CN106990031A - 一种振动卸荷条件下含瓦斯煤岩渗透规律试验研究方法 - Google Patents
一种振动卸荷条件下含瓦斯煤岩渗透规律试验研究方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106990031A CN106990031A CN201710387455.7A CN201710387455A CN106990031A CN 106990031 A CN106990031 A CN 106990031A CN 201710387455 A CN201710387455 A CN 201710387455A CN 106990031 A CN106990031 A CN 106990031A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- coal
- rock
- gas
- disturbance
- test
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 239000003245 coal Substances 0.000 title claims abstract description 118
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 67
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 title description 2
- 238000005325 percolation Methods 0.000 title 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims abstract description 90
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract description 69
- 238000011160 research Methods 0.000 claims abstract description 21
- 230000008569 process Effects 0.000 claims abstract description 20
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims abstract description 12
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims abstract description 12
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 10
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000005065 mining Methods 0.000 claims description 64
- 239000011241 protective layer Substances 0.000 claims description 8
- 238000012545 processing Methods 0.000 abstract 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 41
- 208000026817 47,XYY syndrome Diseases 0.000 description 9
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 239000004484 Briquette Substances 0.000 description 5
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 5
- 206010017076 Fracture Diseases 0.000 description 4
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 4
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 4
- 208000010392 Bone Fractures Diseases 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 2
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 2
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000005422 blasting Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000001808 coupling effect Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 1
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 1
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000005012 migration Effects 0.000 description 1
