破坏规律论文-王辉

破坏规律论文-王辉

导读:本文包含了破坏规律论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:围岩破坏,瓦斯流动,数值模拟,煤层破坏

破坏规律论文文献综述

王辉[1](2019)在《采动条件下围岩破坏及瓦斯流动规律研究》一文中研究指出为了研究采动条件下围岩破坏及瓦斯流动规律,分析了煤层开挖和瓦斯流动卸载模拟分析,采用数值模拟软件,研究了采动条件下上覆岩层垂直变形破坏规律、工作面推进方向上煤层破坏规律以及煤层孔隙率和渗透率变化规律。研究为巷道支护和瓦斯抽采提供了理论支持。(本文来源于《能源与环保》期刊2019年11期)

贾达,陈星明,孙宇超,莫超[2](2019)在《充填法转崩落法回采首采分段时上部岩体破坏、运移规律》一文中研究指出运用FLAC~(3D)数值模拟,研究下向分层胶结充填采矿法改为无底柱分段崩落采矿法回采首采分段回采过程中上部岩体破坏、运移规律。结果表明:随着回采工作面不断推进,上部岩体最大下沉点的位置向回采工作面走向中间位置靠拢;采空区前后两侧应力集中明显在增大,在充填体和氧化矿交界处出现了最大主应力的突变;塑性区在回采方向上随着工作面的推进整体呈现"阶梯形"发育。上部岩体的破坏、运移是导致采场矿山压力显现的根本原因,准确了解上部岩体破坏、运移规律,为控制采场的冲击地压提供依据,同时可为同类矿山开采提供借鉴。(本文来源于《有色金属(矿山部分)》期刊2019年06期)

杨振国,岳少飞,康天合,陈金明[3](2019)在《注水对无烟煤受压破坏及块度分布的影响规律》一文中研究指出针对煤层注水是否会降低无烟煤综放工作面块煤产出率的问题,采用室内单轴压缩试验的方法,研究了自然含水率和饱和含水率无烟煤样在控制压缩量条件下的受压破坏及其破碎块度分布规律,结果表明:注水降低了无烟煤的峰值强度和弹性模量,增强了无烟煤峰值后的塑性流动性和残余强度;注水使煤受压破坏后的块度分布更加均匀,说明煤层注水可减少综放开采大块度煤量,增加了中块度煤量,小块度及粉煤的量基本无变化;无烟煤受压破碎块度-质量分布符合分形规律,且随着注水含水量的增加,试样破碎后的块度-质量分布的分形维数减小,即提高了煤破碎块度的均匀性。在综放工作面实施煤层注水不仅能软化煤体,提高顶煤放出率,同时也能增加销售价位高的中块度煤量,有助于提高无烟煤生产企业的经济效益。(本文来源于《煤炭工程》期刊2019年11期)

易四海,朱伟,刘德民[4](2019)在《薄基岩厚松散层条件覆岩破坏规律研究》一文中研究指出为了实现薄基岩厚松散层地质条件下水体压覆煤层的安全开采,采用相似材料模拟实验、理论分析,探讨了薄基岩厚松散层的采动破坏发育规律,提出了覆岩自稳结构的判据。研究结果表明:厚松散层薄基岩很难在基岩内形成有效的自稳结构,工作面推进一定距离后,基岩将全厚度断裂,松散层将作为一个整体跟随基岩弯曲下沉;解析了厚松散层的采动隔水能力,认为松散层底部岩层岩性、厚度及所受采动变形将是决定导水裂缝带继续向上发育的关键;结合叁元矿薄基岩厚松散层水体下采煤,通过地面钻探实测,论证了粘土层具有较好的隔水能力,薄基岩厚松散层导水裂缝带发育高度止于松散层底部。(本文来源于《煤炭工程》期刊2019年11期)

徐剑坤,周蕊,习丹阳[5](2019)在《砂岩单轴破坏损伤时空演化规律及前兆特征声发射试验研究》一文中研究指出研究岩体损伤时空演化规律及破坏前兆特征对围岩灾害识别预警与防治具有重要意义,通过声发射试验,研究单轴加载下砂岩损伤时空演进过程。研究发现:砂岩损伤在时间-空间域有连续演进的行为特征,损伤发育速度在关键时刻有突变,主裂隙由"成核"区域发生并向四周扩散,最终贯通试件轴向与径向;高能声发射事件,空间上多分布在砂岩内部损伤集中的区域,时间上多发生于损伤快速扩展的时期,可作为损伤传导和加剧的重要参照;高频率出现的高能声发射信号可以作为砂岩破坏失稳时间域的前兆信息,高能声发射信号的空间密度可作为判断砂岩破坏起始区域的判定信息。(本文来源于《煤矿安全》期刊2019年11期)

王亚超[6](2019)在《带压开采煤层底板破坏突水规律分析》一文中研究指出深部回采作业中的底板突水一直是威胁生产安全的主要因素之一,实现对突水的有效防治意义重大。以此为着手点,针对带压开采煤层底板破坏突水规律开展模拟分析和探究。结合具体工程实际,运用相似模拟作业原理,对带压开采情况下的底板突水现象做了全面分析,总结了相应的突水规律,为生产作业的安全开展提供了有力指导。(本文来源于《能源与节能》期刊2019年11期)

