基于逾渗机理的含瓦斯煤体变形破坏机制及试验研究

TD712; 针对含瓦斯煤岩在高应力环境下易发生松散破坏的问题,考虑煤体的多孔介质特征,研究了含瓦斯煤岩受应力扰动影响下的变形破坏规律.首先,基于逾渗理论提出了含瓦斯煤体的逾渗破坏概念,它的实质是含瓦斯煤岩发生逾渗行为后导致瓦斯突出使煤体失稳破坏过程中发生的一种动力破坏现象.然后通过理论分析了逾渗破坏分布区域并给出了逾渗破坏概率P∞的计算公式,推导出了含瓦斯煤体的Biot型本构方程,表明含瓦斯煤体孔隙率与渗透系数和有效应力密切相关.结合含瓦斯煤体本构方程并在逾渗破坏区进行了应用,得到了逾渗破坏区半径Rp的计算公式.最后,对拟制备的含气类岩石试件进行了三轴压缩试验,试验结果表明:随着试件孔隙、裂...

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Veröffentlicht in:煤炭学报 2018-03, Vol.43 (3), p.724-734
Hauptverfasser: 吴根水, 余伟健, 王平, 刘泽, 刘芳芳, 黄钟
Format: Artikel
Sprache:chi
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:TD712; 针对含瓦斯煤岩在高应力环境下易发生松散破坏的问题,考虑煤体的多孔介质特征,研究了含瓦斯煤岩受应力扰动影响下的变形破坏规律.首先,基于逾渗理论提出了含瓦斯煤体的逾渗破坏概念,它的实质是含瓦斯煤岩发生逾渗行为后导致瓦斯突出使煤体失稳破坏过程中发生的一种动力破坏现象.然后通过理论分析了逾渗破坏分布区域并给出了逾渗破坏概率P∞的计算公式,推导出了含瓦斯煤体的Biot型本构方程,表明含瓦斯煤体孔隙率与渗透系数和有效应力密切相关.结合含瓦斯煤体本构方程并在逾渗破坏区进行了应用,得到了逾渗破坏区半径Rp的计算公式.最后,对拟制备的含气类岩石试件进行了三轴压缩试验,试验结果表明:随着试件孔隙、裂隙增多,弹性模量和脆-延性破坏临界拐点应力值随之减小;同时,黏聚力和内摩擦角值随试件内部气体孔隙增加均不同程度的降低,导致逾渗破坏区半径增大,并且其影响程度会随内摩擦角和黏聚力的减小而增强.随着应力增加,试件内部孔隙、裂隙逐渐贯通,最终呈松散破坏即逾渗破坏.
ISSN:0253-9993
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2017.0817