- 238000013508 migration Methods 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 238000010998 test method Methods 0.000 description 1
- 238000004154 testing of material Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
- G01N15/08—Investigating permeability, pore-volume, or surface area of porous materials
- G01N15/082—Investigating permeability by forcing a fluid through a sample
- G01N15/0826—Investigating permeability by forcing a fluid through a sample and measuring fluid flow rate, i.e. permeation rate or pressure change
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N1/00—Sampling; Preparing specimens for investigation
- G01N1/28—Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
本发明提供一种振动卸荷条件下含瓦斯煤岩渗透规律试验研究方法,是通过包括三轴压力室、加载装置、数据测量采集装置和注气装置的试验装置实现,所述试验装置还包括扰动装置,所述扰动装置包括扰动杆,所述扰动杆连接激振器;所述研究方法包括:加工煤岩试件,使其高径比为2:1;将应力应变传感器贴于煤岩试件表面并套上热缩管后放入三轴压力室;开启注气装置,在三轴压力室中充入瓦斯直至煤岩试件达到吸附平衡,以模拟煤岩试件真实的现场赋存情况;按设定参数对煤岩试件施加轴向荷载、径向荷载以及轴向扰动,直至试件破坏,监测该过程中的应力应变值和瓦斯流量值,获得不同振动卸荷条件下含瓦斯煤岩渗透规律。
Description
技术领域
本发明涉及煤矿开采技术领域,具体涉及一种振动卸荷条件下含瓦斯煤岩渗透规律试验研究方法。
背景技术
深部煤炭资源地质环境复杂,煤层渗透性低,地应力、瓦斯压力巨大,在进行煤炭资源开采时容易造成瓦斯动力事故的发生。未经开采的原始煤岩在地应力、构造应力的作用下处于应力平衡状态,开采等工程扰动作用导致煤岩体所受荷载在时间与空间上发生变化,煤岩体内部应力重新分布,产生不可恢复的新生裂纹并持续扩展,最终形成贯通裂隙使整体失去完整性,在宏观上表现为变形、破坏、失稳等现象;开采扰动同时使煤岩体的渗透特性也随之发生变化,煤岩体渗透特性直接影响着瓦斯的运移和积累,导致局部区域瓦斯压力的变化,煤岩体强度也随之发生变化。以上过程呈现出煤岩体应力场-渗流场耦合作用特征。在考虑开采扰动对煤岩体渗透特性影响的研究中,多数假定煤岩体处于单轴或三轴的应力应变环境,以卸径向载荷为试验条件。蒋长宝等运用自制的含瓦斯煤热流固耦合三轴伺服渗流实验装置,进行了含瓦斯煤岩卸径向载荷瓦斯渗流试验,研究其卸径向载荷过程中的变形和瓦斯渗流特性。尹光志等利用自行研制的“含瓦斯煤热流固耦合三轴伺服渗流试验装置”,进行不同初始径向载荷和不同瓦斯压力组合条件下,不同卸径向载荷速度对含瓦斯煤岩力学和瓦斯渗流特性影响试验研究。黄启翔等应用 MTS815 力学试验机,对典型煤与瓦斯突出矿井松藻矿务局打通一矿突出煤层原煤制备的型煤试件分别进行型位移控制与力控制卸径向载荷试验研究。孙光中等针对含瓦斯煤轴向载荷恒定卸径向载荷渗透性演化规律,以新登煤业原煤样为研究对象,利用自主研发的含瓦斯煤岩三轴应力蠕变渗流试验装置,开展不同径向载荷下轴向应力恒定卸径向载荷渗流测试试验。
以上关于煤岩体渗透特性的研究中,并没有考虑动静荷载组合作用对煤岩体渗透特性的影响。而在真实的开采环境下,煤岩不仅受到内部静荷载的影响,还要受到如顶板断裂等动荷载的影响,以及爆破、采掘机采掘作业等工程扰动类动荷载的影响。采掘机等振动作业作用于煤体后,将增加煤岩体应力,改变煤岩体应力状态,主要是改变了煤体骨架的受力状态,原因是振动产生衰减的应力波能够加快瓦斯分子的无规则运动,并且对煤体骨架产生直接的挤压作用,进而产生了孔隙压缩应变、吸附膨胀应变、挤压应变。在现有的研究中,大多研究了动静组合加载下煤岩体宏观的力学特性,对于动静组合加载下含瓦斯煤岩渗透特性还鲜有研究。以上关于开采扰动对煤岩体渗透特性影响的研究中,也没有考虑开采方式的影响。事实上,在不同开采方式下,工作面前方煤岩体经历了从原岩应力、轴向应力升高而径向载荷递减到破坏卸荷的完整采动力学过程。不同的开采方式对应不同的应力路径,会产生不同的煤岩体应力分布和演化,进而影响裂隙网络的发育和渗透率的改变,单纯的卸径向载荷并不能模拟真实的开采环境。
在现有的研究当中,较少考虑开采方式、工程扰动对煤岩体渗透特性的影响。谢和平等通过分析放顶煤开采、无煤柱开采、保护层开采这三种不同开采方式下工作面支撑压力的分布规律,探索了真实开采条件下含瓦斯煤岩裂隙场、应力场、渗流场的特征差异。在试验方案设计中,利用轴向压力模拟支撑应力,径向载荷的变化模拟水平应力,通过施加不同比值轴向载荷与径向载荷的荷载来模拟三种不同的开采方式。以上研究虽然考虑了不同的开采方式对含瓦斯煤岩渗透特性的影响,但是并没有考虑到振动的影响,并且试验过程复杂。本文在已有研究成果的基础上,提出一种新的含瓦斯煤岩在不同开采方式下渗透试验方法,更能贴近工程实际情况,研究成果能够有效地指导煤与瓦斯共采。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明提供一种振动卸荷条件下含瓦斯煤岩渗透规律试验研究方法,可仿真模拟真实的开采情况,为科学分析含瓦斯煤岩渗透特性奠定基础。本发明的技术方案为:
