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为研究煤岩受载过程与瓦斯渗透特性的映射规律,利用自主研发的可连续实施约束环形应变与轴向受载的煤岩瓦斯渗流试验系统,对原煤试件首先实施约束环形应变条件下不同瓦斯压力、不同压差的渗透特性测试,之后对其施以
本试验深入分析了Wigner分布的特性,并与STFT进行了详细的对比,对于学习时频分析的人具有很好的指导作用。
通过制作圆柱型煤煤样并在自主研发的三轴瓦斯渗流系统中进行了一系列实验,模拟瓦斯在煤层中的流动,得出瓦斯在不同围压下的渗流系数。实验中瓦斯的流动近似为一维径向渗流,利用质量守恒定律建立连续性方程,并通过
本文研究采用了MAX7219 和BC7281 控制芯片来实现对LED的显示和控制的不同。
高瓦斯抽采工作是涉及煤矿安全生产的重要工作,对于低渗透性难抽煤层,常规的瓦斯布孔方式以及抽采参数进行抽采效果不理想。针对这一情况,对煤层透气性现状进行分析,对低渗透性高瓦斯煤层水力强化抽采技术进行探讨
基于微水试验的潜水含水层渗透性参数确定,曾新翔,,微水试验是一种现场快速测定含水层渗透性参数的方法,其试验时间短,所需设备与操作人员少,对地下水及周边环境影响甚微。本文基
相似模型试验是研究煤岩水力压裂裂缝扩展规律的重要手段之一,试验结论的有效性依靠相似材料的正确选材和配比。为开展水力压裂模拟试验,根据目标煤层原煤的力学性能,采用正交设计方法开展了相似材料配比试验,研制
在深部开采或复杂地质条件下,地应力对煤岩渗透率的影响明显,进而影响煤矿瓦斯抽采的效果。对四川矿区不同典型煤层条件下的原煤进行了实验研究,分析矿区典型地应力特征条件下煤岩渗透率的变化规律,拟合了煤岩渗透
为解决深部煤层高瓦斯含量、低渗透率、上覆岩层赋存不稳定等复杂条件保护层开采的典型工程技术难题,基于平顶山矿区地质条件,研发了深部“复杂条件保护层开采方法→煤矸井下分选→瓦斯立体抽采→被保护层混采→瓦斯
以贵州矿区林华煤矿9号煤层的原煤试件为研究对象,借助自主研发出口压力可调的三轴渗流装置,开展了不同孔隙压力及温度作用下的三轴渗流试验。研究表明:当进口瓦斯压力恒定,孔隙压力在1.8~2.4 MPa之间
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