急倾斜厚煤层瓦斯抽采技术研究与应用
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 瓦斯抽采技术的国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 国外瓦斯抽采技术的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内瓦斯抽采理论及技术的研究现状 | 第12-15页 |
1.3 主要研究内容和技术路线 | 第15-18页 |
第二章 瓦斯运移的理论基础 | 第18-32页 |
2.1 瓦斯在煤层的贮存特征及含量 | 第18-20页 |
2.1.1 煤体的孔隙-裂隙特征 | 第18页 |
2.1.2 煤体中瓦斯的存在状态 | 第18-19页 |
2.1.3 煤体中的瓦斯含量 | 第19-20页 |
2.2 多孔介质的概念及特征 | 第20-24页 |
2.2.1 多孔介质的概念 | 第20页 |
2.2.2 孔隙性 | 第20-22页 |
2.2.3 比面 | 第22-23页 |
2.2.4 压缩性 | 第23-24页 |
2.3 煤层瓦斯的流动基本规律 | 第24-27页 |
2.3.1 煤层瓦斯流场的类型 | 第24页 |
2.3.2 瓦斯扩散运动及菲克定律 | 第24-25页 |
2.3.3 达西定律 | 第25-27页 |
2.4 采空区瓦斯运移规律 | 第27-31页 |
2.4.1 工作面瓦斯涌来源出分析 | 第27-28页 |
2.4.2 采空区裂隙发育特征及瓦斯贮存特点 | 第28-30页 |
2.4.3 U型通风条件下采空区瓦斯运移规律 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 急倾斜煤层煤岩样力学性质测定 | 第32-48页 |
3.1 采面的煤岩取样 | 第32-33页 |
3.2 煤岩样实验参数 | 第33-35页 |
3.3 煤岩试样加工 | 第35-37页 |
3.3.1 加工设备 | 第35页 |
3.3.2 煤岩试样加工及压缩实验前准备 | 第35-37页 |
3.4 煤岩样物理力学实验方法及结果 | 第37-44页 |
3.4.1 煤岩密度实验 | 第37-39页 |
3.4.2 煤岩单轴抗压强度实验 | 第39-41页 |
3.4.3 煤岩劈裂实验 | 第41-42页 |
3.4.4 煤岩抗剪实验 | 第42-44页 |
3.5 煤岩集合力学特征及工作面煤岩体性质评价 | 第44-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 试验工作面顶底板移动特征数值模拟分析 | 第48-68页 |
4.1 矿区地质概况 | 第48-49页 |
4.2 Flac简介 | 第49-53页 |
4.3 计算模型的建立 | 第53-58页 |
4.3.1 模型的设计原则 | 第53-54页 |
4.3.2 模型的建立 | 第54页 |
4.3.3 计算模型的力学参数 | 第54-58页 |
4.3.4 原岩应力状态模拟 | 第58页 |
4.4 应力分布状态分析 | 第58-61页 |
4.5 顶底板“三带”界限分析确定 | 第61-67页 |
4.5.1 垂直位移计算结果分析 | 第61-63页 |
4.5.2 监测点位移变化状态分析 | 第63-66页 |
4.5.3 位移矢量计算结果分析 | 第66-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 大黄山矿瓦斯抽采技术 | 第68-84页 |
5.1 矿井瓦斯抽采的必要性及可行性研究 | 第68-69页 |
5.1.1 瓦斯抽放的必要性 | 第68-69页 |
5.1.2 瓦斯抽放的可行性 | 第69页 |
5.2 瓦斯抽放方案 | 第69-71页 |
5.2.1 瓦斯涌出来源分析 | 第69-70页 |
5.2.2 抽放瓦斯方案选择 | 第70页 |
5.2.3 瓦斯抽采方法 | 第70-71页 |
5.3 +735工作面的抽采系统概况 | 第71页 |
5.4 本煤层瓦斯抽采技术 | 第71-77页 |
5.4.1 本煤层瓦斯抽采钻孔布置方法及参数 | 第71-75页 |
5.4.2 本煤层瓦斯预抽采效果分析 | 第75-77页 |
5.5 采空区瓦斯抽采技术 | 第77-83页 |
5.5.1 上隅角瓦斯抽采插管布置参数研究 | 第77-79页 |
5.5.2 +772顶板措施巷煤袋墙构筑及管理 | 第79-80页 |
5.5.3 架后采空区瓦斯抽采钻孔参数研究 | 第80-82页 |
5.5.4 采空区瓦斯抽采效果分析 | 第82-83页 |
5.6 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 结论与展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第92页 |