一种振动卸荷条件下含瓦斯煤岩渗透规律试验研究方法,是通过包括三轴压力室、加载装置、数据测量采集装置和注气装置的试验装置实现,所述试验装置还包括扰动装置,所述扰动装置包括扰动杆,所述扰动杆连接激振器;所述研究方法包括以下步骤:
(1)加工煤岩试件,使其高径比为2:1;
(2)将应力应变传感器贴于煤岩试件表面并套上热缩管后放入三轴压力室;
(3)开启注气装置,在三轴压力室中充入瓦斯直至煤岩试件达到吸附平衡,以模拟煤岩试件真实的现场赋存情况;
(4)按设定参数对煤岩试件施加轴向荷载、径向荷载以及轴向扰动,直至试件破坏,监测该过程中的应力应变值和瓦斯流量值,获得不同振动卸荷条件下含瓦斯煤岩渗透规律。
上述方法中,所述扰动杆设置于所述加载装置的上压头中部。
一种振动卸荷条件下含瓦斯煤岩渗透规律试验研究方法,是通过包括三轴压力室、加载装置、数据测量采集装置和注气装置的试验装置实现,所述试验装置还包括扰动装置,所述扰动装置包括扰动杆,所述扰动杆连接激振器;所述研究方法包括以下步骤:
(1)加工煤岩试件,使其高径比为2:1;
(2)将应力应变传感器贴于煤岩试件表面并套上热缩管后放入三轴压力室;
(3)开启注气装置,在三轴压力室中充入瓦斯直至煤岩试件达到吸附平衡;
(4)按设定参数对煤岩试件施加轴向荷载、径向荷载以及轴向扰动;
(5)按照轴向荷载加载速率和径向荷载卸载速率之比为1.5:1对煤岩试件施加加卸载,以模拟煤岩试件的初始扰动阶段;
(6)根据保护层开采、放顶煤开采、无煤柱开采这三种开采方式的应力集中系数范围,分别设定所述三种开采方式的轴向荷载加载速率和径向载荷卸载速率之比,对试件施加加卸载直至试件破坏,监测该过程的应力应变值和瓦斯流量值,获得不同开采方式、不同振动卸荷条件下含瓦斯煤岩渗透规律。
上述方法中,所述扰动杆设置于所述加载装置的上压头中部。
本发明的有益效果在于:本发明可测试扰动荷载前后及其过程中含瓦斯煤岩的渗透规律,更加逼近真实的开采条件,并且使试验操作过程更加方便。此外,本发明还考虑了开采方式对含瓦斯煤岩渗透特性的影响,用轴向加载速率与径向卸载速率的比值来表征保护层开采、放顶煤开采、无煤柱开采这三种不同的开采方式,能够真实地反映不同开采路径下煤岩不同的应力分布以及渗透特性。
附图说明
图1为本发明实施例中采用的试验系统的结构示意图,其中,1-三轴压力室,2-加载装置主油缸,3-油泵,4-瓦斯气瓶, 5-扰动杆,6-激振器,7-煤岩试件。
图2为本发明实施例1中组①的应力值/渗透率对应变值的双Y-X曲线图。
图3为本发明实施例1中组②的应力值/渗透率对应变值的双Y-X曲线图。
图4为本发明实施例1中组③的应力值/渗透率对应变值的双Y-X曲线图。
图5为本发明实施例1中组④的应力值/渗透率对应变值的双Y-X曲线图。
图6为本发明实施例2中组[1]的应力值/渗透率对应变值的双Y-X曲线图。
图7为本发明实施例2中组[2]的应力值/渗透率对应变值的双Y-X曲线图。
图8为本发明实施例2中组[3]的应力值/渗透率对应变值的双Y-X曲线图。
具体实施方式
下面结合附图和具体的实施例对本发明做进一步详细说明,所述是对本发明的解释而不是限定。
实施例1
本发明提供了一种振动卸荷条件下含瓦斯煤岩渗透规律试验研究方法,是在如图1所示的试验装置上实现,所述试验装置包括三轴压力室1、加载装置、数据测量采集装置和注气装置,所述试验装置还包括扰动装置,所述扰动装置包括扰动杆5,所述扰动杆5位于加载装置的上压头中部,所述扰动杆5连接激振器6。轴向载荷和径向载荷由加载装置实施,轴向扰动由扰动装置实施,瓦斯气体由瓦斯气瓶提供,可人为设定不同的瓦斯供气压力,瓦斯流量由设置在瓦斯气体出口管路上的数字式电子气体流量计采集。数据测量采集装置的作用是利用传感器测量与采集试验数据;注气装置的作用是为试验提供瓦斯气体。所述研究方法包括以下步骤:
步骤1:加工煤岩试件,将从山西某矿业公司的煤矿现场取来的原始煤块用粉碎机粉碎,筛选出40-100目的煤粉,与纯净水混合均匀后置于200t的材料试验机上,施加100MPa的成型压力压制成Φ50mm×100mm的标准型煤试件,将制作好的型煤试件于80℃烘24h,准备四组共20个煤岩试件,每组5个,组别为①、②、③、④;
步骤2:将应力应变传感器贴于煤岩试件表面并套上热缩管后放入三轴压力室;
步骤3:打开瓦斯气体开启阀门,在三轴压力室中充入瓦斯直至煤岩试件达到吸附平衡,以模拟煤岩试件真实的现场赋存情况;
步骤4:打开瓦斯气体出口阀门,待气体流量计示数稳定后,启动加载程序,以0.001mm/s的加载速率对试件施加轴向荷载以及径向载荷,与此同时开启扰动装置,按照①~④组的振动频率分别为0Hz、10Hz、20Hz、40Hz对试件加载轴向扰动,直至试件破坏,每组5个试件分别按照相同的试验条件试验1次,监测该过程中的应力应变值和瓦斯流量值(渗透量),将每组试验获得的5个试验数据去掉失败的试验数据后取平均值,将此平均值视为每组试验的结果数据,应力应变值可由数据测量采集装置直接获取,渗透率可由数据测量与采集装置测出的渗透量以及渗透率计算公式求出,以应变值为横坐标,以应力值、渗透率为纵坐标绘制双Y-X曲线,如图2~5所示。由图2~5可知,在加载前期,即应力应变曲线斜率为定值的阶段,煤岩体内裂隙被压密并发生弹性变形,渗透率随时间的增加而减小;在加载中期,即应力应变曲线斜率逐渐减小阶段,煤岩内部初始裂隙继续被压密,渗透率持续减小,不过减小趋势放缓,在加载后期,即应力应变曲线斜率逐渐降低为零的阶段,煤岩内部新生裂纹形成贯通裂隙使整体失去完整性,渗透率持续增加。在加载末期,即应力随着应变的增加逐渐降低的阶段,渗透率增加趋势放缓,径向载荷的存在在一定程度上束缚着煤样的破坏,使煤样的渗透率趋近于一个恒定值。图2~5还显示,在应变值一定的情况下,在振动试验条件下的渗透率大于无振动条件下的渗透率,而且振动频率越高,渗透率越大。其原因是机械振动产生的机械波使气体分子做无规则运动加剧,吸附解吸过程更加剧烈,衰减振动产生的挤压力更是加快了煤岩体内部裂隙的发育,使渗透率演化速度加快。此试验结果说明工程扰动影响着煤岩渗透演化规律。
