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教育部重点实验室开放基金(GFCKF201103)

作品数:5 被引量:47H指数:3
相关作者:王云刚魏建平李盟张莉刘彦伟更多>>
相关机构:中国矿业大学河南理工大学教育部更多>>
发文基金:教育部重点实验室开放基金国家自然科学基金博士科研启动基金更多>>
相关领域:矿业工程化学工程石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 3篇矿业工程
  • 1篇化学工程
  • 1篇石油与天然气...

主题

  • 4篇瓦斯
  • 2篇渗透率
  • 2篇含瓦斯煤
  • 1篇三轴压缩
  • 1篇渗流
  • 1篇渗流特性
  • 1篇寺河矿
  • 1篇瓦斯含量
  • 1篇煤层
  • 1篇煤层瓦斯
  • 1篇煤体
  • 1篇孔隙
  • 1篇孔隙结构
  • 1篇扩散
  • 1篇构造煤
  • 1篇含瓦斯煤体
  • 1篇安全工程
  • 1篇长时间

机构

  • 3篇中国矿业大学
  • 2篇河南理工大学
  • 2篇教育部
  • 1篇重庆大学

作者

  • 3篇王云刚
  • 2篇张莉
  • 2篇魏建平
  • 2篇李盟
  • 1篇李满贵
  • 1篇宋党育
  • 1篇李志强
  • 1篇刘彦伟
  • 1篇位乐

传媒

  • 2篇河南理工大学...
  • 1篇中国矿业大学...
  • 1篇中州煤炭
  • 1篇安全与环境学...

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 3篇2013
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
受载含瓦斯煤体电性参数与渗透率关系的试验研究被引量:7
2013年
建立一套在低频率(0.1~10 kHz)测试条件下受载含瓦斯煤岩电性参数变化的试验测试系统,研究含瓦斯煤体在变形破裂过程中电性参数与渗透率之间的变化规律.试验结果表明,受载含瓦斯煤体在三轴压缩过程中,张屯矿型煤的渗透率曲线总体上呈现不对称的"V"字形,赵固二矿原生结构煤样的渗透率曲线基本呈现由小变大的趋势;在三轴压缩过程中,无论对于型煤或是原生结构煤样,其电阻率和介电常数的变化规律是一致的.此外,从煤体孔隙结构的角度,分析了受载含瓦斯煤岩电性参数与渗透率变化曲线的形成原因,得到了受载含瓦斯煤体电性参数与渗透率两者具有重要的相关性.
王云刚张莉李盟魏建平
关键词:含瓦斯煤三轴压缩孔隙结构
吸附气体对受载含瓦斯煤渗流特性影响的试验研究被引量:3
2013年
利用自主研发的含瓦斯煤岩三轴压缩试验系统,进行了大量受载瓦斯煤的渗透特性室内试验,对比分析了CO2,CH4和N2的渗透率之间的异同.研究结果表明,在恒定瓦斯压力条件下,煤样渗透率随围压的增大而减小,均服从负指数函数变化规律;在恒定围压条件下,煤样渗透率随瓦斯压力的增加而减小,并且表现出幂函数变化规律;吸附性强弱不同的气体所表现出来的渗透性也不一样,气体吸附性越强,渗透性越弱;在轴向加载情况下,不同气体的渗透率都表现出先减小后增大的现象,并且具有一般的"V"字型变化规律.研究结果对深入认识煤层瓦斯运移规律具有一定的理论价值.
魏建平位乐王登科
关键词:渗流特性渗透率
基于动扩散系数新扩散模型的构造煤瓦斯扩散机理被引量:32
2015年
为了揭示构造煤瓦斯扩散机理,进行了不同地区构造煤和原生煤的瓦斯扩散对比实验,得到了瓦斯扩散率随时间的变化过程.结果显示:扩散初期构造煤瓦斯扩散速率大于原生煤,后期扩散速率衰减程度大于原生煤.通过拟合实验数据发现扩散系数随时间增大而衰减,据此提出动扩散系数数学表达式并建立了准确描述瓦斯扩散全过程的动扩散系数新扩散模型.计算分析表明,构造煤的瓦斯初始扩散系数D0和衰减系数β均大于原生煤,这导致了构造煤瓦斯扩散率初期增加迅速,后期增长速率衰减迅速的特点.
李志强王司建刘彦伟宋党育王云刚
关键词:瓦斯构造煤扩散
寺河矿东井区3^#煤层瓦斯解吸规律实验研究被引量:2
2013年
瓦斯含量是确定煤层煤与瓦斯突出危险性的重要指标之一,研究煤样的瓦斯解吸规律对于煤层瓦斯含量测试的准确性以及反映煤体的突出危险性至关重要。以寺河矿东井区四盘区3#煤层煤样为研究对象,建立了煤样瓦斯解吸的实验系统,分析了煤样在不同温度和瓦斯压力下的解吸规律,以便为指导类似矿区采用瓦斯含量预测煤与瓦斯突出提供理论支撑。
张莉李盟李满贵
关键词:瓦斯含量
煤屑暴露初期较长时间段瓦斯解吸规律的试验研究被引量:3
2014年
为了解决长钻孔取样暴露时间长、损失瓦斯量推算误差偏大的问题,采用自主研发的试验系统对煤屑暴露初期长时间段内的瓦斯解吸规律进行试验研究,找出了极限瓦斯解吸量与吸附平衡压力的关系,并对Qt=K√t和Qt=Q∞(1-e^λt+A)两企理论公式在不同时间段内的拟合效果和损失量推算误差进行对比。结果表明,两公式在不同时间段内的拟合效果显著,决定系数均在0.94以上。从损失瓦斯量的推算误差来看,前者在30min内的推算误差较小,相对误差最大值小于7%,但随拟合时间段的向后推移,推算误差越来越大,最小值在40%以上;后者在30min内的推算误差较大,相对误差都在24%以上,而在30—70min和70~120min内的推算误差较小,相对误差都在11%以下。因此,前者适合煤样暴露短时间内损失瓦斯量的推算,后者则适用于暴露长时间后的损失瓦斯量推算,联合两个公式,按时间段推算损失瓦斯量,就可以减少长时间段内的计算误差。
王云刚鄢桂云李盟李满贵
关键词:安全工程
共1页<1>
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