煤巖熱損傷破壞機制及煤田火區演化規律數值模擬研究
發布時間:2025-06-27 22:58
煤田火災能燒毀大量煤炭資源、產生有毒害氣體、破壞土壤植被、地下水,引起地表沉陷等,對人的生命健康和環境都產生極大破壞。我國是煤田火災最嚴重的國家之一,涉及新疆、內蒙等中西部七個。ㄗ灾螀^)。煤火燃燒烘烤火區覆巖,改變其力學特性,促使覆巖原生裂隙的發育和擴展,為煤火燃燒提供漏風供氧通道,這是煤田火災能自主燃燒和不斷蔓延的最主要因素之一。為此,本文以煤巖熱損傷為切入點,通過理論分析、實驗室實驗及數值模擬等手段,深入研究了煤巖熱損傷后孔隙結構、力學特性、滲流特性的演化規律,探討了煤巖熱損傷的破壞機制和滲流特性的影響機制,建立了煤田火區熱-固耦合數學模型,通過數值模擬分析了溫度場、應力場、位移場的變化規律,結合煤巖破壞的判別準則,得出了燒空區塑性變形區域的影響范圍。主要研究成果如下:(1)利用掃描電鏡、核磁共振研究了煤體熱損傷后孔隙結構特征及演化規律,采用分形理論對熱損傷煤體的孔隙結構進行了定量表征。結果表明,高溫熱處理對煤體有開孔、疏孔效應,孔隙間的連通性隨熱處理溫度的升高而增強,并伴隨裂隙的發育和擴展,300℃高溫處理后煤體裂隙數量、深度以及長度均有明顯增加。煤樣孔隙隨熱處理溫度的升高不斷發...
【文章頁數】:173 頁
【學位級別】:博士
【部分圖文】:
本文編號:4054018
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【學位級別】:博士
【部分圖文】:
圖1-3論文技術路線圖
1緒論特性的影響機制。(3)熱損傷對煤體滲透特性的影響機制采用三軸滲流實驗裝置,開展高溫處理后不同變質程度煤樣在不同條件下的滲流實驗,研究高溫熱損傷后煤樣滲透率隨氣體壓力、圍壓、軸壓的變化規律,結合研究內容(1)及研究內容(2)揭示熱損傷對煤體滲流特性的影響機制。(4)煤田火區....
圖2-2煤田火區地表裂隙形態
.2燒空區覆巖垮落裂隙曹代勇等[157]通過對煤田火區的現場考察,將煤田火區裂隙成因進行了理,認為火區地表裂隙主要有構造裂隙、采動塌陷裂隙和燃燒烘烤裂隙。煤火燃燒中心形成后,釋放大量熱量烘烤上覆巖層,改變覆巖的力學性燃燒中心沿煤層走向繼續蔓延,后方形成大量燒空區,而燒空區范圍的....
圖2-3煤田火區的動態發展過程
圖2-3煤田火區的動態發展過程[181]Fig.2-3Dynamicdevelopmentprocessofcoalfieldfirearea方程巖基質體,氣流速度較慢,可用達西定律表示[182]:()ijUPg流流速矢量,m/s;....
圖3-2QuantaTM250型掃描電子顯微鏡Fig.3-2QuantaTM250Scanningelectronmicroscopy
鏡質組反射率%鏡質組/%惰質組/%殼質組/%0.7342.5755.7600.5851.5630.4813.95煤體孔裂隙結構發育特征的影響(EffectsotheDevelopmentCharacteristicsofCoalPore....
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