实施例2
本发明还提供了一种含瓦斯煤岩振动卸荷试验研究方法,也是采用如图1所示的试验装置,所述研究方法包括以下步骤:
步骤1:步骤1:加工煤岩试件,将从山西某矿业公司的煤矿现场取来的原始煤块用粉碎机粉碎,筛选出40-100目的煤粉,与纯净水混合均匀后置于200t的材料试验机上,施加100MPa的成型压力压制成Φ50mm×100mm的标准型煤试件,将制作好的型煤试件于80℃烘24h,准备三组共15个煤岩试件,每组5个,组别为[1]、[2]、[3],分别对应保护层、放顶煤和无煤柱三种开采方式;
步骤2:将应力应变传感器贴于煤岩试件表面并套上热缩管后放入三轴压力室;
步骤3:打开瓦斯气体开启阀门,在三轴压力室中充入瓦斯直至煤岩试件达到吸附平衡,以模拟煤岩试件真实的现场赋存情况;
步骤4:启动扰动装置,按照[1]~[3]组的振动频率均为20Hz对试件加载轴向扰动;启动加载装置,以0.001mm/s的加载速率对试件施加轴向载荷与径向载荷直至达到20MPa,以模拟煤岩天然赋存条件下静水压力状态;
步骤5:启动加载装置,按照轴向载荷加载速率为0.0015mm/s,径向载荷卸载速率为0.0010mm/s对试件施加加卸载,直至轴向载荷达到24MPa,径向载荷达到18MPa,以模拟煤岩试件的初始扰动阶段;
步骤6:根据保护层、放顶煤和无煤柱开采方式的实测应力集中系数范围分别为1.4~2.4,1.7~2.7和2.2~3.5,分别设定三种开采方式的轴向载荷加载速率和径向载荷卸载速率之比为:保护层开采2.0(轴向载荷加载速率为0.0015mm/s,径向载荷卸载速率为0.00075mm/s)、放顶煤开采2.5(轴向载荷加载速率为0.0015mm/s,径向载荷卸载速率为0.0006mm/s)、无煤柱开采3.0(轴向载荷加载速率为0.0015mm/s,径向载荷卸载速率为0.0005mm/s),对试件施加加卸载直至试件破坏,每组5个试件分别按照相同的试验条件试验1次,监测该过程的应力应变值和瓦斯流量值,将每组试验获得的5个试验数据去掉失败的试验数据后取平均值,将此平均值视为每组试验的结果数据,应力应变值可由数据测量采集装置直接获取,渗透率可由数据测量与采集装置测出的渗透量以及渗透率计算公式求出,以应变值为横坐标,以应力值、渗透率为纵坐标绘制双Y-X曲线如图6~8所示。由图6~8可知,渗透率变化规律与实施例1中的变化规律相同。在加载前期、加载中期,三组试验的试验条件相同,都经历了加载轴向载荷、径向载荷至固定值、以固定比率进行初始歇径向载荷,所以三组试验中的渗透率在加载前期、加载中期的变化规律相同。当试验进入模拟不同开采方式的增轴向载荷卸径向载荷阶段,在应变值一定的情况下,加卸载速率比越小,渗透率越大。此试验结果说明开采方式影响着煤岩的渗透演化规律。
本实施例的步骤6中,保护层开采方式对被保护层起到了采前卸压的效果,降低了被保护层瓦斯突出的风险,同一加载时间内煤岩体纵向支承压力较无煤柱开采、放顶煤开采方式要小,因此加卸载速率比值最小,根据实测的应力集中系数范围,将保护层开采方式下的加卸载速率比值定为2.0;放顶煤开采对顶板扰动范围较大,同一加载时间内,相对保护层开采,放顶煤开采引起的承载压力较大,根据实测的应力集中系数范围,将放顶煤开采方式下的加载速率比值定为2.5;在无煤柱开采方式下,由于缺少了煤柱对顶板的有效支撑,使其支撑压力增大,同一加载时间内无煤柱开采引起的煤岩体内纵向支承压力最大,根据实测的应力集中系数范围,将无煤柱开采方式下的加载速率比值定为3.0。
应当理解的是,对本领域普通技术人员而言,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应落入本发明要求的保护范围内。
Claims (3)
1.一种振动卸荷条件下含瓦斯煤岩渗透规律试验研究方法,是通过包括三轴压力室、加载装置、数据测量采集装置和注气装置的试验装置实现,其特征在于所述试验装置还包括扰动装置,所述扰动装置包括扰动杆,所述扰动杆连接激振器;所述研究方法包括以下步骤:
(1)加工煤岩试件,使其高径比为2:1;
(2)将应力应变传感器贴于煤岩试件表面并套上热缩管后放入三轴压力室;
(3)开启注气装置,在三轴压力室中充入瓦斯直至煤岩试件达到吸附平衡,以模拟煤岩试件真实的现场赋存情况;
(4)按设定参数对煤岩试件施加轴向荷载、径向荷载以及轴向扰动,直至试件破坏,监测该过程中的应力应变值和瓦斯流量值,获得不同振动卸荷条件下含瓦斯煤岩渗透规律。
2.一种振动卸荷条件下含瓦斯煤岩渗透规律试验研究方法,是通过包括三轴压力室、加载装置、数据测量采集装置和注气装置的试验装置实现,其特征在于所述试验装置还包括扰动装置,所述扰动装置包括扰动杆,所述扰动杆连接激振器;所述研究方法包括以下步骤:
(1)加工煤岩试件,使其高径比为2:1;
(2)将应力应变传感器贴于煤岩试件表面并套上热缩管后放入三轴压力室;
(3)开启注气装置,在三轴压力室中充入瓦斯直至煤岩试件达到吸附平衡;
(4)按设定参数对煤岩试件施加轴向荷载、径向荷载以及轴向扰动;
(5)按照轴向荷载加载速率和径向荷载卸载速率之比为1.5:1对煤岩试件施加加卸载,以模拟煤岩试件的初始扰动阶段;
