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文檔簡介
1、采礦工程中的采掘作業(yè)涉及到的是煤巖的應(yīng)力場和瓦斯?jié)B流場的耦合問題,且應(yīng)力場和瓦斯?jié)B流場之間相互影響、相互作用和相互制約。本文首先以松藻煤電有限責(zé)任公司松藻煤礦 K2b煤層煤巖為研究對象,利用自主研發(fā)的含瓦斯煤熱流固耦合三軸伺服滲流系統(tǒng)配合美國物理聲學(xué)公司生產(chǎn)的全數(shù)字化聲發(fā)射監(jiān)測系統(tǒng),研究了在常規(guī)三軸加載路徑和卸圍壓路徑下含瓦斯煤巖失穩(wěn)破壞過程中的滲流特性與聲發(fā)射特征,其次,以K2b煤層3211工作面現(xiàn)場試驗為基礎(chǔ),研究了工作面開采過程中
2、煤層應(yīng)力與瓦斯耦合規(guī)律,并分析了工作面開采過程中煤巖層滲透率的動態(tài)演化規(guī)律,最后建立了煤層瓦斯抽采過程應(yīng)力場和滲流場流固動態(tài)耦合數(shù)學(xué)模型,并依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》和《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》規(guī)定的瓦斯預(yù)抽采后消突效果檢驗指標(biāo),優(yōu)化了松藻煤礦K2b煤層3211工作面本煤層瓦斯預(yù)抽采鉆孔參數(shù)。通過本文研究,在以下方面取得了一些進展:
①含瓦斯煤巖的宏觀力學(xué)行為與其內(nèi)部的微觀結(jié)構(gòu)密切相關(guān),用聲發(fā)射信息可以反映煤巖內(nèi)部微觀破壞的活動性,在
3、常規(guī)三軸加載路徑下,不含瓦斯煤巖的破裂類型為突然破裂型,含瓦斯煤巖的破裂類型為穩(wěn)定破裂型。聲發(fā)射活動規(guī)律與含瓦斯煤巖應(yīng)力-應(yīng)變曲線呈滯后對應(yīng)關(guān)系,與含瓦斯煤巖滲透率-應(yīng)變曲線具有較好的對應(yīng)關(guān)系。
?、趶暮暧^方面度量損傷基準(zhǔn),選取彈性模量作為損傷變量來表征含瓦斯煤巖在失穩(wěn)破壞過程中的損傷程度,在同時考慮應(yīng)力和瓦斯壓力引起煤巖損傷的基礎(chǔ)上,建立了基于聲發(fā)射的含瓦斯煤巖損傷關(guān)系式,并驗證了其合理性。
?、墼诔跏纪咚箟毫托秶鷫?/p>
4、速度相同的情況下,含瓦斯煤巖的破壞角隨著初始卸載圍壓的增大而增大,近似呈線性關(guān)系。
④常規(guī)三軸加載路徑和卸圍壓路徑下含瓦斯煤巖的聲發(fā)射幅值曲線不同,卸圍壓路徑下聲發(fā)射幅值曲線呈現(xiàn)出以卸圍壓起始點為界的雙峰狀態(tài)。
?、蓦S著卸圍壓速度的增大,含瓦斯煤巖破壞時產(chǎn)生的聲發(fā)射事件也逐漸增大,卸圍壓速度的增加使得含瓦斯煤巖聲發(fā)射累積振鈴計數(shù)增大,同時使產(chǎn)生明顯聲發(fā)射的時間提前。
?、拊诔跏夹遁d圍壓和瓦斯壓力相同的情況下,卸
5、圍壓速度的增大,加快了含瓦斯煤巖失穩(wěn)破壞的進程。定義的卸圍壓效應(yīng)系數(shù)反映了卸圍壓速度對含瓦斯煤巖失穩(wěn)破壞的難易程度,且卸圍壓效應(yīng)系數(shù)與卸圍壓速度之間存在冪函數(shù)關(guān)系。
?、邚哪芰康慕嵌确治隽藝鷫簩咚姑簬r卸圍壓失穩(wěn)破壞的內(nèi)在屬性,初始圍壓不同使得含瓦斯煤巖卸圍壓試驗中軸向應(yīng)力加載階段和圍壓卸載階段能量特征不同,加載階段和卸載階段均具有圍壓效應(yīng),加載階段和卸載階段能量變化與初始圍壓均呈對數(shù)關(guān)系。
⑧隨著采煤工作面的推進,
6、頂板初次來壓和周期來壓期間煤層實測應(yīng)力曲線均經(jīng)歷了低—高—低的過程,瓦斯抽采流量曲線隨著應(yīng)力的變化而變化,說明煤層透氣性與應(yīng)力息息相關(guān)。
⑨應(yīng)用Ren、Edwards、Lowndes等得出的煤巖體滲透率與其應(yīng)力變化關(guān)系式,通過編譯FISH函數(shù)編寫了程序,模擬得到了3211工作面開采過程中煤巖層滲透率的動態(tài)演化規(guī)律,得到的煤層推進方向的應(yīng)力和滲透率耦合曲線的變化規(guī)律與其他研究人員現(xiàn)場試驗基本吻合。
?、饣诿簬r彈性變形理
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