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检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]安徽理工大学煤矿安全高效开采省部共建教育部重点实验室,安徽淮南232001 [2]安徽理工大学能源与安全学院,安徽淮南232001
出 处:《中国矿业》2014年第11期111-114,共4页China Mining Magazine
基 金:国家自然科学基金项目资助(编号:51004003);安徽省自然科学基金项目资助(编号:1208085QE86);淮南市指导性科技计划项目资助(编号:2011B34;2013A4001)
摘 要:为了找到采动卸压区域瓦斯解吸规律,对采动卸压区域瓦斯解吸规律进行了数理分析和公式推演,找到了等效负压驱动效应和解吸瓦斯应力理论极大值;结合现场试验分析,探明了采动卸压条件下瓦斯解吸规律。结果表明:采动卸压区域煤体应力变化是瓦斯解吸的原始驱动力,且由于等效负压驱动效应的存在呈现了瓦斯压力峰值落后于煤体应力峰值现象,且瓦斯压力峰值小于理论极大值。To find the gas desorption law of mining pressure relief area, mathematical analysis and formula deduction of gas desorption law of mining pressure relief area are carried out, equivalent negative pressure drive effect and the theory maximum stress of gas desorption are found. And then combined with field test analysis, the gas desorption law is verified. The results showed that the coal stress variation of mining pressure relief area is the original impetus of gas desorption,and due to equivalent negative pressure drive effect the peak gas pressure shows little behind the peak coal stress, and peak value of gas pressure is less than the theory maximum.
关 键 词:卸压 瓦斯解吸 瓦斯压力 煤体应力 等效负压驱动效应
分 类 号:X936[环境科学与工程—安全科学] TD712[矿业工程—矿井通风与安全]
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