(6)根据保护层开采、放顶煤开采、无煤柱开采这三种开采方式的应力集中系数范围,分别设定所述三种开采方式的轴向荷载加载速率和径向载荷卸载速率之比,对试件施加加卸载直至试件破坏,监测该过程的应力应变值和瓦斯流量值,获得不同开采方式、不同振动卸荷条件下含瓦斯煤岩渗透规律。
3.根据权利要求1或2所述的一种振动卸荷条件下含瓦斯煤岩渗透规律试验研究方法,其特征在于所述扰动杆设置于所述加载装置的上压头中部。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201710387455.7A CN106990031A (zh) | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 一种振动卸荷条件下含瓦斯煤岩渗透规律试验研究方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201710387455.7A CN106990031A (zh) | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 一种振动卸荷条件下含瓦斯煤岩渗透规律试验研究方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN106990031A true CN106990031A (zh) | 2017-07-28 |
Family
ID=59420847
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201710387455.7A Pending CN106990031A (zh) | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 一种振动卸荷条件下含瓦斯煤岩渗透规律试验研究方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN106990031A (zh) |
Cited By (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107421815A (zh) * | 2017-08-03 | 2017-12-01 | 太原科技大学 | 含瓦斯煤岩体损伤破坏的单轴压缩实验装置 |
| CN107807057A (zh) * | 2017-10-16 | 2018-03-16 | 太原理工大学 | 一种适用于煤岩体轴向震动加载的实验装置 |
| CN108444819A (zh) * | 2018-06-27 | 2018-08-24 | 辽宁工程技术大学 | 一种含瓦斯煤岩动-静耦合力学行为试验装置 |
| CN108871905A (zh) * | 2018-08-20 | 2018-11-23 | 山东科技大学 | 层理面粗糙度影响开采煤层变形与渗透性试验方法 |
| CN109211755A (zh) * | 2018-10-30 | 2019-01-15 | 黑龙江科技大学 | 含瓦斯水合物煤体渗透率测试装置及方法 |
| CN109490083A (zh) * | 2018-11-13 | 2019-03-19 | 黑龙江科技大学 | 含瓦斯水合物煤体性能测试装置 |
| CN109596501A (zh) * | 2019-01-29 | 2019-04-09 | 辽宁工程技术大学 | 一种动荷载影响下顶板渗流试验装置及方法 |
| CN109695471A (zh) * | 2019-02-26 | 2019-04-30 | 洛阳理工学院 | 可控频率振动法提高煤层瓦斯采收率的实验装置及方法 |
| CN110346218A (zh) * | 2019-07-11 | 2019-10-18 | 辽宁工业大学 | 一种基于不同开采应力路径下的岩石蠕变试验方法 |
| CN111122340A (zh) * | 2020-01-10 | 2020-05-08 | 中国矿业大学 | 一种破碎岩体多场耦合试验及监测系统 |
| CN111189722A (zh) * | 2020-02-15 | 2020-05-22 | 中国矿业大学(北京) | 一种煤岩循环摩擦-瓦斯渗流耦合试验装置及试验方法 |
| CN111189756A (zh) * | 2020-01-10 | 2020-05-22 | 中国矿业大学 | 一种破碎岩体-水-动力耦合试验系统 |
| CN111220523A (zh) * | 2020-01-10 | 2020-06-02 | 中国矿业大学 | 一种模拟复杂载荷条件下的地热开采试验方法 |
| CN111413208A (zh) * | 2020-04-17 | 2020-07-14 | 太原理工大学 | 用于破碎煤岩体动静加载红外观测的试验装置和试验方法 |
| CN112903464A (zh) * | 2021-02-04 | 2021-06-04 | 太原理工大学 | 扰动影响下采空区单排群柱双轴承载力的测试装置与方法 |
| CN113358541A (zh) * | 2021-06-08 | 2021-09-07 | 中国地质大学(北京) | 一种用于深部煤层气开采的三轴渗透率测试装置 |
| CN114383944A (zh) * | 2022-01-19 | 2022-04-22 | 辽宁工业大学 | 一种开采扰动下深部煤岩流固耦合蠕变实验装置及方法 |
| CN114429031A (zh) * | 2021-12-23 | 2022-05-03 | 哈尔滨理工大学 | 一种煤矿瓦斯突出灾害预警试验方法 |
| CN114563551A (zh) * | 2022-03-02 | 2022-05-31 | 中国矿业大学 | 一种渗流状态下动载诱发煤与瓦斯突出试验方法 |
