摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 研究目的与意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 采动卸压增透技术研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 深孔控制爆破增透技术研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 水力增透技术研究现状 | 第15-18页 |
1.2.4 气相压裂增透技术研究现状 | 第18-19页 |
1.3 液态二氧化碳相变致裂增透技术研究存在的问题 | 第19-20页 |
1.4 本文主要内容及技术线路 | 第20-23页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第20-21页 |
1.4.2 研究技术线路 | 第21-22页 |
1.4.3 本文的主要研究成果 | 第22-23页 |
第2章 液态二氧化碳相变致裂理论研究 | 第23-33页 |
2.1 液态二氧化碳沸腾膨胀蒸汽爆炸机理分析 | 第23-27页 |
2.1.1 气液两相的亚稳态和非稳态 | 第23-24页 |
2.1.2 液体过热理论分析 | 第24-25页 |
2.1.3 沸腾及核化理论分析 | 第25-27页 |
2.2 液态二氧化碳相变致裂煤体增透机理分析 | 第27-31页 |
2.2.1 液态二氧化碳相变爆破煤体裂隙区形成过程分析 | 第27-29页 |
2.2.2 液态二氧化碳相变爆破煤体裂隙圈有效范围分析 | 第29-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 液态二氧化碳相变气爆压力实验研究 | 第33-48页 |
3.1 液态二氧化碳相变气爆压力实验方案设计 | 第33-34页 |
3.2 液态二氧化碳相变气爆压力时程分布规律 | 第34-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 液态二氧化碳相变气爆数值模拟研究 | 第48-64页 |
4.1 液态二氧化碳相变气爆物理模型 | 第48-49页 |
4.2 液态二氧化碳相变气爆数学模型 | 第49-53页 |
4.3 模型初始及边界条件 | 第53-55页 |
4.3.1 模型初始条件 | 第53-54页 |
4.3.2 模型边界条件 | 第54-55页 |
4.4 数值模拟结果分析 | 第55-63页 |
4.4.1 压力响应分析 | 第55-56页 |
4.4.2 温度响应分析 | 第56-60页 |
4.4.3 流场分析 | 第60-61页 |
4.4.4 气液比率分析 | 第61-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 液态二氧化碳相变致裂增透数值模拟研究 | 第64-80页 |
5.1 煤体气爆致裂增透数值计算模型构建 | 第64-65页 |
5.2 数值计算模型参数与边界条件 | 第65-66页 |
5.3 数值模拟结果分析 | 第66-78页 |
5.3.1 预裂缝对煤体气爆致裂增透效应的影响分析 | 第66-70页 |
5.3.2 地应力对煤体气爆致裂增透效应的影响分析 | 第70-72页 |
5.3.3 煤体强度对煤体气爆致裂增透效应的影响分析 | 第72-73页 |
5.3.4 瓦斯压力对煤体气爆致裂增透效应的影响分析 | 第73-74页 |
5.3.5 控制孔和延时微差对煤体气爆致裂增透效应的影响分析 | 第74-76页 |
5.3.6 含瓦斯煤层气爆致裂增透三维效应分析 | 第76-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-80页 |
第6章 液态二氧化碳相变致裂增透装备及井下实验研究 | 第80-128页 |
6.1 多点可控液态二氧化碳相变致裂增透装备研究 | 第80-86页 |
6.1.1 液态二氧化碳相变致裂增透技术原理及特征 | 第80-81页 |
6.1.2 液态二氧化碳相变致裂工作原理 | 第81页 |
6.1.3 液态二氧化碳相变致裂配套设备研制 | 第81-86页 |
6.2 多点可控液态二氧化碳相变致裂增透检验技术研究 | 第86-88页 |
6.2.1 煤层巷道预排瓦斯带范围检验技术研究 | 第87页 |
6.2.2 液态二氧化碳相变致裂增透范围检验技术研究 | 第87-88页 |
6.3 液态二氧化碳相变致裂增透井下实验矿井概况 | 第88-90页 |
6.3.1 实验矿井位置与交通 | 第88页 |
6.3.2 实验矿井自然概况 | 第88-89页 |
6.3.3 实验矿井地质概况 | 第89-90页 |
6.3.4 实验矿井开拓与开采 | 第90页 |
6.3.5 实验矿井通风系统 | 第90页 |
6.4 实验煤层瓦斯基础参数测试与赋存特征分析 | 第90-107页 |
6.4.1 实验煤层概况 | 第91-92页 |
6.4.2 煤层瓦斯含量测定 | 第92-97页 |
6.4.3 煤层钻孔自然瓦斯涌出特征系数测定 | 第97-99页 |
6.4.4 煤层透气性系数测定 | 第99-100页 |
6.4.5 煤层巷道预排瓦斯带测定 | 第100-103页 |
6.4.6 煤层瓦斯抽采半径测定 | 第103-107页 |
6.5 回采工作面液态二氧化碳相变致裂增透实验研究 | 第107-113页 |
6.5.1 回采工作面相变气爆致裂增透实验方案设计 | 第107-108页 |
6.5.2 回采工作面相变气爆致裂增透效果考察 | 第108-113页 |
6.6 煤巷掘进工作面液态二氧化碳相变致裂增透实验研究 | 第113-118页 |
6.6.1 煤巷掘进工作面相变气爆致裂增透实验方案设计 | 第113-115页 |
6.6.2 煤巷掘进工作面相变气爆致裂增透效果考察 | 第115-118页 |
6.7 回采工作面不同增透技术的对比实验研究 | 第118-126页 |
6.7.1 回采工作面不同增透技术对比实验方案设计 | 第118-122页 |
6.7.2 回采工作面不同增透技术增透效果考察 | 第122-126页 |
6.8 本章小结 | 第126-128页 |
第7章 结论及研究展望 | 第128-131页 |
7.1 结论 | 第128-129页 |
7.2 创新点 | 第129-130页 |
7.3 研究展望 | 第130-131页 |
致谢 | 第131-132页 |
参考文献 | 第132-141页 |
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果 | 第141页 |