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深部开采煤岩瓦斯动力灾害统一发生机制及监测技术 被引量:13
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作者 朱丽媛 李忠华 刘瀚琦 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第3期937-942,共6页
为研究深部开采冲击地压、煤与瓦斯突出及其复合动力灾害的发生机制,并对其进行有效监测预警,运用事故调研、理论分析、工程实践等方法,分析了我国煤岩瓦斯动力灾害的影响因素,研究了其发生的统一机制和监测技术。结果表明:煤岩瓦斯动... 为研究深部开采冲击地压、煤与瓦斯突出及其复合动力灾害的发生机制,并对其进行有效监测预警,运用事故调研、理论分析、工程实践等方法,分析了我国煤岩瓦斯动力灾害的影响因素,研究了其发生的统一机制和监测技术。结果表明:煤岩瓦斯动力灾害是冲击、突出共性因素和个性因素共同影响下的结果;根据灾害发生过程中能量释放的主体和形式,将煤岩瓦斯动力灾害分为冲击地压、煤与瓦斯突出、冲击-突出型复合动力灾害、突出-冲击型复合动力灾害4种类型;采用多层次统一监测模式,可对深井煤岩瓦斯动力灾害进行全方位连续的统一监测。最后将研究成果应用于煤矿现场实例,效果良好。 展开更多
关键词 安全工程 深部开采 煤岩瓦斯动力灾害 发生机制 监测技术
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坚硬覆岩顶板条件下动力灾害危险性分析 被引量:5
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作者 潘卫东 李德林 宋文博 《煤炭工程》 北大核心 2014年第1期80-82,86,共4页
宣东煤矿煤层上方存在一层厚达200m的坚硬覆岩,通过理论分析、现场实测等方法,认为坚硬覆岩是其动力灾害发生的主要动力源。坚硬覆岩的跨度随回采工作面的推进而不断增加,聚集大量弹性能,为下方工作面开采埋下很大的动力灾害隐患。在此... 宣东煤矿煤层上方存在一层厚达200m的坚硬覆岩,通过理论分析、现场实测等方法,认为坚硬覆岩是其动力灾害发生的主要动力源。坚硬覆岩的跨度随回采工作面的推进而不断增加,聚集大量弹性能,为下方工作面开采埋下很大的动力灾害隐患。在此基础上结合动力灾害的致因提出具有针对性的防冲防突措施。 展开更多
关键词 动力灾害 坚硬覆岩 防治措施 煤与瓦斯突出 深部开采 高瓦斯矿井
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高瓦斯矿井瓦斯灾害隐患排查及防控技术研究 被引量:1
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作者 王磊 《中国煤炭》 北大核心 2016年第10期102-106,共5页
为实现高瓦斯矿井瓦斯灾害"零隐患",提出了瓦斯灾害隐患排查防控技术体系及思路方法。根据高瓦斯矿井实际情况,构建了具体瓦斯灾害隐患排查防控四级技术体系,建设了相应软、硬件结合的计算机系统,形成了高瓦斯矿井瓦斯灾害隐... 为实现高瓦斯矿井瓦斯灾害"零隐患",提出了瓦斯灾害隐患排查防控技术体系及思路方法。根据高瓦斯矿井实际情况,构建了具体瓦斯灾害隐患排查防控四级技术体系,建设了相应软、硬件结合的计算机系统,形成了高瓦斯矿井瓦斯灾害隐患排查防控技术方法。现场应用表明,瓦斯灾害隐患排查防控技术实现了瓦斯灾害隐患的动态监测、超前预判和智能防控,提升了瓦斯灾害系统性和智能化分析水平。 展开更多
关键词 高瓦斯矿井 瓦斯灾害 隐患排查 瓦斯防控 动态监测 超前预测 智能防控
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不同瓦斯压力下煤岩力学性质及声发射特性研究 被引量:21
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作者 高保彬 吕蓬勃 郭放 《煤炭科学技术》 CAS 北大核心 2018年第1期112-119,149,共9页
为研究煤岩瓦斯复合动力灾害发生的机理,从细观角度对三交河煤矿、屯留煤矿、平煤十矿煤样原生孔隙和裂隙等参量进行分析,选取平煤十矿煤样作为力学试验研究对象,采用自主研发的含瓦斯煤岩受载变形破坏试验装置,利用DS-5型全信息声发射... 为研究煤岩瓦斯复合动力灾害发生的机理,从细观角度对三交河煤矿、屯留煤矿、平煤十矿煤样原生孔隙和裂隙等参量进行分析,选取平煤十矿煤样作为力学试验研究对象,采用自主研发的含瓦斯煤岩受载变形破坏试验装置,利用DS-5型全信息声发射信号分析仪,分析其在不同瓦斯压力条件下力学性质和声发射特征,并对声发射的计数、累计计数、能量、累计能量等在不同瓦斯压力下的演化规律进行了对比分析。结果表明:随着瓦斯压力的增大(0~2 MPa),煤样的峰值强度和弹性模量呈降低趋势,泊松比呈升高趋势,其抗压强度下降22.61%,弹性模量下降23.97%,泊松比增加33.67%;不同瓦斯压力下煤样受载破坏过程中的声发射都经历了平静期、活跃期、提速运动期、残余运动期4个阶段,且煤样的声发射累计计数和累计能量随着瓦斯压力的增加而降低,其声发射累计计数减小了32%,累计能量降低了25.32%。研究成果有利于发现煤岩体破坏的细观机理,为找到煤岩体破坏失稳预测预报方法和指标提供了依据。 展开更多
关键词 含瓦斯煤 动力灾害 单轴压缩 声发射
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Gas-solid coupling laws for deep high-gas coal seams 被引量:2
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作者 Zhou Aitao Wang Kai +1 位作者 Fan Lingpeng T.A. Kiryaeva 《International Journal of Mining Science and Technology》 SCIE EI CSCD 2017年第4期675-679,共5页
A better understanding of gas-solid coupling laws for deep, gassy coal seams is vital for preventing the compound dynamic disasters such as rock burst and gas outburst. In this paper, a gas-solid coupling theoretical ... A better understanding of gas-solid coupling laws for deep, gassy coal seams is vital for preventing the compound dynamic disasters such as rock burst and gas outburst. In this paper, a gas-solid coupling theoretical model under the influence of ground stress, gas pressure, and mining depth is established and simulated by using COMSOL Multiphysics software. Research results indicate that under the influence of factors such as high ground stress and gas pressure, the mutual coupling interaction between coal and gas is much more significant, which leads to the emergence of new characteristics of gas compound dynamic disasters. Reducing the ground stress concentration in front of the working face can not only minimize the possibility of rock burst accidents, which are mainly caused by ground stress, but also can weaken the role of ground stress as a barrier to gas, thereby decreasing the number of outburst accidents whose dominant factor is gas. The results have a great theoretical and practical significance in terms of accident prevention, enhanced mine safety, disaster prevention system design, and improved accident emergency plans. 展开更多
关键词 Deep mining gassy coal seam Gas-solid coupling dynamic disaster
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