| CN121632800A (zh) * | 2026-02-05 | 2026-03-10 | 太原理工大学 | 基于ct扫描的岩石原位高温热解及渗透试验系统及方法 |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN1641350A (zh) * | 2005-01-07 | 2005-07-20 | 清华大学 | 大型多功能材料三轴静动试验机 |
| CN2788175Y (zh) * | 2005-04-22 | 2006-06-14 | 辽宁工程技术大学 | 自压式三轴渗透仪 |
| CN101629891A (zh) * | 2009-08-12 | 2010-01-20 | 重庆大学 | 含瓦斯煤热流固耦合三轴伺服渗流压力室 |
| CN101634621A (zh) * | 2009-08-12 | 2010-01-27 | 重庆大学 | 含瓦斯煤热流固耦合三轴伺服渗流装置 |
| CN102735600A (zh) * | 2012-07-05 | 2012-10-17 | 重庆大学 | 真三轴状态下煤样渗流测试方法 |
| CN106198340A (zh) * | 2016-06-22 | 2016-12-07 | 辽宁工程技术大学 | 一种模拟矿井开采的煤层渗透性测试系统及方法 |
-
2017
- 2017-05-27 CN CN201710387455.7A patent/CN106990031A/zh active Pending
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN1641350A (zh) * | 2005-01-07 | 2005-07-20 | 清华大学 | 大型多功能材料三轴静动试验机 |
| CN2788175Y (zh) * | 2005-04-22 | 2006-06-14 | 辽宁工程技术大学 | 自压式三轴渗透仪 |
| CN101629891A (zh) * | 2009-08-12 | 2010-01-20 | 重庆大学 | 含瓦斯煤热流固耦合三轴伺服渗流压力室 |
| CN101634621A (zh) * | 2009-08-12 | 2010-01-27 | 重庆大学 | 含瓦斯煤热流固耦合三轴伺服渗流装置 |
| CN102735600A (zh) * | 2012-07-05 | 2012-10-17 | 重庆大学 | 真三轴状态下煤样渗流测试方法 |
| CN106198340A (zh) * | 2016-06-22 | 2016-12-07 | 辽宁工程技术大学 | 一种模拟矿井开采的煤层渗透性测试系统及方法 |
Non-Patent Citations (3)
| Title |
|---|
| 尹光志: "瓦斯压力对卸荷原煤力学及渗透特性的影响", 《煤炭学报》 * |
| 许 江等: "加卸载条件下煤岩变形特性与渗透特征的试验研究", 《煤炭学报》 * |
| 马建国等: "机械振动影响岩心渗透率的实验研究", 《西安石油学院学报》 * |
Cited By (31)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107421815A (zh) * | 2017-08-03 | 2017-12-01 | 太原科技大学 | 含瓦斯煤岩体损伤破坏的单轴压缩实验装置 |
| CN107807057A (zh) * | 2017-10-16 | 2018-03-16 | 太原理工大学 | 一种适用于煤岩体轴向震动加载的实验装置 |
| CN107807057B (zh) * | 2017-10-16 | 2023-08-08 | 太原理工大学 | 一种适用于煤岩体轴向震动加载的实验装置 |
| CN108444819A (zh) * | 2018-06-27 | 2018-08-24 | 辽宁工程技术大学 | 一种含瓦斯煤岩动-静耦合力学行为试验装置 |
| CN108444819B (zh) * | 2018-06-27 | 2023-10-13 | 辽宁工程技术大学 | 一种含瓦斯煤岩动-静耦合力学行为试验装置 |
| CN108871905B (zh) * | 2018-08-20 | 2020-08-04 | 山东科技大学 | 层理面粗糙度影响开采煤层变形与渗透性试验方法 |
| CN108871905A (zh) * | 2018-08-20 | 2018-11-23 | 山东科技大学 | 层理面粗糙度影响开采煤层变形与渗透性试验方法 |
| CN109211755A (zh) * | 2018-10-30 | 2019-01-15 | 黑龙江科技大学 | 含瓦斯水合物煤体渗透率测试装置及方法 |
| CN109490083A (zh) * | 2018-11-13 | 2019-03-19 | 黑龙江科技大学 | 含瓦斯水合物煤体性能测试装置 |
| CN109596501A (zh) * | 2019-01-29 | 2019-04-09 | 辽宁工程技术大学 | 一种动荷载影响下顶板渗流试验装置及方法 |
| CN109596501B (zh) * | 2019-01-29 | 2023-08-22 | 辽宁工程技术大学 | 一种动荷载影响下顶板渗流试验装置及方法 |
| CN109695471A (zh) * | 2019-02-26 | 2019-04-30 | 洛阳理工学院 | 可控频率振动法提高煤层瓦斯采收率的实验装置及方法 |
| CN109695471B (zh) * | 2019-02-26 | 2023-08-18 | 洛阳理工学院 | 可控频率振动法提高煤层瓦斯采收率的实验装置及方法 |