王岗,潘一山,肖晓春[7](2019)在《冲击倾向性对受载破坏煤样电荷规律影响的试验研究》一文中研究指出为了用电荷感应方法预测煤体冲击倾向性,研究了煤样冲击倾向性、物理力学特征以及电荷信号规律,重点分析了不同冲击倾向性煤样破坏全程电荷信号分布特征以及冲击倾向性指标与电荷相关参量的量化关系。研究结果表明:随着冲击倾向性增强,煤样破坏形式逐渐由破碎型向共轭剪切型再向单剪型转变;煤样破裂电荷信号的产生与应力突变具有较好的一致性;强冲击倾向煤样电荷信号主要集中在应力峰前的强化损伤阶段,煤样发生失稳破坏电荷前兆信息比较明显;弱冲击倾向煤样电荷信号主要集中在强化损伤和峰后破坏阶段;无冲击倾向煤样电荷信号主要集中在应力峰后的破坏阶段,煤样发生失稳破坏电荷前兆信息不再明显;煤样冲击倾向性越强,应力峰后累积电荷量越少,但应力峰后电荷变化率w越大;冲击能量指数KE与应力峰后电荷变化率w具有幂递增函数关系,弹性能量指数WET与应力峰后电荷变化率w具有线性递增函数关系。因此可以通过电荷信号整体分布规律以及应力峰后电荷变化率的大小来初步判断煤体的冲击倾向程度。(本文来源于《煤炭科学技术》期刊2019年11期)

李连祥,张会宾,李春祥,尚建卫[8](2019)在《浅埋深厚煤层覆岩破坏规律数值模拟》一文中研究指出针对长安煤矿4113工作面位于邵家湾沟流下,煤矿运用综采放后,顶煤全部垮落,地表水可能沿着开采产生的导水裂隙带流入井下,引发矿井水灾的问题,运用计算机数值模拟技术对4113工作面的不同推进长度进行了模拟,分析了开采过程中该工作面覆岩垂直应力变化、垂直位移量变化和塑性区破坏特征。结果表明,随着工作面向前推进,覆岩的垂直应力和位移量均呈现不断加大的趋势,而塑性区破坏轮廓形似拱形。(本文来源于《粉煤灰综合利用》期刊2019年05期)

吕情绪,李臣,宋桂军,王东兴[9](2019)在《中近距离煤层同采巷道变形破坏规律及其控制》一文中研究指出针对布尔台煤矿上下煤层同采出现巷道剧烈变形破坏的情况,通过现场实测和FLAC~(3D)数值模拟获得本煤层开采及下煤层开采对保留巷道变形破坏的阶段性特征及巷道掘进、本煤层回采、下煤层回采等不同阶段保留巷道的最终塑性区分布特征,即同煤层一次采动阶段巷道表现为变形随滞后工作面距离增加而增大,并在滞后200~400m时趋于稳定,塑性区最大深度由1.5m扩展至2.25m并稳定,上下煤层同采时留巷产生剧烈变形破坏,滞后段变形破坏急剧增加,呈现不规律性,塑性区由2.25m急剧扩展至6m。基于此,提出应力调控方法,即内错距离大于120m时,保留巷道在上下煤层同采时塑性区将大大减小,通过现场实践,将内错距离实际调控至508m,巷道变形得到有效控制。(本文来源于《中国矿业》期刊2019年S2期)

白慧君[10](2019)在《带压开采煤层底板破坏突水规律分析》一文中研究指出带压开采是深部回采中极为常见的一种回采作业条件,有效掌握回采中的底板突水规律对于提升矿井综合效益具有积极意义。以此为着手点,对带压开采煤层底板破坏突水规律开展了分析探究。结合具体工程实际,对底板破坏突水规律开展了相似模拟研究,并对研究结果进行了分析总结,希望能够为其他矿井相似工作的开展提供借鉴与参考。(本文来源于《能源与节能》期刊2019年10期)

破坏规律论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

运用FLAC~(3D)数值模拟,研究下向分层胶结充填采矿法改为无底柱分段崩落采矿法回采首采分段回采过程中上部岩体破坏、运移规律。结果表明:随着回采工作面不断推进,上部岩体最大下沉点的位置向回采工作面走向中间位置靠拢;采空区前后两侧应力集中明显在增大,在充填体和氧化矿交界处出现了最大主应力的突变;塑性区在回采方向上随着工作面的推进整体呈现"阶梯形"发育。上部岩体的破坏、运移是导致采场矿山压力显现的根本原因,准确了解上部岩体破坏、运移规律,为控制采场的冲击地压提供依据,同时可为同类矿山开采提供借鉴。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

破坏规律论文参考文献

[1].王辉.采动条件下围岩破坏及瓦斯流动规律研究[J].能源与环保.2019

[2].贾达,陈星明,孙宇超,莫超.充填法转崩落法回采首采分段时上部岩体破坏、运移规律[J].有色金属(矿山部分).2019

[3].杨振国,岳少飞,康天合,陈金明.注水对无烟煤受压破坏及块度分布的影响规律[J].煤炭工程.2019

[4].易四海,朱伟,刘德民.薄基岩厚松散层条件覆岩破坏规律研究[J].煤炭工程.2019

[5].徐剑坤,周蕊,习丹阳.砂岩单轴破坏损伤时空演化规律及前兆特征声发射试验研究[J].煤矿安全.2019

[6].王亚超.带压开采煤层底板破坏突水规律分析[J].能源与节能.2019

[7].王岗,潘一山,肖晓春.冲击倾向性对受载破坏煤样电荷规律影响的试验研究[J].煤炭科学技术.2019

[8].李连祥,张会宾,李春祥,尚建卫.浅埋深厚煤层覆岩破坏规律数值模拟[J].粉煤灰综合利用.2019

[9].吕情绪,李臣,宋桂军,王东兴.中近距离煤层同采巷道变形破坏规律及其控制[J].中国矿业.2019

[10].白慧君.带压开采煤层底板破坏突水规律分析[J].能源与节能.2019

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