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1.
在分析掘进巷道瓦斯涌出来源的基础上,根据质量守恒定律得出了掘进巷道停风后巷道内瓦斯浓度的计算公式,利用Fluent软件模拟了掘进巷道停风后瓦斯涌出分布的情况,模拟结果与理论分析结果较一致,通过算例计算了瓦斯浓度在巷道内某一点某一时刻达到5%所需要的时间,该研究可以为估计停风后巷道内聚集的瓦斯量、瓦斯浓度分布和排放瓦斯措施的制定提供了一定的参考和依据。  相似文献   
2.
"坑中坑"基坑支护是新时期典型工程问题,但更多依赖于工程经验。文中针对"坑中坑"基坑的工程问题,现场取样并实验室建立尺寸为1.77m×1.72m×1.35m的物理模型,分析外坑和内坑的水平竖直变形规律,基于FLAC3D数值模拟了支护条件下基坑的应力分布及位移变化。研究得出,基坑变形随深度变化,水平变形呈现"纺锤"形,竖直变形逐渐减小,A方向的变形最大,B方向次之,D方向再次之,C方向最小。内外坑土体卸荷状态叠加,增大了基坑的整体应力梯度,导致土体变形量的增大。  相似文献   
3.
结合杜儿坪矿瓦斯抽采的基本情况,针对目前抽采工作中存在的一些问题,对水封巷道抽采技术进行了实施和研究。实施结果表明,从预抽采效果的各项考察指标来看,水封巷道技术起到了很好的密封效果,抽出了高浓度瓦斯;从施工工艺上看,水封巷道技术无须封孔,可以节省大量的封孔材料和抽采管道,在技术上是可行的,具有较大的推广价值。  相似文献   
4.
为了防止张集矿17256工作面在回采过程中瓦斯超限,在分析了工作面瓦斯涌出量的基础上,提出采用高抽巷对其采空区和邻近层涌向工作面的瓦斯进行抽放。基于"O"形圈理论,对采空区上覆岩层"三带"分布进行了计算。经现场应用,基本杜绝了工作面瓦斯超限,达到了瓦斯高效开采和安全治理的目的。  相似文献   
5.
采用Fluent数值软件,以某矿煤层开采为研究背景,研究了其采空区内瓦斯运移与分布规律,总结了采空区瓦斯运移与分布的一般规律。此研究的结论对于相似矿井的采空区瓦斯治理具有参考意义。  相似文献   
6.
煤层渗透性变化影响因素分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
研究了应力、克林肯伯格效应、煤基质收缩效应对煤层渗透性的影响.研究表明,随着煤层瓦斯的解吸,孔隙压力的降低,煤基质发生收缩,吸附膨胀变形减小,渗透率将增大;体积应力的增加,在孔隙瓦斯压力保持不变的情况下,有效应力将增加,煤层瓦斯的渗透率随之减小;由于克林肯伯格效应的存在,从而增加瓦斯气体的流速,使得煤层的渗透性有所改善.对各影响因素的研究,对于防治矿井瓦斯灾害、合理利用煤层气资源具有重要意义.  相似文献   
7.
探讨团粒法复混肥生产中的若干问题,如认识氯的作用,合理使用含氯化肥;低浓度复混肥生产中过磷酸钙的预处理;如何提高高浓度尿基复合肥的成粒率;高浓度尿基复合肥结块原因及防止措施和高浓度复合肥"长毛"现象的解决等。  相似文献   
8.
分析了掘进工作面前方煤体的受力特点,理论研究了掘进工作面应力分布特征,得出了掘进工作面前方应力松弛区宽度的计算公式,通过实例计算结果表明,掘进工作面前方应力松弛区的宽度与巷道高度、巷道埋深、煤层与顶底板的摩擦系数及煤岩材料的内摩擦角有直接关系,加大巷道高度、减小煤层与顶底板岩层的摩擦系数可有效增大应力松弛区的宽度.  相似文献   
9.
多场耦合作用下煤与瓦斯突出机理分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为预防煤与瓦斯突出的发生,研究了煤体中裂隙的产生扩展及裂隙产生扩展时引起的振动、电磁辐射和渗流变化的机理,并从振动场、电磁场、应力场、渗流场的耦合角度对一起煤与瓦斯突出事故的发生原因进行了分析。结果表明:煤与瓦斯突出的发生过程是煤体裂隙产生并快速发展的结果,在裂隙的产生过程中必然产生相应的振动场和电磁场,而裂隙的产生扩展以及振动场、电磁场同时又将使煤体内的应力场和渗流场发生变化,这些场综合作用将使含瓦斯煤体裂隙快速扩展、贯通,最终形成大量的宏观裂隙致使含瓦斯煤体突发性失稳破坏,导致煤与瓦斯突出的发生,即振动场、电磁场、应力场、渗流场的综合作用最终导致了煤与瓦斯突出的发生。  相似文献   
10.
分析全液压履带式挖掘机清洁度对产品可靠性的影响,介绍了生产过程中影响液压系统清洁度的因素,从液压元件供应商控制,到装配过程工艺管理,在生产全过程中针对具体实际情况采取了相应的工艺改进措施,有效控制了液压系统的清洁度,提高了产品可靠性。  相似文献   
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