| CN110346218B (zh) * | 2019-07-11 | 2021-08-03 | 辽宁工业大学 | 一种基于不同开采应力路径下的岩石蠕变试验方法 |
| CN110346218A (zh) * | 2019-07-11 | 2019-10-18 | 辽宁工业大学 | 一种基于不同开采应力路径下的岩石蠕变试验方法 |
| CN111220523A (zh) * | 2020-01-10 | 2020-06-02 | 中国矿业大学 | 一种模拟复杂载荷条件下的地热开采试验方法 |
| CN111189756A (zh) * | 2020-01-10 | 2020-05-22 | 中国矿业大学 | 一种破碎岩体-水-动力耦合试验系统 |
| CN111220523B (zh) * | 2020-01-10 | 2021-02-23 | 中国矿业大学 | 一种模拟复杂载荷条件下的地热开采试验方法 |
| CN111189756B (zh) * | 2020-01-10 | 2021-02-23 | 中国矿业大学 | 一种破碎岩体-水-动力耦合试验系统 |
| CN111122340A (zh) * | 2020-01-10 | 2020-05-08 | 中国矿业大学 | 一种破碎岩体多场耦合试验及监测系统 |
| CN111189722A (zh) * | 2020-02-15 | 2020-05-22 | 中国矿业大学(北京) | 一种煤岩循环摩擦-瓦斯渗流耦合试验装置及试验方法 |
| CN111413208A (zh) * | 2020-04-17 | 2020-07-14 | 太原理工大学 | 用于破碎煤岩体动静加载红外观测的试验装置和试验方法 |
| CN112903464A (zh) * | 2021-02-04 | 2021-06-04 | 太原理工大学 | 扰动影响下采空区单排群柱双轴承载力的测试装置与方法 |
| CN113358541B (zh) * | 2021-06-08 | 2022-11-01 | 中国地质大学(北京) | 一种用于深部煤层气开采的三轴渗透率测试装置 |
| CN113358541A (zh) * | 2021-06-08 | 2021-09-07 | 中国地质大学(北京) | 一种用于深部煤层气开采的三轴渗透率测试装置 |
| CN114429031A (zh) * | 2021-12-23 | 2022-05-03 | 哈尔滨理工大学 | 一种煤矿瓦斯突出灾害预警试验方法 |
| CN114383944A (zh) * | 2022-01-19 | 2022-04-22 | 辽宁工业大学 | 一种开采扰动下深部煤岩流固耦合蠕变实验装置及方法 |
| CN114563551B (zh) * | 2022-03-02 | 2022-10-21 | 中国矿业大学 | 一种渗流状态下动载诱发煤与瓦斯突出试验方法 |
| CN114563551A (zh) * | 2022-03-02 | 2022-05-31 | 中国矿业大学 | 一种渗流状态下动载诱发煤与瓦斯突出试验方法 |
| CN121632800A (zh) * | 2026-02-05 | 2026-03-10 | 太原理工大学 | 基于ct扫描的岩石原位高温热解及渗透试验系统及方法 |
| CN121632800B (zh) * | 2026-02-05 | 2026-04-21 | 太原理工大学 | 基于ct扫描的岩石原位高温热解及渗透试验系统及方法 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN106990031A (zh) | 一种振动卸荷条件下含瓦斯煤岩渗透规律试验研究方法 | |
| Kong et al. | Dynamic mechanical characteristics and fracture mechanism of gas-bearing coal based on SHPB experiments | |
| Du et al. | Investigation of the acoustic emission characteristics during deformation and failure of gas-bearing coal-rock combined bodies | |
| Xue et al. | Mechanical behaviour and permeability evolution of gas-containing coal from unloading confining pressure tests | |
| Yin et al. | Mechanical behavior and permeability evolution of gas infiltrated coals during protective layer mining | |
| Chen et al. | Increased permeability and coal and gas outburst prevention using hydraulic flushing technology with cross-seam borehole | |
| Liu et al. | Dynamics of coalbed methane emission from coal cores under various stress paths and its application in gas extraction in mining-disturbed coal seam | |
