.3 深孔预裂爆破技术的防突机理 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
4 深孔预裂爆破数值模拟分析 | 第40-60页 |
4.1 LS-DYNA简介 | 第40页 |
4.2 数值模拟理论分析 | 第40-43页 |
4.3 模型的建立 | 第43-49页 |
4.3.1 模型建立前提 | 第43-44页 |
4.3.2 模型实体的构建 | 第44-46页 |
4.3.3 材料和参数设置 | 第46-48页 |
4.3.4 网格划分 | 第48页 |
4.3.5 边界条件 | 第48-49页 |
4.4 模型结果及分析 | 第49-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-60页 |
5 煤巷掘进工作面瓦斯治理方案 | 第60-86页 |
5.1 五轮山煤矿工程概况 | 第60-62页 |
5.1.1 可采煤层 | 第60-61页 |
5.1.2 开拓与开采方式 | 第61页 |
5.1.3 矿井瓦斯含量 | 第61-62页 |
5.2 掘进工作面爆破增透试验 | 第62-77页 |
5.2.1 爆破增透方案 | 第62-66页 |
5.2.2 爆破效果考察 | 第66-77页 |
5.3 区域消突钻孔设计 | 第77-80页 |
5.3.1 穿层钻孔布置方案 | 第77-78页 |
5.3.2 巷帮掩护钻场布置方案 | 第78-79页 |
5.3.3 区域防突措施 | 第79-80页 |
5.4 消突效果检验 | 第80-84页 |
5.4.1 工序流程图 | 第80-81页 |
5.4.2 消突效果评价指标 | 第81-82页 |
5.4.3 效果检验 | 第82-84页 |
5.5 爆破前后月掘进速度 | 第84-85页 |
5.6 本章小结 | 第85-86页 |
6 结论与展望 | 第86-88页 |
6.1 主要结论 | 第86页 |
6.2 展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第94页 |