| Pan et al. | Anisotropic strain of anthracite induced by different phase CO2 injection and its effect on permeability | |
| Zhai et al. | Investigation of the discharge law for drill cuttings used for coal outburst prediction based on different borehole diameters under various side stresses | |
| Niu et al. | Experimental study on the damage evolution of gas-bearing coal and its electric potential response | |
| Liu et al. | Experimental study of the seepage characteristics of loaded coal under true triaxial conditions | |
| Chen et al. | Experimental study on influence of bedding angle on gas permeability in coal | |
| Shang et al. | Fracture processes in coal measures strata under liquid CO2 phase transition blasting | |
| Zhou et al. | Experimental research on the law of the deformation and damage characteristics of raw coal/briquette adsorption-instantaneous pressure relief | |
| Luo et al. | Effect of the water-rock interaction on the creep mechanical properties of the sandstone rock | |
| Huang et al. | Characteristics of Permeability Changes in Bituminous Coal Under Conditions of Stress Variation Due to Repeated Mining Activities: Huang, L. Zhang, C. Zhang, and Chen | |
| Liu et al. | Experimental study of the surface potential characteristics of coal containing gas under different loading modes (uniaxial, cyclic and graded) | |
| Zhang et al. | Experimental study of coal flow characteristics under mining disturbance in China | |
| Wang et al. | Deformation and permeability evolution of coal during axial stress cyclic loading and unloading: An experimental study | |
| Zhang et al. | Experimental research on permeability variation from the process of hydraulic fracturing of high-rank coal | |
| Jia et al. | Experimental investigation on disturbance effect during coalbed methane production | |
| Cheng et al. | Energy evolution principles of shock-wave in sandstone under unloading stress | |
| Yang et al. | Hydro-mechanical coupling of granite with micro-defects: Insights into underground energy storage | |
| Xu et al. | Experimental investigation on strength-weakening effect and fracture behavior of red sandstone under coupled static and dynamic cyclic loadings | |
| Bairu et al. | Experimental study on the effects of vibrational frequency on the permeability of gas-containing coal rocks |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
| RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20170728 |